三相曲线的看法
浅谈三相电

图中的横线表示时间,用角频率表示。
把一个周波分为360度。
竖线表示电压值。
在每一个角度值的横坐标上标出电压的瞬时值,就画出了一个正弦曲线。
图中有三条曲线,分别表示三相电压。
在横坐标上标出的360度所用的时间是一秒钟的1/50秒,也就是0.02秒。
就是说交流电用0.02秒的时间就变化了一个周期。
从图中可以看出电压在每时每刻都在变化,没有稳定的时候。
这就是交流电生命所在。
而且又看得出三相电压的曲线不是重叠的。
这就说明三相电压在每时每刻都是不同的。
先看0度时的三相电压值,A相电压等于0V,B相电压等于负的269V,C相电压等于正的269V。
当A相电压等于311V时,B相和C相电压都变化为负115.5V。
……。
这时我们可以得出一个规律:在任何一个瞬间,把三相电压值相加都等于0。
这就是“三相电压向量和等于零”的根据。
注:311V是有效值220V的最大值。
图中带箭头的线段表示带有方向的电压最大值;红色线段表示电压对中性点的瞬时值;绿色线段表示负的电压对地瞬时值;虚线表示中性点(零点)的电位。
所标的角度表示该相电压的相位。
每一个分图都表示波形图中某一瞬间(相位)的向量关系。
根据“山寨记算法”,把每个图中的(红、绿)有理数相加,都等于零。
(图中的红、绿颜色是参考了股市里的叫什么图形画的)这又证实了“三相电压向量和等于零”。
至于函数表达式,就是函数式的方式表达向量图。
反过来说,就是可以根据函数表达式就能画出向量图。
如(a)0-269.4+269.4=0V在曲线图里的电压符号是用小写,因为它表示电压的瞬时值。
如果表示有效值,就要用大写符号。
其实在日常工作中根本用不着这么多东西。
尤其是函数表达式,只是知道就行了。
但对于向量图,可是很有用的。
许多实际问题都需要它帮助解决。
“三相电压向量和等于零”,到底是哪里等于零?现在已经知道了,就是那个“捏”在一起的连接点(短路点)。
其它地方都不等于零,尤其是发电机更不等于零,它的电动势(可以视为)仍然坚持不变。
三相异步电动机启动转矩对转速的曲线

三相异步电动机启动转矩对转速的曲线
关于三相异步电动机启动曲线,随着转速的增加,转矩将逐渐增大,但过了最大转矩点后,转矩将随转速而下降。
关于这个,从转矩计算公司可以推导出最大转矩的值以及最大转矩点对应的转差率。
但是,从原理上,如何来解释这种现象,请各位达人踊跃发言
"从转矩计算公司可以推导出最大转矩的值以及最大转矩点对应的转差率。
但是,从原理上,如何来解释这种现象,请各位达人踊跃发言"
1、转速转矩特性曲线,就是大家常说的电机机械特性曲线;
2、最大转矩时的转速叫临界转速,转差率叫临界转差率;
3、在临界转差时,就是转子感抗增大到等于转子等效电阻的时候,也就是转差增大到转子感抗无功电流增大到等于转矩有功电流的时候;
4、也就是说功率因数角是45度了,功率因数是0.7;
"三相异步电动机启动曲线,随着转速的增加,转矩将逐渐增大"
如果从同步空载转动,转子转速下降,转差增大,直到临界转速、临界转差,转差继续增大,转速继续减小:
1、过了最大转矩,转差继续增大,感抗无功电流更迅速的增大,就大于有功转矩电流,有功转矩电流反而开始减小,这样就出现了转矩将随转速而下降的情况;
2、你要仔细看旋转磁场磁极下的转子导体电流方向严重不同,导体转矩相互抵消;
3、这就是感康电流作用的结果,因为感抗电流落后90°,它的电流在磁极下一半导体电流与另一半导体电流方向刚好相等;
"可以推导出最大转矩的值以及最大转矩点对应的转差率"
1、这个推导过程是有的,是经典理论里有的结果,电机学理论都有;
2、临界转速、临界转差率,就是转子感抗等于转子阻抗的时候;。
三相异步电动机的机械特性曲线概要

sm
s 'm
0
T
Tst Tst
R2 得:S m X 20
T 令: 0 S
R2 R'2
R2的 改变 : 鼠笼式电动机转子导条的金属材料不同 绕线式电动机外接电阻不同
(牛顿•米)
三、电机的自适应负载能力
电动机的电磁转矩可以随负载的变化而自动调 整,这种能力称为自适应负载能力。 常用特
TL n S I 2 T 直至新的平衡。此过程中,I 2 时, I 电源提供的功率自动 1
增加。
n
性段
n0
T
自适应负载能力是电动机区别于其它动力机械的重要 特点。(如:柴油机当负载增加时,必须由操作者加大 油门,才能带动新的负载。)
n
n0
T
sR2 2 T K 2 U1 2 R2 ( sX 20 )
求 解
Tmax
T 0 S
Tmax
KU12
1 2 X 20
五、最大转矩
Tmax 过载系数: TN
三相异步机
1.8 ~ 2.2
(1)三相异步机的 Tmax和电压的平方成正比,所 以对电压的波动很敏感,使用时要注意电压的变化。 (2) 工作时,一定令负载转矩 机将停转。致使 ,否则电 TL Tmax
电机严重过热
n 0 I 2 I1
六、起动转矩 Tst
n
sR2 2 T K 2 U1 2 R2 (sX 20 ) 其中 n 0 (s 1)
则
n0
T
Tst
R2 2 Tst K 2 U1 2 R2 ( X 20 )
பைடு நூலகம்
Tst体现了电动机带载起动的能力。若 Tst TL电机能
三相电压的余弦值_概述及解释说明

三相电压的余弦值概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在讨论和解释三相电压的余弦值概念及其重要性,并探索计算方法和应用领域中的问题与分析。
三相电压是电力系统中常见的一种供电方式,其波形通常为正弦曲线。
了解三相电压的余弦值对于正确计算功率、设计调整和保护装置以及理解其在各个应用领域中的限制因素都至关重要。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分:引言、三相电压的余弦值概述、解释说明三相电压的余弦值计算方法、应用领域中的问题与分析以及结论与展望。
引言部分将介绍文章背景并提出研究目的;第二部分将概述三相电压和余弦值的定义以及其重要性;第三部分将详细解释如何计算三相电压的余弦值,包括纯正弦波形和非纯正弦波形情况下的计算方法;第四部分将探讨在不同应用领域中,如电力系统和工业生产中,余弦值所涉及到的问题与分析;最后一部分将总结研究结果和发现,并展望未来的研究方向和发展趋势。
1.3 目的本文旨在梳理和解释三相电压的余弦值以及其计算方法,并深入探讨其在各个应用领域中的问题与分析。
通过本文的研究,读者将能够全面了解三相电压余弦值的概念、重要性和计算方法,以及它在电力系统和工业生产中所涉及到的问题和限制因素。
期望本文内容能够对相关领域的研究人员、工程师以及对该主题感兴趣的读者提供有益参考。
2. 三相电压的余弦值概述2.1 三相电压简介三相电压是指由三个交流电源组成的电压系统,每个交流电源分别相位差120度。
在三相电压系统中,通常采用余弦函数表示电压波形。
这种波形具有周期性和对称性。
2.2 余弦值的定义余弦值是一个角度的三角函数值之一,它表示一个角度与单位圆上投影的长度之比。
在数学中,余弦值可用于描述正弦曲线在x轴上的坐标位置。
2.3 三相电压余弦值的重要性在三相电压系统中,了解和计算电压的余弦值对于正确理解和应用该系统至关重要。
三相电池组中各个分支的阻抗控制和功率输出都受到余弦值的影响。
此外,在许多应用领域,如电力系统中的功率计算和控制、工业生产中的调整与保护装置设计等方面都需要精确计算和控制三相电压的余弦值以确保系统正常运行。
三相异步电动机的机械特性曲线

n1
n
A
Tem
0
C
第5章 三相异步电动机的电力拖动
5.3.2 反接制动 一、电源两相反接的反接制动
实现:将电动机电源两相反接可实现反接制动。
由于定子旋转磁场方向改变 , 理 想空载转速变为 n1 , s 1.
机械特性由曲线1变为曲线 2,工作点由A→B →C, n=0,制动过程结束。 绕线式电动机在定子两反 接同时,可在转子回路串联 制动电阻来限制制动电流 和增大制动转矩 ,曲线3。
B
A
Tem Tm
0
TN Tst
第5章 三相异步电动机的电力拖动
二、人为机械特性 人为机械特性是指人为改变电源参数或电动机参数而得到的机 械特性。
1. 降压时的人为机械特性
U 1下降后, Tm 和 Tst 均下降, 但 sm不变, T 和 k st 减少。
s n n
0
1
TL
如果电机在定额负载下运 sm 行,U 1下降后, n 下降, s 增大, E 转子电流因 2 s sE2 增大而增 大,导致电机过载。长期欠压 过载运行将使电机过热,减 10 少使用寿命。
第5章 三相异步电动机的电力拖动
二、转子串频敏变阻器起动 频敏变阻器是一铁损很大的三相电抗器。 起动时,S2断开,转子串入频敏 变阻器,S1闭合,电机通电开始起动。 起动时,f 2 f1,频敏变阻器铁损大,反 映铁损耗的等效电阻 Rm大,相当于转 子回路串入一个较大电阻。随着 n f2 上升, 减小,铁损减少,等效电阻 减小,相当于逐渐切除 Rm ,起动结 束,S2闭合,切除频敏变阻器,转子 电路直接短路。
反接制动时,s>1,所以有
机械功率为 PMEC m1 I 22 1 s R2 0 s 2 R2 Pem m1 I 2 0 s
380V系统三相短路电流周期分量计算曲线的偏差及其修正

380V系统三相短路电流周期分量计算曲线的偏差及其修正李子峰(神华国能宝清煤电化有限公司,黑龙江双鸭山,155600)摘要:本文收集了部分600MW 机组电气系统参数,结合不同容量、不同短路阻抗的低压厂变参数,计算并绘制了新的380V 系统三相短路电流周期分量计算曲线,并与现行规范和手册中的曲线相比较,证明该曲线已出现了较大偏差,进而分析造成偏差的原因,建议各发电厂应该结合当前电网和本厂的实际情况对曲线进行修正,作为评价本厂低压厂用电系统安全性的依据。
关键词:380V 系统三相短路电流计算曲线偏差修正中图分类号:TM7文献标识码:B 文章编号:1674-8492(2016)06-039-04380V 系统短路电流周期分量计算曲线(以下简称“曲线”)是电力工程设计中的一种实用型计算工具,在现行的电力设计规范和手册中都有收录[1-2],在历次的修订稿中,这些曲线并没有变化。
然而这些曲线都是在较早时期绘制,过去电力系统容量小,380V 系统三相短路电流相对较小。
随着近年来全国发电装机和电网容量的迅速扩大,使得380V 系统三相短路电流有所增大,现行的规程手册中的曲线实际上已经不能准确反映当前电力系统的真实数据,因此,有必要结合当前电网和发电厂的实际情况对曲线进行修正。
本文收集了部分600MW 发电厂电气系统参数,计算并绘制了几种典型曲线,并将新的曲线与规范手册中的曲线相比较,分析两者之间的偏差及其原因,以说明修正短路电流曲线的必要性。
1短路电流计算380V 系统三相短路电流周期分量值由两部分组成:变压器提供的短路电流周期分量、电动机反馈电流周期分量。
在三相短路计算中,由于电动机反馈电流周期分量相对小,在此忽略不计。
另外,对于380V 厂用电系统设备,其阻抗以有名值计算较为方便,故本文中电气系统各侧计算阻抗均为折算到380V 侧的有名值。
1.1阻抗计算1.1.1系统侧电气系统表1是某发电公司统计的部分600MW 机组电气参数。
三相图

• 对无化学反应的系统,组分数等于物种数。 对无化学反应的系统,组分数等于物种数。 • 有化学反应的系统 有化学反应的系统: • 组分数 = 物种数 - 独立反应式数 物种数(S) 独立反应式数(R) - 独立浓度 限制条件(R') 限制条件 C=S-R-R'。 即 C=S-R-R'。 • 独立组分数不因考虑问题的方法不同而变化,如 独立组分数不因考虑问题的方法不同而变化, NaCl水溶液,不考虑两者电离,C=S=2, 水溶液, 水溶液 不考虑两者电离, , • 考虑两者电离时, R=2,即两个电离式,R'=2, 考虑两者电离时, ,即两个电离式, , 即[Na+]=[Cl-],[H+]=[OH-], 故C=6-2-2=2。 , , 。
盐类提纯
如果B和C两种盐类的混合 物组成为Q点,如何B分离出来? 应先加水,使物系点沿QA方向 移动,进入BDF区到R点,C(s) 全部溶解,余下的是纯B(s),过 滤,烘干,就得到纯的B(s)。 R点尽可能靠近BF线,这样可得尽可能多的纯B(s)。 加入水的合适的量以及能得到B(s)的量都可以用杠 杆规则求算。 如果Q点在AS线右边,用这种方法只能得到纯C(s)。
属于这一类相图的有NH4Cl-AgNO3-H2O、Na2SO4-K2SO4-H2O等。
有水合物生成的体系
组分B与水(A)可形成水 和物D。对ADC范围内讨论与 以前相同,只是D表示水合物 组成,E点是D(s)在纯水中的 饱和溶解度,当加入C(s)时, 溶解度沿EF线变化。 BDC区是B(s),D(s)和 C(s)的三固相共存区。 属于这种体系的有 Na 2SO 4 − NaCl - H 2 O ,水合物为大 苏打 ( Na 2SO 4 ⋅ 10H 2 O) 。
三相异步电动机电磁转矩T与转子转速n的关系曲线

三相异步电动机电磁转矩T与转子转速n的关系曲线1.电动机的机械特性叙述:电动机的转子转速n与电磁转矩T的关系称为电动机的机械特性。
(1)起动点D起动点是电动机刚接通电源,转子尚未转动的瞬间,转子转速n=0,对应的转矩Tst为起动转矩。
(2)DC 段若起动转矩Tst大于转轴上的负载阻转矩时,电动机旋转起来,并在电磁转矩的作用下渐渐加速,电磁转矩随n的增大而增大。
(3)临界点C临界点上电动机的转矩TM为最大转矩。
(4)CA 段在CA段,随着转速的增大,电磁转矩反而渐渐减小。
(5)额定点B额定点是电动机的额定工作点,所对应的转矩TN为额定转矩。
此时,电磁转矩等于负载组转矩,电动机以额定转速nN稳定运转。
2.机械特性曲线的两个区域分析图像:(1)稳定运行区AC段异步电动机一经起动很快就进入机械特性曲线的AC段,并在其某一点上与负载平衡稳定运行。
若机械负荷增大,因阻力矩大于电磁转矩,电机转速n2下降,随转速n2下降,电磁转矩增大,当电磁转矩与阻力矩平衡时,电机以较低转速稳定运行。
若机械负荷减小,因阻力矩小于电磁转矩,电机转速n2上升,随转速n2上升,电磁转矩减小,当电磁转矩与阻力矩平衡时,电机以较高转速稳定运行。
异步电动机在AC段,其电磁转矩可以随负载的变化而自动调整,这种力量称为自适应负载力量。
(2)不稳定运行区CD段在CD段内,若机械负荷增大,电机转速n2下降,随转速n2下降,电磁转矩减小,转速进一步下降,直至停转。
所以电机在bc区段内不行能稳定运行。
3.三个典型转矩(1)额定转矩TN电机以额定转速运行时,电机转轴上输出的转矩。
说明电动机的长期运行力量。
(2)最大转矩TM说明电机短时过载力量。
过载力量:。
一般为2—2.2(3)起动转矩Tst电机起动时的转矩。
说明电动机的直接起动力量。
起动力量:。
一般为1.7—2.2。
三相线物理化学

三相线物理化学
三相线是指连接三相电源的三根导线,每根相线代表一种电压相位,其相序依次为A、B、C。
在物理性质方面,三相线具有以下特点:
- 相位差:三相线之间的相位差为120度,这意味着每根相线上的电压相对于其他相线有固定的时间延迟。
- 周期性:三相线的电压波形是周期性的,其频率为50Hz(或60Hz,要看不同国家/地区)。
- 振幅:三相线的电压振幅相等,通常为220V(或380V等,根据不同的电压标准)。
在化学性质方面,三相线不涉及物质的化学性质,主要关注其在电路中的作用和传输的电能特性。
因此,三相线主要具有物理性质,涉及电能的传输和利用,而不涉及化学性质。
水的三相点 固液平衡线

水的三相点固液平衡线
水的三相点是指温度为0.01℃、压强为611.73Pa时,水可以同时存在于固态、液态和气态之中。
这个温度和压强被称为水的三相点。
固液平衡线是指在固液两相共存的状态下,它们的温度和压强所形成的曲线。
在水的固液平衡线上,当温度低于0℃时,水会凝固成冰,而当温度高于0℃时,水会以液态存在。
当温度恰好为0℃时,水的固液两相都存在。
固液平衡线的倾斜程度取决于物质的热力学性质。
在水的固液平衡线上,当温度升高时,曲线会向上倾斜,这意味着增加压强会使水更容易保持液态。
相反地,当温度降低时,曲线向下倾斜,增加压强会使水更容易保持固态。
水的三相点和固液平衡线是研究水的热力学性质和物理性质的
重要概念,也对理解水在自然界中的行为和特点有着重要的作用。
- 1 -。
三相图ppt课件

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4
• 对无化学反应的系统,组分数等于物种数。 • 有化学反应的系统: • 组分数 = 物种数(S) - 独立反应式数(R) - 独立浓度
限制条件(R') 即 C=S-R-R'。
• 独立组分数不因考虑问题的方法不同而变化,如 NaCl水溶液,不考虑两者电离,C=S=2,
• 考虑两者电离时, R=2,即两个电离式,R'=2, 即[Na+]=[Cl-],[H+]=[OH-], 故C=6-2-2=2。
OB 是气-固两相平衡线,即 冰的升华曲线,理论上可延长 至0 K附近。
OC 是液-固两相平衡线,当C点延长至压力大于 2108 Pa时,相图变得复杂,有不同结构的冰生成。
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水的相图
OD 是AO的延长线,是过冷水和水蒸气的介稳平衡 线。因为在相同温度下,过冷水的蒸气压大于冰的蒸 气压,所以OD线在OB线之上。过冷水处于不稳定状 态,一旦有凝聚中心出现,就立即全部变成冰。
三相图
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1
一、相 律
与相律有关的概念
•1. 相和相数 •相 体系内部物理和化学性质完全均匀的部 分称为相。相与相之间在指定条件下有明显 的界面,在界面上宏观性质的改变是飞跃式
的。体系中相的总数称为相数,用 表示。
•相数 体系内相的数目叫相数
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2
气体,不论有多少种气体混合,只有一个气 相。
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14
浓度三角形
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15
CA= Bc=xa
CB= Ca=xb
a
CC= Ab=xc
b
x
xa+xb+xc=AB= BC=CA=100%
三相电曲线

三相电曲线说明
三相电曲线通常是指描述三相电压和电流随时间变化的图形。
在交流电力系统中,电压和电流是随时间周期性变化的,通常采用正弦波形。
三相电曲线包括三相电压和电流的正弦波形,它们之间存在特定的相位关系。
以下是一些关于三相电曲线的说明:
三相正弦波形:在理想的三相电力系统中,电压和电流的变化呈正弦波形。
每个相都有自己的正弦波,它们之间存在120度的相位差。
这三个正弦波称为A相、B相和C相。
相位关系:三相电压波形之间存在120度的相位差。
当一个相的电压达到峰值时,其他两个相的电压分别处于不同的相位位置。
这种相位关系对于三相系统的稳定运行至关重要。
平衡性:在理想的三相系统中,各相之间的电压和电流应该是平衡的,即它们的幅值和相位关系应该保持稳定。
不平衡的电压和电流可能导致系统不稳定和设备故障。
频率:三相电力系统中的电压和电流通常以固定的频率变化,例如50赫兹或60赫兹,这取决于不同国家和地区的电力标准。
相序:相序指的是ABC三相的排列顺序。
在标准的顺时针排列中,A相、B相、C相的相位依次增加。
相序错误可能导致电机反转等问题。
功率计算:通过分析三相电曲线,可以计算得到各种功率参数,
如有功功率、无功功率和视在功率。
这对于电力系统的设计和分析非常重要。
了解和分析三相电曲线对电力系统工程师和技术人员来说是至关重要的,因为它能够帮助他们确保电力系统的正常运行,并进行故障诊断和维护。
三相线位字母表示

三相线位字母表示一、三相线的基本概念三相线是指由三根相互独立且相位差相等的导线组成的电力输电线路。
在电力系统中,三相线是最常用的输电线路形式之一。
三相线的导线通常用字母A、B、C来表示,分别代表三个相位。
二、三相线的特点1. 平衡性:三相线的三根导线之间相互平衡,电压和电流的波形相同,且相位差120度,可以有效地降低电力系统中的谐波。
2. 效率高:相比于单相线,三相线的功率传输效率更高。
因为三相线的三相电流之间互相抵消,功率损耗更小,能有效地提高电力系统的效率。
3. 载能能力强:三相线的载能能力相对较强,能够承载较大的电流和负荷。
这使得三相线在工业生产中得到广泛应用,能够满足大功率设备的用电需求。
4. 稳定性好:由于三相线的三个相位之间相互平衡,电压和电流波动较小,能够提供更加稳定的电力供应。
5. 安全性高:三相线的三根导线之间相对独立,故障发生时不会影响整个系统的运行。
同时,三相线的导线之间具有较高的绝缘性能,能够有效地防止漏电事故的发生。
三、三相线的应用领域1. 电力输电:三相线是电力系统中最常用的输电线路形式。
通过三相线,电力可以高效、稳定地传输到各个终端,满足人们日常生活和工业生产的用电需求。
2. 工业生产:工业生产中常常需要使用大功率设备,而三相线能够提供足够的电力供应,满足工业生产的需求。
例如,工厂中的电动机、焊机等设备通常使用三相线供电。
3. 建筑物供电:在建筑物供电中,三相线也得到了广泛应用。
通过三相线,可以为建筑物提供稳定的电力供应,满足各种用电设备的需求。
4. 交通运输:三相线在交通运输中也有重要应用,例如电力机车、电动汽车等交通工具的充电系统通常使用三相线供电。
5. 风力发电和太阳能发电:在可再生能源领域,三相线也得到了广泛应用。
风力发电和太阳能发电系统中,通过三相线将电能输送到电网中,为人们提供清洁能源。
四、三相线的发展趋势随着社会的发展和科技的进步,三相线在电力系统中的地位越来越重要。
三相基础知识

三相电源的连接方式
三角电源的连接方式
三角形连接方式
在-联接的三相电路中,由于每相电源 (或每 相负载) 系直接联接在两端线之间,所以三角形联接 的线电压等于相电压,但线电流则不等于相电流。
对称三相电压
三相对称电压的波形图
对称三相电压
对称三相电压特点:
三相电源的连接方式
星形连接方式
线电流等于相电流。
三相电源的连接方式
星形连接方式
三相电源的连接方式
星形连接方式 一般表示为:
线电压对称,大小相等,相位互差120°。
三相电源的连接方式
星形连接方式 结论:对Y接法的对称三相电源线电流等于对应 的相电流;相电压对称,则线电压也对称 线电压是相电压的 倍, 即 线电压相位领先对应相电压30°。
三相电 正弦矢量
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三相电正弦矢量一、引言三相电是指由三个相位相差120度的正弦电压或电流组成的电力系统。
在现代电力系统中广泛应用。
本文将深入探讨三相电的正弦矢量表示方法以及其在电力系统中的应用。
二、三相电的基本原理2.1 三相电的波形特点三相电的波形是一种正弦波,其周期性、连续性和对称性使其在电力系统中具有很多优势。
三相电波形的特点决定了它的正弦矢量表示方法的重要性。
2.2 三相电的相位关系三相电中的三个相位电压或电流之间存在着特定的相位关系。
根据这种相位关系,我们可以使用正弦矢量来表示三相电。
三、三相电的正弦矢量表示方法3.1 矩形坐标法矩形坐标法是一种直角坐标系下的表示方法,使用复数来表示三相电的正弦矢量。
通过将三相电的相位和幅值分别表示为实部和虚部,可以方便地进行计算和分析。
3.2 欧拉公式法欧拉公式法是一种使用指数函数来表示三相电的正弦矢量的方法。
通过将三相电的相位表示为指数函数的幂次,可以简化计算并方便地进行复数运算。
3.3 三角函数法三角函数法是一种使用三角函数来表示三相电的正弦矢量的方法。
通过将三相电的相位表示为三角函数的形式,可以直观地理解三相电的波形特点。
3.4 矢量图法矢量图法是一种使用矢量图来表示三相电的正弦矢量的方法。
通过将三相电的相位和幅值在矢量图上表示,可以直观地观察三相电的相位关系和幅值大小。
四、三相电的应用4.1 电力系统中的三相电三相电在电力系统中广泛应用,包括发电、输电和供电等环节。
三相电的正弦矢量表示方法在电力系统设计、运行和维护中起着重要的作用。
4.2 电机驱动中的三相电三相电在电机驱动中被广泛使用,包括交流电动机和变频器等设备。
正弦矢量表示方法可以帮助我们理解电机的工作原理和性能特点。
4.3 电力质量分析中的三相电三相电的波形质量对电力系统的稳定性和设备的正常运行具有重要影响。
正弦矢量表示方法可以用于电力质量分析和故障诊断。
4.4 新能源领域中的三相电随着新能源的快速发展,三相电在太阳能光伏和风力发电等领域得到了广泛应用。
三相正弦交流电的名词解释
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三相正弦交流电的名词解释一、引言三相电是一种由三个正弦波形成的交流电。
它在现代电力系统中被广泛应用,包括发电、输电、变压、配电等各个环节。
本篇文章将对三相电的相关名词进行解释,包括三相、正弦波、交流电等。
二、三相三相是指在电路中使用三个相位差120度的正弦电流或电压。
三相电通常由三个发电机或变压器提供,每个发电机或变压器产生一个相位不同的电流或电压。
三相电可分为三相四线制和三相三线制。
前者包括三个相线,分别称为A相、B相和C相,还有一个中性线(N线),用于接地。
而后者则没有中性线。
三、正弦波正弦波是一种连续而周期性的波形,它的变化可由正弦函数描述。
正弦波具有周期性、对称性和等幅度的特点。
在三相电中,每个相位的电流或电压都呈正弦波形式,且它们的相位差为120度,形成了一个相邻相相位差相等的对称系统。
四、交流电交流电是一种电流或电压周期性变化的电力形式,其方向和大小随时间而变化。
交流电的相关参数包括频率和幅值。
在三相交流系统中,电流或电压是以正弦波形式变化的交流电。
五、相位差相位差是指不同波形在相同时间点上的相对位置差异。
在三相电中,每个相位差为120度,相位差的变化决定了三个相位之间的相对关系。
相位差的存在使得三相电能够相互推动,并增强电力系统的稳定性。
六、频率频率是指交流电波形在单位时间内重复的次数。
在三相电系统中,交流电的频率通常为50或60赫兹。
频率的大小影响着电力系统的运行和设备的使用,因此在电力系统设计和运行中需要严格控制。
七、三相电的优点三相电相比于单相电具有以下几个优点:1. 传输功率大:三相电的功率是单相电功率的三倍。
2. 系统稳定性好:三相电的相位差使得三个相位之间能够相互推动,增强了电力系统的稳定性。
3. 铜线使用较少:相比单相电,三相电使用的铜线长度更短,降低了电力系统的成本。
八、应用领域三相电广泛应用于各个领域,包括:1. 发电:发电厂通过三相电机发电。
2. 输电:电力输送与分配使用三相电进行。
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随着对压铸件质量的要求越来越高,除了提高模具制造水平外,压铸机的性能也要相应地提高。
压铸机对压铸质量影响最大的就是射料过程。
以前射料参数(高速发令点、增压发令点、高速手轮、增压手轮)的调整全是凭师傅的经验,具有很大的不确定性,压铸机的最佳性能得不到体现。
为了减少人为因素造成的不确定性,目前,国外先进的压铸机普遍采用压射曲线来提高机器性能,使每位操作工都能方便的调整压铸参数,减少废品,提高生产效率。
对于三压射曲线,我们主要讨论两个问题。
一是曲线是怎样产生和记录下来的。
二是通过分析压射曲线来调整各种压射参数。
首先,压射曲线是怎样产生和记录的。
1、速度曲线
当压射杆开始动作后,它在低速阀的推动下,慢速前进,走到规定位置时,高速阀开启,速度会快速上升,在很短的时间内上升到最大值。
当铝或镁料填满模具后,压射杆又会很快的停下来,直至速度为0。
2、压力曲线
在填充过程中,压射压力也会因填充产生的阻力而增加,当压射压力增加到设定值时,控制系统会打开增压阀,压射压力在很短的时间里会上升到增压压力
值。
3、行程曲线
记录压射过程中行程与时间的关系,包括高速发令位置、实际高速起位置以及停止位置(料饼位置)。
以上,我们知道了压射时速度、压力、行程这三个参数的大致变化趋势,下一步,就是要将这三个参数记录并显示出来。
在三曲线仪系统中,高速信号发令的那一刻为曲线显示的起始时间,信号由编码器和压力传感器获得,编码器记录行程及速度,压力传感器测量压力。
在测量开始后,曲线仪每隔一段时间(采样时间),测出每一时刻的行程、速度和压力,整个压射过程会被完整的记录下来。
然后以时间为横坐标,纵坐标上有三个参数,那就是行程、速度、压力。
以不同的颜色在显示屏上描绘出这些点,就三
获得了三压射曲线。
第二,我们讨论三压射曲线的用途。
通过前面的介绍,我们了解到曲线是怎样测量和显示的,三曲线已全面地显示了压射过程中的各种参数,这为我们应用
三压射曲线来指导调机提供了依据。
1、行程曲线(白色)
压射杆慢速前行时开始计行程,但显示却是从高速发令时刻开始的,在高速发令时刻前压射杆已走了一段行程(慢压射行程)。
在图形的坐标原点(高速发令时刻),行程值为120mm,也就是说,调试人员已设定120mm为高速发令位置。
当曲线仪通过编码器记录到压射杆前移到120mm时,编码器立即发信号给压铸机的PLC,PLC再发信号给电磁阀,电磁阀打开后,储能器的压力油泄出,推动压射杆高速前进,进行高速压射。
从编码器发出信号到压射杆真正开始高速前进是有一段延迟时间的,这段延迟的时间是由PLC的扫描时间、电磁阀及插装阀的响应时间、压射油缸的填充时间等固有特性造成的,我们称它为高速延迟时间(这个时间值越小越好,此值小说明机器响应快),相应的就有高速延迟距离,高速延迟时间在曲线中可以观查到,大约为100ms,也就是说,从高速发令到压射杆真正高速动起来要用100ms,这100 ms内所走的路程为高速延迟距离(一般机器为20mm左右,下面会给出计算公式)。
压射杆高速动起来后,在很短的时间内走完压射过程,并停在终点位置(也称料饼位置)。
料饼位置是一个很重要的参数,我们计算高速起点就要用它为基点。
料饼位置与给汤机舀的料的多少有关,舀料多时,料饼位置读数会减小,舀
料少时,料饼位置读数会增大。
总结起来,我们看行程曲线时,主要注意三个参数:
(1)高速发令起点;
(2)高速延迟距离;
(3)料饼位置。
2、速度曲线(黄色)
从速度曲线上可以看到,在0-100ms时间(T)内,走的是初速度(V),这段时间走的距离为VT(高速延迟距离,由电脑自动算出),一般机器为20mm左右。
100ms后速度迅速增加,并很快达到最大值。
随着填充过程的结束,阻力会
增加,速度又马上减为0。
总结起来,我们看速度曲线时主要注意初速度、最大速度以及初速转为高速
那一刻的时间值(高速延迟时间)。
3、压力曲线(绿色)
从压力曲线可以看出,在慢速过程时,压力几乎为0,当高速起来的一瞬间,有一点压力出现,高速填充这段过程压力又几乎为0,直到填充完毕,压力才迅速上升到一级压力,经过一段时间,增压压力才建立,以后压力就稳定在增压压力上。
注:本压力为压射杆活塞处的压力,使用中可以将此压力换算成锤头前部的压力(铸造压力)。
其关系为S活塞×P压力=S锤头×P铸造。
总结起来,压力曲线主要观察曲线上升到最大值所需要的时间(也就是我们通常说的建压时间)、一级压力过渡到增压压力所需的时间、一级压力值、增压
压力值。
4、时间坐标
在时间坐标上,要清楚三曲线是从编码器发出高速信号时刻开始计时的,该时刻为时间坐标的0点。
主要观察高速发令起点(见行程曲线)、何时何地速度开始加快、何时速度达到最大值、何时又减为0、一级压力何时开始起及何时达到最大值、增压压力何时起及何时到达最大值,一级压力转为增压压力所需时间。
当我们调整压射参数时,这些曲线的形状会随着起变化,使我们能够了解到
参数调整后起到的效果。
我们需调整的参数为:
1、高速发令位置
高速发令位置的确定对能否生产出高质量铸件至关重要。
压铸时,当铝液倒入压室后,铝液平躺在压室底部,压射杆先是慢速(初速度)推动铝料,到一定距离后,才高速向前推进,完成填充过程。
高速起得过早,铸件会产生大量气泡,高速起得过晚,会产生冷料。
这两种情况都会影响到铸件的质量。
高速起的最佳位置是铝液前锋到达浇口时。
为了铝液前锋到达浇口时高速起,需要准确调整高速发令位置,下面给出高
速发令位置计算公式。
高速发令位置的值主要由以下几个参数决定:
(1)工件重量W;
(2)压室直径φ;
(3)料饼位置S;
(4)高速延迟距离l。
将工件从浇口处取下(保留渣堆),称出其重量W(工件第一重量),压室直径为φ,算出与工件第一重量等重的以φ为直径的工件换算长度L1(将重量代入工件重量栏,工件换算长度L会自动显示),在所显示的曲线中读出料饼位置S和高速延迟距离l以及工件换算长度L1(代入高速发令位置(最远点):
高速发令位置(最远点)=S-L1-l。
比如说高速发令位置的最远点为200mm,你就不能设高速发令位置为201mm,否则肯定会有冷料产生。
但可以适当减少此值,比如说设为195,也就是说,实际高速可以早一点起来,但不能过多,过多了会产生气泡,究竟可提前多少呢?要依据工件进料口的形状来决定,一般可从进料口开始收缩处锯下,取为工件第二重量,此工件重量会大于从浇口处取下的工件第一重量,算出的L2值大于L1,
代入高速起点(最近点)公式:
高速发令位置(最近点)=S-L2-l
就算出高速发令位置最近点的值,高速发令位置就在最远点和最近点之间选
取。
例中,同一工件以浇口处取下的工件重量(第一重量)为2000克,在φ80的压室内L1=148mm,料饼位置S=350mm,高速延迟距离l=20,算出的高速发令最远点为182 mm。
从料饼前端处B处取下的工件重量(第二重量)为2140克,在φ80的压室内L2=158mm,算出的最近点为172 mm,高速发令位置就在172-182
mm之间选取。
2、初速度
初速度是由系统比例阀中的流量阀提供的,设定不同的流量可得到不同的初速度,此初速度在不引起铝液扰动而卷入气体的情况下应尽可能的大,其值的大
小在速度曲线上可读出(m/s)。
3、最大速度
最大速度值由调整速度手轮来获得,其值会直接影响工件质量。
在速度曲线上可得读数(m/s),以确定是否达到规定的速度。
4、压射压力(一级压力)
压射压力由压射蓄能器的压力决定,其值在压力曲线上获得读数(MP)。
5、增压压力
增压压力由增压蓄能器的压力决定,其值在压力曲线上获得读数(MP)。
当工件压得不实时,可能是增压来得太慢(表现在曲线上为从一级压力转为增压压
力的时间过长)。
6、一级压力和增压压力转换时间
一级压力和增压压力转换时间可由以下两种方法来调整:
1、在压力触发模式时,调整触发压力;
2、在行程触发模式时,调整增压行程。
转换时间值可在压力曲线上获得读
数(ms)。
结论
三压射曲线能将压射过程中的所有参数显示出来,这对我们调整压射参数是有很大帮助的,有了三压射曲线记录仪就相当于请了一个经验丰富的师傅,一名普通操作工经简单培训就可将机器调整到最佳。