⑴ 一種自動測定油箱內油量多少的裝置
1、定值電阻R'起到保護油量表(電流表)和電源作用。當油箱滿油時,滑動變阻器R接入電路電專阻為屬0,如果沒有R',電流很大,油量表(電流表)和電源會被燒壞。
2、.當油量表指針指在刻度盤中央時,I=0.3A,
由歐姆定律得滑動變阻器R接入電路電阻為:R=E/I-R'=8Ω
則滑動變阻器消耗的功率為:P=I^2R=0.3^2*8=0.72W
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⑵ 如圖所示是一種自動測定油箱內油量的裝置,R是滑動變阻器,它的滑片在杠桿的一端,
1、R』 限制了電路中的最大電流,保護油量表不會過流燒壞
2、I=U/(R『+R),R的最小值為0,所以Imax=U/R'=12/R'=0.6A,,R'=20Ω
Imin=U/(R'+Rmax)=12/(20+Rmax)=0.1A,Rmax=100Ω
4、I=U/(R'+R)=12/(20+50)=0.17A
其他部分沒有刻度圖無法做
⑶ 如圖所示是一種自動測量油箱內油量的裝置,R′是一個定值電阻,油量表是一個______(「電流表」或「電壓
(1)由圖可知油量抄表串聯在電路中,因此是由電流表改裝成的;
(2)由電路圖可知,R與R′串聯,油量表(電流表)測電路中的電流,
當油箱內的油麵下降時,浮漂向下移動,在杠桿作用下滑片向上移動,接入電路中的電阻變大,電路中的總電阻變大,
∵I=
U |
R |
⑷ 如圖所示是一種自動測定油箱內油量多少的裝置,R是滑動變阻器,它的金屬滑片是杠桿的一端,從油量表(由
(1)當油量增加時,油麵升高,浮子位置升高,在杠桿作用下,滑動變阻器R1連入電路的阻值減小,電路中的總電阻減小,
由I=
U |
R |
U |
R |
⑸ 如圖是自動測定油箱內油量的裝置圖,其中R′是一個定值電阻,R是滑動變阻器,它的金屬滑片P是杠桿的一端
油量增大時,滑動變阻器接入電路的電阻變小,即可達到油量表的示數也增大的目的,故改進後的裝置簡圖如下圖所示:
⑹ 什麼是自噴採油
油田開發過程中,油井一般都會經歷自噴採油階段。是利用地層自身的能量將原油舉升到井口,再經地面管線流到計量站。自噴採油設備簡單、管理方便、產量高、不需要人工補充能量,可以節省大量的動力設備和維修管理費用,是最簡單、經濟、高效的採油方法。
為了使油井以合理的產量穩定生產,延長油井的自噴期,油井生產系統的各個流動過程要互相銜接、協調工作。油井的生產一般包含三個流動過程:原油從油層到井底的滲流;沿井筒從井底到井口的垂直或傾斜管流;從井口到分離器的地面水平或傾斜管流。大多數自噴井,原油還要通過井口油嘴的節流。所以,自噴井一般包括這四個流動過程。本節討論油井流入動態、氣液混合物在垂直井筒及油嘴中的流動規律;介紹自噴井的井場設備;簡述自噴井系統的協調原理和節點分析方法。
一、油井流入動態原油通過多孔介質從油層到井底的滲流是油井生產系統的第一個流動過程。油井產量與井底流動壓力的關系稱為油井流入動態,相應曲線即為流入動態曲線(Inflow Performance Relationship Curve),簡稱IPR曲線。就單井而言,IPR曲線反映了油藏的供油能力和工作特性,是確定油井工作方式的依據,也是分析油井動態的基礎。典型的流入動態曲線如圖6-1所示。由圖6-1可以看出:IPR曲線的形狀與油藏的驅動類型有關。
圖 6-10不同油嘴直徑的油井產量
⑺ 如圖所示是一種自動測定油箱內油量的裝置.R是滑動變阻器,它的滑片在杠桿的-端,油量表(油量顯示器)實
(1)如果油箱中的油越來越多,則滑動變阻器的阻值就會越來越小,此時電路中的電流就會越來越大,為了防止由於電流過大而燒壞油量表(電流表),應該給電路中串聯一個定值電阻,所有R′起保護電路的作用;
(2)浮標始終處於漂浮狀態,根據圖示的裝置可知與浮標相連的是一繞著固定點轉動的橫桿,故為一杠桿;浮標的上下移動改變了滑動變阻器接入電路中的電阻,從而使電路中的電流發生變化.因此應用到的知識有杠桿、浮力、電流隨電阻的變化而變化,滑動變阻器的作用等;
(3)當油麵最高時,滑動變阻器接入電路的阻值為零,電路中只有定值電阻R′,並且此時電路中的電流最大,即0.6A,因此定值電阻:R′=
U |
I最大 |
12V |
0.6A |
U |
I最小 |
12V |
0.1A |
U |
I最小 |
12V |
0.1A |