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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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电工电子技术基础61
东南大学-电工与电子技术基础.76讲!主讲:单振才。 简介: 第1章 直流电路分析 1.1 电路的概念及基本物理量 1.2 电路基本元件 1.3 基尔霍夫定律 1.4 直流电路的一般分析方法 1.5 直流电路基本定理 1.6 过渡过程分析 第2章 正弦交流电路分析 2.1 正弦量的基本概念 2.2 元件伏安关系的相量形式 2.3 正弦交流电路的一般分析方法 2.4 正弦交流电路的功率 2.5 谐振电路分析 2.6 三相电路 第3章 磁路和变压器 3.1 磁路 3.2 变压器 第4章 电动机 4.1 三相异步电动机的结构 4.2 三相异步电动机的电磁 4.3 三相异步电动机的运行与控制 4.4 三相异步电动机的选择与使用 4.5 单相异步电动机 4.6 直流电动机 第5章 继电-接触器控制系统 5.1 常用控制电路 5.2 三相异步电动机的基本控制电路 5.3 安全用电 第6章 电工测量 第7章 半导体元件及其应用 第8章 集成运算放大器 第9章 直流稳压电源 第10章 组合逻辑电路 第11章 时序逻辑电路
  1. 2011/9/27
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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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gongkong网友交流团参观第22届多国仪器仪表展
2011年8月30日,由中国仪器仪表学会主办的亚洲最具影响力仪器仪表、测量控制与自动化展会——“第22届多国仪器仪表展学术会议暨展会”在中国国际展览中心拉开帷幕。专业性强、参观规模大是本次展会的特点之一,展会包括了自动化仪器仪表、控制系统、自动化、IT解决方案及软件、电气设备、科学仪器、电子与电工测量仪器及工程服务维修等。 中国工控网特邀业界精英组成“gongkong网友报道团”,代表中国工控网的百万名网友与业界顶尖厂商进行深入交流,做到用自己的声音表达用户诉求,用自己的视角见证行业发展。
  1. 2011/9/13
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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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第九章:课程设计(1)
课程设计!西南交通大学,电力系统继电保护原理 (Principle of Relay Protection for Power System)是电气工程与自动化专业的重点课程之一,是一门综合性的、理论和实践并重的学科。奠基于电工、电机和电力系统等基础理论,还与电子技术、通讯技术、计算机技术和信息科学等新理论新技术有着密切的关系,是一门学习电力系统运行分析和保证电力系统安全运行的专业知识和技能的课程。 电力系统继电保护的基本概念;电网的电流保护和方向性电流保护;电网的距离保护;输电线纵联保护;自动重合闸;电力变压器的继电保护;牵引供电系统保护;微机保护概论;综合自动化系统等知识。
  1. 2011/9/6
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