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早期的直流发电机是氧化行业的代电源,到6年代由于大功率的整流管的产生出现了氧化行业的第二代电源硅整流机,但是这两代电源都存在着笨重、耗能、输出指标低以及精度差,控制不便等缺点,以后逐步被第三代整流机可控硅整流机所取代。可控硅整流机由于精度高、控制方便在7年代以后逐步得到了广泛的应用。但是可控硅整流机仍是以笨重的高耗材的工频变压器为基础,因此该电源体积大、笨重、高耗材高耗能的缺点依然存在。又由于该电源的电压和电流的调整是依靠可控硅的放角度来控制,因此会产生大量的谐波,从而污染电网,由于可控硅整流器工作频率在低频段(5~6Hz),因此不容易被滤波器吸收,这显然不符合清洁生产的要求。从技术原理上分析,漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。1,当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动,而中性线重复接地点是很难找到的。2,当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时,会产生拒动。 还需特别指出两点:1.当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率),即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护作用。电工工作中万用表是 常用的工具了,万用表可以测量电压,也可以测量电流,也可以测量电阻,也可以测量通断,当然判断零线和火线也是非常的简单。下面电工学习网小编就就给大家用现在 常用的数字万用表来区分家庭用电的火线和零线:用万用表区分火线和零线,我们要把黑色表笔插在公共端,也就是万用表上的黑色孔,红色表针插在红色的孔,上面写有VAC那个孔,也就是交流电压档;用万用表判断零线和火线,首先我们要知道待测线路的大概电压,居民用电都是220V左右,那我们选择的量程就是750V,就是将中间的旋转关转至750V档;然后我们用左手把黑色的表针与墙面或者是地面接触,用右手拿着红色的表笔,用表笔去接触待测的线路或者是插孔等带电点,我们观察万用表读数;万用表的读数如果是220V左右,那么我可以确认这根就是火线;万用表的读数如果是很低,也就是20V左右,那么我们就可以确认这根是零线;同样的方法我们也可以确认哪根是地线,如果万用表的读数是接近于0,那么我们就可以确认这根是地线;这样我们就用万用表区分出了线路中的火线、零线和地线,感觉是不是很简单; 建议大家,不是专业电工不要自己操作,虽然看似简单,可是还是存在危险。在方式0中,波特率为时钟频率的1/12,即fOSC/12,固定不变。在方式2中,波特率取决于PCON中的SMOD值,即波特率为:当SMOD=0时,波特率为fosc/64;当SMOD=1时,波特率为fosc/32。方式1和方式3的波特率可变,由定时器1的溢出率决定。当定时器T1用作波特率发生器时,通常选用定时初值自动重装的工作方式2(注意:不要把定时器的工作方式与串行口的工作方式搞混淆了)。其计数结构为8位,定计数初值为Count,单片机的机器周期为T,则定时时间为(256?Count)×T。两端接地屏蔽效果更好,但信号失真会增大。请注意:两层屏蔽应是相互绝缘隔离型屏蔽。如没有彼此绝缘仍应视为单层屏蔽。 外层屏蔽两端接地是由于引入的电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压;而 内层屏蔽一端接地,由于没有电位差,仅用于一般防静电感应。下面的规范就是佐证:《G 217-1994电力工程电缆设计规范》——3.6.8控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。