稳压源产生感应电压的原因?

一、稳压源产生感应电压的原因?

感应电压的产生是由于分布参数中存在电容与电感而产生的。例如,两根平行绝缘的导线形成了一个电容器。而交流电是可以通过电容 的。这样当在这两根导线的其中一根接上一个交流电源时,另一根上也会有交流电压存在。

二、感应电压怎么产生的?

电力系统的输电线路和电气设备工作时,由于电流不断变化,会在其周围产生变化的磁场,变化的磁场遇到导体,会感应出电势,这种产生电动势的过程叫电磁感应。

电磁感应和静电感应在靠近电力线路和电气设备附近导体上产生的电压称为感应电压。感应电压在形成导电回路时会对人员造成伤害;未形成导电回路,则存在安全隐患。感应电压应该限制在一定范围内。

三、雷电产生的感应电压和跨步电压?

感应雷是雷电危害的一种方式,是雷电流在周围物体上感应和传播的高电压,分静电感应和电磁感应两种。跨步电压是当带电体接地处有强电流进入大地时,在接地点周围产生一个相当大的电场,人体双脚分开站立,两足之间存在的电压。因跨步电压造成的触电,称为跨步电压触电。简单地说,感应雷只是可能形成跨步电压的原因之一。

跨步电压是雷电击中地面物,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。这两脚间的电位降叫"跨步电压"。

四、断路器断口感应电压产生原因?

断路器产生的过电压为操作感性负荷过电压,其实质是这个感性负荷在切断时存储一定能量造成,因为切空载变压器时,电流小,加上断路器灭弧能力强,导致并非是电流过零点而灭弧,所以存在一个截流,也称为截波过电压。

断路器开断空载变压器相当于开断大电感线圈,电感线圈带电时储存有磁场能量,断电瞬间磁场能量释放,会形成很高自感电势并在断口处形成电弧,电弧熄灭瞬间这个感应电势和电源电压分别加在断路器断口的两侧,相互叠加,就会形成过电压,通常称为“操作过电压”。

五、感应电压的产生和消除?

感应电是受周围电场或磁场感应产生的,去除的最好方法是屏蔽+接地。静电是电荷积累产生的,通常在干燥的环境下产生。感应电为导电设备外部带的一种电。一般研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2毫安的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。

六、电容感应电压的产生条件?

(1)不管电路是否闭合,通过电路的磁通量发生变化时,电路中会产生诱导电动势,产生诱导电动势是电磁诱导现象的本质。

(2)磁通量是否变化是电磁感应的根本原因。磁通变化会使电路产生感应电动势,电路再次关闭会使电路产生感应电流。

(3)产生感应电流只是表明电路正在供电的现象。生产感应电动势是电磁感应现象的本质,表明电路已经具备随时输出电力的能力。

(4)磁通量变化相同时,使用的时间t越大,磁通量变化越慢,诱导电动势E越小。相反,t越小,即磁通量变化越快,检测电动势的E就越大。

(5)变化的t相同时,变化量 越大,说明磁通量变化越快,电动势E越大。相反,变化量 越小,说明磁通量变化越慢,电动势E越小。

七、电压谐振的产生原因?

谐振产生的原因:互感器的投入与切除;线路的单相接地故障;系统运行方式的突然改变或电气设备的投切;电网电压与频率的波动;负荷的不平衡变化等;其中以线路的单相接地故障为最常见的激发方式。

谐振过电压对电网造成危害极大,诸如造成电压互感器熔丝熔断、电压互感器烧毁、电网设备绝缘损毁,甚至造成相间短路、保护装置误动作等。

八、电缆护套感应电压产生原理?

单芯电缆在正常运行或者过电压时,电缆金属护套都会产生感应电压,这个感应电压有时候回危及人身安全,同时还会击穿金属护套的外层。

为了减少金属护套的感应电压,需要在电缆头处引接地线接地。电缆头处的接地方式有一端之间接地(另外一段保护接地)、两端之间接地、交叉互联接地。

三芯电缆电缆本身对护套产生的感应电压很小,单邻近电缆对金属护层会才生,所以三芯电缆只要有接头处直接接地就可以。

九、低压感应电产生的原因?

电磁感应现象的放电是一种低压常态放电,一旦超过人体的感知电流会明显冲击。运行线路相

邻的检修线路会产生电磁感应现象,因为变压器升压或降压线路中本身都是交流电,频率为固

定的50Hz,它相当于法拉第电磁感应原理中的磁铁已经运动;而平行的同杆双回线路就相当于感应线圈,人体接触线路相当于并联了一个负载,虽然空气中的介质大,但随着通电线路的电流增大,人体就会感应出电压。

十、零序电压产生的原因?

主要原因:

   三相电压不平衡时将出现零序电压;在出现不对称短路时将出现负序电压;在三相对称短路时将出现正序电压。

  具体情况如下:

   单向接地时会出现正序电压、负序电压,连续电压。

   两相短路时会出现负序电压、正序电压。

   三相短路时会出现正序电压。

   两相接地短路将会出现负序电压、正序电压和零序电压。

   电力系统或元件发生接地故障时会出现零序电流,零序电压、零序功率。

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