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第七版电工学精简版课件各章公式大全.ppt
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 的电压 线电压:端线与端线间的电压 Up Ul – + – + + – – + – + – + 地线 火线 在低压系统,中性点通常接地,所以也称地线。 根据KVL定律 由相量图可得 相量图 30° 同理 3. 三相电源的三角形联结 三相负载 不对称三相负载:不满足 Z1 Z2 Z3 如单相负载组成的三相负载 对称三相
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