现有一台电动机,请简述信息传播的过程检查过程,确定电机可不可以使用

用变频器带电机就漏电_中国百科网
用变频器带电机就漏电
    
的控制系统影响较小,而对变频器则会产生低压跳闸导致电机停止,影响生产。 变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面: (1)、来自电源输入侧的低电压 正常情况下的电源电压380V,允许误差为...
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电机电流检测
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电机电流检测资料下载
:& 进给伺服系统主要由以下几个部分组成:位置控制单元;速度控制单元;驱动元件(电机);检测与反馈&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单 元; 机械执行部件。&3. 开环伺服系统4. 半闭环伺服系统...
-141 -160 从检测结果来看,显然目前电机存在脉冲尖峰大的现象,不符合CISPR 25标准,我们需要从根本解决此问题。 我们先看电动机设计方面如何解决此类问题,从线路设计方面怎样进行改进。下面是电动机设计方面的两个线路比较: 从线路图看,是将电容C4换成了片式压敏电阻器。 下面是组装好的线路板比较。 图3示出原来的线路板。 图4示出 将C4电容更换为片式压敏电阻器。 改进后的检测结果如下...
转速和转矩的两个电流的分量,现在大多数能进行力矩控制的著名品牌的变频器都是采用这样方 式控制力矩,UVW每相的输出要加摩尔效应的电流检测装置,采样反馈后构成闭环负反馈的电流环的PID调节;ABB的变频又提出和这样方式不同的直接转矩 控制技术,具体请查阅有关资料。这样可以既控制电机的速度也可控制电机的力矩,而且速度的控制精度优于v/f控制,编码器反馈也可加可不加,加的时候控制 精度和响应特性要好很多...
位置传感器检测的控制方案。针对SR电机的控制特点,充分利用了ARM的硬件资源,采用PID数字调节,发出相通断信号和PWM信号,并和电流、电压等保护信号相结合,实现对主功率元件的通断控制。并且设计了相应的外围硬件检测、保护、控制及人机接口电路,使控制系统结构紧凑,可靠性高;系统的控制软件设计,采用模块化的程序设计方法,增强了系统的可读性及可维护性,实现了一种电压斩波和电流斩波控制相结合的控制方式...
微控电机1.了解常用控制电机的主要结构、基本工作原理;2.理解和掌握控制电机的分类方式及其各自的驱动方式;3.比较控制电机与普通直流电机、异步电机和同步电机的异同之处;4.了解控制电机的特点及其应用场合 1.理解和掌握直流伺服电机和交流伺服电机各自的工作原理和调节特性;2.理解和掌握步进电机的工作原理和通电方式。 微控电机是具有特定功能的小功率旋转电机。控制电机在控制系统中作为执行元件、检测元件...
要求。而小波分析和小波包分析法具有良好的时频局部性,能够将信号在任意频段进行划分,从而使在不同频段的各种故障特征信号更加容易被识别和提取。基于小波包分析处理非平稳信号的优越性,本文选用小波包分析对电机故障信号进行分析检测。 本文在研究了异步电机常见故障类型和诊断方法的基础上,详细分析了电机滚动轴承异常、转子断条、气隙偏心等故障原因,采用基于信号分析法中的振动诊断法和定子电流检测法,对电机滚动轴承故障...
: 电测法、化学成分分析法、超声波检测法和放电的光效应检测法。电测法包括用耦合装置检测放电电流和检测所发射的电磁波[ 1 ]。目前在电机绝缘监测中研究得最多的是电流检测法, 但该方法受电磁干扰比较严重。去除干扰是该项技术能否成功的关键问题之一。选择荧光光纤这种材料作为光效应检测方法的研究对象, 主要原因是: 1) 光纤作为放电的光传感元件和传输通道有强抗电磁干扰性能[ 1, 2 ]; 2) 局部放电...
取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路,它把来自传感器的基准...
有效地降低了噪声。文章中还实现一种简单的转矩分配函数,进行转矩分配控制器的设计,有效地抑制转矩脉动。论文最后实现了四相电机控制器的设计,采用专用的DSP电机控制芯片,充分利用此芯片的资源设计出一种基于智能功率模块IPM的四相电机的功率驱动电路,并对位置检测、电流检测等外围电路进行了设计,对系统进行了软件的分析和编程实现。这为以后运用在电动车上作为驱动系统打下了坚实的理论基础。...
方案做出样机并进行比较实验,优化后测量损耗有了较大的减小。 对永磁无刷直流电机控制系统中的几个关键问题进行了研究:位置检测技术、三相逆变电路中的功率管压降和控制系统换相角问题,它们都对电机的性能有很大的影响。本文着重分析了霍尔位置传感器原理、选型及在电机中的安装应用;功率管压降对起动电流、功率的影响问题;控制系统提前或滞后换相对电机电流,输出性能的影响,提出适当提前换相有利于电机出力。 做出永磁无刷...
电机电流检测相关帖子
  钳形电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该表增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。
  一、简介
  钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛...
采样率(频率)必须比被测信号的频率高5-10倍。
数字电路测量:建立时间和保持时间,数据采集,总线故障。
  数字电路测量有着与数字测量相类似的需求,不过游标和自动测量使得重复性的测试更加容易。为了对器件性能作出文档说明,常常需要波形存储功能。
  电源测量:交流电压、电流、谐波。
  对于示波器来说,电压测量和其他的动态测量并没有很大的不同,只是电压和电流值太高可能发生危险,而且信号...
隔音房的出、入口;5.自动控制电机:选用松下自动电机作为移门动力系统;(附使用说明书)6.照明灯、不锈钢溢水槽、隔音观察窗、减震器等。
洗碗机能效性能检测试验室...
  1、概述
  TexasInstrumentsINA180/INA181电流检测放大器是成本优化型电流感应放大器(也称为分流监控器),可在独立于电源电压的–0.2V至+26V共模电压下感测电流感应电阻器上的压降。INA180/INA181以四个固定增益器件选项集成匹配电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V或200V/V。该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温度...
Bop),使得开发人员能够将其设计中的磁体尺寸减少50%-80%,或者感应范围扩展2倍或更多。
  可配置性:Si72xx传感器可以通过I2C接口轻松配置、测量和控制,为设计过程或最终产品提供极大的灵活性。使用I2C接口可以使传感器根据需要而不是连续查询,显著降低位置感应应用的工作电流。
  高级特性:Si72xx传感器包括许多有用的功能,例如干扰阈值特性,这使得系统能够检测试图绕过安全检测的...
数据包括:三相电流,三相电压,功率、电机状态。当选择管理员身份登录系统后,可在系统一次图中点击回路名称,直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存,在此界面在此界面可查看电动机保护器的详细参数。电机控制图可查看各电机的三相电流路,电机启动运行状态,在管理员登陆状态下可对电机进行控制。
4.2负荷曲线& & 安科瑞Acrel-2000电力监控系统对配电系统总进线回路...
...[/quote]
烦请解释一下什么是三相半拍?还有FOC和矢量控制有什么区别?另外请简述一下电压电流检测在电机算法里面担任什么功能角色?BLDC和PMSM的本质区别是什么?六步梯形算法面向什么应用什么电机?不懂别乱哔哔好吗? suoma 发表于
感觉更多的是驱动电路设计
BLDC、PMSM、FOC、电流电压采样、矢量控制、三相半拍这些你都懂吗?看你说控制...
RS232通信并不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显示,将是多么有意思的事情啊!
第五步:学会A/D转换MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时...
,可靠性得到提升,具有高检测精度,高抗干扰能力等优点,适用于易燃易爆等危险场所,同时能实现储油罐液位检测的联网运行。
②伺服液位计量技术
伺服液位计测量系统主要包括浮子、电路系统、灵敏度校正系统和伺服式电机。伺服液位计是现阶段石化企业公认的高精度液位计,由伺服电动机驱动体积较小的浮子,能精确地测出油品液位、温度和密度等参数,液位精度可到1mm,温度测量精度在±0.1 ℃。
③磁致伸缩...
]X-NUCLEO-IHM07M1:[/b][indent][*]BLDC/PMSM 电机的三相驱动器板,基于 L6230
[*]标称工作电压范围为 8V 至 48Vdc
[*]2.8A 输出峰值电流 (1.4A RMS)
[*]非耗散过流检测与保护
[*]完全兼容 ST 6 阶或 ST FOC 控制算法
[*]完全支持无传感器和传感器模式
[*]3 个分流器和 1 个分流器可配置跳线,用于电机电流传感...
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热门资源推荐[发明专利]柔性电动机驱动系统在审
申请/专利权人:
公开/公告号:CNA
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【说明书】:
技术领域本发明涉及电气系统技术及工业控制领域,具体而言,是涉及一种柔性电动机驱动系统。背景技术加快绿色、环保、节能、减排的建设,对促进经济社会更好、更快地发展,于社会可持续发展具有重要的意义。在实际生产过程中,现有电动机设计、选配理念上其原则为;为了满足系统启动力矩的要求,所以一般都会选用相对功率较大的电动机作为驱动设备,但是系统正常运行时的力矩一般都远小于启动力矩,因而使得系统正常运行时造成功率因数较低,所以无功电能的损耗就明显突出,且远远大于有功功率。下面以石油生产为例进行说明。目前我国石油产业的生产大多数还是采用以电换油的低效模式,由于近两年来世界石油价格的下跌,产能倒挂尤为突出,它已严重的制约了我国石油产业的发展,所以开发出绿色、环保、节能、减排的新型石油生产设备,改变原始的生产模式势在必行。只有创新才能求发展、才能改变我国几十年不变的采油工艺,进而改变产能结构,石油产业才能在困境中求生存、求发展。我国石油生产企业大部分使用的抽油机用电量占石油生产成本的30%-40%左右,是一个典型的用电大户,也是生产区域内的耗能大户。虽然各种节能式抽油机的采购和应用都在逐年增加,但是主导油田生产的现有抽油机中,仍然是以常规游梁式抽油机为主,该类型抽油机的抽油方式及抽油机结构在过去的几十年从根本上并未发生明显变化。随着油田不断发展,地下结构的改变,地下油层不断下移,抽油机的效率也在不断下降。因此创新求发展、调整产能结构是油田企业发展求生存的必然之路。由于游梁式抽油机启动力矩较大,为了克服启动力矩,所以常按抽油机的最大启动载荷来选配电动机,而抽油机正常工作时,平均负荷仅占最大负荷的30%左右,从而形成了大马拉小车的现象,增加了无功电能的消耗,大大降低了电网的功率因数和电动机的效率。因此,在抽油机方面,利用调整抽油机驱动结构实现节能的潜力巨大。现有技术中游梁式抽油机电机在运行过程存在的问题1.电动机在启动过程中,由静态转为动态时启动力矩较大,为了满足启动力矩的要求不得不被动的选用相对功率较大的电动机。2.电动机在出厂前无功功率都已经确定,相对每一台电动机的无功功率都是一个常量,就是这种无功功率在电动机运行过程中会消耗相应的无功电能。3.当电动机运行在额定功率附近时,功率因数一般在0.7至0.9之间,这种无功电能的损耗实际是做了电动机的励磁功,相对是有用功。4.但是大多数电动机在生产使用过程中,为了满足启动力矩的要求不得不被动的选择额定功率较大的电动机,而平常运行时电动机的功率因数一般都在0.3至0.65之间,所以无功电能的损耗就明显突出,且远远大于有功功率。发明内容本发明的主要目的在于提供一种柔性电动机驱动系统,以解决现有技术中的电动机驱动系统运行功率因数低、系统运行效率低、网损大的问题。下面以油田生产过程中使用的电动机进行分析说明。根据对油田生产过程的调研和技术性的分析,对于游梁式抽油机电动机的监控、测试得出了普遍结论,大多数电动机在生产运行过程中的功率因数都很低。以Y1J0-3-37HB型号的游梁式抽油机为例,配装型号为Y280S-8的电动机,额定功率为37kW。运行过程中测量功率因数主要维持在0.268,在以下计算过程中近似值为0.3,上限值接近于0.5。1、理论功率计算以及电动机的选择这里用Is表示电动机的额定电流,用UL表示电动机的相电压,因此电动机的视在功率S可以表示为:S=3IsUL (1)根据《电动机及控制实用技术手册》附表2-6,37kW的电动机额定电流为Is=70A,相电压UL=220V,则37kW的电动机的视在功率计算结果为46.2kW。根据计算得到的电动机的视在功率S可以计算该电动机的有功功率P,有效有功功率W,无功功率Q。这里用μ表示电动机的电机效率,cosφ表示电动机的功率因数,则该电动机的有功功率P,无功功率Q,有效有功功率W可以表示为:P=Scosφ(2)W=μScosφ (4)因此根据公式(2)、(3)、(4)可以计算得到有功功率P,有效有功功率W,无功功率Q。这里根据附表1中给出的参数,电动机的电机效率μ=0.918,电动机的功率因数cosφ=0.87,因此这三个参量分别计算得到:P=40.19kW,Q=22.79kW,W=36.89kW。上述计算之中,电动机的功率因数cosφ选取为0.87,该值是电动机的理论最大值,在电动机的实际工作之中,功率因数一般小于这个理论最大值。此外在电动机各类工作状态下,无功功率Q是一个基本固定不变的量,电动机的无功功率不随着电动机工作状态产生变化,因此Q=22.79kVar是一个恒量。根据公式(3)和(4)可以得到:从公式(5)可以看出有功功率P是随着功率因数变化的一个量,为了进一步说明有功功率随着功率因数变化的关系,这里做出有功功率P随着功率因数cosφ变化的曲线如图1所示。从图1可以看出,有功功率P随着功率因数cosφ的增大而升高当功率因数cosφ达到最大值0.87时,有功功率同样达到最大值,此时的有功功率P=40.19kW。然而在抽油机的电动机实际工作之中,为了能够产生大的启动力矩,正常运行时一般功率因数不能达到0.87,经过实际测量,电动机实际工作的功率因数的变化范围一般为0.3-0.5之间。因此实际电动机工作的最大功率为Pmax=13.10kW,电动机实际工作的最小功率为Pn=7.20kW。因此,在不考虑启动力矩的情况下,如果电动机的额定功率选择为7.5kW-15kW,则整个系统仍能够正常运行。2、无功功率所浪费电能计算由上述分析得知,无功功率Q是一个固定的常量,大小为22.79kVar。无功电流IQ可以表示为:为了对比不同功率的电动机的无功功率,利用公式(1)-(6)分别计算了7.5kW、11kW、15kW和37kW的不同电动机的无功功率,计算结果如表1所示。表1不同功率的电动机的无功功率对比表从表1可以看出,无功电能的浪费主要体现在油田配电网的输电损耗上,输电损耗的大小与配电网线路中的输电电流的平方成正比。从表1可以看出7.5kW的电动机产生的输电损耗只有37kW电动机产生的输电损耗的4.59%;11kW的电动机产生的输电损耗只有37kW电动机产生的输电损耗的10.80%;15kW的电动机产生的输电损耗只有37kW电动机产生的输电损耗的18.38%。因此,通过降低电动机的额定功率需求可以有效降低油田配电网系统的输电损耗。为了实现上述目的,本发明提供了一种柔性电动机驱动系统,包括运行电动机、柔性启动系统和用于对运行电动机和启动电动机进行状态控制检测的控制系统,运行电动机的输出轴与待驱动设备通过皮带轮连接,柔性启动系统包括启动电动机、减速器和单向超越离合器,启动电动机、减速器和单向超越离合器顺次驱动连接,单向超越离合器连接于减速器的输出轴和运行电动机的输入轴之间,在启动阶段,控制系统控制启动电动机通电运行且控制运行电动机处于断电待启动状态,在待驱动设备启动到设定位置时,控制系统控制运行电动机通电运行且控制启动电动机断电,启动电动机的额定功率小于运行电动机的额定功率。进一步地,减速器为星轮减速器。进一步地,控制系统包括马达保护控制装置,马达保护控制装置包括继电器控制模块和电流采集模块,电流采集模块与安装于启动电动机和运行电动机的电源输入电缆线上的电流互感器的输出口相连接,继电器控制模块根据电流采集模块检测到待驱动设备启动和运行时电源输入电缆线上不同的电流值实现启动电动机和运行电动机之间的自动切换。进一步地,启动时,继电器控制模块控制启动电动机通电运行,运行电动机处于断电待启动状态;在电流采集模块检测到电源输入电缆线上的电流值达到待驱动设备完成启动时的设定电流值时,继电器控制模块控制启动电动机断电,运行电动机通电运行;当电流采集模块检测到电源输入电缆线上的电流值出现异常波动时,继电器控制模块控制启动电动机重新启动、运行电动机自动断电。进一步地,马达保护控制装置还包括电压采集模块,电压采集模块与安装于启动电动机和运行电动机的电源输入电缆线上电压互感器的输出口相连接,当电源输入电缆线上的电压波动值超过设定范围时,继电器控制模块控制启动电动机和运行电动机的断电。进一步地,柔性电动机驱动系统还包括启动电动机运行状态指示灯和运行电动机状态指示灯,继电器控制模块根据启动电动机和运行电动机的运行状态点亮相对应的指示灯。
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一台步进驱动器可以同时带动两台步进电机吗?
  这几天有朋友问小编我想拿一个步进驱动器去带动2个步进电机可不可以,今天小编就给大家来解答一下。
  如果按照步进驱动器的设计理论上来说的话,完全是可以一个步进驱动器带俩步进电机的,但是这个一般情况下在我们日常使用中在分时工作的时候以及同步工作的时候会发生这种情况的。
  正好两台或者说两台以上步进电机在分时工作的情况下是需要用同一个步进驱动器,步进驱动器的电源和功率也要根据相应的一台步进电机对应的要求去挑选然后匹配,要是两台步进电机的转动方向不一样就可以通过一个继电器去把两台步进电机去相互切换。
  虽然有这两种方法但是也有相应的缺点,那就是精度会下降,继电器切换的情况下肯定会导致步进电机的相位丢失,反反复复切换的越多就会导致,误差越来越大,切换的过程能量还在传递,容易丢失设备的位置,
  还有一个缺点就是损坏的概率会大大增加,要是在工作的情况下继电器出现问题,程序出现问题,就非常可能出现损坏电源以及步进驱动器。
  一般的情况下我们是不建议用一台步进驱动器去带动两台步进电机,如果一定要两台或者两台以上同步工作时,一定要步进驱动器的的最大输出电流要远远大于,相应台数的步进电机电流加在一起的总和,还有就是步进电机停止和启动的反方向旋转的过程肯定会变的多起来,肯定会对驱动器产生冲击,导致的结果就是在这种情况下长期使用就会使步进驱动器的寿命缩短,大大降低。
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>>>电动机是一种使用广泛的动力机械,从能量转化的角度看,它主要是..
电动机是一种使用广泛的动力机械,从能量转化的角度看,它主要是把电能转化为机械能,还有一部分在线圈中以热量的形式散失掉。现有一台电动机,当电动机两端加220V电压时,通过电动机线圈的电流为50A。问: (1)每分钟该电动机消耗的电能是多少?(2)已知电流通过导体产生的热量Q=I2R t(其中I、R和t分别表示通过导体的电流、导体的电阻和通电时间),若该电动机线圈的电阻是0.4Ω,则线圈每分钟产生多少热量?(3)这台电动机每分钟所做的机械功是多少?
题型:计算题难度:偏难来源:模拟题
解:(1)消耗的电能:W=UIt=220V×50A×60s=6.6×105J;&&&&&&&&&&&&&(2)产生的热量: Q=I2Rt=(50A)2×0.4Ω×60s=6.0×104J;&&&&&& &&&&&& (3)所做的机械功:W机= W一Q=6.6×105J一6.0×104J=6.0×105J。
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据魔方格专家权威分析,试题“电动机是一种使用广泛的动力机械,从能量转化的角度看,它主要是..”主要考查你对&&功的计算,电功或电能的计算,焦耳定律及计算公式&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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功的计算电功或电能的计算焦耳定律及计算公式
功的计算公式:功(W)等于力(F)跟物体在力的方向上通过的距离(s)的乘积。(功=力×距离),W=FS。单位:国际单位制中,力的单位是N,距离的单位是m,功的单位是N·m,它有一个专用名称叫做焦耳,简称焦,用符号J表示,1J=1N·m。在利用该公式进行计算时的注意点: (1)力与物体移动的距离在方向上必须一致;(2)力与物体移动的距离必须对应于同一物体;(3)力与物体移动的距离必须对应于同一段时间。 电功计算基本公式及推导公式(适用于纯电阻电路):W=UIt,W=I2Rt,W=U2t/R,W=Pt,W=Uq。电功计算: 1. W=UQ电电能也是一种能量,而这种能量的实施者就是电荷,电荷量就是这种能量在一般的时间内所有参与作功从A点到B点的实行者,每个电荷从A点到B点做的功就是电压,两者相乘就是AB的电功,就是消耗的电能 2. W=UIt 我们来看一下电功的含义,电功通俗的讲就是AB之间的一段时间A点到B点所消耗的电能(A点到B点可以是一个用电器,也可以是一部分电路)电压的实质是一个单位的电荷从A点到B点所做的功,电流提供的是在一个单位时间内AB之间的电荷量,时间也有了,那么AB之间的电荷量在一定时间内从A点到B点所做的功也就是消耗的电能就是W=UIt 3. W=Pt W电功、P电功率、t时间 像功的计算方法一样就是功率乘以时间,在生活中可以理解为工作总量=工作效率×工作时间,同样道理电所做的功当就等于电做功的效率乘以时间 W=I2Rt (纯电阻电路)焦耳定律:1. 定义:电流通过导体时所产生的热量Q,跟电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。2. 公式:Q=I2Rt,适用范围:任何电路。探究方法:控制变量法:(1)控制电流和电阻相同,研究电热与通电时间的关系(2)控制通电时间和电阻不变,改变电流的大小,研究电热与电流的关系(3)控制通电时间和电流不变,改变电阻大小,研究电热与电阻的关系
串并联电路电热关系:
“焦耳定律”中的控制变量法:&&&& 焦耳定律的实验运用了控制变量法,当两段电阻串联时,控制电流和通电时间相同,得出电流产生的热量与电阻大小有关,当两电阻并联时,控制电阻和通电时问不变,得出电流产生的热量与电流大小有关。例:小宇和小刚想利用如图所示的装置来探究 “导体产生的热量与其电阻大小的关系”。两只相同的烧瓶中装有适量的煤油,烧瓶A中浸泡着一段铜丝,电阻较小;烧瓶B中浸泡着一段镍铬合金丝,电阻较大,温度计显示煤油的温度。 (1)为保证实验科学合理,两个烧瓶中所装煤油的质量应该____。 (2)实验中,小字和小刚发现B烧瓶中温度计的示数升高得快。这表明:在电流和通电时间相同的情况下,导体的电阻越大,产生的热量______。
解析:(1)利用控制变量法在探究“导体产生的热量与其电阻大小的关系”时应控制其他因素不变,如煤油的质量,相同的烧瓶,相同的温度计等。 (2)B瓶中温度计升高得快,说明相同时间内煤油吸收的热量多,由于镍铬合金丝电阻大于铜丝电阻,所以在电流和通电时间相同时,导体电阻越大,产生的热量越多。
答案(1)相同(或相等或一样)(2)越大(或越多)为什么电炉工作时“电炉丝热得发红而导线却不怎么热” :&&&&& 由于电炉丝和导线串联在电路中,通过它们的电流相等,而电炉丝的电阻比导线的电阻大得多,根据 “在电流相等的条件下,电能转化成热时的功率跟电阻成正比”,Q=I2Rt可知,在通电时间相同时,电流通过电炉产生的热量比电流通过导线产生的热量要多得多.所以电炉丝热得发红,而导线却不怎么热。
发现相似题
与“电动机是一种使用广泛的动力机械,从能量转化的角度看,它主要是..”考查相似的试题有:
180378139009151320184998142909193894

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