损失电压和输出电压(电压损失的定义为)

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...如输为220v,到线上的损失功率和损失电压各是多少?

就是+7%、-10%。供电部门的解释理论上是对的,但是却损害了用户的利益,使用户用电设备处于超过额定电压的状态。当然主要要看用户用电设备侧的电压是否超标,因为线路损耗的大小、变压器容量、变压器的档位都不一定,线路的压降也不尽相同。不过242V的电压也确实太高了。

来回电压损失(末端):36*1=138伏 如果是白炽灯,末端功率减小约11%,感觉上亮度差别不明显。如果是节能灯,末端功率减小显著小于11%,感觉上亮度无差别。

呵呵,你的计算是对的!推导:220V,22万V,比例是1000倍。所以传送同样的功率,电流的比例也是:1000倍。

这个没法算,要看用电器的功率。也就是说,别管什么用电器,要知道用电回路的电流。电流的计算可以通过 I=P/U I=U/R 公式计算。知道了电流,根据P=I^2*R,可以计算2米(是单根吗?)导线电阻为0.3欧姆(如果是双线,线阻是0.6欧姆)的损耗功率。

P入=U额*I额=220*1=220瓦 因其效率是 η=90%,说明它的线圈电阻发热损失的电功率是输入电功率的10 所以电动机损耗的功率是 P损=P入*10%=220*10%=22瓦 设线圈的电阻是R 则由 P损=I额^2*R 得 22=1^2*R 所求线圈电阻是 R=22欧 注:不能用R=U额 / I额 求R。

输入电压和输出电压指的是什么?

1、一个电路或一个设备的输入电压,是指外界供给或外界加于这个电路或设备的电压。一个电路或设备的输出电压,是指这个电路或设备供给外界或加于外界的电压。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。

2、输入电压是指设备或系统所需要的电力来源的电压。简单来说,就是提供给设备使用的电压。在电子设备中,输入电压是推动设备内部电路工作的驱动力。例如,在充电器的应用中,电网提供的交流电压需要经过整流、变压等处理,转化为设备可接受的直流输入电压。输出电压则是指设备经过内部处理后的电能输出。

3、输出电压指的是电子设备输出电流方向上的电压值大小,是电子元件输出的最大电压。与输入电压相比,输出电压会存在压降现象,即所有设备的输入电压与输出电压并不相等。电压有高低之分,以电气设备对地的电压值为依据。对地电压高于或等于1000伏的为高压,对地电压小于1000伏的为低压。

4、NPN型输入(输出):是指负电压输出的是低电平0,有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平。PNP型输入(输出):是指正电压,输出是高电平1,有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

输入电压,工作电压和输出电压的关系与区别?

1、输入电压是指到了各个用电器接线处的电压。工作电压是指设备在正常工作的情况下的电压,单不一定是额定电压。输出电压一般相对于负载的电压要高一些,因为要去掉一定的损耗。关系:输出电压--损耗--负载--输入电压--工作电压。

2、输出电压和输入电压的区别是:一个电路或一个设备的输入电压,是指外界供给或外界加于这个电路或设备的电压。一个电路或设备的输出电压,是指这个电路或设备供给外界或加于外界的电压。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。

3、输入电压是指设备或系统所需要的电力来源的电压。简单来说,就是提供给设备使用的电压。在电子设备中,输入电压是推动设备内部电路工作的驱动力。例如,在充电器的应用中,电网提供的交流电压需要经过整流、变压等处理,转化为设备可接受的直流输入电压。输出电压则是指设备经过内部处理后的电能输出。

4、然后正文:输出电压有两个含义: 不带负载的时候静输出,就是电路两端,开路压差 是带负载的时候输出两端的压差 两个不一样 输出值也不相同输入电压范围 即UPS允许市电电压的变化范围,因为当地的电压波动情况直接影响UPS的运行,特别是有些地区电网比较恶劣,白天和晚上的电压相差很大。

5、输入电压和输出电压一般是指电源的主要技术参数。电器设备的结构和原理千差万别,维持其正常工作所需的电压和电流也会不一样。但在很多情况下很难找到正好可用的电压,这就需要有针对性的设计各种不同规格的电源来满足需求。这一般包括:电源变压器、开关电源、DC~DC变换器、逆变器和各类适配器等。

6、如果输出端没有滤波电容,输出电压大约是输入电压的0.9倍左右。如果输出端接有滤波电容,输出电压大约是输入电压的1倍左右。单相桥式整流器电路的工作原理:电路中采用四个二极管,互相接成桥式结构。

饱和失真与输出电压和输出电流有什么关系

对于NPN单管共射放大电路,饱和失真就是输入信号的正半波超过了三极管的放大能力,造成失真,对应的输出波形就是输出波形底部失真,即输出时三极管进入饱和区,Q设置过高。

截止失真是偏置电流太小使信号电压谷底被削平,饱和失真是偏置电流太大使信号电压峰顶被削平。共射放大器是反相放大,信号电压谷底向上翻身为输出电压峰顶,信号电压峰顶向下翻身为输出电压谷底。故对共射放大器来说,若输出电压峰顶被削平,就判断为截止失真;若输出电压谷底被削平,就判断为饱和失真。

截止失真是偏置电流太小使信号电压谷底被削平,饱和失真是偏置电流太大使信号电压峰顶被削平,共射放大器是反相放大,信号电压谷底向上翻身为输出电压峰顶,信号电压峰顶向下翻身为输出电压谷底,故对共射放大器来说若输出电压峰顶被削平,就判断为截止失真,若输出电压谷底被削平,就判断为饱和失真。

对于NPN单管共射放大电路,饱和失真就是输入信号的正半波超过了三极管的放大能力,造成失真,对应的输出波形就是输出波形底部失真,即输出时三极管进入饱和区,Q设置过高。因为饱和失真是输出端失真所以解决饱和失真的方法就是调低静态工作电流Ib(增大Rb),减小Rc,减小β。

可见饱和是用电压值定义的,与电流无关。 当然,对应不同的集电极电流,要达到饱和状态,输入的基极电流是不同的,增大电源电压或者减小集电极负载电阻,就会增大集电极电流,要达到饱和状态,注入的基极电流也要增加。

输入电压和输出电压指的是什么

1、一个电路或一个设备的输入电压,是指外界供给或外界加于这个电路或设备的电压。一个电路或设备的输出电压,是指这个电路或设备供给外界或加于外界的电压。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。

2、输入电压是指设备或系统所需要的电力来源的电压。简单来说,就是提供给设备使用的电压。在电子设备中,输入电压是推动设备内部电路工作的驱动力。例如,在充电器的应用中,电网提供的交流电压需要经过整流、变压等处理,转化为设备可接受的直流输入电压。输出电压则是指设备经过内部处理后的电能输出。

3、输出电压指的是电子设备输出电流方向上的电压值大小,是电子元件输出的最大电压。与输入电压相比,输出电压会存在压降现象,即所有设备的输入电压与输出电压并不相等。电压有高低之分,以电气设备对地的电压值为依据。对地电压高于或等于1000伏的为高压,对地电压小于1000伏的为低压。

4、输出电压有两个含义:不带负载的时候静输出,就是电路两端,开路压差 是带负载的时候输出两端的压差 两个不一样 输出值也不相同 输入电压是指用电时输给设备前端电压,是接收电能的高低。

物理问题:远距离输电时,为什么变压器的输出电压越高,输电线损耗的功率...

由于输电线的损耗功率是由电阻引起的,并且可以用功率公式 P=IRt 表示,其中 R 是电阻,t 是时间,可知在电阻 R 和时间 t 不变的情况下,电流 I 的减小直接导致损耗功率的降低。因此,通过提高输电电压,我们能够减少电流,进而减少线路上能量的损耗。

一,在远距离输电中,提高电压可以减小电流,从而降低电能损耗。

因为在输电的功率不变的情况下,根据P=UI的公式,输出的电压越高,输出的电流就可以越小,输电线上的电流越小,根据焦尔定律,Q=(I)平方rt,在输电线上损失的电能就越小。

一,关于远距离输电,电压越大,电流越小,电能损耗越小的理论依据:1,U1/U2=N1/N2=I2/I1(U1-变压器一次侧电压,U2-变压器二次侧电压,N1-变压器一次侧绕组匝数,N2-变压器二次侧绕组匝数,I1--变压器一次侧电流,I2-变压器二次侧电流)。2,I=U/R(I-电流,U-电压,R-电阻)。

远距离输电采用高压电的原因是可减少输电线上的能量损失。高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。

为了降低电流,减少线路损耗。输送相同的电功率,电压越高,需要的电流就越小。任何导线都存在一定的电阻,电流通过时导线电阻会白白的消耗一部分功率。电流越大,消耗的功率越大,这种消耗与电流的平方成正比;当导线的截面积一定时,导线越长电阻就越大,消耗的功率也就越多。