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220和120电压优缺点?

电压 2024-09-11 21:04

一、220和120电压优缺点?

1.低电压(如120V以下)输电

优点:导线的电阻率低输电线路短,主要使用铜导线。变压设备少,相对减少了变压设备,降低成本。

缺点:电路传输的电能损耗多。

2.高电压(如220V以上)输电

优点:相对电压高的输电对导线的电阻率没有过多的要求、对输电线路长短没有严格要求,一般使用铝导线,成本较低。

缺点:变压设备多,相对增加了变压设备,使输电成本相对高一点。

但是,电路的电能损耗极大减少(缺点)。

所以,我国大多采用超高压输电的办法减少线路的电能损失。

二、220v照明电路安全电压?

36伏,24伏,12伏,6伏等,在金属容器内和潮湿环境下应用12伏以下电压。

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005):

1、一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。

2、下列特殊场所应使用安全特低电压照明器

(1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘,比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大干36V。

(2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。

(3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V

三、110伏电压和220伏电压哪个更科学?

家用电路设置110伏更合理。

110伏基本电不死人(有心脏病等基础疾病的除外),即使被电了,大部分情况下也可以自我挣脱。220伏就不一定了。

所以说如果一个国家家用电 每年220伏会导致1000人电死的话,改成110伏的话最多死5人,这其中都是年纪大有基础疾病的,这样可以最大限度的保护儿童免于被家用电路电死。

当然其他答案中提到的电压低了,为了保证功率,电流就会提高,电损就会提高(费电),电线温度就会提高(火灾)。这个属实,但是属于错误考虑,这里要改的只是入户的电压,别的地方保持不变。就家庭那点电线长度,损耗和温度的提升应该不成问题,或者简单的用更粗一点的电线来解决这个问题。

四、220v 电压什么温度?

你好,电压和温度没有直接的关系,多少温度具体看这个电源能发出多大的功率,而产生功率的条件是根据p=uI算出来的。如果通到你的手上的话,假设你人体电阻大概是1000欧,那么根据电流为0.22安培,功率为220×0.22 =44w,那么每秒钟产生的热量为44焦耳,具体会产生多少温度,需要根据你手的比热容来算。我们假设他和水的比热容相当,,而将1000克水在1大气压下提升1℃所需的热量,约等于4186焦耳的内能,大概要电击100秒,那么你的体重假设60kg,要想加热一度的话 可能要电个600秒吧

而且这只考虑了热量不扩散的情况下的推断,真实情况下可能要电更久哦。

五、家庭电路电压怎么会高于220伏?

1:电从各个发电厂出来,通过高压电线输送 送个各个片区,不是直接到家庭

2:各个片区设置变压器,把高压电转换成220V电压,通过电线输入到千家万户

3:220V电压并不是指电压固定在220V 这个点 一成不变,电压在220V左右波动

4:因为变压器只是等比例的改变输出电压,高压电输入如果太高,输出电压会高压220V

5:影响220V电压因素很多,高压电线距离,材料,天气情况等等 都会影响

六、220v110v切换电路实际意义?

开关K置于接通状态时,它可适用于110V交流电压。因为当正弦交流电压处于正半周时,由二极管D1整流,滤波电容C1被充电至峰值电压为110VAC×(根号2)≈150VDC。同理,在负半周时,由二极管D4整流,电容C2被充电至150VDC ,所以输出端的总电压是C1、C2电压的总和为300VDC(即为两个半倍整流叠加成的)。

输入电压为110V的时候手动闭合开关,正半周电流流向。

七、220电路原理?

一款补偿式无触头交流全自动稳压器,它采用控制变压器一次电压来改变二次补偿电压,解决了线路调压瞬间断电现象。该交流稳压器的输人电压为交流167-264V,输出电压为交流220(1土5%)V。

电路工作原理

该交流稳压器电路由电源稳压电路、输入比较电路、编码控制电路、补偿输出电路和过电压/欠电压保护电路组成。

电源稳压电路由电源变压器T3、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl-C3和三端稳压集成电路ICl、IC2组成。 输入比较电路由电阻器Rl、电位器RPl-RP9、电容器C6-Cl4和运算放大器集成电路lC3-1C5内部的Nl-Ng组成。 编码控制电路由非门集成电路IC6-1C8、与非门集成电路IC9、IClO釉二极管VD8-VDl5、电阻器R4-Rll、电容器Cl5-C22组成。 补偿输出电路由电子开关集成电路ICl(Sl-S4)、IC17(S5-S8)、晶闸管VTl-VT8、补偿主变压器Tl、补偿副变压器T2、交流接触器KM和电压表PV、电流表PA组成。 过电压/欠电压保护电路由IC7内部的非门D9、二极管VD5-VD7、电阻器R2、R3、晶体管V和继电器K组成。 补偿副变压器「为自稠变压器,其作用是为Tl提供不同的一次电压,以满足Tl不同的二次补偿电压。 市电电压经n降压、VDl-VD4整流及Cl滤波后,一路经Rl限流降压后作为检测输人电压;另一路经ICl稳压后产生l2V直流电压,该电压除供给IC3-ICl2外,还经IC2稳压为+6V,作为lC3-1C5(运算放大器Nl-N9)反相输入端的基准电压。 当市电高于167V、低于187V时,运算放大器Nl输出高电平,N2-N9输出低电平,交流稳压器采用同相补偿方式 (提升输出电压),电子开关S1接通,S2-S8仍处于关断状态,晶闸管VTl受触发而导通,T2的Wl-W4绕组接人电路,便输出电压提升至220V。 当市电高于187V、低于198V时,Nl和N2输出高电平,N3-N9仍输出低电平,交流稳压器采用同相补偿方式,电子开关S2接通,S1、S3-S8仍关断,VT2受触发而导通,将T2的W2-W4绕组接入电路,使输出电压提升至220V。   当市电高于198V、低于209V时,NI-N3均输出高电平,N4-N9输出低电平,交流稳压器采用同相补偿方式,电子开关S3接通,使VW受触发而导通,将皿的W3和W4绕组接入电路,输出电压被提升至220V。   当市电高于209V、低于220V时,Nl-N4均输出高电平,N5-N9输出低电平,交流稳压器采用同相补偿方式,电子开关S4接通,使VW受触发而导通,m的W4绕组接人电路,输出电压被提升至220V。   当市电为220(1士5%)V时,Nl-NS均输出高电平,N6-N9输出低电平,电子开关S5接通,使VT5受触发而导通,输出电压维持220V不变。   当市电高于231V、低于242V时,Nl-N6均输出高电平,N7-Ng输出低电平,交流稳压器采用反相补偿方式,电子开关S6接通,使VT6受触发而导通,「的W5绕组接入电路,使输出电压降为220V。   当市电高于242V、低于253V时,Nl-N7均输出高电平,N8和N9输出低电平,交流稳压器采用反相补偿方式,电子开关S7接通,使VW受触发而导通,T2的W5、W6绕组接人电路,使输出电压降为220V。   当市电高于253V、低于264V时,Nl-N8均输出高电平,仅N9输出低电平,交流稳压器采用反相补偿方式,电子开关S8接通,使VT8受触发而导通,T2的W5-W7绕组接入电路,便输出电压降为220V。   当市电高于264V时,Nl-N9均输出高电平,二极管VD5导通,使Vl导通,K吸合,其常开触点将交流接触器KM的工作电源接通,KM吸合,其常闭触点断开,使交流稳压器的输出电压为0。   当市电低于155V时,Nl-N9均输出低电平,二极管VD6导通,使Vl导通,K和KM吸合,使交流稳压器的输出电压为0。

八、假设电压为220伏,电路发生短路,怎么算电路中的电流?

低压电网的短路电流计算:

1.短路电流周期分量的计算:

变压器电抗的计算:

Xb="(Ω)

式中: Ud%——变压器短路阻抗

Ue —— 变压器高压侧额定电压(kV)

Se —— 变压器额定容量(kVA)

2.三相短路电流周期分量的计算:

I(3)``= (kA)

按照上式计算出的短路电流系变压器低压短路、高压侧的短路电流数值,按电压比关系可换算成低压侧的短路电流。

低压电网一般以三相短路电流为最大,并与中性点是否接地无关。

短路全电流最大有效值及短路冲击电流。

在低压电网中,一般不允许忽略电阻,因此短路电流非周期分量比高压电网衰减快得多,故短路电流最大有效值及短路冲击电流与周期分量比值一般不太大。

短路冲击电流: ich=KI″   K值一般取1.7~2.2

短路全电流最大有效值: Ich=KI″ K值一般取1.05~1.30

3.电动机的反馈电流

当短路连接有单位容量为20kW以上异步电动机时,还应考虑由电动机反馈供给的反馈冲击电流和反馈全电流最大有效值。

电动机的反馈冲击电流按下式计算可得:

Ich=6.5Kch Ied

4.电动机的反馈全电流最大有效值可按下式计算:

Ich=3.9Kch Ied

Ied——电动机额定电流

Kch——短路电流冲击系数,低压电动机取1。

九、照明电路的电压是220V,电压最大值是多少?

正弦交流电中最大值是有效值的根号2倍,所以对220V的有效值,其最大值是311V。

十、电压数码管显示电路

电压数码管显示电路是一种常见的电子电路,用于显示数字和字符等信息。它通常由数码管、驱动芯片和控制电路组成。数码管通过电流的通断来显示不同的数字或字符,而驱动芯片和控制电路则负责控制数码管的显示。

数码管

数码管是一种能够显示数字和部分字符的显示器件。它可以分为共阴极数码管和共阳极数码管两种类型。共阴极数码管在通电时,各个数码管段的阳极需要接通,而共阳极数码管则相反,需要将各个数码管段的阴极接通。数码管通常由七段显示器件构成,即7个可独立控制的段,分别是A、B、C、D、E、F、G段。

驱动芯片

驱动芯片是控制数码管显示的核心组成部分。它能够根据输入的信号控制数码管的亮灭,并实现数字和字符的显示。常见的驱动芯片有7447、74LS47、74HC595等。这些驱动芯片主要负责将控制信号转换为适合数码管输入的信号,以控制数码管的显示。

控制电路

控制电路是连接驱动芯片和数码管的桥梁,它负责将外部信号转换为驱动芯片所需的输入信号。控制电路一般包括和显示相关的电阻、电容、开关等元件。通过对这些元件的搭配和控制,可以实现不同的显示效果。

电压数码管显示电路的工作原理

电压数码管显示电路通过对数码管的阴极或阳极施加不同的电压来控制其亮灭。当需要显示数字0时,通过驱动芯片向数码管施加相应的电压,使得数码管的相应段亮起。同理,当需要显示数字1、2、3等时,也通过驱动芯片施加相应的电压,控制对应的段亮起。通过快速切换不同的数码管段以及不同的电压,可以实现多个数字或字符的显示。

电压数码管显示电路的应用

电压数码管显示电路有广泛的应用场景。它常见于电子钟、计时器、计数器、温度显示器等设备中。通过电压数码管的显示,我们可以清晰地了解到相应的数字或字符信息,提高了信息传递的准确性和效率。

结语

电压数码管显示电路是一种常见而重要的电子电路。我们通过对数码管、驱动芯片和控制电路的合理搭配和控制,可以实现数字和字符的精确显示。电压数码管显示电路在各种仪器设备中得到广泛应用,为我们提供了便捷而准确的信息显示。