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第1章 建筑电气基础知识 小结:电路基本物理量的实际方向 1.1.3、电路的三种状态 (2)功率关系 ②平均功率(有功功率)P 可得相量式: (2)功率关系 瞬时功率 : 有效值 可得相量式 (2)功率关系 7、RLC串联电路 相量图 (2)功率关系 ④视在功率 S 阻抗三角形、电压三角形、功率三角形 例 方法1: 方法1: 1.3.3 功率因数及其改善的方法 (1) 电源设备的容量不能充分利用 2. 功率因数cos?低的原因 (2)增加线路和发电机绕组的功率损耗 常用电路的功率因数 3.功率因数的提高 (2) 提高功率因数的措施: 结论 4. 并联电容值的计算 1.4 三相交流电路 1. 三相电压的产生 2. 三相电源的星形联结 (2) 线电压与相电压的关系 1.4.2 三相负载组成与连接 1. 三相负载 2. 负载星形联结的三相电路 (2) 负载Y联结三相电路的计算 3、 负载三角形联结 (2) 分析计算 1.4.3 三相功率 1.5.1 磁路的基本物理量及基本定律 2. 磁通 4. 磁导率 5. 物质的磁性 (1)非磁性物质 (2) 磁性物质 1.5.2 变压器 1.变压器 变压器是利用电磁感应原理,把一种电压等级(大小)的交流电能变换成相同频率的另一种电压等级(大小)的交流电能的一种静止的电气设备。 2.变压器的作用 (1)电压变换 (2)电压变换 (3)阻抗变换 3.变压器的分类 (1)按用途可分为:电力变压器、仪用变压器、特种变压器。 (2)按绕组数目可分为:双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器和自耦变压器等。 (3)按磁路系统可分为:心式变压器和壳式变压器等。 (4)按相数可分为:单相变压器、三相变压器和多相变相器等。 4.变压器的结构组成 (1)电力变压器的结构 变压器最主要的部件是铁心和绕组,铁心和绕组装在一起称为器身。 油浸式电力变压器的 器身放在油箱里。 (2)变压器的基本结构 变压器的基本结构分为四部分: 1)铁心,该部分构成变压器的磁路 2)绕组,该部分构成变压器的电路 3)绝缘结构 4)油箱等其他部分(电力变压器) 构成变压器主体(器身)。 (3)心式变压器的器身 (4)壳式变压器的器身 1)绕组的作用: 构成传递交流电能的电路部分。 2)绕组的材料: 绕组常用包有绝缘材料的铜线或铝线绕制而成。 3)绕组的绕制方式: 同心式 交叠式 6)高压绕组和低压绕组的结构特点: ①高压绕组的匝数多、导体细;低压绕组的匝数少、导体粗。 ②为了使套在铁心柱上的绕组具有良好的机械性能,其外形一般为圆筒形状,如图6-2所示。 ③同心式绕组的高、低压绕组同心地套在铁心柱上。一般低压绕组靠近铁心柱,高压绕组套在低压绕组外面;交叠式绕组的高、低压绕组沿铁心柱高度方向交替放置,为减小绝缘距离,通常低压绕组靠近铁轭。 5.变压器的铁心材料和叠装方式 6.变压器的工作原理 (1)变压器的电压变换原理 1)电压变换 2)变压器的电压变比 (2)变压器的电流变换原理 (3)变压器的阻抗变换原理 (1) 额定容量SN: 额定容量是指变压器额定运行时的视在功率,由于变压器的效率很高,通常一、二次侧的额定容量设计成相等。对于三相变压器而言是指三相的总功率。 (2) 一、二次侧额定电压U1N和U2N: 正常运行时加在一次侧的端电压的允许值称为变压器一次侧的额定电压U1N。二次侧的额定电压U2N是指变压器一次侧加额定电压时二次侧的空载电压。对三相变压器而言,额定电压是指线电压。 (3) 额定电流I1N和I2N: 变压器一、二次的额定电流,是根据额定容量和计算出来的电流。 对三相变压器而言,额定电流是指线电流。 对单相变压器:SN=U1NI1N= U2NI2N 对三相变压器: (4) 额定频率fN 我国的标准规定工业频率fN=50Hz。 8.变压器的外特性 (1)变压器的外特性曲线。 (2)电压调整率△U% 变压器空载电压减去实际工作电压(即电压降)与空载电压比值的百分比。 用公式描述为: 电流变化一周 → 旋转磁场转一圈 电流每秒钟变化 50 周 → 旋转磁场转 50 圈 → 旋转磁场转 3000 圈 电流每分钟变化 (50×60) 周 p = 1 时: 电流变化一周 → 旋转磁场转半圈 电流每秒钟变化 50 周 → 旋转磁场转 25 圈 → 旋转磁场转 1500 圈 电流每分钟变化 (25×60) 周 p = 2 时: 上一页 下一页 穿过垂直于B方向的面积S中的磁力线总数。 说明: 如果不是均匀磁场,则取B的平均值。 在
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