⑴ 一种自动测定油箱内油量多少的装置
1、定值电阻R'起到保护油量表(电流表)和电源作用。当油箱满油时,滑动变阻器R接入电路电专阻为属0,如果没有R',电流很大,油量表(电流表)和电源会被烧坏。
2、.当油量表指针指在刻度盘中央时,I=0.3A,
由欧姆定律得滑动变阻器R接入电路电阻为:R=E/I-R'=8Ω
则滑动变阻器消耗的功率为:P=I^2R=0.3^2*8=0.72W
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⑵ 如图所示是一种自动测定油箱内油量的装置,R是滑动变阻器,它的滑片在杠杆的一端,
1、R’ 限制了电路中的最大电流,保护油量表不会过流烧坏
2、I=U/(R‘+R),R的最小值为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
其他部分没有刻度图无法做
⑶ 如图所示是一种自动测量油箱内油量的装置,R′是一个定值电阻,油量表是一个______(“电流表”或“电压
(1)由图可知油量抄表串联在电路中,因此是由电流表改装成的;
(2)由电路图可知,R与R′串联,油量表(电流表)测电路中的电流,
当油箱内的油面下降时,浮漂向下移动,在杠杆作用下滑片向上移动,接入电路中的电阻变大,电路中的总电阻变大,
∵I=
U |
R |
⑷ 如图所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置,R是滑动变阻器,它的金属滑片是杠杆的一端,从油量表(由
(1)当油量增加时,油面升高,浮子位置升高,在杠杆作用下,滑动变阻器R1连入电路的阻值减小,电路中的总电阻减小,
由I=
U |
R |
U |
R |
⑸ 如图是自动测定油箱内油量的装置图,其中R′是一个定值电阻,R是滑动变阻器,它的金属滑片P是杠杆的一端
油量增大时,滑动变阻器接入电路的电阻变小,即可达到油量表的示数也增大的目的,故改进后的装置简图如下图所示:
⑹ 什么是自喷采油
油田开发过程中,油井一般都会经历自喷采油阶段。是利用地层自身的能量将原油举升到井口,再经地面管线流到计量站。自喷采油设备简单、管理方便、产量高、不需要人工补充能量,可以节省大量的动力设备和维修管理费用,是最简单、经济、高效的采油方法。
为了使油井以合理的产量稳定生产,延长油井的自喷期,油井生产系统的各个流动过程要互相衔接、协调工作。油井的生产一般包含三个流动过程:原油从油层到井底的渗流;沿井筒从井底到井口的垂直或倾斜管流;从井口到分离器的地面水平或倾斜管流。大多数自喷井,原油还要通过井口油嘴的节流。所以,自喷井一般包括这四个流动过程。本节讨论油井流入动态、气液混合物在垂直井筒及油嘴中的流动规律;介绍自喷井的井场设备;简述自喷井系统的协调原理和节点分析方法。
一、油井流入动态原油通过多孔介质从油层到井底的渗流是油井生产系统的第一个流动过程。油井产量与井底流动压力的关系称为油井流入动态,相应曲线即为流入动态曲线(Inflow Performance Relationship Curve),简称IPR曲线。就单井而言,IPR曲线反映了油藏的供油能力和工作特性,是确定油井工作方式的依据,也是分析油井动态的基础。典型的流入动态曲线如图6-1所示。由图6-1可以看出:IPR曲线的形状与油藏的驱动类型有关。
图 6-10不同油嘴直径的油井产量
⑺ 如图所示是一种自动测定油箱内油量的装置.R是滑动变阻器,它的滑片在杠杆的-端,油量表(油量显示器)实
(1)如果油箱中的油越来越多,则滑动变阻器的阻值就会越来越小,此时电路中的电流就会越来越大,为了防止由于电流过大而烧坏油量表(电流表),应该给电路中串联一个定值电阻,所有R′起保护电路的作用;
(2)浮标始终处于漂浮状态,根据图示的装置可知与浮标相连的是一绕着固定点转动的横杆,故为一杠杆;浮标的上下移动改变了滑动变阻器接入电路中的电阻,从而使电路中的电流发生变化.因此应用到的知识有杠杆、浮力、电流随电阻的变化而变化,滑动变阻器的作用等;
(3)当油面最高时,滑动变阻器接入电路的阻值为零,电路中只有定值电阻R′,并且此时电路中的电流最大,即0.6A,因此定值电阻:R′=
U |
I最大 |
12V |
0.6A |
U |
I最小 |
12V |
0.1A |
U |
I最小 |
12V |
0.1A |