• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mi egy ellenállásdoboz?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Ellenállásdoboz: Definíció, típusok és működés

Definíció

Az ellenállásdoboz olyan eszköz, amely különböző értékű ellenállásokat tartalmaz, elsősorban az elektromos ellenállás becslésére és összehasonlítására. A nagy pontosság miatt a fő funkciója, hogy szabályozza a precíz mennyiségű áramot, amely egy elektromos körben áramlik.

Előnyök

Az ellenállásdoboz egyik alapvető előnye, hogy egyetlen, központos egységben változó ellenállásokat nyújt. Azon esetekben, amikor a körhez változó ellenállásra van szükség, nincs szükség az egyes ellenállások fizikai cseréjére. Ehelyett a kört közvetlenül az ellenállásdobozhoz lehet kapcsolni, és a forgójelzők egyszerű beállításával könnyedén különböző ellenállásértékeket lehet elérni.

Ellenállásdobozok típusai

Az ellenállásdobozok három fő típusba oszthatók:

  • Magas ellenállású doboz: Ez a típus általában 1Ω-tól 5000Ω-ig, vagy még magasabb ellenállásértékeket kínál.

  • Alacsony ellenállású doboz: Az alacsony ellenállású dobozban az ellenállásértékek általában 1Ω-tól 500Ω-ig terjednek.

  • Tört ellenállású doboz: Ahogy a neve is mutatja, ez a doboz tört ellenállásértékeket kínál, tipikusan 0.1Ω-tól 50Ω-ig.

Az ellenállásdobozok építése egyszerű és költséghatékony, és számos különböző designban állnak rendelkezésre. Szükséges eszközök a körök teszteléséhez és tervezéséhez laboratóriumban.

Egyszerű ellenállásdoboz

Építése

Az egyszerű ellenállásdoboz két réz terminált tartalmaz, amelyek a pozitív és negatív végpontok csatlakoztatási pontjai. A doboz fedelének, amely a terminálokat és a forgójelzőket tartalmazza, ebonitből készült, ami egy tartós és izoláló anyag. A forgójelzők segítségével adható hozzá vagy vehető el ellenállás a körből.

Az ebonitlap fordított oldalán különböző értékű ellenállások vannak sorban kapcsolva. Adott ellenállás beillesztéséhez a megfelelő forgójelzőt kell eltávolítani. Ha minden forgójelző a levegőrészben helyezkedik, az áram a réz rúrok keresztül halad, tehát kikerüli az ellenállásokat, és null ellenállás mellett záródik a kör.

Használati útmutató

  • Teljesítménykihasználás figyelembevétele: Az ellenállásdobozban található ellenállásértékek általában magasabbak, hogy minimalizálják a teljesítménykihasználást a csatlakoztatott körben. Ez segít a energia elvesztés csökkentésében, és fenntartja a kör összetevőinek integritását.

  • Kezdeti beállítás: Az ellenállásdoboz csatlakoztatása előtt fontos, hogy az ellenállást a minimális értékre állítsuk. Ez a megelőző intézkedés biztosítja, hogy a kezdeti csatlakoztatás során minimális teljesítmény kerüljön kihasználásra, így megelőzi a szénszerű összetevők károsodását.

  • Ellenállás viszonya: Az ellenállásdoboz ellenállása egyenlő vagy nagyobb legyen, mint a hozzá kapcsolt kör ellenállása, hogy biztosítsa a megfelelő irányítást és szabályozást az áramfolyamra.

  • Csatlakozási módszer: Az ellenállásdobozok mindig csatlakoztatási tömörítőkkel kapcsolódnak a körhöz, amelyek biztos és megbízható elektromos csatlakozást biztosítanak.

Század ellenállásdoboz

Építése és működése

A század ellenállásdobozban az ellenállások biztonságosan rögzítettek a behelyezési dobozban. Ezek az ellenállások óvatosan rendezve vannak, hogy lépésenként változtatható legyen az ellenállásérték. A doboz forgójelzőkapcsolóval felszerelt, amely a változó ellenállások elérése fő eszköze. Bár a kulcsszívek is használhatók az ellenállások kiválasztásához, a forgójelzőkapcsolók a könnyebb használat és a pontosság miatt a leggyakrabban alkalmazottak a legtöbb ellenállásdobozban.

Normál század ellenállásdoboz példája

A következő a forgójelzőkapcsolók tipikus elrendezését mutatja a normál század ellenállásdobozban:

  • Kapcsoló Egy: 1-től 10 ohmig terjedő ellenállási tartományt kínál.

  • Kapcsoló Kettő: 10-től 100 ohmig terjedő ellenállási tartományt kínál.

  • Kapcsoló Három: 100-tól 1000 ohmig terjedő ellenállási tartományt kínál.

  • Kapcsoló Négy: 100 ohmnál magasabb ellenállási értékeket kezeli.

image.png

Ahogy a fenti ábrán látható, az ellenállásdoboz több forgójelzőkapcsolóval felszerelt. Minden választókapcsoló olyan ellenállási értékeket kínál, amelyek néhány ohm között változnak, lehetővé téve a doboz által kínált teljes ellenállás pontos beállítását.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését