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工作电源的最大频率是多少,请教电源工作频率

来源:整理 时间:2023-01-03 12:05:27 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,请教电源工作频率

100K以内比较好

请教电源工作频率

2,我国工业用电的标准频率为多少

50HZ
220~
工业民用都一样,都是50Hz。

我国工业用电的标准频率为多少

3,电脑电源最大功率多少瓦啊

你给出的这些数据,不能准确算出功率大概200W左右,一般独立显卡,不会有多大负担,除非太高性能的需要独立供电的显卡。但是你是后添加显卡,想事原来的配置也不会太高,不要选太高端的显卡,不然浪费哦
可以简单的理解为:额定功率既是电源正常的、可以持续工作的功耗范围;最大(一般称为峰值功率)功率既是电源可以短时间工作的功率,和超频没有关系。
看这没有用,要看配置

电脑电源最大功率多少瓦啊

4,电源输入频率描述为5060Hz与5060Hz有什么不一样哪一种描述是

如果是在某设备的电源铭牌标贴处的描述,那么都对。前者表示所要求的供电电源输入频率在50-60Hz之间都可以的;后者表示所要求的供电电源输入频率是50或者60Hz任一种都可以;如果用于对市电电源的阐述,世界各国只有50、60Hz两种,无中间值的。
电源或适配器输入频率描述为50-60hz与50/60hz有,规范的呢是50-60hz还是50/60hz都是
通常铭牌上都是50/60HZ,表示使用时,频率为50HZ,60HZ的两种固定值频率都可以正常工作。50---60HZ表示频率在此范围间波动不固定,此标法在电子电路中存在,一般不用在铭牌上
两种均规范,前者为在该范围值内适用;后者为两额定标准值均适用,那么之间值也必然适用的。

5,我的电源最大功率可以多少

不好说,如果cpu不是属于电老虎一类的 配完3850整机功耗不会超过200W,额定200W倒是可以用! 但是如果电源规格太老,12V没有加强,是无法使用的,现在的显卡、cpu主要还是用12V电。还是得看电源的具体型号而定!你的配置额定250W就够了,原有的电源估计是ATX-200SD,最大功率是275W(不建议)应该也能用。为了稳妥还是选用额定250W的长城ATX-350D即可!
可以简单的理解为:额定功率既是电源正常的、可以持续工作的功耗范围;最大(一般称为峰值功率)功率既是电源可以短时间工作的功率,和超频没有关系。
电源太小了,换成350W的就够用了!
撑不了,350W以上就安全啦
带不动3850单块3850最大功率可以到135W建议额定270W以上

6,中国工业用电的频率是多少赫兹的380v的

中国工业用电的频率是(50)赫兹的380V交流电50HZ。国家规定频率偏差±0.1~0.3Hz之间。在我国,300万kW以上的电力系统频率偏差规定不得超过±0.2Hz;而300万kW以下的小电力系统的频率偏差规定不得超过±0.5Hz。中国电网频率的国家标准是:50HZ , ± 0.2HZ。中国电网频率的国家标准是 50HZ ± 0.2HZ。中国工业用电频率的国家标准: 50HZ新中国成立后,统一了全国的电网电压标准为220V50HZ我国工业、照明等等使用的交流电频率都是50HZ的国际上大部分国际也是用50HZ的交流电A相、B相、C相交流电瞬时值表达式:U=220√2sin(100πx+a)AB、BC、AC之间的电压有效值是380V扩展资料:工业上都是用三相交流电,它是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。周期T=2π/(100π)=1/50(秒)频率=1/周期=50(HZ)是三个相位差互为120°的对称正弦交流电的组合。它是由三相发电机三组对称的绕组产生的,每一绕组连同其外部回路称一相,分别记以A、B、C。它们的e68a84e8a2ade799bee5baa631333431356664组合称三相制,常以三相三线制和三相四线制方式,即三角形接法和星形接法供电。三相制的主要优点是:在电力输送上节省导线; 能产生旋转磁场,且为结构简单使用方便的异步电动机的发展和应用创造了条件。三相制不排除对单相负载的供电。因此三相交流电获得了最广泛的应用。日常用电系统中的三相四线制中电压为380/220V,即线电压为380V。相电压则随接线方式而异:若使用星形接法,相电压为220V。三角形接法,相电压则为380V。像日本用电频率有50HZ和60HZ两种。参考资料来源:百度百科-三相交流电
中国工业用电的频率是50赫兹。  我国的用电频率是50Hz。国家规定频率偏差±0.1~0.3Hz之间。在我国,300万kW以上的电力系统频zhidao率偏差规定不得超过±0.2Hz;而300万kW以下的小电力系统的频率偏差规定不得超过±0.5Hz。由于大机组的运行对电力系统频率偏差要求比较严格,一般规定在±0.5~±1Hz之间。超过允许的频率偏差,长时间偏差运行,除降回低效率外,还带来机组加速疲劳等问题,造成叶片断裂。对电力系统运行而言,最严重的事故莫过于频率崩溃,瞬时就会让世界跌入黑暗。  工业用电指:主要从事大规模生产加工行业的企业用电。一般是三相380V供电,或者直接高压电线进户。按照我国《供电营业规则》第五十四条的规定,在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受答电端的供电电压允许偏差为:  1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;  2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;  3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。  在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。
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中国工业用电频率50hz

7,电源效率最大是多少

电源电动势为E,内阻为 r ;外电阻为R,路端电压为U,电流为 I则电源提供的功率是P总=I*E电源输出功率是P出=I*U则电源的效率是 n=P出 / P总=U / E可见,当U=E时,电源效率最大,是100%。
电源的总功率包括自身电阻的功率和外接负载的功率。 电源效率就是电源输出功率比上电源总功率。 电源功率最高,自然就是尽可能的增加输出功率了,减小自身电阻的功率。
我同意以上,电源效率取决于内阻与外阻的比值,所以内阻越小,效率越大。所以称内阻为0的电源为理想电源。但不可能有理想电源。
一、什么是转换效率? 为什么会有电源转换效率这个概念呢?这要先从电源的物理结构讲起。大家知道电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。这个“综合变电器”里面包含两个主要部件—“变压器”和“电流转换器”,而这两个部件本身就存在着电能的消耗,它们附属的稳压电路自然也不例外,因此电源本身又是一个“耗电器”。输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了一个转换效率的问题。 电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率× 100% 原理就是这么简单,但是,有两点需要注意。 1.不同的电源产品,其转换效率不同; 2.同一电源产品,在不同的工作状态下,其转换效率也有变化。 第一点很容易被人理解,因为不同的电源产品之间,它们内在的变压电路、电流转换器以及功能电路都会有所不同,再加上自身的功率本来就不相同,所以转换效率不同是理所当然的。但是为什么同一产品的转换效率也会变化呢?这就要先从电源的输出电压说起了:电源的输入电压是额定的220v,而输出电压则有+12v、+5v、+3.3v 不同的规范,这就表示电源里至少拥有三种不同(“线圈缠比”、“磁感泄露率”不同)的变压器,由于三种变压器的功耗不尽相同,就意味着+12v、+5v 和+3.3v的电压输出其各自所对应的变压器转换效率亦不相同。 一般而言,+12v 电压输出负责为cpu 以及硬盘和光驱的驱动马达供电,+5v 电压输出负责为硬盘和光驱的pcb 电路板供电,+3.3v 的电压输出则是为主板上的内存电路模块供电。当计算机处于不同工作状态时,各部件的使用频率和工作负荷会有所不同,导致不同电压输出回路的工作负荷浮动,所以在不同的工作状态下,电源转换效率也是变化的。 通过上面的分析我们知道,电源自身功耗的浮动不是很大,而电源对外输出的浮动就比较大了,所以通常认为电源的输出负载越大,单位负载所“分摊”的电源自身功耗就越小,此时转换效率也就越高。 二、电源规范对转换效率的要求 小知识:转换效率与pfc 电路功率因数的区别最近有些电源标称自己的转换效率高达98%,但是仔细研究发现他们所谓的“转换效率”实际上是主动式pfc 电路的功率因数,这个因数表征的是有多少电能被电源利用了( 输入电源的实际能量/ 电网供给电源的能量),对于主动式pfc 电路来讲,功率因数可以达到98% 甚至99% 的水平;而我们所谓的转换效率,应该是电源供给其他设备的能量/ 输入电源的能量,二者表征的对象是不一样的。 以上就是电源转换效率的基本知识,下面,我们再来了解一下电源规范对转换效率的要求。最初,电源转换效率仅有60%左右;在intel的atx12v 1.3 电源规范中,规定电源的转换效率满载时不得小于68%;而在atx 12v 2.01 中,对电源的转换效率提出了更高的要求—不得小于80%。 因此在购买电源时,从它遵循的电源规范上大家就能大致了解其电源转换效率的高低。之所以前后两个电源规范对电源转换效率的规定有如此大的差别,原因有三: (一)、新的atx 12v 2.01 规范基于新的电气制造技术,可以实现更高的转换效率; (二)、因为主机功耗大幅度增加,如果电源的转换效率不提高的话,那么整机的巨大功耗和发热量将严重影响到正常使用; (三)、更高的环保和节能要求。 三、转换效率与我们的关系 从电源规范对电源转换效率的严格要求,我们不难看出电源转换效率这个指标的重要意义。那转换效率是如何与我们每个人密切相关的呢?。就典型的atx 12v 1.3 电源产品来说,其在实际工作中,转换效率大约在70%~75% 之间,也就意味着有25%~30% 的电能被转化为热量白白浪费掉了,以标称输入功率280w的电源产品为例,损耗功率约70w~84w,实际输出功率在200w 左右(刚好满足绝大多数pc的需要)。 如果换作典型的atx 12v 2.01 电源,由于转换效率提高到80%~85%,那么电功率的损耗只有15%~20%,因此只要输入功率为240w 的电源就可以达到200w 的实际输出功率。这样算来,二者的功耗相差40w 左右,对于一台每天工作10 小时的pc,一天下来可以节约0.4 度(千瓦时)电,一年下来就是146 度电,以每度电6 角钱计算,光一年节省的电费就是100 元。 当然这不仅仅是为个人节省开支的问题,目前我国仍是以火力发电为主,节约用电的同时就是为环保作出了贡献;另一方面,电源转换效率的提高意味着电源自身发热量的减少,这样更有利于降低机箱内的温度。
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