1樓:河傳楊穎
三相電壓與單相電壓相同:電流都是從電壓高的一端,流向電壓低的那一端。
三相交流電是由三個頻率相同、電勢振幅相等、相位差互差120°角的交流電路組成的電力系統。
為保證發電機的穩定執行,發電機至少需要三個繞組,理論上發電的相數可以更高,但三相最經濟,因此世界各國普遍使用三相發電、供電。
相交流電依次達到正最大值(或相應零值)的順序稱為相序,順時針按a-b-c的次序迴圈的相序稱為順序或正序,按a-c-b的次序迴圈的相序稱為逆序或負序,相序是由發電機轉子的旋轉方向決定的,通常都採用順序。
三相發電機在併網發電時或用三相電驅動三相交流電動機時,必須考慮相序的問題,否則會引起重大事故,為了防止接線錯誤,低壓配電線路中規定用顏色區分各相,黃色表示a相,綠色表示b相,紅色表示c相。
三相電的系統,有二種不同的方式描述電壓及電流,一種是由輸電線的觀點,另一種則是由電源或負載的觀點。
三相電的輸電線為三條相線,線上流過的電流稱為線電流,而二條相線之間的電壓則為線電壓。
若考慮三相電源或負載,流過任何一相電源或負載的電流稱為相電流,任一相電源或負載二端的電壓則為相電壓。
二種電壓及電流的數學關係,則依其使用三角形或星形接法而有所不同,若三相的電源或負載平衡時:
星形接法的三相電,線電壓是相電壓的根號3倍,而線電流等於相電流。
三角形接法的三相電,線電壓等於相電壓,而線電流等於相電流的根號3倍。
2樓:匿名使用者
三相電的相電壓是380,電流方向是交替變化的,如圖:
伏三相交流電是由三個頻率相同、電勢振幅相等、相位差互差120°角的交流電路組成的電力系統。
使乙個線圈在磁場裡轉動,電路裡只產生乙個交變電動勢,這時發出的交流電叫做單相交流電。如果在磁場裡有三個互成角度的線圈同時轉動,電路裡就發生三個交變電動勢,這時發出的交流電叫做三相交流電。
交流電機中,在鐵芯上固定著三個相同的線圈ax、by、cz,始端是a、b、c,末端是x、y、z。三個線圈的平面互成120度角。勻速地轉動鐵芯,三個線圈就在磁場裡勻速轉動。
三個線圈是相同的,它們發出的三個電動勢,最大值和頻率都相同。
這三個電動勢的最大值和頻率雖然相同,但是它們的相位並不相同。由於三個線圈平面互成120度角,所以三個電動勢的相位互差120度。
至於電壓電流的方向,相信你理解了上面這些內容就明白了。
分不清三相交流電的相位和電壓電流的方向
3樓:北京江豐楚天
三相交流電bai是由三du個頻率zhi相同、電勢dao振幅相等、相位差專互差120°角的交流電路組成的電力系統。
屬使乙個線圈在磁場裡轉動,電路裡只產生乙個交變電動勢,這時發出的交流電叫做單相交流電。如果在磁場裡有三個互成角度的線圈同時轉動,電路裡就發生三個交變電動勢,這時發出的交流電叫做三相交流電。
交流電機中,在鐵芯上固定著三個相同的線圈ax、by、cz,始端是a、b、c,末端是x、y、z。三個線圈的平面互成120度角。勻速地轉動鐵芯,三個線圈就在磁場裡勻速轉動。
三個線圈是相同的,它們發出的三個電動勢,最大值和頻率都相同。
這三個電動勢的最大值和頻率雖然相同,但是它們的相位並不相同。由於三個線圈平面互成120度角,所以三個電動勢的相位互差120度。
至於電壓電流的方向,相信你理解了上面這些內容就明白了。
4樓:匿名使用者
相位差值決定發電機的工況,電流的特性,容性,感性,電阻性,
5樓:孟繁章
幅值 頻率 相同 相位相差120度
怎樣判斷三相交流電的a、b、c相?
6樓:河傳楊穎
最簡單的方法區分三相是用顏色區分:
a相為黃色;
b相為綠色;
c相為紅色。
電力線路中a相、b相、c相其實都是人為規定的,在相量中互相差120度電角度。
在必須區分abc三相的場合,一般有這樣幾種方法:
一、在電力系統中,來電的相位是標定的,即告知你哪根線是a,哪根線是b,哪根線是c,按照相位色標誌是:a相為黃色;b相為綠色;c相為紅色。或者直接標明abc相。
兩個相同電壓等級、相同頻率,但來自不同電源的系統並列時,用等電位法:測量兩端電源之間的電位差,用電壓表(或電壓互感器)兩端分別接兩個電源的a相,在測量兩個b相、c相的電壓。
如果這三個電壓都為零,則說明這兩個電源的a、b、c相序相同。可以並列執行。
二、在使用者端,使用用電器時,不一定要校準abc相位,因為,除了電動機等由於旋轉方向受相序的影響外,其他用電器對相序沒有要求。
三相電機的星形接法是將各相電源或負載的一端都接在一點上,而它們的另一端作為引出線,分別為三相電的三條相線。對於星形接法,可以將中點(稱為中性點)引出作為中性線,形成三相四線制。也可不引出,形成三相三線制。
當然,無論是否有中性線,都可以新增地線,分別成為三相五線制或三相四線制。
星形接法的三相電,當三相負載平衡時,即使連線中性線,其上也沒有電流流過。三相負載不平衡時,應當連線中性線,否則各相負載將分壓不等。
工業上用的三相交流電,有的直接來自三相交流發電機,但大多數還是來自三相變壓器,對於負載來說,它們都是三相交流電源,在低電壓供電時,多採用三相四線制。
7樓:demon陌
三種方法判斷:
第乙個方法:看線色;三相交流電的a、b、c分別對應的顏色是黃、綠、紅三色。
第二個方法:看位置;三相a、b、c排列的順序水平方向從左往右,從後往前,上下排列是上中下。
第三個方法:用相序表檢測,這個是灰常滴簡單,將三個夾子夾在三根火線上,一看指示燈就知道。
三個相位差互為120°的對稱正弦交流電的組合。它是由三相發電機三組對稱的繞組產生的,每一繞組連同其外部迴路稱一相,分別記以a、b、c。它們的組合稱三相制,常以三相三線制和三相四線制方式,即三角形接法和星形接法供電。
三相制的主要優點是:在電力輸送上節省導線; 能產生旋轉磁場,且為結構簡單使用方便的非同步電動機的發展和應用創造了條件。三相制不排除對單相負載的供電。
因此三相交流電獲得了最廣泛的應用。
8樓:匿名使用者
最簡單的方法區分三相是用顏色區分,一看就明白:
a相為黃色;
b相為綠色;
c相為紅色。
電力線路中a相、b相、c相其實都是人為規定的,在相量中互相差120度電角度。
在必須區分abc三相的場合,一般有這樣幾種方法:
一、在電力系統中,來電的相位是標定的,即告知你哪根線是a,哪根線是b,哪根線是c,按照相位色標誌是:a相為黃色;b相為綠色;c相為紅色。或者直接標明abc相。
兩個相同電壓等級、相同頻率,但來自不同電源的系統並列時,用等電位法:測量兩端電源之間的電位差,用電壓表(或電壓互感器)兩端分別接兩個電源的a相,在測量兩個b相、c相的電壓。
如果這三個電壓都為零,則說明這兩個電源的a、b、c相序相同。可以並列執行。
二、在使用者端,使用用電器時,不一定要校準abc相位,因為,除了電動機等由於旋轉方向受相序的影響外,其他用電器對相序沒有要求。
9樓:武漢華電高科電氣裝置****
三相交流電供電系統的相線的排列是有相序的,電壓滯後120度;因為是三相制,每相分別用a、b、c表示,這就有了a相、b相、c相之別。在這種供電系統中還有一條中性線,用o來表示。 我們國家現行的10kv以下供電系統是採用上述供電形式的,即三相四線制系統,用於工業、農業、礦山等。
每條相線對中性線的電壓都是220v。【如a相對中性線o】而相線之間的電壓是380v【如a相對c相得電壓】 在實際供電中常常會把中性線o與大地【接地極】相連線,這時的中性線又叫做零線,用n來表示。它除了保持了能與相線形成迴路功能外,又具有了對裝置的漏電保護功能,有效地防止了因裝置漏電而引發的人身觸電現象,就是所說的tn-c系統。
一般情況下a相為黃色; b相為綠色; c相為紅色。
電力線路中a相、b相、c相其實都是人為規定的,在相量中互相差120度電角度。在必須區分abc三相的場合,一般有這樣幾種方法:
在電力系統中,來電的相位是標定的,即告知你哪根線是a,哪根線是b,哪根線是c,按照相位色標誌是:a相為黃色;b相為綠色;c相為紅色。或者直接標明abc相。
兩個相同電壓等級、相同頻率,但來自不同電源的系統並列時,用等電位法:測量兩端電源之間的電位差,用電壓表(或電壓互感器)兩端分別接兩個電源的a相,在測量兩個b相、c相的電壓,如果這三個電壓都為零,則說明這兩個電源的a、b、c相序相同。可以並列執行。
在使用者端,使用用電器時,不一定要校準abc相位,因為,除了電動機等由於旋轉方向受相序的影響外,其他用電器對相序沒有要求。
10樓:匿名使用者
俺有三種方法判斷:
第一鍋:看線色;三相交流電的a、b、c分別對應的顏色是黃、綠、紅三色。
第二鍋:看位置;三相a、b、c排列的順序水平方向從左往右,從後往前,上下排列是上中下。
第三鍋方法:用相序表檢測,這個是灰常滴簡單,將三個夾子夾在三根火線上,一看指示燈就知道咧~~~簡單吧?
11樓:匿名使用者
三相交流電的a、b、c相是任意確定的,如果使用的電機轉向不對,可以任意互換兩根線即可。
電路中三個電源如何判斷電流方向
12樓:墨汁諾
按照基爾霍夫接點電流法,通過計算才能得到電流的實際方向。
兩組電源正向串聯時,電壓相加,電流方向不變;反向串聯時電壓相減,電流方向與電壓高的電池組相同。
併聯時,同相併聯則高電壓電池組向低電壓電池組倒灌電流(充電),高電壓電池對外部電路可以輸出電流,低電壓電池組不能對外輸出電流;反相併聯時,電流方向不變,但電路呈短路狀態,將可能導致電池組燒毀報廢。
實際電路中有兩組電源供電時,一般要求首先設定公共點(即地線)。兩組電源分為雙電源、高低壓電源等,只有雙電源中電源的電流有聯絡,高低壓電源中電流不可能有直接聯絡。
13樓:匿名使用者
按照基爾霍夫接點電流法,通過計算才能得到電流的實際方向。
在集總電路中,任何時刻,對任意結點,所有流出結點的支路電流的代數和恆等於零。
依據:電流連續性原理。
也就是說,在電路中任一點上,任何時刻都不會產生電荷的堆積或減少現象。
適用範圍:基爾霍夫定律不僅適用於電路中節點,也可以推廣到電路中任一閉合面。
1)定義:基爾霍夫電流定律(簡稱kcl):在集總電路中,在任一時刻,流出任一結點的電流代數和恆等於零。
即對任一結點有:∑i =0
注意:「流出」結點電流是相對於電流參考方向而言。「代數和」指電流參考方向,如果是流出結點,則該電流前面取「+」;相反,電流前面取「-」。
2)推廣:在集總電路中,在任一時刻,流出任一閉合面的電流代數和恆等於零。「代數和」指電流參考方向如果是流出閉合面,則該電流前面取「+」;相反,電流前面取「─」。
3)本質:是電流連續性的表現,即流入結點的電流等於流出結點的電流
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