交流电与直流电区别

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直流电和交流电的区别

直流电和交流电的区别

直流电和交流电的区别直流电(Direct Current,简称DC)和交流电(Alternating Current,简称AC)是电力传输与应用中常见的两种电流形式,它们在电路结构、电压特性、应用领域等方面存在着明显的差异。

本文将从这些方面探讨直流电和交流电的区别。

一、电路结构直流电路由直流电源、导线和负载组成,电流的流向在整个电路中保持不变。

在直流电路中,正极和负极之间的电位差产生了电场的作用力,推动电荷通过电路。

交流电路由交流电源、导线和负载组成,电流的方向和大小以周期性的方式变化。

交流电源通过周期性的变化,在导线两端形成电势差,推动电荷在电路中来回流动。

二、电压特性直流电的电压恒定且方向不变,电压波形呈直线。

常见的直流电压源有电池和太阳能电池,其输出电压相对稳定,适用于电子产品、计算机、手机等设备。

交流电的电压随时间周期性变化,在正负方向上交替变化,电压波形呈正弦曲线。

常见的交流电压源是电站发电机,其输出电压在国家标准网频率50Hz(或60Hz)下周期性变化,适用于家庭、工厂、商业用电等。

三、功率传输与损耗直流电的传输距离可以较远,传输过程中的损耗相对较小。

因为直流电具有恒定的电压和电流,不会出现电压波动和电流变化引起的能量损耗。

直流电在长距离传输方面具有优势,如高压直流输电(HVDC)系统广泛应用于大型工程和海底电缆。

交流电的传输距离受电阻、电感和电容等因素的影响,会引起传输线路产生电阻、电感损耗和电容耗散等,使得传输损耗相对较大。

因此,交流电传输距离较短,适用于城市建筑、家庭用电等。

四、电路构建和设备特性直流电路的构建相对简单,仅需直流电源、开关、负载等基本元件即可实现,电子产品中常见直流电路包括电池、逆变器等。

交流电路的构建需要考虑额外的元件,如变压器、电感、电容等。

交流电路中通常需要考虑电压变换、电流配平和频率等问题,因此交流电路结构较为复杂。

五、应用领域直流电广泛应用于电子产品领域,如计算机、手机、电视等。

直流电路和交流电路

直流电路和交流电路

交流电路的优缺点
稳定性较差
交流电流的大小和方向会随着时 间变化,导致交流电路的输出不 稳定,需要采取相应的滤波和稳
压措施。
控制难度较大
交流电路的控制比直流电路更加 复杂,需要使用更多的电子元件
和控制系统。
成本较高
在某些领域中,使用交流电路需 要更多的设备和投资,增加了系
统的成本。
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定义与特点
定义
交流电路是指电流大小和方向随时间 变化的电路。
特点
交流电路中的电流和电压具有周期性 变化的特点,通常以正弦波或余弦波 的形式表示。
交流电路的应用
家用电器
大多数家用电器,如电灯、电视 、空调等,都使用交流电。
电力过程中的损耗较小,且可以通过 变压器进行升压或降压。
直流电路与交流电路的发展趋势
直流电路的发展趋势
高效化
随着技术的进步,直流电路的效率越来越高,能够更好地满足各 种应用需求。
微型化
随着微电子技术的发展,直流电路的体积越来越小,使得其在便携 式设备和嵌入式系统中的应用更加广泛。
智能化
随着物联网和人工智能技术的发展,直流电路逐渐实现智能化,能 够实现远程监控和控制。
响。
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CATALOGUE
直流电路与交流电路的区别
电流方向
直流电路
电流方向保持不变。
交流电路
电流方向不断变化,呈正弦波形或方波形。
电压大小与方向
直流电路
电压大小和方向保持不变。
交流电路
电压大小和方向随时间变化,呈正弦波形或方波形。
应用场合
直流电路
主要用于电池供电设备、电子设备、 照明系统等。
感谢观看

交流电与直流电的特点与计算方法总结

交流电与直流电的特点与计算方法总结

交流电与直流电的特点与计算方法总结电流一般分为交流电和直流电两种形式。

交流电指电流方向反复变化的电流,而直流电则是电流方向始终保持相同的电流。

本文将总结交流电和直流电的特点以及常见的计算方法。

一、交流电的特点及计算方法交流电的特点:1. 电流方向:交流电的电流方向随着时间的变化而反复变化。

2. 电压波形:交流电的电压是随着时间按一定周期性变化的,常见的交流电波形有正弦波、方波和锯齿波等。

3. 频率和周期:交流电的频率指单位时间内交流电波形的变化次数,单位为赫兹(Hz)。

周期指交流电波形完成一次完整循环所需的时间。

4. 值域:交流电的电压和电流可以为正或负值,其幅值表示其在正负极限值之间的变化范围。

交流电的计算方法:1. 平均值计算:交流电的平均值计算方法为将交流电波形上的各点电压或电流值加总后除以波形周期。

2. 峰值计算:峰值指交流电波形上最高或最低的电压或电流值,常用符号表示为Vm或Im。

3. 有效值计算:有效值指交流电波形所产生的热效应与相同幅值的直流电相等的电压或电流值。

有效值常用符号表示为Vrms或Irms。

4. 角频率计算:角频率用来表示交流电波形中电压或电流随时间变化的速度,单位为弧度/秒。

角频率与频率之间的关系为ω=2πf,其中f 为频率。

二、直流电的特点与计算方法直流电的特点:1. 电流方向:直流电的电流方向始终保持相同。

2. 电压稳定:直流电的电压保持稳定,不随时间的变化而变化。

3. 电压极性:直流电的电压极性为正或负,表示电流流向。

4. 值域:直流电的电流和电压取决于电源的稳定性,可以为任意正负值。

直流电的计算方法:1. 平均值计算:直流电的平均值计算方法为将电流或电压值相加后除以数据个数。

2. 峰值计算:直流电的峰值即为其电流或电压的最大值或最小值。

3. 值计算:直流电的值即为其电流或电压的数值大小。

总结:交流电和直流电在特点和计算方法上存在明显的区别。

交流电的特点是电流方向周期性反复变化,电压呈周期性的波动,而直流电的特点是电流方向始终保持不变,电压稳定。

交流电与直流电的区别与应用

交流电与直流电的区别与应用

交流电与直流电的区别与应用交流电(Alternating Current,简称AC)和直流电(Direct Current,简称DC)是电力传输与应用中常见的两种电流类型。

虽然它们都是电流,但在许多方面存在明显的区别。

本文将详细介绍交流电与直流电的区别,并探讨它们的应用场景。

一、交流电与直流电的区别1. 电流方向:- 交流电:电流方向不断变化,周期性地从正向流向反向。

- 直流电:电流方向始终保持不变,一直从正向流向反向。

2. 电压波形:- 交流电:电压呈正弦波形,周期性地变化,振幅值也可能不断变化。

- 直流电:电压恒定不变,保持稳定的数值。

3. 电源类型:- 交流电:可以通过发电站的发电机产生。

- 直流电:可以通过电池或直流发电机产生。

4. 电子器件:- 交流电:适用于一些需要频繁改变电压方向的电子器件,例如电动机、变压器。

- 直流电:适用于一些对电压方向要求不高的电子器件,例如计算机、手机。

5. 电流传输距离:- 交流电:可以通过变压器进行高压传输,以减少能量损耗。

- 直流电:无法通过变压器进行高效能量传输,损耗较大。

6. 能源损耗:- 交流电:存在导线电阻、电感电阻和介质损耗等能量损耗。

- 直流电:能量损耗较小,由于电阻不导致频繁方向改变。

7. 安全性:- 交流电:在高压条件下,触电风险较大。

- 直流电:在低电压条件下,安全性相对较高。

二、交流电与直流电的应用1. 交流电应用:- 家庭供电:交流电是当前普遍用于家庭供电的电流类型,通过电网将交流电输送到家庭各个电器设备中。

- 工业机械:交流电驱动的电动机可以提供大功率输出,并用于工业生产中的各种机械设备,例如电动汽车、制造业生产线等。

- 通信技术:无线通信设备和电话线路中使用交流电,如手机、电视、计算机等设备常用交流电源适配器。

2. 直流电应用:- 电子设备:直流电广泛用于电子设备,包括计算机、手机、音响等,在这些设备中,交流电会先转换为直流电。

交流电和直流电区别通俗理解

交流电和直流电区别通俗理解

交流电和直流电区别通俗理解电是人类最重要的发明之一,它是现代生活的基础。

电的形式有很多种,其中最常见的是交流电和直流电。

交流电和直流电从字面上来看其实很好懂,就是电流的流向是否改变。

但是具体讲起来会有些复杂,下面我将通俗易懂的方式来讲解交流电和直流电的区别。

1.定义交流电(AC):电流在导体中为多次正反变化的电流。

直流电(DC):电流在导体中方向始终不变,一直向一个方向流动。

2.电压变化交流电的电压是随着时间的变化而变化的,正负交替变化。

而直流电电压保持恒定。

交流电的电压是由电源交替地进行上升和下降。

在美国,每秒交替60次,因此也被称为60赫兹电。

在欧洲,每秒交替50次。

3.电流变化交流电的电流也是随着时间的变化而变化的,经历正负变化。

而直流电电流始终保持为正值。

交流电的电流变化频率与电压变化频率相同。

4.能量传输交流电和直流电的能量传输方式也不同。

由于交流电的电流方向不断变化,所以其能量传输方式是通过电磁波进行的。

而直流电则是通过电线进行传输。

5.使用交流电的最大优点是能够使用变压器对电压进行改变,从而实现长距离传输和适应不同应用需求的电压。

因此,交流电是目前世界上最普遍使用的电。

而直流电主要用于电动机、开关电源和低压电力系统等方面。

6.安全性由于交流电变化频率高,其对人体的致命危险较小。

相反,直流电相对更危险,因为其电流在麻醉人体肌肉的时间足够长而不会松弛肌肉,从而导致心脏停止跳动。

最后,交流电和直流电对于我们的生活中至关重要。

了解这两种电的区别可以在电子设备使用和电路设计中起到重要的作用。

直流电源和交流电源的区别

直流电源和交流电源的区别

直流电源和交流电源的区别直流电源和交流电源的区别是什么?直流稳压电源的电流的方向与大小全是稳定不会改变的,交流电的电流的方向与大小都伴随着时间的更改而展现规律性的转变,直流稳压电源的电流量与时间的函数图像是平行线,交流电的电流量与时间的函数图像是曲线图。

为了让大家深刻了解直流电源和交流电源的区别,我们做了如下汇总。

一、直流电得话就是指方位,大小全是平稳的直流电得话就是指方位,大小全是平稳的,直流电路是交流电的一种,是大小和方位都不会改变的交流电,不伴随着时间发生改变,而此外一种是指这两个层面都是跟随时间转变,大家平常的供配电系统是会做规律性转变的。

而她们都拥有分别的优点和缺点,由于这一些,因此她们合适运用的地区才都不一样,直流电路就是指大小(工作电压高矮)和方位(正负)也不随时间(相对性范畴内)而转变,例如电池,脉动饮料交流电就是指方位(正负)不会改变,但大小随时间转变。

二、直流稳压电源和交流电的差别直流稳压电源,他的方位不容易伴随着时间而发生改变,因此相对稳定,如今电子产品中务必要有的一个作用特性,便是一定要有优良的可靠性,而这里大家就需要采用这一种,因此必须采用其他物品,在这里彼此之间产生一定的变化,而且它造成的电磁场是相对稳定的,因此常常被用以一些较为关键的自动控制系统,比如配电站,移动通信通信基站这些这一类的。

三、交流电则是指大小和方位交流电则就是指大小和方位随时随地间种规律性转变的一种电流量。

它能够根据变电器开展更改,可是此外一种却不可以完成在一点,因此在远距离的电磁能运输中,我们都是选用会转变的那一种种类的,关键是由于电缆线都十分的长,那样会让它的电阻器十分的大,产生挺大的动能耗损,因此一定要增加输出的工作电压,那样就能降低耗损。

交流电流是用直流电动机传出的,在发电量全过程中,多对地磁极是按一定的视角分布均匀在一个圆上上,促使发电量全过程中,每个电磁线圈就激光切割磁感线,因为具备多对地磁极,每对地磁极造成的磁感线被激光切割造成的工作电压、电流量全是按弦规律性转变的,因此可以持续的造成平稳的电流量。

交流电和直流电的区别

交流电和直流电的区别

交流电和直流电的区别方向随时间改变的电流为交流电。

一般所说的交流电是指正弦式交流电,正弦式交流电的大小和方向随时间按正弦式规律变化。

直流电的方向不会变,大小也不变的为恒定电流,恒定电流通常称直流。

交流电交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能水流能、风能……、化学能石油、天然气……等其他形式的能转化为电能。

直流电交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压。

输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的三分之二~二分之一,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗。

直流输电发生故障的损失比交流输电小.在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.方便维修。

直流电缆广泛应用于各种领域,最为常见的是应用于充电桩产品中。

直流电缆用于整流后的直流输电系统中,交流电缆常用于工频国内50Hz的电力系统中。

直流电缆优势与交流电缆相比,直流电缆的传输过程中的电能损耗较小。

输送效率高,线路损失小。

调节电流和改变功率传送方向方便。

直流电缆使用安全性高直流电缆的安装、维护简单,而且费用较低直流电缆劣势直流输电的换流装臵造价较高直流避雷器、直流电压、电流互感器以及线路上专用的直流绝缘子尚需依赖进口,由于生产批量不大,制造成本及价格较昂贵。

要消耗无功功率,需要装设约为输送功率40%~60%的并联电容器组进行补偿交流电缆优势便于产生,交流电的发电效率较高。

便于输送,可用升压变压器升压,也可用降压变压器降压,而采用高压输电可减小输电线上的电流,大大减小输电线的电能损耗,提高输电效率交流电缆劣势导线不但有电阻,还有电感。

较细的导线,电阻的作用超过电感.在输电功率大,输电导线横截面积大的情况下,对交流来说,感抗会超过电阻,但对稳定的支流则只有电阻,没有感抗。

输电线一般是架空线。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

交流电和直流电的区别

交流电和直流电的区别

交流电和直流电的区分交流电和直流电的区分有哪些交流电中是存在零点的,电压波会产生正旋波或余旋波,因而可用对应灭弧设备进行电路分合。

而直流电没有过零性,因而无法制造断路器。

以下是我整理的交流电和直流电有什么区分,希望可以供应给大家进行参考和借鉴。

交流电和直流电有什么区分1、稳定性不同直流电方向不会随时间而发生更改,比较稳定。

交流电电流和电压不稳定,大小和方向会周期性改换。

2、电压不同直流电电压有大有小。

交流电电压的正负极反复交替改换,刚才是正极,瞬间又变成负极。

3、电流不同直流电输电发生故障损失比交流电小。

而交流电输电线路存在电容电流。

4、电压方向不同直流电电压方向不变。

交流电电压方向不绝变更。

5、本质不同直流电分正、负极,无法利用变压器更改电压,用在低电压电器里。

交流电,是按正弦规律或余弦规律变更的,电流先由零变到最大,再由最大变到零。

6、作用不同交流电可以利用变压器更改电压,在长途运输时变为十几万伏特的高压运输,可以削减因电阻而发生的损失。

直流电驱动很多不含电感元件的电器,无法利用变压器更改电压,用在低电压电器里。

交流电是什么意思交流电指电流方向随时间作周期性变更的电流,在一个周期内的平均电流为零。

在一个周期内的运行平均值为零。

不同于直流电,它的方向是会随着时间发生更改的,而且直流电没有周期性变更。

直流电又称“恒流电”,是大小和du方向都不变的直流电恒定电流是指大小(电压高处与低处)和方向(正负极)都不随时间(相对范围内)而变更,譬如干电池。

脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变更。

直流电是什么意思方向不变的电流。

直流电的意思是方向不变的电流,由电池、燃料电池、整流器和装有整流子的发电机产生。

“直流电”,又称“恒流电”,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电,它是由爱迪生发觉的。

1747年,美国的富兰克林依据试验提出电荷守恒定律,而且定义了正电和负电的术语。

直流电压多少伏1、一般工业用直流电的电压为550V。

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交流电和直流电的区别
交流电即交变电流,大小和方向都随时间做周期性变化的电流。

直流电则相反。

电网公司一般使用交流电方式送电,但有高压直流电用于远距离大功率输电、海底电缆输电、非同步的交流系统之间的联络等高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值.
交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势.
直流电的优点主要在输电方面:
①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2
直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋
肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3.
如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少.
②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗.
在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为μF,每千米需供给充电功率约
3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电×107kw·h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上.
③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂
庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整.
④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备.
在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电.另外提醒一下:在直流输电系统中,只有输电环节是直流电,发电系统和用电系统仍然是交流电.
什么是交流电的周期
发电机的基本原理是导线在磁场中做切割磁感线的运动从而产生电流。

由于导线在磁场中并不是沿一定的方向转动切割,故产生的电流方向也
就发生周期性变化。

电流发生变化,我们身边的电器使用时也会出现问题。

譬如灯使用时就会不停的闪烁,之所以看不见这现象,是利用了我们眼睛的视觉暂留现象。

则如果每秒电流方向改变50次,一次用时,即灯每秒闪烁50次我们就看不到闪烁现象了。

所以说交流电的周期是。

那为什么是不是呢因为大于人的视觉暂留
什么是交流电的频率
交流电的频率是由发电机的磁极对数m和转速n决定的.它们有下列关系:f=mn/60
我国电网的标准频率是50Hz,这是一个确定的数值.因此发电机的转速与磁极对数成反比.当m=1(两极电机)时,转速n=3000r/min;当m=2(四极电机)时,n=1500r/min.
国外电网也有采用60Hz作标准频率的.频率的高或低,各有利弊.频率提高,可使发电机和变压器的铜材、钢材耗用量减少,重量轻,成本低.但会使电气设备和输电线路的感抗增大,容抗减少,损耗增大,从而降低了输电效率.频率过低,会使电气设备用料增多,重量大,成本高,还会使电灯光闪烁明显.考虑到各种因素,经过技术经济比较,证明交变电流频率采用50Hz、60Hz比较适宜.飞机上的交流电源,其频率采用400Hz,这样可以使电气设备重量大大减轻.国外电网也有采用60Hz作标准频率的。

频率的高或低,各有利弊。

频率提高,可使发电机和变压器的铜材、钢材耗用量减少,重量轻,成本低.但会使电气设备和输电线路的感抗增大,容抗减少,损耗增大,从而降低了输电效率。

频率过低,会使电气设备用料增多,重量大,成本高,还会使电灯光闪
烁明显。

考虑到各种因素,经过技术经济比较,证明交变电流频率采用50Hz、60Hz比较适宜。

怎样提高交流电的频率
电容在交流电路中对交变电流有阻碍作用,称为阻抗。

电容器在交流电路中阻抗的大小称为容抗,它与电容器的电容、交流的频率均成反比,电容越大.交流频率越高,容抗便越小。

电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器,如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分为固定电容器和可变电容器.电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用。

电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为什么会出现这些现象呢这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,电源开关未合上时.电容器的两片金属板和其它普通金属板同样是不带电的。

当开关合上时,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。

由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来.正极板便因电子减少而带上正电,负极板便因电子逐渐增加而带上负电。

电容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了.此时若将电源切断,电容器仍能保持充电电压。

对已充电的电容器,如果我们用导线将两个极板连接起来,由于两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零.电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中
也就没电流了.加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说.电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大.对于同一频率的交流电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大。

我们常用的工频交流电是50HZ,常在交流电路中并联电容器用来补偿无功功率,提高功率因数。

这里边就涉及容抗的匹配问题了,也不会出现“有人说电容在交流电中相当于导线”而“电容直接连在火线和零线之间会短路”的问题了。

什么叫交流电的周期、频率和角频率
交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来的瞬时值所需的时间,即交流电变化一个循环所需要的时间称交流电的周期。

用字母T表示,单位为s。

我国电网交流电的周期为。

交流电每秒周期性变化的次数叫做频率,用字母f表示,单位为Hz.。

我国电网的频率厂f=50 Hz,习惯上称为“工频”。

周期与频率之间的关系为:T =1/f 或者f =1/T
用每秒钟所变化的电气角度来表示交流电的变化快慢叫做角频率(W 在数值上等于单位时间内正弦函数幅角的增长值,称为角频率),用字母ω表示,单位为rad/s。

角频率与周期及频率之间的关系为:ω=2π/T=2πf。

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