发电机的电压由定子绕组、励磁电流来决定。一定功率的发电机,电压高电流就小,绕组截面可以小。但是,电压高绝缘就厚,占用的铁芯槽就大,需要做经济比较,确定在多少电压下最经济。如380V一般用到200KW,再上去的发电机电压有:3KV,6KV,10KV,12.5KV,15KV,24KV等。
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电压总量的大小由什么决定呢?
由恒定电流和负载来决定。理想电流源可以为电路提供大小、方向不变的电流,却不受负载的影响,它两端的电压取决于恒定电流和负载。
理想电流源一般具有以下特性:
1、输出电流始终保持定值或者是一定的时间函数,与负载的情况无关。
2、电流源两端电压的大小由负载决定。
3、电流源的内阻为无穷大,因此,输出电流为零的电流源就相当于开路。
4、多个电流源并联后,可以用一个等效的电流源来代替;而多个电流源一般是不允许串联的。另外,是电流源的外电路不允许开路,否则端电压U将趋于无穷大,这也是不允许的。
扩展资料
1、理想电流源的输出电流只按其自身规律变化。
若iS(t)是不随时间变化的常数,即是直流理想电流源。若iS(t)是一定的时间函数(如正弦交流电),则将随时间t而发生变化。

2、理想电流源的输出电流与其两端电压方向、大小无关。
即使其两端电压为无穷大,其输出电流仍按原来规律变化(为常数或为时间的函数)。若理想电压源iS(t)=0,则它相当于开路。
3、理想电流源的输出电流由自身决定,与外电路无关,而其两端电压由它及外电路所共同决定的。
即理想电流源的两端电压是随外电路变化的,理论上讲,该电压可在-∞~∞范围内变化。
4、理论上讲,理想电流源可以供给无穷大能量,也可以吸收无穷大能量。
5、输出的电流恒定不变,直流等效电阻无穷大,交流等效电阻无穷大。
-理想电流源
-有源元件

由于磁的来回穿越,在次级线圈中诱导出了电子流,也就是在次级线圈中产生了电推力,也就是我们常说的电压。
事实上,电推力的总量取决于两线圈的匝数之比。例如,初级线圈有100匝,而次级线圈有200匝,那么,在次级线圈内产生的电压,将为加于初级线圈的电压的2倍。这样,就可以将低压电变为高压电。加大两个线圈的匝数比,就可以把电压提高更高的倍数。反过来也一样,如果初级线圈的匝数比次级线圈的匝数多,在次级线圈中的电压将会降低。这样,就可以将高压电变为低压电。
由此可见,变压器之所以能够改变电压的高低,主要是因为初级线圈和次级线圈的匝数不同,初级线圈匝数比次级线圈多,是降压变压器;反之,初级线圈匝数比次级线圈少,是升压变压器。用变压器几乎可以构成任何电压比率,只要更改变压器两边线圈的匝数就行了。
最后注意一点儿,变压器只能改变交流电的电压,但不能改变直流电的电压。


