史上最全的电工学公式(范文).ppt

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2.4 支路电流法 2. 5 结点电压法 2个结点的结点电压方程的推导 2.6 叠加原理 2.7.1 戴维宁定理 2.7.2 诺顿定理 3.1.3 电容元件 2.换路定则 3.3 RC电路的响应 3.3.1 RC电路的零输入响应 (2) 解方程: 4.时间常数 3.3.3 RC电路的全响应 3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法 3.6 RL电路的响应 3.6.1 RL 电路的零输入响应 2. RL直接从直流电源断开 3.6 .2 RL电路的零状态响应 3.6.3 RL电路的全响应 4.1.2 幅值与有效值 4.2 正弦量的相量表示法 正弦量用旋转有向线段表示 2. 正弦量的相量表示 复数表示形式 4.3 单一参数的交流电路 2. 功率关系 (2) 平均功率(有功功率)P 2. 功率关系 瞬时功率 : 4.4 电阻、电感、电容串联的交流电路 (2)相量法 2) 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 4.5 阻抗的串联与并联 4.5.1 阻抗的串联 4.5.2 阻抗并联 正弦交流电路的分析和计算 有功功率 P 4.8 功率因数的提高 (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 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 5.1 三相电压 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 5.2 负载星形联结的三相电路 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) 对称负载Y 联结三相电路的计算 5.3 负载三角形联结的三相电路 2. 分析计算 三相负载的联接原则 5.4 三相功率 正误判断 六、1. 电压变换(设加正弦交流电压) (1)三相变压器Y/Y0联结 (2)三相变压器Y0/?联结 2. 电流变换 3. 阻抗变换 2) 额定值 1. 功率因数   : 对电源利用程度的衡量。 X ? 的意义:电压与电流的相位差,阻抗的辐角 时, 电路中发生能量互换, 出现无功 当 功率 这样引起两个问题: 若用户: 则电源可发出的有功功率为: 若用户: 则电源可发出的有功功率为: 而需提供的无功功率为: 所以 提高 可使发电设备的容量得以充分利用 无需提供无功功率。 (费电) 所以要求提高电网的功率因数对国民经济的发展有重要的意义。 设输电线和发电机绕组的电阻为 : 要求: (P、U定值)时 所以提高 可减小线路和发电机绕组的损耗。 (导线截面积) 日常生活中多为感性负载---如电动机、日光灯,其等效电路及相量关系如下图。 相量图 感性等效电路 40W220V白炽灯 例: 40W220V日光灯 供电局一般要求用户的 否则受处罚。 ? 必须保证原负载的工作状态不变。即: 加至原负载上的电压和负载的有功功率不变。 在感性负载两端并电容 I (1) 提高功率因数的原则 并联电容 C 后 (2) 原感性支路的工作状态不变: 感性支路的功率因数 不变 感性支路的电流 I1 不变 (3) 电路总的有功功率不变 因为电路中电阻没有变, 所以消耗的功率也不变。 (1) 电路的总电流 ,电路总功率因数 I 相量图: 由相量图可得 即: 思考题: 1.电感性负载采用串联电容的方法是否可提高功率 因数, 为什么? 2.原负载所需的无功功率是否有变化, 为什么? 3.电源提供的无功功率是否有变化, 为什么? 图5.1.1 三相交流发电机示意图 工作原理:动磁生电 图5.1.2 三相绕组示意图 图5.1.3 每相电枢绕组 定子 转子 三相电压瞬时表示式 相量表示 铁心(作为导磁路经) 三相绕组 匝数相同 空间排列互差120? :直流励磁的电磁铁 转子 定子 发电机结构 相量图 波形图 相量表示 三相电压瞬时表示式 对称三相电压的瞬时值之和为 0 三相交流电压出现正幅值(或相应零值)的顺序 称为相序。 最大值相等 频率相同 相位互差120° 对称三相电压 三个正弦交流电压满足以下特征 供电系统三相交流电的相序为 U1 V1 W1 (1) 联接方式 中性线或零线 中性点 端线或相线 相电压:端线与中性线间 (发电机每相绕组) 的

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