Hogyan lehet kiszámítani a vonal feszültségét

A villamos energia számtalan felhasználása azt jelenti, hogy különböző formákat ölthet. Kíváncsi lehet, hogy miben különbözik a házba szállított áram az erőművek villamos energiájától. Az elektromos jelek alapjául szolgáló tulajdonságok tanulmányozása lehetővé teszi, hogy kiderüljön, hogyan jelennek meg olyan jellemzők, mint a vonalról a feszültségre. Ez segíthet jobban megérteni a villamos energia formáit az egész világon.

Háromfázisú feszültség

Míg az egyfázisú áramforrások sokkal elterjedtebbek az egész világon, az elektromos generátorokban megtalálhatók a három fázis formájú elektromos áramforrások. Ez lehetővé teszi, hogy az erőművek háromszor annyi villamos energiát termeljenek, mint egyébként, mivel kettő helyett három vezetéken keresztül küldenek áramot.

Noha nem használja otthonában, az ipari célokra motorok és egyéb eszközök tartoznak, amelyek kihasználják a 3 fázisú feszültség zökkenőmentes jellegét.

A háromfázisú feszültségszámítási képlet megmutatja, hogyan lehet ezt a feszültséget számszerűsíteni. Három vezeték, az a, b és c esetében az egyenes és a feszültség között van

instagram story viewer
vab​, ​vidőszámításunk előttésv​​kbhogy ábrázolja a vezetékek közötti változásokat az első indextől a másodikig. Például,vabaz a vezetéktől a b-ig terjedő különbség.

Az egyenes és a feszültség közötti feszültség két vezeték közötti feszültség vagy potenciál. Két közös vezetékkel rendelkező feszültségérték esetén összehasonlíthatja őket

v_ {ac} = v_ {ab} -v_ {cb}

vagy hozzáadva a két feszültséget

v_ {ac} = v_ {ab} + v_ {bc}

Ezeknek a feszültségkülönbségeknek a jelölése lehetővé teszi a fázis és a föld közötti feszültség kiszámítását. Ez a háromfázisú feszültségű áramforrás bizonyos fázisa és a föld vagy a föld közötti feszültségkülönbség. Ha ismeri az egyik a fázis és a föld közötti feszültséget, valamint a b és a huzal közötti feszültséget, akkor az előbbitvae utóbbi pedig mintvba. Ennek segítségével kiszámíthatja egy másik b vezeték és a föld fáziskülönbségét

v_ {be} = v_ {ba} + v_ {ae}

Tirisztor egyenirányító példa

Atirisztoros egyenirányítóbemeneti vonala a hálózati feszültségig lehet

\ begin {aligned} & v_ {ab} = \ sin {(\ omega t)} \\ & v_ {bc} = \ sin {(\ omega t-120)} \\ & v_ {ca} = \ sin {(\ omega t-240)} \ end {igazítva}

az "omega" szögfrekvenciához ω = 2πf és az f frekvencia a t idő alatt. A frekvencia azt méri, hogy a bemenő elektromos áramforrás hány hullámformája halad át egy adott pontot másodpercenként. Ezeket az egyenirányítókat nehéz elektromos terhelések áramforrásai közötti váltáskor használják.

Hat tirisztoros készülék kapcsolási rajza két hármas sorban mutatja az elrendezésüket a három vezeték egyik vagy másik irányban történő váltására. A 120-as különbségek°jelezze, hogy az egyes huzalok fázison kívül vannak a többi vezetékkel 120-kal°egy irányban és 120°a másik irányba.

Vonalról vonalra aktuális képlet

Ahogy megírhatja a háromfázisú feszültségű eszközök különböző részeinek feszültségeséseit, használja azt isOhm törvénye​ ​V = IRfeszültségreV, aktuálisénés az ellenállásRa feszültségek és áramok átírására. Háromfázisú feszültség áramkörök esetén azonban az ellenállás helyett az impedanciát mérik. Ez azt jelenti, hogy átírhat egy bizonyos feszültségesést két x és y pont közöttvxy. Ez tehát egyenlőénxy x Zxya két pont közötti áram és impedancia szempontjából.

A háromfázisú feszültségforrások használata azt jelenti, hogy tisztában kell lennie és figyelembe kell vennie az elektromos áramkör különböző elemeinek feszültségfázisát. A kapcsolatok szemléltetésére használhatja a vonaltól a feszültségig terjedő feszültséget.

Teachs.ru
  • Ossza meg
instagram viewer