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内蒙古民族大学本科毕业论文PAGEPAGE1 -- 基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC(8)05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正(STR)调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究基于双单片机冲床数控系统的研究与开发基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现变频调速液压电梯单片机控制器的研究基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现单片机嵌入式以太网防盗报警系统基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现单片机监测系统在挤压机上的应用MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用单片机在高楼恒压供水系统中的应用基于ATmega16单片机的流量控制器的开发基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发锅炉的单片机控制系统基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制一种RISC结构8位单片机的设计与实现基于单片机的公寓用电智能管理系统设计基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现基于MSP430单片机的数字化超声电源的研制基于ADμC841单片机的防爆软起动综合控制器的研究基于单片机控制的井下低爆综合保护系统的设计基于单片机的空调器故障诊断系统的设计研究单片机实现的寻呼机编码器单片机实现的鲁棒MRACS及其在液压系统中的应用研究自适应控制的单片机实现方法及基上隅角瓦斯积聚处理中的应用研究基于单片机的锅炉智能控制器的设计与研究超精密机床床身隔振的单片机主动控制PIC单片机在空调中的应用单片机控制力矩加载控制系统的研究项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!单片机论文,毕业设计,毕业论文,单片机设计,硕士论文,研究生论文,单片机研究论文,单片机设计论文,优秀毕业论文,毕业论文设计,毕业过关论文,毕业设计,毕业设计说明,毕业论文,单片机论文,基于单片机论文,毕业论文终稿,毕业论文初稿,本文档支持完整下载,支持任意编辑!本文档全网独一无二,放心使用,下载这篇文档,定会成功!编号:069050241016本科毕业论文题目:三项交流电中的功率学院:物理与电子信息学院专业:电子信息技术与科学年级:06电子一班姓名:王国庆指导老师:赵连成完成日期:2010.5.22目录中文摘要·········································2英文摘要·······································3引言···········································4二.三相电路··································42.1三相交流电路的定义····························42.2三相交流电的应用····························52.3三相交流电特点及产生·························62.4三相交流发电机······························7三.三相电路的变量·····························73.1三相电源······························73.2三相电源的星形联接······················113.3三相电源的三角形联接······················123.4三相负载星形联接的三相电路···················143.5三相负载三角形联接的三相电路················15四.三相电路的功率···························154.1概念·······························154.2表达式······························164.3基本特性······························17五.三相电路功率的计算·························175.1三相电路的二项计算························175.2二表法测三相三线制电路功率···················19结束语······································20参考文献·····································21致谢···································22个人简历··································23摘要三相交流电路是电工技术课程的基本教学内容,几乎所有的教材都采用功率的概念来分析三相交流电路的特性。长期以来,《电工技术》课程长期以教学。离不开三相交流电路环节构成。发电、输电、配电几乎都采用三相交流电的生产工具,在生产生活中应用最为广泛。本文通过对负载星形联接的三相电路及负载三角形联接的三相电路的分析,应用电路的基本定律找出电压与电流之间的关系,明确了电压与电流的关系,再求出三相功率。关键词:三相交流;负载;电压;电流;功率AbstractThree-phaseACelectricalcircuitisthebasictechnicalcoursesteachingcontent,almostallofthematerialshaveadoptedtheconceptofpowertoanalyzethethree-phaseACcircuitcharacteristics.Foralongtime,"Electricaltechnology"coursealongtimetoteaching.Constituteapartofthree-phaseACcircuitcannotbeseparated.Powergeneration,transmission,distributionalmostallthree-phaseACoftheproductiontoolsusedintheproductionlifeofthemostwidelyused.Inthispaper,star-connectedthree-phaseloadcircuitandloadtriangleconnectedthree-phasecircuitanalysis,theapplicationofthebasiclawofthecircuittofindtherelationshipbetweenvoltageandcurrent,clearlytherelationshipbetweenvoltageandcurrent,andthenfindthethree-phasepower.

Keywords:three-phaseAC;load;voltage;current;power引言案例电能可以有水能(水力发电)、热能(火力发电)、核能(核能发电)、化学能(电池)、太阳能(太阳能电站)等转换而得。而各种电站、发电厂,其能量的转换由三项发电机来完成。如:三峡电站,三相水轮发电机将水能转换为电能;火电站,三相气轮发电机将燃烧煤炭产生的热能转换为电能。三相交流电是如何产生?有何特点?二三相电路2.1三相交流电路的定义三相交流电就是有三个相差120度电角度的正弦波电压。三相交流发电机内有有三个相差120度电角度的线圈,转动时就能产生三相交流电了。

三相交流电是三个交流电的组合,频率相同,只是相位彼此相差120˙

发电机的转子为一磁铁,当它以匀角速度旋转时,每一个定子线圈都会产生交变电动势。三个线圈产生的交变电动势的幅值和频率都相同,位相彼此差120°。因三相交流发电机A、B、C三相绕组是在空间上相间120o的完全相同的线圈,当转子磁场等速旋转依次切割定子三相电枢时,在定子A、B、C三相绕组SKIPIF1<0都会产生按正弦规律变化的感应电动势,这三个正弦感应电动势有如下特点:a、相绕组的感应电动势振幅完全相等,即SKIPIF1<0;b、转子磁场是按等速旋转的,所以三相绕组的感应电动势的角频率相同,均为ω;c、相绕组在空间上相间120o,所以三相绕组的感应电动势的相位差为120o。实际工作中,习惯用A-B-C表示三相电动势的相序。相序就是指相位的顺序,即A相比B相超前120o,B相比C相超前120o,C相比A相超前120o。以eA为参考正弦相,对称三相正弦量表示如下:SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0其波形图如图(1-2)所示:3/4π2/3π–EmEm0ω图(1-2)Figure1-2SKIPIF1<0可见,三相对称电动势在任一瞬间的代数和等于0。A、B、C三相交流电以相量图表示如图(1-3)(a)所示。将三个电动势相量相加,构成了一个闭合的三角形,如图(1-3)(b),可见三相对称电动势相量和等于0,即:EA+EB+EC=0。SKIPIF1<0图1-3相量图Fig1-32.2三相交流电的应用由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换为机械能方面都有明显的优越性。例如:制造三相发电机、变压器都较制造单相发电机、变压器省材料,而且构造简单、性能优良。又如,用同样材料所制造的三相电机,其容量比单相电机大50%;在输送同样功率的情况下,三相输电线较单相输电线,可节省有色金属25%,而且电能损耗较单相输电时少。由于三相交流电具有上述优点,所以获得了广泛应用。在实际电源工作中,有许多地方需要对三相电源的相序进行判别,例如:具有触发器电路的相控整流器、三相开关电源、电动机的正反转等。假如相序不正确,将造成设备不能正常工作。2.3三相交流电的特点三相交流电获得广泛应用是因为有如下优点:(1)在发电方面,发出相同功率的电能时,三相交流发电机比单相交流发电机体积小、重量轻、成本低;(2)在输电方面,在输电距离、输送功率、功率因数、电压损失和功率损失相同条件下,三相制输电比单相制输电可大大节省输电线有色金属的消耗量,即输电成本较低,三相输电的用铜量仅为单相输电用铜量的75%;(3)在用电方面,三相交流电动机性能比单相电动机性能好。单相负载也可按一定方式接入三相电源。(4)目前获得广泛应用的三相异步电动机,是以三相交流电作为电源,它与单相电动机或其他电动机相比,具有结构简单、价格低廉、性能良好和使用维护方便等优点。因此在现代电力系统中,三相交流电路获得广泛应用。三相交流电的产生:三相交流电的产生就是指三相交流电动势的产生。三相交流电动势由三相交流发电机产生,它是在单相交流发电机的基础发展而来的,如图1.4所示。SKIPIF1<0(a)原理示意图(b)一相绕组(a)cloneeztmpcrcloningkit(b)AarewindingSKIPIF1<0(c)三相绕组(c)threephasewinding2.4三相交流发电机磁极放在转子上,一般均有直流电通过励磁绕组产生一个很强的恒定磁场。当转子由原电动机拖动作匀速转动时,三相定子绕组即切割转子磁场而感应出三相交流电动势。这三个电动势的三角函数表达式为SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0三、三相电路的变量3.1三相电源3.1.1波形由三相交流发电机供电时,由于其工艺结构使得产生的三相电源具有频率相同,大小相等相位互差120o的特点。三相电压的相序为三相电压依次出现波峰(零值或波谷)的顺序,工程上规定:ABC为顺序(正序)而ACB这样的相序成为逆序(反序)。各相电压 其中,为工程上常常用到的单位相量算子:。相量图见上图。3.1.2几个概念1)中点(零点):三相电压源的末端连接在一起,形成的连接点,一般用该点作为计算的参考点2)中线(零线):由中点引出的导线3)线:由每一相的三相电压源的始端引出的导线4)相电压:每一相电压源的始端到末端的电压,即火线与中线之间的电压5)线电压:任意两相电压源的始端之间的电压,即两根火线之间的电压3.1.3相电压与线电压的关系1.相线关系各相电压为: ,,所以: 可见,每一个线电压与相应相电压的关系是:线电压的大小为相电压大小的SKIPIF1<0倍,即SKIPIF1<0,且超前相应相电压。相量图如下:此时,当SKIPIF1<0时,SKIPIF1<02.电源的几种特殊情况的分析三相四线制1)短相以A相短接为例:各相电压为: ,,所以: 也就是说,此时相电压有一相为零,其余两相的电压大小不变;而两根火线间的电压只有一个是正常的380V,其余两个等于相电压大小220V。2)断相以A相断路为例:各相电压为: ,,所以: 也就是说,此时相电压有一相为零,其余两相的电压大小不变;而两根火线间的电压只有一个是正常的380V,其余两个等于零。三相三线制1)短相以A相短接为例:各相电压为: ,,所以: 也就是说,此时相电压有一相为零,其余两相的电压大小不变;而两根火线间的电压只有一个是正常的380V,其余两个等于相电压大小220V。2)断相以A相断路为例:各相电压为: ,,所以: 也就是说,此时相电压有一相为零,其余两相的电压大小不变;而两根火线间的电压只有一个是正常的380V,其余两个等于零。3.1.4三相电路的负载连接一、单相负载——如电灯、电炉、单相电动机对于总线路而言,一般单相负载应该尽量均匀分布在各相上。至于连接在火线与零线之间还是连接在两根火线之间,取决于负载的额定电压要求。二、三相负载——如三相电动机、三相变压器等三相负载的三个接线端总与三根火线相连,对于三相电动机而言,负载的连接形式由内部结构决三相电源的连接:三相交流发电机实际有三个绕组,六个接线端,我们目前采用的是将这三相交流电按照一定的方式,连接成一个整体向外送电的。连线的方法通常为星形和三角形。三相负载与三相负载的连接:根据使用方法的不同,电力系统的负载,可以分成两类。一类是像电灯这样两根出线的,叫做单相负载,电风扇、收音机、电烙铁、单相电动机等都是单相负载。另一类是三相负载,在三相负载中,如果每相负载的电阻均相等,电抗也相等(且均为容抗或均为感抗),则称为三相对称负载。如各相负载不同,就是不对称的三相负载,如三相照明电路中的负载。连线的方法通常为星形和三角形。本章着重于三相负载的连接。3.2三相电源的星形联接1将电源的三相绕组末端U2、V2、W2连在一起,首端U1、V1、W1、分别与负载连接,这种方式就叫做星形联接。(1)中点、中性线、相线:三相绕组末端相连的一点称中点或零点,一般用“N”表示。从中点引出的线叫中性线(简称中线),由于中线一般与大地相连,通常又称为地线(或零线)。从首端U1、V1、W1引出的三根导线称相线(或端线)。由于它与大地之间有一定的电位差,一般通称火线。(2)输电方式:由三根火线和一根地线所组成的输电方式称三相四线制(通常在低压配电系统中采用)。只由三根火线所组成的输电方式称三相三线制(在高压输电时采用较多)。2三相电源星形联接时电压关系相电压SKIPIF1<0即每个绕组的首端与末端之间的电压。相电压的有效值用SKIPIF1<0、SKIPIF1<0、SKIPIF1<0表示;1)线电压SKIPIF1<0即各绕组首端与首端之间的电压,即任意两根相线之间的电压叫做线电压,其有效值分别用SKIPIF1<0、SKIPIF1<0、SKIPIF1<0表示。相电压与线电压参考方向的规定:相电压的正方向是由首端指向中点N,例如电压SKIPIF1<0是由首端U1指向中点N;线电压的方向,如电压是由首端U1指向首端V1。星形联接接法如图3.1所示图3-1星形联接电路Figure3-1线电压与相电压的关系三相电源Y形联接的电压相量图,如图3.2所示。三个相电压大小相等,在空间各相差120度电角度。图3-2Y形联接相量图Figure3-2三相电源作Y形连接时,可以得到线电压和相电压两种电压,对用户较为方便。例如Y形连接电源相电压为220V时,线电压为220V=380V,给用户提供了220V、380V两种电压,将380V的电压供动力负载用,而220V的电压供照明或其它负载用。结论:三相电路中线电压的大小是相电压的倍。3.3三相电源的Δ形连接图3-3(a)为三相电源作Δ形连接的电路图,简称Δ形电源。即把三相电压源依次首尾相接连成一个闭合回路,如A与Z连接、B与X连接、C与Y连接,再从端子A、B、C引出三根端线。从概念上讲,三角形连接的电源,其线电压、相电压、线电流的概念与星形连接的电源相同,但三角形电源没有中线,故只能构成三相三相制供电系统。Powerwithathreewireresistance△meetAarewinding图3-3三相电源的三角形联接从图3-3(a)可看出,电源作Δ形连接时,两两端线都是由各相绕组的两端引出的,因此,线电压等于各相电压,即由于三相电源的相电压对称,所以三个线电压也对称。实际三相电源作Δ形连接时,如果接法正确,电源回路中没有电流。但是如果有一相绕组接反,例如C相接反,把Z错误的与Y连接,如图3-3(b)所示,则当A、C还未连接时,有开口电压即开口处的电压有效值是每相电源电压的两倍,而各相电源绕组的阻抗均很小,当一相接反时,电源回路中就会产生很大的环流而烧坏电源绕组。因此,实际三相电源作三角形连接时,为确保连接无误,可以先把三个绕组接成开口三角形,再经过一个量限大于两倍电源相电压的电压表闭合起来。电压表的阻抗很大,无论三相绕组的连接是否正确,电源回路中的电流都很小,不会损坏绕组。如果电压表的读数为零,就可以断定绕组接线正确。线电压与相电压的关系当发电机绕组接成三角形时,由于每相绕组直接跨接在两相线之间,所以线电压等于相电压,即SKIPIF1<0这种供电系统与星形联接相比,只有一种电压输出,由于发电机三相绕组对称,每相电压数值相等,相位差为2/3π,任意两相电压的相量和第三相电压大小相等、方向相反。所以有SKIPIF1<0相量图如图4-4所示SKIPIF1<0图3-4图3-5三相负载的星形联接Figure3-4Figure3-5Withathreewirewasconnected3.4三相负载星形联接的三相电路同三相电源绕组接法一样,将三相负载尾端U2、V2、W2连成一点,接到三相电源的中性线上,把首端U1、V1、W1分别与三相电源的相线连接,这样的方式称为三相负载的星形联接(Y联接)如图3.5所示从图上可以看出,由于输电线路电阻很小,在输电线路电阻可以忽略不计时。负载的相电压就是电源的相电压,负载的线电压就是电源的线电压,所以星形联接的负载上仍有SKIPIF1<0,如果三相负载对称,在对称三相电压下,通过各相负载的电流也是对称的,即SKIPIF1<0显然,三相电流之间的相位差仍为2/3π。根据基尔霍夫定律,通过中性线的电流为三相负载电流的相量和,即SKIPIF1<0图3-6所示为星形联接对称负载电流相量图,可看出三相电流相量和为零,即SKIPIF1<0当负载按三相四线制供电时,三相交流电的每一相就是一个单相电路。各项电压与电流的数量和相位关系可用单相交流电路的方法处理。所以图3.5可见,每相负载都是串联在对应的一条相线上,相线和负载通过的是同一电流,所以SKIPIF1<0可见,在三相负载的星形联接中,线电流等SKIPIF1<0图3-6Figure3-63.5三相负载的三角形联接将三相负载的首尾端依次相连构成闭合回路,然后将三个节点分别接在三相电源的三根相线上,这种接法称为三相负载的三角形联接.如图3.7所示。在三角形联接中,各相负载接在两根电源相线之间,负载两端的电压(相电压)就是电源电压,即SKIPIF1<0在三相负载对称的情况下,则各相负载相电流相等,各相电流的相位差仍为2/3π。理论和实践证明,对称负载作三角形联接时,输电线路的线电流IL为负载相电流SKIPIF1<0的SKIPIF1<0倍,即SKIPIF1<0(a)原理图(b)实际接线示意图diagramThewiringdiagram图3-7三相负载的三角形联接四、功率案例在建筑工地上,4个起重机匀速起吊建筑材料,下表给出材料的重量,起吊高度,和所用的时间。请问:这4个起重机做功的快慢如何比较?回答后请4个小组分别计算并完成空格的填写。重量G/N高度h/m时间t/起重机做功W/J每秒钟做功/Js-1110005.565s550084.625001.51min5s75011.539006.570s585083.641500205min50s30008.6通过比较,得出结论:物体(或力)做功有快慢之分,为描述做功的快慢,我们这节课来学习能表示这一意义的物理量功率。4.1功率的概念(1)定义:功W跟完成这些功所用时间t的比值叫做功率。即功率是表示做功快慢的物理量功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。功率的各种称谓:物理学里功率P=功W/时间t,单位是瓦w,我们在媒体上常常看见的功率单位有kw、ps、hp、bhp、whp等,还有意大利以前用的cv,在这里边千瓦kw是国际标准单位,1kw=1000w,用1秒做完1000焦耳的功,其功率就是1kw。日常生活中,我们常常把功率俗称为马力,单位是匹,就像将扭矩称为扭力一样。在汽车上边,最大的做功机器就是引擎,引擎的功率是由扭矩计算出来的,而计算的公式相当简单:功率(w)=2π×扭矩(Nm)×转速(rpm)/60,简化计算后成为:功率(kw)=扭矩(Nm)×转速(rpm)/9549。然而功率kw要如何转换成大家常见的多少匹马力的呢?由于英制与公制的不同,对马力的定义基本上就不一样。英制的马力(hp)定义为:一匹马于一分钟内将200磅(lb)重的物体拉动165英呎(ft),相乘之后等于33,000lb-ft/min;而公制的马力(ps)定义则为一匹马于一分钟内将75kg的物体拉动60米,相乘之后等于4500kgm/min。经过单位换算,(1lb=0.454kg;1ft=0.3048m)竟然发现1hp=4566kgm/min,与公制的1ps=4500kgm/min有些许差异,而如果以瓦作单位(1w=1Nm/sec=9.8kgm/sec)来换算的话,可得1hp=746w;1ps=735w,两项不一样的结果,相差1.5%左右。到底世界上为什么会有英制与公制的分别,就好像为什么有的汽车是右舵,有的却是左舵一样,是人类永远难以协调的差异点。若以大家比较熟悉的几个测试标准来看,德国的DIN与欧洲共同体的新标准EEC有日本的JIS是以公制的ps为马力单位,而SAE使用的是英制的hp为单位,但由于世界一体化经济的来临和为了避免复杂换算,越来越多的原厂数据已改提供毫无争议的国际标准单位千瓦kw作为引擎输出的功率数值。4.2功率的种类:⑴平均功率:物体做变速运动时,力在不同的时间段内做功快慢不同,平均功率可表示力在某段时间内做功的平均快慢程度。⑵瞬时功率:物体做变速运动时,力在某时刻做功的快慢。说明:①平均功率常用①式计算,若用②式计算v为平均速度②瞬时功率常用②式计算,若用①式计算则为匀速运动4.3公式SKIPIF1<0的应用及测量方法公式SKIPIF1<0的应用:车、船等P为输出功率,F为牵引力⑴P一定时,SKIPIF1<0,F↗→v↘,所以汽车上坡时司机用换挡的方法减小速度来增大牵引力。⑵v一定时,SKIPIF1<0,所以汽车上坡时若要保持速度不变,须加大油门,增大输出功率来得到较大的牵引力。⑶SKIPIF1<0一定时,SKIPIF1<0,起重机在竖直方向上匀速吊起一重物,SKIPIF1<0,SKIPIF1<0保持不变,发动机输出功率越大,起吊的速度越大功率的测量有四种方法:(1)二极管检测功率法;(2)等效热功耗检测法;(3)真有效值/直流(TRMS/DC)转换检测功率法;(4)对数放大检测功率法。五.三相电路的功率计算5.1三相电路的功率由前面介绍的内容可知,单相正弦交流电路中有功功率P=UI,无功功率SKIPIF1<0,视在功率SKIPIF1<0。三相交流电路可以看成是三个单相交流电路的组合。因此,三相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率均可用下式来计算SKIPIF1<0当三相负载对称时,无论负载是星形联接还是三角形联接,各相功率都是相等的,因此三相功率是每相功率的3倍,即SKIPIF1<0式中SKIPIF1<0为相电压,SKIPIF1<0为线电压;SKIPIF1<0为相电流,SKIPIF1<0为线电流。三相电路的瞬时功率为各相负载瞬时功率之和。当电路对称时,三相瞬时功率之和是一个常量,其值等于三相电路的平均功率,即SKIPIF1<0习惯上常把这一性能称为瞬时功率平衡。正是这种性能,使三相电动机的稳定性高于单相电动机。例题:一台三相异步电动机,铭牌上额定电压是220/380V,接线是Δ/Y,额定电流是11.2/6.48A,。试分别求出电源线电压为380V和220V时,输入电动机的电功率。解:(1)电源线电压为380V,按铭牌规定电动机绕组应联接成星形,输入功率SKIPIF1<0(2)电源线电压为220V,按铭牌规定电动机绕组应联接成三角形,输入功率SKIPIF1<0SKIPIF1<0通过此例可知,只要按照铭牌的规定去接线,电动机的输入电功率是一样的。三相电路的功率测量时,分别有下面几种情况:(1)对于SKIPIF1<0=0的电阻性负载,两功率表读数相等,三相有功功率SKIPIF1<0;(2)对于SKIPIF1<0的感性和容性负载,cosSKIPIF1<0=0.5,两功率表中有一只表的读数为零

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