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安全电压的电源使用范围有哪些?

点击:1053 日期:2017-09-20 选择字号:

                                                  安全电压的电源使用范围有哪些?

  1、东莞电工培训考证学校告诉你在建工程与接近高压线的安全间隔为多少?

  答:1KV以下间隔为4米;1-10KV间隔为6米;35-110KV间隔为8米;154-220KV间隔为10米;350-500KV间隔为15米。

  2、施工现场的架空线路的档距、线间间隔如何规则?

  答:档距应不得大于35m;线间间隔不得小于0.3m。

  3、施工现场架空截面有啥规则?

  答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米。

  4、为何稳妥丝不能用铜、铁丝替代?

  答:由于铜、铁丝的熔点比稳妥丝的熔点高,当电流突然增大时,不能立刻熔断,起不到堵截电流的稳妥效果,会使电气设备因短路或过载而起火。

  5、东莞电工培训考证学校告诉你安全电压的电源运用范围有哪些?

  答:(1)室外灯具距地上低于3m,屋内灯具距地上低于2.4m时,就选用36V。

      (2)运用行灯其电源的电压不超越36V。

      (3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。

      (4)在湿润和易触及带电体场合电源电压应不大于24V。

      (5)在格外湿润场合和金属容器内作业照明电源电压不得大于12V。

  6、一套完好的防雷装置包含哪些?

  答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。

  7、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平间隔应为多少?

  答:不得小于2m。

  8、东莞电工培训考证学校告诉你在架起外电防护设备时应有啥人员担任监护?

  答:应有电气工程技术人员或专职安全人员担任监护。

  9、啥是TN-S接零维护体系?

  答:具有专用维护零线的中性点直接接地的体系叫TN-S接零维护体系,俗称三相五线制体系。

  10、维护零线的统一象征是啥?

  答:绿/黄双色线。

电力电子技术分为电力电子器件制造技术和变流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。[1]


现已成为现代电气工程与自动化专业不可缺少的一门专业基础课,在培养该专业人才中占有重要地位。


电力电子学(PowerElectronics)这一名称是在上世纪60年代出现的。1974年,美国的W.Newell用一个倒三角形(如图)对电力电子学进行了描述,认为它是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而形成的。这一观点被全世界普遍接受。“电力电子学”和“电力电子技术”是分别从学术和工程技术2个不同的角度来称呼的。


一般认为,电力电子技术的诞生是以1957年美国通用电气公司研制出的第一个晶闸管为标志的,电力电子技术的概念和基础就是由于晶闸管和晶闸管变流技术的发展而确立的。此前就已经有用于电力变换的电子技术,所以晶闸管出现前的时期可称为电力电子技术的史前或黎明时期。70年代后期以门极可关断晶闸管(GTO),电力双极型晶体管(BJT),电力场效应管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件全速发展(全控型器件的特点是通过对门极既栅极或基极的控制既可以使其开通又可以使其关断)。使电力电子技术的面貌焕然一新进入了新的发展阶段。80年代后期,以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT可看作MOSFET和BJT的复合)为代表的复合型器件集驱动功率小,开关速度快,通态压降小,载流能力大于一身,性能优越使之成为现代电力电子技术的主导器件。为了使电力电子装置的结构紧凑,体积减小,常常把若干个电力电子器件及必要的辅助器件做成模块的形式,后来又把驱动,控制,保护电路和功率器件集成在一起,构成功率集成电路(PIC)。目前PIC的功率都还较小但这代表了电力电子技术发展的一个重要方向。


利用电力电子器件实现工业规模电能变换的技术,有时也称为功率电子技术。一般情况下,它是将一种形式的工业电能转换成另一种形式的工业电能。例如,将交流电能变换成直流电能或将直流电能变换成交流电能;将工频电源变换为设备所需频率的电源;在正常交流电源中断时,用逆变器(见电力变流器)将蓄电池的直流电能变换成工频交流电能。应用电力电子技术还能实现非电能与电能之间的转换。例如,利用太阳电池将太阳辐射能转换成电能。与电子技术不同,电力电子技术变换的电能是作为能源而不是作为信息传感的载体。因此人们关注的是所能转换的电功率。


电力电子技术是建立在电子学、电工原理和自动控制三大学科上的新兴学科。因它本身是大功率的电技术,又大多是为应用强电的工业服务的,故常将它归属于电工类。电力电子技术的内容主要包括电力电子器件、电力电子电路和电力电子装置及其系统。电力电子器件以半导体为基本材料,最常用的材料为单晶硅;它的理论基础为半导体物理学;它的工艺技术为半导体器件工艺。近代新型电力电子器件中大量应用了微电子学的技术。电力电子电路吸收了电子学的理论基础,根据器件的特点和电能转换的要求,又开发出许多电能转换电路。这些电路中还包括各种控制、触发、保护、显示、信息处理、继电接触等二次回路及外围电路。利用这些电路,根据应用对象的不同,组成了各种用途的整机,称为电力电子装置。这些装置常与负载、配套设备等组成一个系统。电子学、电工学、自动控制、信号检测处理等技术常在这些装置及其系统中大量应用。