电流特性曲线

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电流特性曲线

电流特性曲线

15
过载保护的脱扣曲线
● 示意的热脱扣曲线
t
● 双金属片原理
I > In时
1h
可能 脱扣 区域 必定不 脱扣区 域
必定 脱扣 区域
在过电流持续一段时间后 双金属片的弯曲足以引起脱扣
Ir Int It I
● Ir = k x In Ir- 热保护整定值 k 取决于断路器
● Int = k1 x Ir ● It = k2 x Ir 约定不脱扣电流 约定脱扣电流 k1=1.05(MCCB)/1.13(MCB) k2=1.3(MCCB)/1.4(MCB) 1 小时 In < 63A 2 小时 In ≥ 63A
10
低压断路器的电气特性
● 额定工作电压 Ue;额定电流 In;额定绝缘电压Ui,额定冲击耐压Uimp;额 定频率 ● 机械寿命;电气寿命 ● 延时时间;检测时间;分断时间;动作完成时间 ● 断路器壳架电流;脱扣器额定电流(电流互感器额定电流);脱扣电流 (热脱 扣 Ir,磁脱扣 Im,电子脱扣器整定值调整) ● 额定短时耐受电流 Icw :在制造厂规定的试验条件下对断路器确定的短时耐受 电流值。以短延时时间为试验时间。
●短路保护:保护电器应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机 械力造成危害之前分断该短路电流。
● 短路保护电器的分段能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流——断路器 厂家的产品资料 ● 应在短路电流使导体达到允许的极限温度之前分断该短路电流—— t<=(K^*S^)/I^
●接地故障保护:当发生带电导体与外露可导电部分、装置外可导电部 分、PE线、PEN线、大地之间的接地故障时,保护电器必须自动切 断该故障电路,以防止人身间接电击、电气火灾等事故。
In,Io,Ir,Im,Ii,Isd

短路电流特性曲线课件

短路电流特性曲线课件

保护策略制定
设备选型与校验
根据短路电流特性曲线,可以选配合 适的电气设备并进行校验,以确保设 备的安全运行。
根据短路电流特性曲线,可以制定相 应的保护策略,如速断、限流等。
03
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ短路电流计算
短路电流计算方法
欧姆定律法
基于欧姆定律,通过测量电路中 的电阻、电感和电容等参数,计
算短路电流。
叠加原理法
将电路中的电压源和电流源分别进 行叠加,计算每个源单独作用时的 短路电流,最后求和得到总短路电 流。
案例二:某住宅小区的短路跳闸故障排查
总结词
线路过载引发短路跳闸
详细描述
某住宅小区的线路因过载而 发热,引发短路跳闸故障。 电力公司排查故障原因,发 现是居民用电负荷过大所致

总结词
电力设施老化问题
详细描述
该小区的电力设施存在老化现象,线路绝 缘层破损、设备锈蚀等问题较多,增加了 短路的风险。
总结词
系统稳定性受影响
短路电流可能导致电力系 统电压骤降或崩溃,影响 系统的稳定运行。
人员伤亡
短路电流可能导致触电事 故,对人员生命安全构成 威胁。
02
短路电流特性曲线
特性曲线的定义与绘制
定义
短路电流特性曲线是描述短路电流随时间变化的曲线,通常以电流为纵坐标, 时间为横坐标。
绘制方法
通过实验或仿真数据,将不同时刻的短路电流值标在坐标系上,然后连成线段 或光滑曲线。
短路电流的限制措施
变压器分接头的调整
通过调整变压器的分接头,改变变压器的变比,从而改变电网的 短路电流水平。
串联电抗器的使用
在系统中串联电抗器,通过增加系统的电抗值来限制短路电流的大 小。

电流-电压特性曲线方程式

电流-电压特性曲线方程式
太陽光電技術 與 系統應用
太陽是地球能源之母
• 太陽是地球上所有能源的源頭,目前已知的能源幾乎都直 接或間接來自太陽。 – 石油、煤、天然氣、水力、太陽能、風力、光合作用、 海洋能等等 ,核能、地熱除外。
• 太陽光照射整個地球表面 1小時內的能量(~51020 J),約 可供全人類使用 1 年 (2005)。
影響平流來源:IPCC,2001)
溫室效應所帶來的氣溫變化(三)
• (1855-1995全球平均地球表面溫度的變化年平均值)
(資料來源:WMO,1996)
氣溫上升所帶來的傷害
• 這種溫度快速升溫情況,而全球氣候和生態環境 將產生劇烈的變化,包括:
1. 海平面的上升。根據氣候變化政府間專家委員會 (IPCC) 2001 年的評估報告,到 2100 年氣溫可能再上升 1.4 至 5.8 度,在未來的預測上,海平面也因此大約會上升18公分到1 公尺之間,平均的海平面將上升了45公分。 2. 全球氣候變遷,暴雨或乾旱,氣候變的異常,例如熱浪、 寒流、颱風、水災或旱災等造更多損害。 3. 土地沙漠化,生態環境改變,動植物生態發生變化大規模 的遷移等。
• 太陽還可以繼續發光至少 50 億年以上。
太陽能是免費、取之不盡、用之不竭之潔淨能源,但必須 找到有效的使用法。
地球的污染日愈嚴重,溫室效應不容小觀
1997年京都議定書於2005年2月16日正式生 效,要求工業國家降低CO2排放量,發展再 生能源,降低碳的排放是必然的趨勢 平均傳統能源發電之CO2排放量530噸/GWh 太陽光電發電製造之CO2排放量僅5噸/GWh
人類必須對能源與環保應該覺醒
• • • • • • • • 石油儲藏量剩下1兆338億桶(Barrel),尚可使用約43年 天然氣儲藏量剩下146兆立方公尺,尚可使用約62年 鈾儲藏量剩下395萬噸,尚可使用約64年 煤儲藏量剩下9,842億噸,尚可使用約230年 全世界至少有20億人口,目前仍無電可用! 不必等到石油耗盡,能源的價格將會飆漲到大家都無法承受! 目前地球的平均溫度比 20年前高了 0.2℃以上 1997年「京都環境會議」,制訂各工業國家CO2排放減量標 準 (2005/2/16開始實施) • 各國皆訂定達成再生能源比例 12%~15%之目標

不同偏压下照度电流曲线的异同

不同偏压下照度电流曲线的异同

不同偏压下照度电流曲线的异同不同偏压下照度电流曲线的异同在光学领域中,照度电流曲线是描述光敏元件对外界光照变化的响应规律的一种方式。

随着不同偏压条件下光敏元件的电流特性,照度电流曲线的表现也会有所不同。

本文将就不同偏压下照度电流曲线的异同进行详细探讨,并分析其影响因素及其在实际应用中的意义。

1. 不同偏压条件下的照度电流曲线异同在开始探讨照度电流曲线的异同之前,我们需要了解什么是照度电流曲线。

照度电流曲线是一个描述光敏元件对不同光照强度变化的响应特性图,一般以照度(lux)为横坐标,电流(mA)为纵坐标。

在不同偏压条件下,照度电流曲线的主要区别体现在其特性曲线的形状和响应速度上。

在偏压较低的条件下,光敏元件的响应速度较慢,曲线较为平缓。

这是因为在低偏压下,光子和电子之间的能量转换效率较低,电子需要较长时间才能被激发到足够高的能级以产生电流。

照度增加时,电流的增加速度相对较慢。

而在较高的偏压条件下,光敏元件的响应速度会更快,曲线较为陡峭。

这是因为较高的偏压可以加快光电子的能级提升速度,从而使得在较短的时间内产生更多的电子并形成较大的电流。

照度增加时,电流的增加速度也更快。

不同光敏元件的材料特性也会对照度电流曲线产生影响。

硅光电二极管和铟镓锗光敏二极管在不同偏压下的照度电流曲线表现出明显的差异。

2. 照度电流曲线的影响因素及意义除了偏压条件和光敏元件材料的差异外,照度电流曲线的形状还受到其他因素的影响,例如环境温度、光敏元件的表面质量以及光源的波长等。

这些因素的变化都会对曲线的形状和响应速度产生一定的影响。

对于照度电流曲线的研究和理解对光电器件的设计和应用具有重要意义。

通过研究不同偏压条件下的照度电流曲线,我们可以了解光敏元件的电流特性以及在不同光照强度下的响应规律,从而为光敏元件的选型和设计提供依据。

通过研究和分析照度电流曲线,可以为光敏元件的校准和补偿提供重要的参考。

根据照度电流曲线的特性,我们可以建立一个合适的校准模型或者通过数学方法对实际测量的电流数据进行补偿,从而得到更准确的照度值。

电流互感器伏安特性试验与误差曲线详解-伏安特性测试仪

电流互感器伏安特性试验与误差曲线详解-伏安特性测试仪

电流互感器伏安特性试验与误差曲线详解王兰芳武汉市华英电力科技有限公司1 概述在电力系统中针对于保护用电流互感器最常见的试验项目是伏安特性试验,在很多地方电力部门还要求对保护用电流互感器绘制误差曲线,并将误差曲线数据上报至相关的管理部门。

伏安特性试验对应于国家标准和IEC标准的准确称呼是励磁特性试验,执行励磁特性试验的目的是获取电流互感器励磁特性曲线,并根据励磁特性曲线计算电流互感器的相关参数以判断电流互感器是否能达到要求。

误差曲线是根据励磁特性曲线和电流互感器二次线圈电阻计算而来的曲线,误差曲线建立了电流互感器最大允许误差和所连接二次负荷的关系,只要确保电流互感器所在系统的短路电流和所接二次负荷落在误差曲线的允许区间内,保护用电流互感器就能正常工作,否则电流互感器则可能发生磁饱和而失效2 励磁特性试验2.1 励磁曲线的定义图1 HYVA-405测量的电流互感器励磁特性曲线在不同的标准中,电流互感器励磁曲线的绘制要求也不同,在IEC60044-1/GB1208中励磁曲线的Y轴是电流互感器二次端电压有效值,X轴是电流互感器二次端电流有效值;在IEC60044-6/GB16847电流互感器励磁特性试验的Y轴是电流互感器二次电动势有效值,X轴是电流互感器的二次电流的峰值;在IEEE C57.13中电流互感器励磁特性试验的Y轴是电流互感器二次电动势有效值,X轴是电流互感器二次电流有效值取对数后的值。

因此针对不同标准的电流互感器,其励磁特性曲线的绘制方法也不同,由于我国的标准遵从与IEC 体系,因此针对我国的保护用电流互感器励磁特性曲线主要有IEC60044-1/GB1208和IEC60044-6.GB16847两种。

在完成励磁特性曲线后通常要计算励磁特性曲线的拐点电压,拐点电压反映的是电流互感器进入磁饱和区域的阈值,拐点电压以后电流互感器进入深度磁饱和状态,如果电流互感器运行时其二次端电压达到或超过拐点电压,则互感器进入磁饱和状态而失效。

三极管特性曲线

三极管特性曲线

三极管特性曲线是衡量三极管工作性能的有效方法。

它由四种基本特性曲线构成,分别为正向电压降-电流特性曲线,反向电压降-电流特性曲线,正向电压降势垒曲线和反向电压降势垒曲线。

首先来看正向电压降-电流特性曲线,它会反映出三极管在正向电压降下的电流特性。

随着正向电压的增加,电流也会随之增加,当正向电压达到一定程度时,电流开始减少,而且最终会趋向于一个极限值。

接下来是反向电压降-电流特性曲线,它会反映出三极管在反向电压降下的电流特性。

当反向电压增加时,电流会随之减小,并最终趋向于一个极小值。

正向电压降势垒曲线反映了三极管在正向电压降下的势垒特性。

当正向电压增加时,势垒会随之增加,当正向电压达到一定程度时,势垒开始减少,最终会趋向于一个极限值。

最后是反向电压降势垒曲线,它反映了三极管在反向电压降下的势垒特性。

当反向电压增加时,势垒也会随之减少,最终会趋向于一个极小值。

以上就是三极管特性曲线的基本介绍,由四种基本特性曲线构成,反映了三极管在正反向电压降下的电流和势垒特性。

通过分析三极管特性曲线,可以更清楚地理解三极管的工作原理,并可以更好地掌握其工作性能。

led波长随电流变化曲线

led波长随电流变化曲线

led波长随电流变化曲线
LED的波长随电流变化的曲线通常被称为光电流特性曲线。

LED
的波长和电流之间的关系是一个复杂的问题,因为它受到多种因素
的影响。

首先,LED的波长取决于LED芯片的材料和结构。

其次,LED的波长还受到温度的影响,因为温度会影响LED的发光效率和
波长。

最后,LED的波长还受到电流的影响,因为电流会影响LED
的发光强度和波长。

一般来说,LED的波长随电流的增加而发生变化。

在低电流下,LED的波长通常比较稳定,随着电流的增加,LED的波长会发生一定
程度的变化。

这是因为在低电流下,LED的发光过程受到材料的固
有特性的影响,而在高电流下,电子和空穴的复合速度增加,导致
发光波长发生变化。

然而,并不是所有的LED都会呈现相同的波长随电流变化的曲线。

不同材料和结构的LED可能会表现出不同的特性。

此外,不同
厂家生产的LED产品也可能会有所不同。

因此,为了准确地了解特
定LED的波长随电流变化的曲线,需要参考该LED的数据手册或者
进行实际测试。

总的来说,LED的波长随电流变化的曲线是一个复杂的问题,受到多种因素的影响。

了解特定LED的波长随电流变化的特性对于LED的应用和设计非常重要。

晶体三极管的输入输出特性曲线

晶体三极管的输入输出特性曲线

晶体三极管的输入、输出特性曲线三极管的特性曲线是指三极管各极上的电压和电流之间的关系曲线,是三极管内部性能的外部表现。

从使用三极管的角度来说,了解它的特性曲线是重要的。

由于三极管有两个PN结,因此它的特性曲线不像二极管那样简单。

最常用的有输入特性和输出特性曲线两种,在实际应用中,通常利用晶体管特性图示仪直接观察,也可用图1的电路开展测试逐点描绘。

(一)输入特性曲线输入特性是指,当三极管的集电极与发射极之间电压UCE保持为某一固定值时,加在三极管基极与发射极之间的电压UBE与基极电流IB之间的关系。

以3DG130C为例,按图1实验电路测试。

当UCE分别固定在O和1伏两种情况下,调整RPl测得的IB和UBE的值,列于表1。

它的输入特性曲线,如图2所示。

为了说明输入特性,图中画出两种曲线,表示UCE不同的两种情况。

但两条线不会同时存在。

图1晶体三极管输入、输出特性实验电路图2晶体三极管输入特性曲线表1三极管输入特性数据1.当UCE = O伏时,也就是将三极管的集电极与发射极短接,如图3所示,相当于正向接法的两个并联二极管。

图2中曲线A的形状跟二极管的正向伏安特性曲线非常相似,IB和UBE 也是非线性关系。

2.当UCE=I伏时,集电结反偏,产生集电极电流IC, 在一样的UBE条件下,基极电流IB就要减小。

(图2中a点降到b 点),因此曲线B相对曲线A右移一段距离。

可见,UCE 对IB有一定影响。

当UCE>1伏以后,IB与UCE几乎无关,其特性曲线和UCE = I优那条曲线非常接近,通常按UCE = I 伏的输出特性曲线分析。

图3 UCE=O时的等效电路图4 3AX52B的输入特性曲线图4是3AX52B错三极管的输入特性,注意横坐标是一UBE,这是指PNP型错管的基极电位低于发射极电位。

可见,错管和硅管它们的输入特性曲线都是非线性的,都有“死区”, 错管和硅管相比,错管在较小的UBE值下,就可使发射结正偏导通。

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●短路保护:保护电器应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机 械力造成危害之前分断该短路电流。
● 短路保护电器的分段能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流——断路器 厂家的产品资料 ● 应在短路电流使导体达到允许的极限温度之前分断该短路电流—— t<=(K^*S^)/I^
●接地故障保护:当发生带电导体与外露可导电部分、装置外可导电部 分、PE线、PEN线、大地之间的接地故障时,保护电器必须自动切 断该故障电路,以防止人身间接电击、电气火灾等事故。
保护、控制、转换和通断作用的电器。
●按正常工作条件选择 ●额定电压 ●额定电流 ●保护特性 ●按短路工作条件选择 ●短时耐受电流 ●短路分断能力
●按使用环境条件选择 ●多尘环境 ●腐蚀环境 ●高原地区 ●热带地区 ●特殊场所
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June
不带过电流保护的 剩余电流动作断路器
带过电流保护的 剩余电流动作断路器
IEC 61008 /GB16916
IEC 61009 GB16917 IEC 60755 GB6829
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June
6
低压断路器选择的一般要求
低压电器是用于额定电压交流1000V或直流1500V以下电路中起
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June
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短路分断能力试验
● 短路分断试验装置 -示意图 : A
接通 被测试的元件
B
接地熔断器
to
t1
“O”- 分闸试验 :
t
B A
合闸 已接通
分闸,分断
断开
to
t1
分闸,分断
“CO”- 合/分试验:
t
断开
B A
断开正在接通低压断路器的 Nhomakorabea类(续)
●按照使用类别分:
● A类:在短路情况下,选择性保护无人为短延时,因而无Icw ● B类:在短路情况下,选择性保护有人为短延时(可调节),有Icw
●断路器整定值设置问题需要查询厂家样本资料:
●电动机 ●起重机 ●电焊机 ●电阻炉 ●整流器 ●......等等
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June
4
低压保护电器的几个问题
● 低压过负载保护电器安装位置:回路供电端和回路导体的截面、材料、附 设方式等有变化的回路分支处。 ● L<3m。 ● 校验上级保护电器的灵敏度。 ● 三相均设保护电器 ● 并联导线或电缆的过载保护 ● N线上的保护电器 ● TN-S系统或TT系统中,当N线与相线同截面时,或已经能被相线上的保护 电器所保护时,N线可以不装保护电器。 ● 当需要切断N线时,应装设同时切断相线和N线的保护电器。 ● TN-C系统中,不得装设断开PEN线的保护电器。 ● 谐波对过载的影响
● 不同的接地系统有不同的保护要求。
●例外情况
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June 3
低压配电线路保护的一般要求
●针对三种配电线路故障,分断故障电流或发出故障报警信号。 ●低压配电线路上下级保护电器的动作应该有选择性。 ●低压配电线路的保护应与配电系统的特征及接地方式相适应。 ●特殊的用电设备的保护。
● 交流状况下为有效值。 ● 预期短路电流的交流分量在短延时时间内认为是恒定的。 ● 短延时时间不应小于0.05S。(0.05-0.1-0.2-0.5-1)
● 额定接通能力 (Icm):在制造厂规定的额定工作电压、频率、功率因素下,断 路器的短路接通能力。(最大预期峰值) ● 额定极限短路分断能力(有效值)Icu: Test=O-CO ● 额定运行短路分断能力(有效值)Ics:Test=O-CO-CO
第二章 保护电器的选择
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June
1
低压保护电器的功能与分类
●保护财产及人身安全: ●保护设备和线路,防止过载及短路造成的损害 ●防止由于绝缘故障引起的间接接触的危险 ●要遵守的条件: ●按照 IEC 60364 § 60473-1-1 ●在各回路的首端,分支路出口 (电流减小) ●保护电器的分类 ●低压断路器 ●低压熔断器 ●剩余电流动作保护器
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June
2
低压配电线路的保护类别
●过负载保护:保护电器应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、 接头、端子或导体周围的物质造成损害前分断该过负载电流。
● Ic<=Ir<=Iz或者Ic<=Iset1<=Iz;I2<=1.45Iz
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June
5
低压开关设备常用标准
标准 低压开关设备总则 低压断路器 低压开关、隔离器 接触器 电动机起动器 住宅用设备 IEC 60898 /GB10963 IEC 60669-1 /GB16915 IEC 61095 /GB17885 工业及小型商业 < 1000V IEC 60947-1 /GB14048.1 IEC 60947-2 /GB14048.2 IEC 60947-3 /GB14048.3 IEC 60947-4 /GB14048.4
已接通
● 极限短路分断能力试验Icu : “O”- t2 - “ CO”, 其中 t2 = 3 分钟 ● 运行短路分断能力试验Ics : “O”- t2 - “CO”- t2 - “CO” ,之后测试温升及寿 命试验.
SLIC- LVD3 training – Chen ke – 2009 June 12
10
低压断路器的电气特性
● 额定工作电压 Ue;额定电流 In;额定绝缘电压Ui,额定冲击耐压Uimp;额 定频率 ● 机械寿命;电气寿命 ● 延时时间;检测时间;分断时间;动作完成时间 ● 断路器壳架电流;脱扣器额定电流(电流互感器额定电流);脱扣电流 (热脱 扣 Ir,磁脱扣 Im,电子脱扣器整定值调整) ● 额定短时耐受电流 Icw :在制造厂规定的试验条件下对断路器确定的短时耐受 电流值。以短延时时间为试验时间。
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