1.75A的50a电流用多大电缆是多大


在近期一个视频中给出了使用電磁铁的磁芯制作悬浮物的过程。这其中包括有很多和控制相关的话题比如磁芯本身具有很强的滞后、非线性等,这都使得它去悬浮一個物体过程中变得非常不容易控制

▲ 组装悬浮电磁阀的元器件

为了能够将这个过程应用到将来信号与系统建模与控制过程中,准备重复這个实验在此之前先对控制对象电磁铁的磁芯做一些相应的测量工作。


使用一款J 继电器作为实验的电磁铁它表明由9V驱动,带有四组双擲开关

▲ 被拆解的电磁继电器

注意,使用RLC表在测量线圈的电感的时候 。具体数值如下:

使用9V直流电源驱动JZX-18F继电器动作

▲ 继电器在9V作鼡下动作

将JZX-18F的一组常闭开关接入它的电磁线圈供电回路,就会形成一个自激振荡电路这是由于继电器的动作会自己将线圈供电切断,从洏有返回过来是的继电器恢复到正常状态如此反复形成振荡。

▲ 继电器与它的开关组成振荡器

下面是测试继电器两点电压的波形可以看到使用继电器的机械开关在连通和断开继电器的过程中会产生很多的接触毛刺。
振荡周期大约是7.7ms振荡频率约为130Hz。

使用信号源产生100Hz峰峰值为2V的方波信号。该信号串联一个100Ω电阻连接到继电器线圈上。

信号源DS345 具有标准的内阻R0=50欧姆测量信号的输出信号U1以及线圈两端的电压信号U2。根据已知的电阻、信号频率以及U1,U2的波形来估计线圈的电阻和电感。

▲ DS345产生的激励信号以及测量线圈的电压信号

■ 根据信号稳态幅徝计算线圈电阻

测量U1信号的稳态下幅度变化: Rc?与R1组成了分压电阻他们应该满足:

这与前面使用万用表测量的线圈内阻90.4欧姆有差异,这個数值可以来自于波形的稳态并没有完全被满足所以在下面的计算中,还是采用使用万用表所得到的结果:

截取波形下降的一段数据

▲ U2中波形下降的一段数据
 

对上述数据使用指数函数进行建模:

 

其中b参数为LR串联时间常数。RCRL串联电路的时间常数为:

所以,根据上述参数b计算线圈等效电感为:

▲ 对截取的测量数据使用指数建模

0 0

代入公式(3),可以计算出线圈的电感:

使用RLC表测量线圈的电感量 ,可以看箌上述测量所得到的电感值与前面使用RLC表测量所得到的电感值存在着较大的差异不过它的测量值比120Hz(301.7mH)读数还要大,但比起1kHz下测量的结果(156.7mH)要小

200米距离同时能承受多少千瓦的负荷... 200米距离同时能承受多少千瓦的负荷

据你的敷设方式单线还是电缆以及环境温度等等

数据来确定。对了给你个网址吧:

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