电力轻松学
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什么是 “变压器” ?| 工作原理 | 轻松易懂
在本视频中,我们将以简单的方式了解"变压器"这个神秘的电器,及工作原理。
变压器,是由线圈及铁芯组成,对于我们的电力输送及日常应用都是至关重要。我们将深入研究变压器在交流电路中的行为,解释它们如何运作。
加入我们一同揭开变压器的秘密。如果您喜欢我们的内容,请点赞、订阅并点击通知铃以获取我们的最新视频更新。
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【电气保护装置 Part 2】"微型断路器 (MCB)" vs "漏电保护器(RCD)" | 应用与简化计算 | 不同接地系统(TT, TN-C)
Просмотров 812Месяц назад
大家好,在这个视频中,我们将探讨实际场景,展示微型断路器(MCB)和 漏电保护器(RCD)在电气安全中的关键作用。我们将以63安培 (63A)B型MCB和30毫安培 (30 mA) RCD作为示例,模拟过载、短路、接地故障等场景,以说明这些设备在现实情况中的运作方式。此外,我们还将解释MCB和RCD在不同接地系统(如TT和TN-C)中的重要性。 感谢您收看《电力轻松学》,在这里我们让复杂的电气知识变得轻松易懂!
【电气保护装置 Part 1】"微型断路器 (MCB)" vs "漏电保护器(RCD)"
Просмотров 1,4 тыс.2 месяца назад
大家好,电气系统存在一定的危险性和风险,因此适当的电气设计至关重要。其中,电气保护装置的设计显得尤为重要。今天我们将重点介绍两种常用的电气保护装置:断路器和漏电保护器。断路器可在电流过载或短路时自动断开电路,降低火灾和设备损坏的风险。而漏电保护器则能及时发现漏电故障并切断电路,保障人身安全。在选择这些装置时,需要考虑其额定电流和脱扣电流值。感谢您收看《电力轻松学》,在这里我们让复杂的电气知识变得轻松易懂!
哪个才真正危险:【电压】vs【电流】?| “人体电阻”是多少?
Просмотров 2 тыс.3 месяца назад
在这个视频中,我们将探讨一个问题:“电压和电流哪个更危险?”通过比较贴近我们日常的例子,我们将解析电压、电流和电阻之间的关系,以及它们对人体的影响。别错过这有趣的讨论!记得点赞、订阅并分享,一起提高对电安全的认识。感谢您收看《电力轻松 学》,在这里我们让复杂的电气知识变得轻松易懂! 参考网页: 1. 电流对人体的影响 (OHSA): www.osha.gov/sites/default/files/2019-04/Basic_Electricity_Materials.pdf 2. 身体电阻 (IEEE 1048-2003): www.voltstick.com/how-to-av/videos-and-blogs/osha 3. 危险的电压水平 (IEC TS 60479-1): solargostaran.com/files/standards/IEC/IEC TS 60479-...
【地线 Earthing】 电气系统的“安全”考量之一 | 大地是“电导体” 吗?
Просмотров 3,7 тыс.5 месяцев назад
在这个视频中,我们将讨论 '接地' 这是我们电气系统中至关重要的安全元素。了解为什么接地对安全至关重要,漏电时电流是如何流动的,以及为什么完整的回路很重要。发现地线的作用以及它与埋在我们家外部的接地棒的连接。 此外,我们将探讨土壤的导电性和电阻率。通过用水流的类比,我们说明为什么广阔的地面具有无数路径,电阻很低,确保电流流动。 让我们一起观看这个视频吧!如果您发现这些信息有帮助,请点赞,订阅并分享。感谢收看《电力轻松学》 我们让复杂的电气世界变得易于理解!"
【中性线 Neutral】 对于电器系统的"关键作用"
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在这个视频中,我们将探讨电气系统中的'中性线', 从它在系统稳定性中的关键作用到'浮电位中性线'的风险,我们将通过一系列简化的插图为您提供指导。此外,我们将发现为什么中性到地链接是必不可少的安全措施。此外,我们还将讨论关于'中性线'的一些电气问题。 加入我们观看这个视频吧!点赞、订阅,并与好奇的朋友分享这个视频。准备好更好地理解'中性线'了!
什么是 “整流器” ?| AC 转 DC | 工作原理及实际应用
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你有没有想过你的各种设备是如何得到所需电力的呢?在这个视频中,我们将深入探讨 '整流器'。这些设备将你墙上插座提供的交流电转换成你的设备所需的稳定直流电: 我们将一步一步地分解它: - 半波整流还是全波整流?我们会向你展示它们是如何工作的,以及为什么全波整流更常用。 - 你是否曾经注意到你的笔记本电脑充电器上有一个黑色的小盒子?那就是整流器在工作,确保你的笔记本电脑高效运行。 - 如何将交流电压降低到更适合你的设备的直流电压?我们将解释它是如何完成的。 - 我们将讨论三相电源 - 这是数据中心和火车等工业应用中平稳电力背后的秘密。 观看这个视频!点赞、订阅,与好奇的朋友分享这个视频。准备更好地理解你的各种设备了!
什么是 “二极管” ?| 设备中不为人注意的英雄 | P-N结 | 工作原理及实际应用
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Комментарии

  • @johnny1737
    @johnny1737 3 дня назад

    謝謝!

  • @YuCFmr
    @YuCFmr 13 дней назад

    面對地球極端的氣候變遷...主因之一就是AC供電架構,不具有節源,省電的效益...必須節能革新...討論如何省電吧?

  • @user-fz2vg5ir1x
    @user-fz2vg5ir1x 19 дней назад

    講太快

  • @lww3988
    @lww3988 22 дня назад

    ❤❤❤❤❤

  • @Fei_Zheng
    @Fei_Zheng 22 дня назад

    互感,其實不過是自感的進階應用, 可以說,因為可以自感,線圈才不僅止於做個電磁鐵。

  • @bookgain
    @bookgain 24 дня назад

    跟在唸課文一樣 如果老師這樣教學 學生不如自己看

  • @nobodyjohn9273
    @nobodyjohn9273 25 дней назад

    我讨厌合成语音,显得制作非常没有诚意

    • @Fei_Zheng
      @Fei_Zheng 22 дня назад

      那也比我強,我發的全是 “麥片”😅。

  • @bright-stone
    @bright-stone 26 дней назад

    解释得非常清楚,帮助我解决了困惑,谢谢

  • @kalaulee7707
    @kalaulee7707 26 дней назад

  • @user-wg6sx9cc9i
    @user-wg6sx9cc9i 26 дней назад

    未看先讚

  • @pz.9151
    @pz.9151 29 дней назад

    讲解的非常到位!谢谢

  • @user-wp8vb6lb9e
    @user-wp8vb6lb9e Месяц назад

    能量

  • @jameswong6504
    @jameswong6504 Месяц назад

    简洁明快!

  • @yaohuisun
    @yaohuisun Месяц назад

    肉饼

  • @hm7512148
    @hm7512148 Месяц назад

    谢谢您的分享,简明扼要、直观易懂,有举例说明,让人印象深刻。再次感谢!

  • @daradaralove
    @daradaralove Месяц назад

    製作精美 好看!

  • @user-ex1vm5jh1y
    @user-ex1vm5jh1y Месяц назад

    感謝你精彩內容分享,非常喜歡你的教學邏輯方式;淺顯易懂,且重點放在核心觀念 想請問可以用一樣的教學方式講解電器類的產品原理嗎? 比如說一般馬達、步進馬達、伺服馬達的構造及運轉原理😊

  • @user-bx4lv2ee2j
    @user-bx4lv2ee2j Месяц назад

    it is a force that DRIVES electric current, grammar 太差

  • @user-ym3mo9bd9h
    @user-ym3mo9bd9h Месяц назад

    全波整流電路通常還會加上電容讓輸出波形更加接近一直線

  • @kclin0968
    @kclin0968 Месяц назад

    感謝!終於懂了!

  • @qooo0421
    @qooo0421 Месяц назад

    謝謝您的分享😊

  • @abcdefgw-vk8dl
    @abcdefgw-vk8dl Месяц назад

    另外还要讲为什么并联为什么串联使用

  • @abcdefgw-vk8dl
    @abcdefgw-vk8dl Месяц назад

    并联分流不是分压,另外感觉电感有时等效电容,以后重点讲讲什么时候用电容什么时候用电感

  • @tank5736
    @tank5736 2 месяца назад

    淺顯易懂 簡單明瞭 感恩感謝

  • @deholin7110
    @deholin7110 2 месяца назад

    場勢係物質潛在力在空間的延伸。兩場勢接觸即發生相互作用力,使兩個物質相互接近或離開,為即時力也稱超距力。導線中的原子俱有電磁場並持續發生相互[平衡的作用力,通上電池(源)電磁場隨即改變原有[平衡推動或吸引自由電子在導線中同步流動。因此,場勢的改變無須傳遞因而無速度極限;自由電子的移動則受限於本身質量和導線電阻的制約。 電場、磁場和重力場,前兩者同電荷同磁極相斥,異電荷異磁極相吸;後者則相互吸引並隨質量的增加而累加。各物質在空間形成各自的場勢沒有方向性。 以磁和電力線的假想線輔助,習慣上將正電荷和磁N極力線由物質向外畫箭頭表示,負電荷和磁S極由空間向物質方向畫箭頭表示。因此,在人們的認知產生誤解,誤認電磁力線有方向性。應該將箭頭改成+、-和N、S(或順序相反)符號相連以免混淆。

  • @user-po7fx3mq5e
    @user-po7fx3mq5e 2 месяца назад

  • @hogocho9341
    @hogocho9341 2 месяца назад

    功率你是只字不提啊

    • @zhefalren3188
      @zhefalren3188 Месяц назад

      你当真是电椅哦,还功率,几秒内电死一个人?🤣。这个视频只是讲电压电流在用电安全里的关系

  • @koonholee3056
    @koonholee3056 2 месяца назад

    非常清晰的講解

  • @ysl63lv
    @ysl63lv 3 месяца назад

    是台灣海巡署

  • @peterg0
    @peterg0 3 месяца назад

    是船,沒船就不會反了.....

  • @user-to4pm3hj3b
    @user-to4pm3hj3b 3 месяца назад

    AC 110~220v的傳統式電風扇有算是電感器的一種嗎?

  • @shun2wifishun492
    @shun2wifishun492 3 месяца назад

    ,,,

  • @TheYuan821125
    @TheYuan821125 3 месяца назад

  • @LW-zc9ml
    @LW-zc9ml 3 месяца назад

    冬天静电火花随随便便就是几千上万伏特

  • @fklfkl2087
    @fklfkl2087 3 месяца назад

    是風浪

  • @kellytan4592
    @kellytan4592 3 месяца назад

    😮方法🉐个地方 要发大财可好

  • @Dmsxj
    @Dmsxj 3 месяца назад

    电解电容,涤纶电容,瓷片电容等等

  • @eiheioh2050
    @eiheioh2050 3 месяца назад

    靠AI只会显的机械 没有能量感 未来更多的是手做才会成功

  • @kalaulee7707
    @kalaulee7707 3 месяца назад

  • @lylechen8881
    @lylechen8881 4 месяца назад

    不知所云

  • @ykchia1767
    @ykchia1767 4 месяца назад

    如果我的唱放是用6800uf35vdc,我可以換成10,000uf50vdc嗎?

  • @charles6452
    @charles6452 4 месяца назад

    講的太簡單了,小白不易理解

  • @user-zd4vx8uu5o
    @user-zd4vx8uu5o 4 месяца назад

    看這麼多解析影片。全網最清楚。

  • @hetori9918
    @hetori9918 5 месяцев назад

    更加簡單的解釋直流電的電場電流電阻就是,活電池裡充滿電子,利用化學能產生壓力(電場),一但接上閉合電路,電子就會被電場推動從高壓負極跑向低壓正極。電場壓力大小的單位就是電壓voltage,電子在電路裡流動的數量單位就是Ampere。不安份的電子被電場推動,通過導體這條道路流動,不同的道路有不同的路況,有些路況特別差會阻礙電子經過,這個就是電阻,電子跑得慢會影響電壓,所以歐姆定路就是voltage=ampere*resistance。

  • @Fei_Zheng
    @Fei_Zheng 5 месяцев назад

    如果土壤潮湿,电压也够高,则导电能力增加,但电压太高,就可能会形成足以让人抽搐的跨步电压。

  • @Fei_Zheng
    @Fei_Zheng 5 месяцев назад

    发电机发的交流电,其实是「灯塔效应」。

  • @Fei_Zheng
    @Fei_Zheng 5 месяцев назад

    如果 土壤湿度和电源电压 都很高,大地就更易导电,如果各接地点的距离足够远,则跨步电压可落入安全范围。

  • @EmoManGamingg
    @EmoManGamingg 5 месяцев назад

    哇感谢老师 视频很有用 我终于找到了

  • @user-sp4im1lx5u
    @user-sp4im1lx5u 5 месяцев назад

    真棒

  • @user-mt2yg2tl3w
    @user-mt2yg2tl3w 5 месяцев назад

    必讚, 講得清潔又簡單,其他RUclips好多說到太複習