廈門航拓電氣有限公司
主營產(chǎn)品: AB,ABB,Schneider,Siemens,F(xiàn)ANUC |
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A20B-2002-0470
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【三相電源繞組的連接法】 對于三相交流發(fā)電機所發(fā)出的三相電必須采取適當?shù)倪B接方法才能發(fā)揮三相交流電的功效。如果把三相發(fā)電機的每一相都用兩根導線分別和負載相連,如圖3-71所示,則每一相均不與另外兩個相發(fā)生關系。這樣使用的三相電路稱為互不的三相電路,它總共需要六根導線來輸送電能。這與單相制比較,既不節(jié)約導線,也沒有任何*之處,在實際應用中并不采取這種方法。常用的接法有:(1)星形接法;(2)三角形接法。
【電源繞組的星形接法】 把三相電源三個繞組的末端X、Y、Z連接在一起,成為一公共點O,從始端A、B、C引出三條端線,這種接法稱為“星形接法”又稱“Y形接法”。如圖3-72所示。從每相繞組始端引出的導線叫做“相線”,又稱“火線”。圖3-72中的O稱為“中性點”。從中性點引出的導線稱為“中性線”,簡稱“中線”。這種具有中線的三相供電系統(tǒng)稱為“三相四線制”。每相相線與中線間的電壓稱為“相電壓”,其有效值分別用VAO、VBO、VCO)表示。每兩根相線之間的電壓稱為“線電壓,其有效值分別用VAB、VBC、VCA表示。相電壓的正方向規(guī)定為自始端到中性點。線電壓的正方向,例如VAB的正方向,規(guī)定為自始端A到始端B。如圖3-73中的箭頭所示。星形接法,相電壓和線電壓顯然是不同的,且各相電壓之間的相位不同,故在計算相電壓和線電壓之間的關系時應用矢量方法計算。例如,線電壓VAB應該等于相電壓 AO+ OB(由圖3-73中可見)。但由于 OB=- BO,故 AB= AO- BO。同理有; BC= BO- CO、 CO- AO。圖3-73表示相電壓與線電壓的矢量圖,它表示了相電壓和線電壓之間方向和數(shù)量關系
由電路本身所具有的電場和磁場能量之間交互變化而產(chǎn)生的振蕩,稱為“電磁振蕩”。電磁振蕩的過程也是電路中的電流以及電容器極板上的電壓,在zui大值和zui小值之間隨時間作周期性往復變化的過程。能產(chǎn)生振蕩電流的電路叫做“振蕩電路”。zui簡單的振蕩電路是由一個自感線圈和一個電容器串聯(lián)而組成的回路,簡稱LC回路。如圖3-81所示。即由電感L和電容C組成的振蕩回路。振蕩回路主要作用是使振蕩器產(chǎn)生頻率一定的正弦波。把圖3-81a中的開關K倒向“1”,電池先向電容C充電,經(jīng)過一段時間之后,把K從“1”移到倒向“2”,這時,回路中就發(fā)生了電磁變換現(xiàn)象,如圖3-81b所示,其過程是先由充了電的電容C向電感L放電,在電容器向電感放電的時間內,原來充在電容器中的電能逐漸變成電感中的磁能。當電容器上的電荷放完時,C兩端電壓降至零,這時雖然C上不再放電了,但是我們知道通過電感線圈的電流是不能突變的,或者說,流過線圈的電流不可能一下子消失,因此電流仍按原方向繼續(xù)流動。維持電流繼續(xù)流動的是線圈中所貯存的磁場能量。當電流在回路中繼續(xù)流動時,L就反過來向C充電,于是在電容器兩端重新出現(xiàn)電荷,但電容器上的電壓極性和原來相反,如圖3-81c所示,在L向C反向充電的過程中,L中的電流逐漸減小,C上的電壓逐漸增大,線圈的磁能又逐漸變成電容器的電能。當L中的電流減小到零時,線圈周圍的磁場消失,磁能全部轉變?yōu)殡娔?,之后C又向L放電,如圖3-81d。與前一過程比較,只是此時電容放電電流的方向相反了,其余過程與前一過程一樣,回路中電流如此反復循環(huán)的現(xiàn)象,就是回路中產(chǎn)生了的電磁振蕩。由此可見振蕩實際上是回路中的電磁交替變換過程。通過這種過程,回路把原來的直流電能變換成交流電能,回路兩端就有正弦交流電壓產(chǎn)生,稱為振蕩電壓,如圖3-81所示。LC電路在振蕩過程中,如果不再從外界獲得能量,就會以一個固有的頻率作振蕩,該振蕩頻率稱為振蕩電路的固有頻率;所對應的周期稱為固有周期
弱相互作用:任何外來能團轟擊類弧子結構時,沿時軸方向進入類弧子(從能量到能量)時,外加能量在進入類弧子結果體時,便會發(fā)生弧合作用而產(chǎn)生出對稱弧合,對外顯示出釋放了兩個旋向相反,質量相等能團,即對稱性弧合反應。外加能量的能量級被限制在被轟擊的類弧子的時軸的能量(假設等于1)范圍內:小于0,大于1時,均不能產(chǎn)生出成對的能粒子。只有在< 1,>0 的條件下,才可以生成亞粒子;在此層面上可以產(chǎn)生出許多亞粒子,理論上是無限多。
A06B-6064-H326
A06B-6066-H006
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