大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于两个大功率电器并联会怎样的问题,于是小编就整理了5个相关介绍两个大功率电器并联会怎样的解答,让我们一起看看吧。
如果楼主是用同一电器依次插入两个插座,其中一个插入就跳闸,可以肯定该插座存在问题,可能是漏电甚至轻微短路,没有其它可能了。
如果是用不同的电器插入,那就还要检查电器本身有没有问题,功率有没有超出范围,电器有没有漏电等。一是,两个喇叭的额定功率不一样,喇叭口径不同,功率肯定是不一样的,并联使用,肯定是功率小的首先发热,失真,甚至烧坏,功率大的安全。
二是,频响不同,大的喇叭低音效果好,小的喇叭高音效果好,直接并联,播放低音时,小喇叭失真大,播放高音时,大喇叭会失真大,这样听音效果大打折扣,甚至不堪入耳。
三是,不符合分频要求,当两个喇叭并联使用时,一定要考虑分频关系,这是保证喇叭安全使用和听音效果所必须的。
综上所述,一个小喇叭和一个大喇叭是不能并联使用的。
一个小喇叭和一个大喇叭是不可以并接的,因为小喇叭多数是高音通道,所承受的功率小,它是通过无极电容(2.2UF一3UF)来滤去低频,提升高频,降低低频电压通过小喇叭来发声,如果是8欧姆并连就变成了4欧姆,两只喇叭的阻抗立刻变小,它们所要承受的功率电压就翻倍增加,对于小喇叭高音来说要承受全频的电压是比较危险,容易被烧坏音圈,对大喇叭只是提高了声音分贝。所以高低喇叭不接电容是不可以并联相接。
你这说法不对并联电路中电压是一定的,所以说电阻越大电流越小I=U/R。而如果比较并联分路的话,我们说电阻越大,相对分的电流也越小。因为I1:I2=(U/R1):(U/R2)=R2:R1。由此看来,不管怎样,都是电阻越大,流过的电流越小。
阻容电路有吸收高次谐波和提高可控硅抗干扰能力;而压敏电阻在输出电压出现异常升高能保护可控硅。
这两种措施都是用来保护可控硅可靠工作而设的。
当阻容电路损坏后有可能不会马上体现出来,但却会让可控硅工作时可控性减低,如较难稳定的调节输出功率(特别是细微的调节)、输出不稳定等。
而压敏电阻损坏后一般保护电路会动作。要检测阻容电路是否损坏可万用表100欧档,用任一表笔接电容外端另一表笔接电阻外端,观察万用表的指针应能快速向右摆后慢慢回落,若指针无任何摆动或阻值为零即视为损坏。
而压敏电阻若没损坏的话其阻值是趋于无穷大的,若阻值为零即为损坏。
答:在一条大功率线中,用相同型号/相同规格/相同材质的三相,要求每一相或几根电缆长度一样/敷设途径一样,但每相用铜排打孔与电缆根数连接,这样几根电缆每相接在一起是可行得。
可以的。
我在多年前负责生产线的前期准备工作,为了安全以及方便外协在高空架设电缆,通常都是把360的铜芯线,设计成两根185的铜芯线,这样工人高空铺设电缆的时候就不会太费力。
明确的说不能这样使用!为什么是这样呢,我们先来了解下我们工作生活中所使用的电,是怎么回事。
现在大多数动力和家用电源***用的是三相正弦交流电,三相电的线电压为380V,就是两两火线之间的电压。而相电压220V,就是任一火线和零线之间的电压。
三相正弦交流电有个特点就是三相的相位相差120度,发电机绕组也是按这个相位排列的。学过向量的朋友都知道,这样大小一样,方向各相差120度的向量和为0。所以零线上是没有电的,同样三相电流的矢量和也为0。
由于电缆要埋入地下、穿管、桥架敷设,为保证电缆强度和防外力破坏,会在电缆的外皮里面加一层钢铠来缠绕。
由于三相交流电的特性,不管电缆里面每相的电流有多大,三相一起通过的话那么他的对外所显现的电流和为0,所以在通过一些金属孔洞,电缆桥架是不会产生涡流。
涡流是由于交流电是时刻变化的一个正弦量,所产生的交变磁场与金属导体相交,或是由移动的金属导体与磁场垂直交***产生。简而言之,就是电磁感应效应所造成。这个动作产生了一个在导体内循环的电流。大家常见的中频炉,高频炉都是应用的涡流原理。
如果把一根三芯或者四芯电缆接到同一个相位的火线时,那么这根电缆里流流过的大电流就会直接作用在任何闭合的金属孔洞,或者本身的钢铠时会产生涡流,电流越大涡流则越大,会发热甚至烧坏电缆。产生涡流的金属也会发热严重,发生震动。
所以电力上就有低压的大电流配电柜会人为的把进线顶板做成铁磁性差的铝板或者不锈钢板来减少涡流的产生!高压柜的母线套管固定更是这样,把三个套管之间的钢板打通,再用铝板封上,既能减少涡流,又能保证防护等级。
到此,以上就是小编对于两个大功率电器并联会怎样的问题就介绍到这了,希望介绍关于两个大功率电器并联会怎样的5点解答对大家有用。
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