什么是相电压_和_线电压

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三相交流电基本概述及相电压、线电压定义

三相交流电基本概述及相电压、线电压定义

三相交流电基本概述及相电压、线电压定义说到三相交流电可能有些人陌生,因为三相交流多都是工业人用得多。

但说到单相交流电应该基本都懂,因为我们日常生活中用的电就是单相交流电,一条火线一条零线组成的电网就是单相交流电。

正是只有一条火线,因此才称为单相交流电。

既然一条火线叫单相交流电,那三相交流电肯定是有三条火线,这样理解也是对的,因为它确实有三条火线,这也是比较好记及理解。

但作为一个合格的电工只是明白这样远远不够,那什么是三相交流电呢?三相交流电基本概述三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。

目前,我国生产、配送的都是三相交流电。

三相交流电比单相交流电有很多优越性,在用电方面,三相电动机比单相电动机结构简单,价格便宜,性能好;在送电方面,采用三相制,在相同条件下比单相输电节约输电线用铜量。

实际上单相电源就是取三相电源的一相,因此,三相交流电得到了广泛的应用。

使一个线圈在磁场里转动,电路里只产生一个交变电动势,这时发出的交流电叫做单相交流电。

如果在磁场里有三个互成角度的线圈同时转动,电路里就发生三个交变电动势,这时发出的交流电叫做三相交流电。

交流电机中,在铁芯上固定着三个相同的线圈AX、BY、CZ,始端是A、B、C,末端是X、Y、Z。

三个线圈的平面互成120度角。

匀速地转动铁芯,三个线圈就在磁场里匀速转动。

三个线圈是相同的,它们发出的三个电动势,最大值和频率都相同。

这三个电动势的最大值和频率虽然相同,但是它们的相位并不相同。

由于三个线圈平面互成120度角,所以三个电动势的相位互差120度。

什么是三相电及相电压、线电压的定义三相电是由角度差为120°三组绕组构成的转子,在机械力的作用下切割磁感线,而感应出来的三个频率相同,振幅相等的交流电动势,即A、B、C三相,末端连接到一起形成中性点(零线);首端分别引出一相,长用的三相电机分别接A、B、C三相,无需接零线。

三相电的有效电压

三相电的有效电压

三相电的有效电压取决于其电压等级和频率。

在我国,常见的三相电压等级有380V、220V 等。

以下是对这两种电压等级的有效电压的解释:
1. 380V 三相电:
380V 三相电是指线电压为380V,相电压为220V。

线电压是指相邻两相之间的电压,而相电压是指任意一相与中性线(零线)之间的电压。

在三相电系统中,相邻两相之间的电压相差120 度电角,互为相位差。

2. 220V 三相电:
220V 三相电是指线电压为220V,相电压为127V。

同样,线电压是指相邻两相之间的电压,相电压是指任意一相与中性线(零线)之间的电压。

在这种电压等级下,相邻两相之间的电压相差120 度电角。

相电压_线电压关系

相电压_线电压关系

线电压与相电压关系在三相交流电中的三相:是指A、B、C三相,它们的相位角相差为120度,相间电压为380伏。

在我国城市、乡村的配电网中,从配电变压器的输出端引出的三相指A相、B相、C相三相,称为相线。

同时还引出一根N线(中性线),或称零线。

在三相交流电中A相、B相、C相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。

称为工业用电电压。

在三相交流电中A相、B相、C相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。

相电压为220伏。

居民用电(家庭用电)称为单相供电。

即以上所说的(A、B、C相)线其中的一相和N线(中性线) 或称零线的供电。

电压为220伏。

1.电源星形接法,输出可做4线制,为了安全,增加接地线,实行5线制,以实现漏电保护等多种形式的安全措施.这种方式供电,如三相线路按星形接负载,各自所接的负载平衡时,其中零线(或叫中线,N线),对地电压为0,如不平衡,对地将产生一定的电压,其数值与接地电阻有关.理论上讲:其线电压为380伏,相电压220伏,而通过负载的电流有两种,一.如接零线,不平衡接法的线电流不等于相电流,二.如不接零线,线电流等于相电流.如按三角形接法,线电压为380伏,相电压为220伏,各自线电流为相电流的根号3倍,其电流:当负载平衡时,线电流各负载相等,不平衡时不等.2.电源三角形接法,输出为三线制,也可4线制.当负载星形接法时,其线电压为380伏,其相电压对于平衡接法,其相电压220伏,线电流与相电流相等,不平衡时,其负载中点电压存在偏移.线电流与相电流不等.当负载三角形接法时,其线电压为380伏,相电压为380伏,其电流:负载平衡时线电流为相电流的根号3倍.要弄明白这个,窍门是:星形接法电压按开闭路思考.三角形接法电流按开闭路考虑一般交流电接法有三角形和星形,星形接法线电压是相电压的根号3 倍,线电流与相电流相等,角形接法相电压等于线电压,线电流是相电流的根号3倍。

三相交流电线电压和相电压的概念

三相交流电线电压和相电压的概念

三相交流电线电压和相电压的概念下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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相电压线电压的定义

相电压线电压的定义

相电压线电压的定义1.引言1.1 概述在电力系统中,相电压和线电压是重要的概念,用于描述电力系统中的电压变化。

相电压和线电压是电力系统中不可或缺的参数,用来衡量电压的大小和变化情况。

相电压是指在三相交流系统中,每相之间的电压差,也称为相间电压。

在三相交流系统中,通常有三个相互偏移120度的交流电压波形,分别称为A相、B相和C相。

相电压就是这些相之间的电压差,用于描述每相的电压波形和相位差。

线电压是指在三相交流系统中,两个相之间的电压差,也称为相线电压。

在三相交流系统中,线电压可以通过将相电压连接在一起测量得到。

线电压用于描述整个系统的电压波形和电压大小。

了解相电压和线电压的定义对于电力系统的设计、运行和维护至关重要。

它们直接影响到电力设备的选型和运行参数的确定。

对于电力系统的安全和稳定运行,准确地测量和控制相电压和线电压是必不可少的。

本文将详细介绍相电压和线电压的定义,包括它们的物理意义、计算方法以及在电力系统中的应用。

同时,本文还将探讨相电压和线电压在电力系统中的重要性,以及它们对于电力系统的影响和作用。

通过对相电压和线电压的深入了解,读者可以更好地理解电力系统的基本原理和运行机制,为电力系统的设计和操作提供参考和指导。

相信本文的内容能为读者对相电压和线电压的定义有一个清晰的认识,从而更好地应用于实际工程中。

1.2文章结构文章结构是指文章的组织架构和主要内容的安排方式。

一个良好的文章结构可以帮助读者更好地理解文章,并使逻辑更加清晰和易于理解。

本文将重点介绍相电压和线电压的定义,因此文章结构主要包括以下内容:1. 引言1.1 概述在引言部分,我们将简要介绍相电压和线电压的概念以及它们在电力系统中的重要性。

我们会解释相电压和线电压的定义并提出本文的研究目的和意义。

1.2 文章结构本文将按照以下结构进行论述:2. 正文2.1 相电压的定义在这一部分,我们将详细介绍相电压的定义、计算方法以及其特点和应用。

线电压与相电压的关系是什么?

线电压与相电压的关系是什么?

线电压与相电压的关系是什么?线电压与相电压的关系是什么?火线和零线间的电压为220伏,称为“线电压”;而两根火线间的电压为380伏,称为“相电压”。

线电压就是两根相线之间的电压,相电压就是相与中性点之间的电压,这是对星形接法而言的,但对于角形接法,没有中性点,相电压是等于线电压的。

因为每相绕组上所能承受的电压是相电压,角形接法中其中有一相绕组始终是接在两根相线之间的,即有一个绕组直接接在线电压上,所是以最低的为准,在角形接法中线电压要等于相电压,才能满足绕组的电压等级。

可以这样理解:1、三相电——发电机中三个固定线圈,它们在磁场中运动相应产生三个感应电压,而且每个电压的相角相差120度,这就是日常所谓的ABC三相;2、发电机的三相电输出接法若采用“三相四线制星形接法”,就会有一根零线和三条相线;3、零线——变压器低压侧一般采用Y型接法,中性点用导线与大地相连,同时在中性点拉出一条导线,该导线便是零线。

零线的好处是把中性点的电位保持为零电位,使相线(A、B、C相拉出的导线)与零线之间的电压保持相对稳定,有利于用户电器使用。

4、线电压、电流——相线与相线之间的电压称为线电压(例如AB相线之间的电压,一般为380V),相线与相线之间形成回路所产生的电流称线电流相电压,相电流——相线与零线之间的电压称相电压(一般为220V),相线与零线之间形成回路所产生的电流为相电流5、母线——在输电线路中的主干线称为母线6、相电压是各个相与地的电压。

线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏线电压是380伏。

两个是1.732的关系线电压和相电压的区别线电压就是火线与火线之间的电压(380V),相电压就是火线与中性线之间的电压(220)。

对于相电压和线电压它们可能相等也可能不相等,如果是星形电源连接中,线电压肯定不等于相电压,它们之间相差√3倍的数值,即相电压220V、线电压380V。

如果是角形电源连接中,线电压肯定等于相电压,即线电压等于相电压等于380V。

什么是三相交流电?什么是相电压?什么是线电压?

什么是三相交流电?什么是相电压?什么是线电压?

说到三相交流电可能有些人陌生,因为三相交流多都是工业人用得多。

但说到单相交流电应该基本都懂,因为我们日常生活中用的电就是单相交流电,一条火线一条零线组成的电网就是单相交流电。

正是只有一条火线,因此才称为单相交流电。

说到这里可能都不用我说了,既然一条火线叫单相交流电,那三相交流电肯定是有三条火线。

这样理解也是对的,因为它确实有三条火线。

但作为一个合格的电工这样理解远远不够,那什么是三相交流电呢?三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120角的交流电路组成的电力系统。

频率:是指单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,常用符号f或ν表示,单位为秒分之一,单位为赫兹,简称“赫”,符号为Hz。

这是一个常量,只要是在中国的,不管是单相电还是三相电频率都为50HZ。

上图中红线A到C,再到B就是一个周期,所以频率你也可以理解为单位时间内完成50个周期。

电势振幅:这个解释起来非常的麻烦,你就理解为上图中的在最高点电压相等,在最低点电压也相等。

相位差:两个频率相同的交流电相位的差。

那相位差互差120角是什么意思呢?看下图!上图随便两个频率相同的交流电交叉的地方是不是120角,也就是我画红圈圈的六个地方。

所以满足上面三个条件,三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120角就是三相交流电。

日常生活中单相交流电压为220V,而三相交流电压为380V,单相为220V,那么三相为什么不是660V呢?这是因为电压分为两种,一种是相电压,也就是一条火线和零线间的电压,所以电压为220V。

另外一种是线电压,也就是随意两条火线间的电压,既然是两条火线,电压也应该为440V 啊!这就要涉及三相交流电的接法了。

最后通过各种公式推算出来的,也就是线电压是相电压的1.732倍。

也就是220乘1.732大概等380,所以线电压才为380V。

有单相交流电不就可以了吗?为什么还要三相交流电呢?这是因为单相交流发电机只有一个绕组,而三相交流电有三个绕组,效率提高了三倍。

三相对称电路相电压与线电压的相位

三相对称电路相电压与线电压的相位

三相对称电路相电压与线电压的相位三相对称电路是实际生活中常见的一种电路,它由三个电压相位相同且互相间隔120度的电源组成。

在三相对称电路中,相电压与线电压之间存在一定的相位关系。

本文将从相电压与线电压的定义、相位差的计算以及相位差对电路性能的影响等方面进行阐述。

我们来了解一下相电压与线电压的概念。

相电压指的是三相电源中任意两个相之间的电压差,通常表示为Uab、Ubc和Uca;而线电压指的是三相电源中任意两个线之间的电压差,通常表示为UAB、UBC和UCA。

在三相对称电路中,相电压与线电压之间存在着特定的相位关系。

在三相对称电路中,相电压与线电压之间的相位差为30度。

这意味着当相电压达到峰值时,线电压正好达到峰值的根号3倍。

相位差的计算可以通过使用三角函数来进行。

具体而言,相电压与线电压之间的相位差可以通过以下公式计算:相位差 = arcsin(1/根号3) = 30度相位差对于三相对称电路的性能有着重要的影响。

首先,相位差决定了电路中电流的流动方向。

在三相对称电路中,电流是沿着相电压的方向流动的,而线电压则是用来供电的。

相位差为30度意味着电流的流动方向与线电压的方向相差30度。

相位差还决定了电路中功率的分配情况。

在三相对称电路中,功率的分配是均衡的,即三个相之间的功率分配相同。

相位差为30度保证了三个相之间的功率分配是均衡的,从而使得电路能够正常运行。

相位差还对电路的稳定性和效率有着影响。

相位差的存在能够降低电路中的谐波电流,减少电路的功率损耗,提高电路的效率。

同时,相位差还可以减小电路中的电流波动,增强电路的稳定性。

三相对称电路中相电压与线电压之间存在着30度的相位差。

相位差决定了电路中的电流流动方向、功率分配情况以及电路的稳定性和效率。

对于电气工程师和电路设计师来说,了解和掌握相电压与线电压的相位关系对于正确设计和运行三相对称电路至关重要。

同时,对广大公众来说,了解相电压与线电压的相位关系可以增进对电力系统运行的理解和认识,提高电力安全意识。

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什么是相电压和线电压
对于交流电来说,相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压,也就是220V。

三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。

任意两根相线之间的电压,称为线电压,380V。

三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压:三个线电压的电压、频率相同,相互间的相位相差120°。

线电压=(√3)×相电压对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。

对于市电,相电压220V,线电压是220V的根号3倍,即380V。

注意:各国的所有用电压不一样,我国基本交流电是三相四线制!电压380伏!频率每秒50赫! 在维修时国外进口的设备一定要小心接线.
国外有的设备蓝线是零线。

不是相线.
另外电压与电流
电流:我们知道,水能在管中流动,我们管它叫水流。

同样,电子也能在导线中流动,这种电子的流动就叫做电流。

电流一般用符号"I"表示。

水在流动中有高低之分,电在流动中也
有强弱之别。

电流的发笑用电流强度来表示。

电流强度在数值上等于一秒钟内通过导线横截面的电量的大小。

通常所说的电流大小,就是指电流强度的大小。

一般表示电流强度的单位是安培,简称安,用符号"A"表示。

在有些电路中流过的电流很小,通常用毫安、微安来计量。

它们之间的换算关系是:
1安培= 1000毫安(mA)
1毫安= 1000微安(μA)
电压:大家都知道,水在管中所以能流动,是因为有着高水位和低水位之间的差别而产生的一
种压力,水才能从高处流向低处。

城市中使用的自来水,所以能够一打开水门,就能从管中流出来,也是因为自来水的贮水塔比地面高,或者是由于用水泵推动水产生压力差的缘故。

电也是如此,电流所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电位和低电位之间的差别。

这种差别叫电位差,也叫电压。

换句话说。

在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。

电压用符号"U"表示。

电压的高低,一般是用单位伏特表示,简称伏,用符号"V"表示。

高电压可以用千伏(kV)表示,低电压可以用毫伏(mV)表示。

它们之间的换算关系是:
1千伏(kV)=1000伏(V)
1伏(V)=1000毫伏(mV)
广义地讲,频率就是事物在单位时间内出现的次数;
狭义地讲,频率就是物质在单位时间内振动的次数.
比如:物理学的信号频率,单位量为时间(秒),事件则是被描述物理量的特征数值(如果电压的峰值、脉冲前沿等)。

数学概率中,单位量是数值区间,事件是被描述现象的出现
直流电是指方向一定而大小不变的电流,我们使用的手电筒和拖拉机、汽车上的电池都是直流电。

交流电是指方向和大小都在不断改变的电流,我们常见的电灯、电动机等用的电都是交流电。

在实用中,直流电用符号"="表示,交流电用符号"~"表示。

导线中电流的运动速度与电压的关系
1、电流的定义
单位时间内通过导线某一截面的电量。

I=Q/t
2、电流与电压的关系
电阻确定的一根导线,建立在导线两端的电压与电流成正比。

3、电流与它所产生的磁场的关系
通电导线中的电流与它所产生的磁场强度成正比,这一点与电压是无关的。

如果导线AB通过一个单位的电流,则在导线通电过程任一瞬时,导线AB的某一截面C 存在一定数量的可自由移动电荷,如果AB两端电压提高一倍,则截面C的电荷状态有如下
几种情况进行选择:
1、C截面任一瞬时通过的自由电荷不变,但单位时间内通过C界面的电量提高一
倍,即.导线中电荷的运动速度提高一倍。

2、C截面任一瞬时通过的自由电荷增加一倍,但单位时间内通过C界面的电量
提高一倍,即.导线中电荷的运动速度不变。

3、C截面任一瞬时通过的自由电荷按一定比例提高,但单位时间内通过C界面
的电量提高一倍,即导线中电荷的运动速度、导线截面的电荷数量按一定关系提高一定数量,总效果使通过C截面电量单位时间内提高一倍。

如上三种情况都可以是导线中电荷的运动对外作用的结果同观测到的结果吻合
,或者说采用导线中直流电流所产生的磁场在实验结果上来说,时等效的。

但是,如上三种情况采用能量单位去计量运动的电荷所产生磁场相互作用的总
量却是不同的。

第一种运动电荷比第三种情况要大的多。

如果能量单位采用传统动能的单位,则存在矛盾:
首先是计量的问题,采用什么样的计量方式。

如果采用传统的动能的计量方式。

如图:
假设导线中的原子分布是规则的,电子从一个原子运动到另一
个原子其路径的距离大致是相同的。

或者可以采用宏观统计的方法,对电子在原子中的运动距离进行统计,其结果和我们假设的是相同的。

如果建立在导线两端的电压是稳定的,那么电子在导线中运动时收到的作用力在宏观统计上也是稳定的,我们可以采用对宏观统计的结果进行计量。

在电容的计量公式中,有这样一个关系;电容两个极板上的电压与电量的存
储量成正比,根据这一关系,我们有理由确定建立在导线两端的电压同导线中的自由电子所受到的矢量作用力成正比。

根据传统的动能定义,电子在导线中从一个原子核运动到另一个原子核所受到的作用力同电压成正比。

根据做功关系式W=FS,我们可以得到,从一个原子到另一个原子,电子所受到的作用力所做的功同电压成正比。

这样的结果和实验事实是不能吻合的。

这来源于电流产生的磁场与电压无关。

这是我们根据功的定义所得出的结果,也是传统物理学所得出的结果。

进行调节的另一个方面是怀疑传统物理学的定义方法是否合理。

即:不能采用传统物理学定义的方法;不能将传统物理学中对电子运动的标志进行能量普适性的扩展。

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