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很多朋友對于微型ct設備和ct在電氣符號指什么不太懂,今天就由小編來為大家分享,希望可以幫助到大家,下面一起來看看吧!
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“CT”表示施耐德品牌家用交流接觸器;
“25”表示額定電流25A;
“1P”表示極數為1極,2P為兩極。
電氣配電系統圖中應該是TLB1L-63C25/1PN,而不是T1B1L-63C25/1PN,是TCL的一個微型斷路器系列。
TLB1L后面的L表示帶剩余電流保護(即漏電保護),不帶L的是不帶剩余電流保護。
63是殼架等級電流,如TLB1系列,TLB1L-63C06、TLB1L-63C10、TLB1L-63C16、TLB1L-63C20、TLB1L-63C25,等等,一直到TLB1L-63C63,殼架可能有很多的選擇性(額定電流不同)。
擴展資料:
變壓器的安全運行管理工作是我們日常工作的重點,通過對變壓器的異常運行情況、常見故障分析的經驗總結,將有利于及時、準確判斷故障原因、性質,及時采取有效措施,確保設備的安全運行。
變壓器是輸配電系統中極其重要的電器設備,根據運行維護管理規定變壓器必須定期進行檢查,以便及時了解和掌握變壓器的運行情況,及時采取有效措施,力爭把故障消除在萌芽狀態之中,從而保障變壓器的安全運行。變壓器異常運行和常見故障如下:
變壓器聲音出現異常的情況。在正常負荷和正常冷卻方式下,變壓器出現油溫不斷升高的情況。變壓器絕緣油顏色出現顯著變化的情況。油枕或防爆管出現噴油的情況。出現三相電壓不平衡的情況。
參考資料來源:百度百科-配電系統
微機械學應運而生
——20世紀末微型機器人的誕生科學家預言,20世紀最偉大的科學領域是微世界,比針尖還小的微型機械開創了嶄新的科學領域。微型機器人,已成為人類驕子。
多大的機器人算微型機器人?在20世紀80年代,日本東京大學教授林輝的定義是:1毫米至10毫米為小型機械,10微米至1毫米為微型機械,10納米至10微米為超微型機械,統稱為微型機械。微型機器人的體積,可以做到微米級甚至亞微米級,重量輕至納克,加工精度達微米、納米級。
日本一家公司,已經用微型零件安裝了一輛能開動的微型汽車,它的大小相當于一顆米粒,靜電馬達的直徑只有1-2個微米。這家公司,還制造了一種能開動的微型車床,大小只有普通車床的萬分之一;公司制造的人工智能尺蠖,直徑只有5.5毫米。據稱,不久的將來,這種人工智能尺蠖,將有可能在核電站的彎彎曲曲的管道中爬行,去尋找管道的裂縫。
德國微型技術研究所的物理學家沃爾夫岡·埃菲爾德,已研制出一架雙引擎直升機,重量不到0.5克,能向空中升起130毫米。它的高性能微型馬達,功率為1瓦,每分鐘轉速可達10萬轉,個頭卻只有削尖的鉛筆尖那么大。這種尺寸只有黃蜂大小的直升機,雖然離實用還有很大距離,但是它令人信服地表明,極其微小的微型馬達,最終將能用來驅動電子顯示器、手表、微型計算機、激光掃描器和微型外科手術器械等。
要做成微型機器人,原先的工業技術已完全不適用。構成微型機械必須有非常小的零件,制造那樣的零件,要求材料、加工方法和組裝,都必須開發全新的技術。美國得克薩斯儀器公司利用制造硅片的蝕刻工藝,來制造尺寸極小的微電子機械系統——MEMS。MEMS技術是集成電路微細加工技術,它將驅動器、傳動裝置、傳感器、控制器、電源集成于幾立方毫米的多晶硅片上,因而能獲得機電一體化的微型機械。一些MEMS的雛形已在美國、日本、德國獲得廣泛應用。例如,一種直徑只有頭發絲粗細的自動檢測傳感器,已經安裝在數百萬輛小汽車里,當它感到沖擊來臨時,就會讓空氣包自動張開,保護司機和乘客。
科學家發現,微型機械的可靠性和結實程度非常驚人。美國的貝爾實驗室將一輛微型機械震動了20億次,根本沒有損壞它一絲一毫,因為它實在太輕,就像把紙屑往地上摔一樣不會受損。
微型機器神奇的前景,引起了科學家的高度重視和濃厚興趣,于是一門新興學科——微機械學也就應運而生。
1991年10月,日本投資1.7億美元研制出一種微型潛艇狀膠囊,內裝袖珍機器人。膠囊的直徑僅8.5毫米,像艘小潛艇,若被吞進胃中,它能觀察和分析胃部情況,醫務人員便可通過遙控指揮,操縱膠囊內的電腦程序進行工作,遇到病灶還可以進行治療,完成治療任務后,便隨糞便排出,對人體絲毫無損。
日本生產的另外一種微型導管,直徑僅5毫米,尾部有攝影機和激光機,管內裝有機器人。管子可以從皮膚插進血管,也可以插入膽囊或胰臟。機器人進入人體后,可以通過它的攝影機,把人體內的狀況清晰地顯示在電視屏幕上,供醫生作出正確診斷;體內的機器人也可以直接用于治療。
日本東京大學工學部的肥健純教授等人,研究出可以進入人腦進行手術的機器人。實際上這是一支小小的針,針上裝有小型激光手術刀和能吸收組織的裝置。手術時,通過觀看X線和CT成像的合成立體頭部圖像,確定手術的部位以及進針的角度和深度,針進到合適位置,就在計算機的控制下開始手術。這臺設備1994年已開始臨床應用。
為了確保手術安全,美國眼外科醫生查爾斯與一實驗室合作,于1996年研制出一個防止手術時手顫抖的機械系統,設計出代替人手動作的機器人。當醫生移動操縱桿1厘米時,機械手術刀則只移動1毫米,使得手術動作細微精確,還可避免意外事故的發生。查爾斯當時預計,這種手術刀在兩年內可望投放市場。
美國明尼蘇達大學的波拉研制的一個裝置,能在血管中行走,能在人體血液中輸液,還可以連續地在血液中監視糖尿病人的葡萄糖濃度,并將胰島素輸送給患者。
在匹茲堡的卡內塞基梅隆大學,有人發明了一個微葉輪,它可應用于動脈粥樣硬化患者體內。它的葉輪刀片比頭發絲還細,被放置在人體血液中時,血液一流動,葉輪就旋轉。
能進入人體的各種袖珍機器人,已經微小到匪夷所思的程度;它們在醫學上所起的作用,是半個世紀以前的人所無法想象的。
ct在電氣符號指電流互感器(Current transformer簡稱CT)。
電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中。
電流互感器原理是依據電磁感應原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中,因此它經常有線路的全部電流流過,二次繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護回路中,電流互感器在工作時,它的二次回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回路串聯線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態接近短路。
擴展資料:
工作原理
在發電、變電、輸電、配電和用電的線路中電流大小懸殊,從幾安到幾萬安都有。為便于測量、保護和控制需要轉換為比較統一的電流,另外線路上的電壓一般都比較高如直接測量是非常危險的。電流互感器就起到電流變換和電氣隔離作用。
對于指針式的電流表,電流互感器的二次電流大多數是安培級的(如5A等)。對于數字化儀表,采樣的信號一般為毫安級(0-5V、4-20mA等)。微型電流互感器二次電流為毫安級,主要起大互感器與采樣之間的橋梁作用。
微型電流互感器也有人稱之為“儀用電流互感器”。(“儀用電流互感器”有一層含義是在實驗室使用的多電流比精密電流互感器,一般用于擴大儀表量程。)
電流互感器與變壓器類似也是根據電磁感應原理工作,變壓器變換的是電壓而電流互感器變換的是電流罷了。電流互感器接被測電流的繞組(匝數為N1),稱為一次繞組(或原邊繞組、初級繞組);接測量儀表的繞組(匝數為N2)稱為二次繞組(或副邊繞組、次級繞組)。
電流互感器一次繞組電流I1與二次繞組I2的電流比,叫實際電流比K。電流互感器在額定電流下工作時的電流比叫電流互感器額定電流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n
電流互感器(Current transformer簡稱CT)的作用是可以把數值較大的一次電流通過一定的變比轉換為數值較小的二次電流,用來進行保護、測量等用途。如變比為400/5的電流互感器,可以把實際為400A的電流轉變為5A的電流。
參考資料來源:百度百科-電流互感器
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