Egy egyszerű módszer az AC és DC tápegység meghatározására
Az alállomáson belüli AC és DC tápegységeket és az alállomáson belüli terminál dobozban az építés során nem volt egyértelműen. A mentőasztal életkorának köszönhetően nehéz egyértelműen látni. Ha az elektromos berendezések vakon kapcsolódnak, balesetek fordulhatnak elő. Több eseményt tapasztaltunk a hegesztőgépek és a feszültségszabályozók tévesen csatlakoztatására a DC energiaforrásokhoz, ami a berendezések kiégési baleseteit eredményezte. A munkatapasztalat alapján kevés egyszerű módszer létezik az AC és DC tápegységek megítélésére, a kezdőkhöz.
1. Használjon mérő tollat annak meghatározására, hogy a mérő toll belsejében csak egy neoncső pólusa van -e fényt, akkor a mért energiaforrás egyenes áram, és az alapelv az, hogy ha a mérő tollal a fémfej egyik pólusát (azaz a kéz érintéshez közeli pólusot) megvilágítják, a mért energiaforrás pozitív, egyébként negatív.
2. Használjon mechanikus multimétert a multiméter meghatározásához és teszteléséhez mind AC, mind DC feszültségtartományban. Ha az AC fogaskerékben van leolvasás, és nincs leolvasás az egyenáramú fogaskerékben, akkor a mért energiaforrás AC teljesítmény; Ha a két fogaskerékben mért leolvasások hasonlóak, akkor a mért tápegység DC.
3. Használjon digitális multimétert a multiméter meghatározásához és teszteléséhez mind AC, mind DC feszültségtartományban. Ha a DC sebességfokozatban nincs olvasás az AC sebességváltóban, akkor a mért áramforrás AC teljesítmény; Éppen ellenkezőleg, közvetlen áram. Ha az egyenáramú teljesítmény szennyezett, akkor egy AC DC TV használatakor is leolvasások lesznek, de az értékek általában nagyon kicsik, ami valójában a DC teljesítményben található AC komponens.
A DC tápegység alapvető ismerete
A DC tápegységnek két elektróda van, pozitív és negatív, a pozitív elektróda nagy potenciállal rendelkezik, és a negatív elektróda alacsony potenciállal rendelkezik; Amikor két elektródot csatlakoztatnak az áramkörhöz, az egyenáramú tápegység állandó potenciális különbséget tud fenntartani a két elektród között, ezáltal állandó áramot képez a pozitív és negatív között a külső áramkörben.
Két fontos fizikai mennyiség jellemzi az áramellátás jellemzőit: az egyik a kommunikációs tápegység E elektromotív ereje, a másik a belső ellenállás (a belső ellenállásnak nevezzük) r 0} a kapcsolási tápegység.
A tápegység két pólusa közötti állandó potenciális különbség fenntartása érdekében biztosítani kell, hogy a pozitív pólusról a külső áramkör negatív pólusáig folyó pozitív töltés visszatérjen az áramellátásban lévő pozitív pólusba az elektromos mező erő irányával szemben. Ez a folyamat nem támaszkodhat az elektrosztatikus erőkre, de csak valamilyen „nem elektrosztatikus erővel” érhető el, amely ellentétes az elektrosztatikus erővel. Ezért az áramforrás olyan eszköz, amely nem elektrosztatikus erőt biztosít, amely úgy működik, hogy a nem elektromos energiát a pozitív és a negatív elektródok közötti potenciális energiává alakítja.
Számos típusú DC -energiaforrás létezik, és a különféle DC -energiaforrásoknak a nem elektrosztatikus erők tulajdonságai és az energiaátalakítás különböző folyamatainak eltérő tulajdonságai vannak.






