在三相電源的三角形連線中,若三相電動勢對稱,他們的向量之和等於理想電壓源與理想電流源之間進行等效

時間 2022-05-06 21:40:10

1樓:鄭興平心而論

1在三相電源的三角形連線中,若三相電動勢對稱,他們的向量之和等於( 零 )

註解:三角形是封閉的, 相當於360度角, 所以對稱向量相加, 又回原點,答案為0

2理想電壓源與理想電流源之間( 可以 ) 進行等效變換

註解:理想電壓源串聯電阻=理想電流源, 理想電流源並聯電阻=理想電壓源。

3負反饋對放大大電路效能的影響 答:有 1 負反饋對增益的影響。2 負反饋對輸入電阻的影響 3 負反饋對輸出電阻的影響 4 負反饋對通頻帶的影響 5 負反饋對非線性失真的影響 6 負反饋對噪聲、干擾和溫漂的影響 。

2樓:匿名使用者

三相電源,再三角連線,那不混電了嗎???

直接接裝置還可以。

印度電源制式是怎麼樣的,三相電壓是多少?

3樓:恆新國儀科技****

印度使用220v-230v系統,頻率為50hz三相之間線電壓為380v 50hz為主

它的基本定義:

①以三相發電機作為電源,稱為三相電源;

②以三相電源供電的電路,稱為三相電路;

③相與中性線之間稱為相電壓,電壓是220v。

4樓:0000迪迪

三孔圓式制式

印度,使用220v-230v系統,頻率為50hz三相之間線電壓為380v——415 50hz為主它的基本定義:

①以三相發電機作為電源,稱為三相電源;

②以三相電源供電的電路,稱為三相電路;

③相與中性線之間稱為相電壓,電壓是220v。

5樓:匿名使用者

根據我司印度客戶提供的資料。3相440v/50hz ±10% 電壓偏高

6樓:匿名使用者

印度電源標稱230v50hz(3相400v).因印度基礎建設差。它們的電源也差一般±15%

三相對稱電源作星形連線時,線電壓與相電壓關係

7樓:找黑驢

如圖一所示,線電壓是電源端線之間的電壓,即:uuv、uvw、uuw。相電壓是電源端線和中線之間的電壓,即:uu、uv、uw。

如圖二所示,三相對稱電源作星形連線時,線電壓為相電壓的√3或1.73倍。即:u線= √3× u相;u線超前 u相30°。

若 u相=220v,則 u線= √3× u相=1.732×220=380v。通常,220v稱為民用電(家裡用的電壓),380v稱為動力電(工業用電)。

8樓:by的小迷弟

星型連線時,線電壓等於

根號3倍相電壓,u線超前 u相30°。

三相電路的星形連線英文名為:stararrangemen。t就是3個末端連線在一起引出中線,由3個首端引出3條火線的連線方式。可分為電源三相連線和負載三相連線。

中文名星形聯結,y形聯結

外文名star arrangemen

對    象

三個電阻

別    稱

電阻的y聯結

基本內容

電阻的星形連線:三個電阻的一端連線在一起構成一個節點o,另一端分別為網路的三個端鈕a、b、c,它們分別與外電路相連,這種三端網路叫電阻的星形聯接,又叫電阻的y聯接。連線的電阻都是通過三個端紐與外部電路相連。

與三角形聯結的等效互換的依據是外部等效原理(埠電壓及電流均相等)。

9樓:匿名使用者

三相對稱負載的星形連線,各相負載承受電源的相電壓,即線電壓等於根號3倍相電壓

擴充套件資料

在電子工程學中,三相交流電一般是將可變的電壓通過三組不同的導體。這三組電壓幅值相等、頻率相等、彼此之間的相位差為120度。

通常來說,三相交流電分三角形接法(δ)和星型接法(y)兩種。

三角形接法即為將各相電源或負載依次首尾相連,形成一個三角環;而星型接法則是將各相電源或負載的一端連線在一點,形成一箇中性點,這種接法又稱為三相三線制。

如果從該中性點再引出一條中性線,則整個結構變為三相四線制。其中星型接法允許對各相加上不同的電壓。

例如常見的230/400伏三相交流電,就是在中性點和任意一相上加上230伏,餘下的兩相各加上400伏的電壓。

三角形接法由於各相首尾相連,只能存在一種電壓,但是其優點在於即使三相中有一相失去作用,整個系統仍然可以運作(效率為原來的57.7%)。

參考資料:

負載三角形連線的三相電路計算 電工學網

10樓:金米豆粿

三相電源做新型連線時,線電壓和線電壓是一樣的,只有中點的電壓是220。

11樓:匿名使用者

三相對稱的電源做星星連線時,線電壓與相電壓的關係是220v。線電壓和對的相電壓的關係是380v。

12樓:強弱電工佈線

三相對稱電源作星形連線時,線電壓為相電壓的√3或1.73倍。如果測得相電壓為220v,則線電壓為381v.

13樓:匿名使用者

電路星形接法、角形接法中線電壓與相電壓、線電流與相電流的關係

14樓:安慶地痞

星形連線,線電壓是相電壓的根號3倍. u線 = 根號3 * u相。

三角形聯結的對稱三相電源,空運載時,三相電動勢會不會在三相繞組所構成的閉合迴路中產生電流

15樓:匿名使用者

你的問題是:發電機的三相繞組三角形連線,空載執行?

這時三相產生的電動勢,a相加b相的向量和,正好與c相大小相等、方向相反,(也就是任意兩相的向量和與第三相大小相等方向相反),所以沒有電流。

對稱三相負載連線和三角形連線有什麼關係?

16樓:黔中游子姚啟倫

對稱三相負載有星形連線和三角形連線兩種方式。

星形連線和角形連線兩種接法最大的不同,是三相負載承受的電壓不同,星形連線每相負載承受的電壓是220v,角形連線每相負載承受的電壓是380v。無論星形連線或角形連線,他們的計算公式都是一樣的,有功功率等於根號3乘線電壓乘線電流乘功率因素.

p=1.732uicosφ

星形連線中:u線=1.732u相 i相=i線

三角形連線: 三角形連線中 u相=u線 i線=1.732i相

當負載的額定電壓等於電源的相電壓時,負荷應接成星形;當負載的額定電壓等於電源的線電壓時,負載應接成三角形。

三相交流電有兩種連線方式,分星形連線和角形連線兩種。

星形連線——就是把三相負載的3個末端連線在一起作為公共端,由3個首端引出3條火線的連線方式。(如a相負載用ax表示,b相負載用by表示,c相負載用cz表示,那就是x和y和z連一起,引出a、b、c三根線)負載每相線圈承受的電壓是相電壓220伏,即火線與零線(中性線)間的電壓是220v。

角形連線——就是把三相負載的每一相的始末端依次相接的連線方式。(如a相負載用ax表示,b相負載用by表示,c相負載用cz表示,那就是x和b相連,y和c相連,z和a相連,引出的三根線為bx、cy、az) 每相負載承受的電壓是線電壓380伏,即火線與火線間的電壓。

相電壓——每相繞組兩端的電壓,叫相電壓。

線電壓——任意兩根火線之間的電壓叫線電壓。

相電流——流過每相負載的電流叫相電流。

線電流——流過每相線的電流叫線電流。

星形連線中:u線=1.732u相 i相=i線

三角形連線: 三角形連線中 u相=u線 i線=1.732i相

17樓:聞人語聲

1.三相負載可接成星形(又稱"y"接)或三角形(又稱"△"接).當三相對稱負載作y形聯接時,線電壓ul是相電壓up的1.732倍.線電流il等於相電流ip,即

ul=1..732up, il=ip

在這種情況下,流過中線的電流i0=0, 所以可以省去中線.

當對稱三相負載作△形聯接時,有il=ip, ul=up.

2. 不對稱三相負載作y聯接時,必須採用三相四線制接法,即yo接法.而且中線必須牢固聯接,以保證三相不對稱負載的每相電壓維持對稱不變.

倘若中線斷開,會導致三相負載電壓的不對稱,致使負載輕的那一相的相電壓過高,使負載遭受損壞;負載重的一相相電壓又過低,使負載不能正常工作.尤其是對於三相照明負載,無條件地一律採用y0接法.

3. 當不對稱負載作△接時,il≠ip,但只要電源的線電壓ul對稱,加在三相負載上的電壓仍是對稱的,對各相負載工作沒有影響.

18樓:給力夕陽紅

解:因為三相對稱負載,因而可以省去中線。設a、b、c分別是第一第二第三繞組的頭,同理d、e、f分別是第一第二第三繞組的尾,如下圖:

在總功率、功率因數等相同的情況下,都有:

一、三角形連線:

線電流=星形連線時線電流乘以2次根號3的倒數;線電壓=相電壓。

星形連線時:線電壓=三角形連線時線電壓乘以2次根號3;線電流=相電流。

二、同理,星形連線也如上圖

在三角形ABC中,若acosA bcosB ccosC,則三

由余弦定理a 2 b 2 c 2 2bccosa得cosa b 2 c 2 a 2 2bc 同理可得,cosb a 2 c 2 b 2 2ac,cosc a 2 b 2 c 2 2ab 把它們代入等式,得a b 2 c 2 a 2 2bc b a 2 c 2 b 2 2ac c a 2 b 2 c ...

在三角形ABC中,若a cosA b cosB c cosC,則三角型的形狀是什麼

1 cosa b 2 c 2 a 2 2 bc所以a cosa b cosb c cosc a b 2 c 2 a 2 2 bc b a 2 c 2 b 2 2 ac c b 2 a 2 ac 2 2 ba 通分a 2 b 2 c 2 a 2 b 2 a 2 c 2 b 2 c 2 b 2 a 2 ...

在三角形ABC中,若aCosA bCosB cCosC,則三

acosa bcosb ccosc sinacosa sinbcosb sinccosc sin2a sin2b sin2c sin 2 2a 2b sin 2a 2b 0 sin2a sin2b sin 2a 2b sin2a sin2b sin2acos2b sin2bcos2a sin2a 1...