[物理]正弦交流电路图解 课件.ppt

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[物理]正弦交流电路图解 课件

3.电路组装步骤 1)组装灯架 根据日光灯管的长度,固定灯座,制作出与日光灯管配套的灯架。 2)连接电路 对照电路图,将镇流器、启辉器底座、灯座等用导线进行连接,并将交流电流表、单相功率表按要求接入电路。 3)通电试用 将启辉器旋入底座、日光灯管装入灯座,按白炽灯的安装方法将开关、单相插头进行接线。接线完毕,要对照电路图详细检查,无误后方可合上开关进行操作。 4.调试与检测 1)日光灯启动时亮时灭闪烁 2)日光灯不能启动或启动很慢 3)灯管发光后立即熄灭 5.注意事项 1)实验时,应尽量少用连接导线,还要注意避免导线交叉、更不要缠绕在一起。 2)使用仪表时,应注意正确接线,避免接错而损坏仪表;注意合理选择仪表的量程;读数时要注意有效数字。 3)注意安全用电。必须先切断电源才能进行接线、拆线、检查配件;在实验过程中,应注意观察有无异常现象发生,如有异常现象,应立即切断电源并停止实验。 1、通电灯亮 2、接线正确、合理。 3、会正确使用万用表、交流电流表及单相功率表 4、按规定操作,安全文明生产。 2.功率因数的提高——给感性负载并联电容 jXL R -jXC I U a IC I1 电动机 可以使发电设备的容量得到充分利用,减小输电线路的能量损耗。 1)提高功率因数的意义 常用的方法是在感性负载两端并联电容器 2)提高功率因数的方法 在实际电力系统中,综合考虑经济和技术的因素,通常要求功率因数为0.9~0.95。 提示 2.功率因数的提高——给感性负载并联电容 U I1 I IC IC 补偿电容的电容量为: 在并联补偿电容前后,感性负载的电流、电压、有功功率和功率因数并没有发生变化。但通过并联一个适当的补偿电容,却能提高了整个电路或整个供电系统的功率因数,而这正是所我们需要的。 2.3 交流电路中的谐振 知识分布网络 交流电路中的谐振 电路特点 并联谐振的条件 串联谐振 电路特点 串联谐振的条件 并联谐振 2.3 交流电路中的谐振 电路总电压和总电流相位相同,电路呈现电阻特性,这种现象称为谐振 谐振的概念: 谐振分两种: 串联谐振和并联谐振。 2.3.1 串联谐振 1.串联谐振的条件 2.谐振频率 3.谐振电路特征: 1) 阻抗最小,Z=R 2) 电流最大,电流与电压同相 jXL R -jXC I U UR UL UC a b 2.3.1 串联谐振 3)无功功率为零 4)电感电压与电容电压大小相等,相位相反,且都为电路电压的Q倍。 Q为串联谐振电路的品质因数 一般串联谐振电路的Q值可达几十至几百,即UL或UC可达U的几十至几百倍。所以,利用串联谐振可以在电感或电容两端获得很高的电压。因此串联谐振又称为电压谐振。 提示 Q值越大,谐振电路的频率选择性越好,电路损耗的能量越少。 2.3.2并联谐振 jXL R -jXC I U a IC I1 电动机 1.并联谐振的条件 2.谐振频率 3.谐振电路特征: 1) 阻抗最大,Z=R 2) 电流最小,电流与电压同相 2.3.2并联谐振 4)电感支路电流与电容支路电流近似相等,且都为电流的Q倍 品质因数 并联谐振时,电感支路电流或电容支 路电流比总电流大许多倍。因此,并联谐振又称为电流谐振。 提示 3)无功功率为零 2.4 三相交流电路 2.4.1 三相交流电源 2.4.2 三相负载的连接方式 2.4.3 三相电路的功率 2.4 三相交流电路 知识分布网络 三相交流电路 三相交流电源 三相负载的连接方式 对称三相电动势产生 三相四线制供电系统 三相电路的功率 三相负载星形连接 三相负载角形连接 2.4.1 三相交流电源 1.对称三相电动势的产生 2. 三相四线制供电系统 ? ? ? U1 U2 W2 V1 W1 V2 S N ? 三相绕组空间位置各差120o 1.对称三相电动势的产生 1)三相交流发电机的结构 2 V V u 1 V V e + _ 2 W W u 1 W W e + _ 2 U U u 1 U U e + _ 转子 定子 1.对称三相电动势的产生 2)三相交流发电机的工作原理 转子逆时针方向以? 的角速度旋转。对称三相定子绕组将依次切割磁场线,三个线圈中便分别感应出三个电动势eU、eV、eW 大小相等,频率相同,相位互差120o称为对称三相电动势 三相电动势的特征: 对称三相电动势的相量关系 Em wt eU eV eW W E U E V E 120° 120° 120° 0 = + + W V U E E E ° D = ° - D = ° D = 120 120 0 E E E E E E W V U 对称三相电动势到达正最大值(或相应零值)的

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