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电阻损耗造句

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  • 其减去电枢绕组的电阻损耗就等于发电机的输出功率。
  • 4)维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。
  • 在温度换算时应注意,电阻损耗与温度成正比,负载损耗中附加损耗与温度成反比。
  • 由于这种损耗是由导体的电阻引起的,所以称为电阻损耗,它与电流的平方成正比,用式子表示。
  • 这将使超导电机绕组的电阻损耗降为零,既解决了电枢绕组发热、温升问题,又使电机效率大为提高。
  • 由于电机内部的能量消耗,主要来源于绕组的电阻损耗;因此,增大铜线截面是发展高效电机的一个关键措施。
  • 3、所有电性指标均符合IEC国际标准,具导电性能好、电阻损耗低、电压降小、接触点压降仅为1.98mV,是国际标准的2/3。
  • 和连续的绕线,电阻损耗和产热都很低,且由于没有切割,磁致伸缩应力就很容易被吸收,因而保证了应用无噪音。
  • 发热:电气设备流过电流时将产生损耗,如电阻损耗、磁滞和涡流损耗、介质损耗等,这些损耗都将变成热量使电气设备的温度升高。
  • 容许温度指当电流通过电缆时,因电阻损耗、介质损耗、基础温度等综合作用而引起的导体温升不得超过电缆绝缘体所能承受的温度。
  • 电阻损耗造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 、无电阻损耗的输电线路、超导电机、超导探测器、超导天线、悬浮轴承、超导陀螺以及超导计算机等强电和弱电方面有广泛应用前景。
  • 众所周知,电力系统运行中,载流导体会因为电流效应产生电阻损耗,而在电能输送的整个回路上存在数量繁多的连接件、接头或触头。
  • 这样就不会有大量的摩擦阻力与热量(其实还是会发热,只是热源来自于线圈上的电阻损耗),具有极高(80%-90%以上)的效率与高转速!
  • 3.红外成像法红外成像法可以检测局部放电、泄漏电流流过绝缘物质时的介电损耗或电阻损耗等引起的缘子局部温度升高,可以用于线检测。
  • 同等条件下,1000千伏交流线路的电阻损耗仅为500千伏线路的1/4,单位输送容量走廊宽度仅为500千伏线路的1/3,单位输送容量综合造价不足500千伏输电方案的3/4。
  • 在导线总截面、输送容量均相同的情况下,±800千伏直流线路的电阻损耗是±500千伏直流线路的39%,是±600千伏级直流线路的60%,提高输电效率,节省运行费用。
  • 由于R型变压器是用高品质低损耗的材料制成,具有均匀圆形载面和连续的绕线,电阻损耗和产热都很低,且由于铁芯没有经过切割,磁致伸缩应力就很容易被吸收,因而保证了工作中无噪音、无漏磁。
  • 直接加热式是以双金属片本身作为加热元件,让负载电流通过它,借其自身的电阻损耗产生热量加热,因而具有结构简单、体积小、省材料、发热时间常数小和反映温度变化快等特点,但由于其发热量受到双金属片尺寸的限制,只适用于容量较小的场合。
  • 在理想情况下,输电回路中的各种连接件、接头或触头接触电阻低于相连导体部分的电阻,那么,连接部位的损耗发热不会高于相邻载流导体的发热,然而一旦某些连接件、接头或触头因连接不良,造成接触电阻增大,该部位就会有更多的电阻损耗和更高的温升,从而造成局部过热。
  • 虽然负载增加铁心不会饱和,将使线圈的电阻损耗增加,超过额定容量由于线圈产生的热量不能及时的散出,线圈会损坏,假如你用的线圈是由超导材料组成,电流增大不会引起发热,但变压器内部还有漏磁引起的阻抗,但电流增大,输出电压会下降,电流越大,输出电压越低,所以变压器输出功率不可能是无限的。
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