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三相电路(3)——第四章
4.1 三相交流电动势 4.2 三相电源的联接 4.3 三相负载的联接 4.4 三相功率1.家用电器用的都是220V的单相交流电,而工厂车间、实验室等动力用电却几乎都是380V的三相交流电,这是为什么呢? 2.三相交流电是怎样产生的?三相电路特点是什么?
  1. 2011/10/1
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单一参数交流电路(4)——第三章
单一参数的正弦交流电路 2.3.2 R-L-C串联交流电路 2.3.3 交流电路的一般分析方法 2.3.4 功率因数的提高 一. 电阻电路 u i R 根据 欧姆定律 设 则 2.3.1 单一参数的正弦交流电路 1. 频率相同 2. 相位相同 3. 有效值关系: 电阻电路中电流,电压的关系 4. 相量关系:设
  1. 2011/9/29
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希尔思仪表(深圳)有限公司亮相22届多国仪器仪表展
希尔思团队的目标是:为我们的客户提供流量、露点、压力、温度、颗粒计数以及泄漏检测方面最先进的产品。换句话说,就是为压缩空气领域提供最全面的测量技术。 随着公司不断的成长壮大和业务需求的不断增长,我们于2005年进入亚洲市场。位于中国深圳的亚洲分公司提供工程、营销和销售服务。在香港的仓库可确保将产品快速运送给亚洲各地的客户。 希尔思公司拥有一个庞大的代理商网络,为客户需求的各种应用提供全面的技术支持。我们的客户大部分是亚洲和欧洲的领导企业。这种独特的经营模式使我们具有长远的眼光。不管是现在还是未来,我们都专注于不断的技术创新。
  1. 2011/9/28
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三相电路(2)——第四章
4.1 三相交流电动势 4.2 三相电源的联接 4.3 三相负载的联接 4.4 三相功率1.家用电器用的都是220V的单相交流电,而工厂车间、实验室等动力用电却几乎都是380V的三相交流电,这是为什么呢? 2.三相交流电是怎样产生的?三相电路特点是什么?
  1. 2011/9/26
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三相电路(1)——第四章
4.1 三相交流电动势 4.2 三相电源的联接 4.3 三相负载的联接 4.4 三相功率1.家用电器用的都是220V的单相交流电,而工厂车间、实验室等动力用电却几乎都是380V的三相交流电,这是为什么呢? 2.三相交流电是怎样产生的?三相电路特点是什么?
  1. 2011/9/23
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单一参数交流电路(3)——第三章
单一参数的正弦交流电路 2.3.2 R-L-C串联交流电路 2.3.3 交流电路的一般分析方法 2.3.4 功率因数的提高 一. 电阻电路 u i R 根据 欧姆定律 设 则 2.3.1 单一参数的正弦交流电路 1. 频率相同 2. 相位相同 3. 有效值关系: 电阻电路中电流,电压的关系 4. 相量关系:设
  1. 2011/9/16
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交流电路的频率特性(2)——第三章
在交流电路中,除电阻外,电感感抗和电容容抗的大小都与频率有关,如果电源的频率一定,它们都是确定值。当电源(其幅值不变)的频率发生变化时,感抗和容抗将随之变化,从而使电路中各部分的响应(电压和电流)也随之变化。通常把这种响应与频率之间的关系称之为频率特性或频率响应。研究电路的频率特性在电子技术应用中具有很重要的意义,也称为电路的频域分析。
  1. 2011/9/15
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功率因数的提高(2)——第三章
提高功率因数的意义 常用电气设备的功率因数除白炽灯、电阻、电热器等接近于1外,其他如电动机、变压器、架空线以及电气仪表的功率因数均小于1。如交流异步电动机,在空载时的功率因数只有0.2~0.3;在轻载时均为0.5;在额定负载时均为0.7~0.89。不带电容器的日光灯的功率因数为0.45~0.6。负载的功率因数低,会引起一些不良后果,主要表现有两个方面: (1)电力系统和用电企业的设备不能被充分利用。因为电力系统内的发电机和变压器等设备,在正常情况下,不允许长期超过额定电压和额定电流运行。所以当电压和电流都已达到额定值时,功率因数低便造成设备有功功率的输出较少。同样容量的设备,功率因数越低,其输出的有功功率就越少。 (2)引起电力系统电能损耗增大和供电质量降低。对输电和配电线路来说,线路中的损耗与电流大小的平方成正比,当输送同样大小的有功功率P=IUcosφ时,功率因数cosφ越低,输电线路中的电流I=P/Ucos φ就越大,而线路的电能损耗是与电流的平方成正比增加的。 另外,当功率因数降低,线路电流增大时,势必造成线路中电压降增大,这将导致线路末端的电压降低。若要满足末端用户电压要求,则线路始端的电压就要升高,从而会使整个线路的供电质量降低。 从以上两方面来看,提高用电功率因数是非常必要的,它不但可以提高电力系统和用电企业设备的利用率,做到在同样发电设备条件下,提高发电能力。而且可以减小电能损耗和提高用电质量,它是节约用电的一项很重要的技术措施。
  1. 2011/9/13
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阻抗的串联与并联(2)——第三章
串联谐振又称为电压谐振.谐振时:与相互抵消,但其本身不为零,而是电源电压...所以电路产生串联谐振,并联电路的等效阻抗为:串联谐振时,阻抗Z虚部为零,
  1. 2011/8/30
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功率因数的提高(1)——第三章
提高功率因数的意义 常用电气设备的功率因数除白炽灯、电阻、电热器等接近于1外,其他如电动机、变压器、架空线以及电气仪表的功率因数均小于1。如交流异步电动机,在空载时的功率因数只有0.2~0.3;在轻载时均为0.5;在额定负载时均为0.7~0.89。不带电容器的日光灯的功率因数为0.45~0.6。负载的功率因数低,会引起一些不良后果,主要表现有两个方面: (1)电力系统和用电企业的设备不能被充分利用。因为电力系统内的发电机和变压器等设备,在正常情况下,不允许长期超过额定电压和额定电流运行。所以当电压和电流都已达到额定值时,功率因数低便造成设备有功功率的输出较少。同样容量的设备,功率因数越低,其输出的有功功率就越少。 (2)引起电力系统电能损耗增大和供电质量降低。对输电和配电线路来说,线路中的损耗与电流大小的平方成正比,当输送同样大小的有功功率P=IUcosφ时,功率因数cosφ越低,输电线路中的电流I=P/Ucos φ就越大,而线路的电能损耗是与电流的平方成正比增加的。 另外,当功率因数降低,线路电流增大时,势必造成线路中电压降增大,这将导致线路末端的电压降低。若要满足末端用户电压要求,则线路始端的电压就要升高,从而会使整个线路的供电质量降低。 从以上两方面来看,提高用电功率因数是非常必要的,它不但可以提高电力系统和用电企业设备的利用率,做到在同样发电设备条件下,提高发电能力。而且可以减小电能损耗和提高用电质量,它是节约用电的一项很重要的技术措施。
  1. 2011/8/26
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