1樓:澄琇
r1和r2,當然就是繞組導線上的電阻啦。電阻大小跟溫度是有關係的。導線通以電流之後,電阻跟電流相互作用就會產生焦耳熱啦,這就是定轉子上的有功損耗啦。
一般希望這兩個電阻越小越好的,這發熱也是電能的浪費嘛。
rm:鐵芯本身就是矽鋼片做成的啦,也是能導電的。當鐵芯裡面的磁場發生變化,自然就能在鐵芯上感應出電動勢啦,進而就需要感應出電流來產生磁場來阻礙原磁通改變啦,於是就有了渦流損耗,也就是鐵耗了。
渦流也是會發熱的嘛,也希望它越小越好。
xm反映交鏈於定轉子的主磁通啦,主磁通大概可以看成氣隙磁場吧,氣隙磁場就是機電能量轉換的媒介了啊。沒有氣隙磁場,轉子就不可能轉起來啊,那就不能通過轉動對外做功了啊,那就不能實現從電能到機械能的轉換了啊。
x1,x2反映的是定轉子的漏磁通啦。這個漏磁通就是定子或者轉子僅僅跟自己交鏈的磁通,一般都希望漏磁通越小越好的了。因為x1,x2越小,氣隙磁通就越大呀,機電能量轉換的媒介就更多呀。
還有乙個跟轉子轉速有關的:r2*(1-s)/s。這個其實就是反映感應電機對外做功的特性啊,就是機電能量轉換的結果了——機械能了呀。
其實,為了更好更方便計算,將機械能等效成電阻發熱。
2樓:浮華落盡
等值電路的物理意義利用的就是這種電路之間相互功能作用相同,來完成資訊的進一步傳輸以及波形的操作使用。
電力系統中,t型等效電路的作用和意義
3樓:匿名使用者
通過將副邊各物
bai理量歸算到原邊du後,可講原電路
zhi化為t型等效電dao路。歸算是版把二次側繞組匝數變換成一權次測繞組的匝數,而不改變一,二次側繞組的電磁關係。
t型電路反應了變壓器的電磁關係,因而能準確地代表實際變壓器。但它含有串聯和併聯支路,進行複數運算比較麻煩。t型等效電路計算較簡便,也足夠準確。
4樓:匿名使用者
等效電路有兩種,其中一種是t型,這種等效電路主要是為了畫出複雜的等值電路,在潮流計算中使圖更簡單,更清晰明了,兩種等效電路其實是一樣的
變壓器的π形等值電路和t形等值電路是否等效,為什麼 5
5樓:上帝的禮物
你的說法不對。
該選擇什麼型別的等值電路與分析的目的有關,當然也與模擬物件有關。
中等長度線路的等值電路在不同的分析目的下可能需要選擇不同模型,而不僅僅為丌形等值電路。
通常穩態計算中選丌形等值電路,比較簡單。
變壓器等效電路各個引數的含義
6樓:能夕歷乙
從你的第乙個圖,得
v1-z*i1=k*v2
i1=v1/z-kv2/z
=(1-k)*v1/z+k*(v1-v2)/z=v1/(z/1-k)+(v1-v2)/(z/k)你看圖2引數中是不是滿足這個關係?
同樣由圖1,i1+i2/k=0,代入上面的關係,再變形,就可得出另乙個支路的對數。
7樓:oo哦oo吼
r1原邊繞組電阻
x1原邊繞組漏磁通電抗
rm勵磁電阻
x1勵磁電抗
r2副邊繞組電阻
x2副邊繞組漏磁通電抗
8樓:匿名使用者
變壓器的
一、二次繞組在電路上沒有直接聯絡,僅有磁路的聯絡.二次側產生磁動勢時,一次側相應增加乙個負載分量與二次側繞組磁動勢相平衡.也就是說一二次側是通過磁動勢建立聯絡的.
那麼只要在穩態的時候,對變壓器二次側引數折算到一次側,不僅計算簡單方便,而且也能真實的反應出變壓器的電磁過程,
變壓器等值電路的原理?
9樓:匿名使用者
把變壓器的二次側個物理量歸算到一次側,凡是單位為伏的物理量歸算值等於原來的數值乘以k,凡單位為歐姆的物理量歸算值等於原值乘以k2,電流的歸算值等於原值乘以1/k.
歸算後將電路等效為t型等效電路,在略去勵磁電流簡化等效電路。
請各位幫忙解釋一下變壓器等值電路中的乙個問題
10樓:匿名使用者
等值變壓器模型用π型等值電路表示特點:
1、等值引數與變比關實際物理意義
2、模型yt變壓器勵磁支路導納
3、變壓器引數般應歸算低壓側低壓側接歸算低壓側變壓器引數隨變壓器變比改變變化
4、變壓器採用π型等值模型線路引數需要歸算等值電路各節點電壓實際電壓5、考慮勵磁支路通接遠離理想變壓器側
6、適合計算機計算用進行電壓等級歸算
具體推導要看電力系統穩態析內容推薦陳珩版
等值變壓器模型是以什麼樣的等值電路來表示變壓器的?有哪些特點?又是如何推導的?
11樓:吉吉麻麻麻麻
等值變壓器模型用π型等值電路來表示。
1、等值引數與變比有關,無實際物理意義。
2、模型中yt不是變壓器勵磁支路導納。
3、變壓器引數一般應歸算到低壓側,因低壓側只有乙個分接頭,歸算到低壓側的變壓器引數不隨變壓器變比的改變而變化。
4、變壓器採用π型等值模型,線路引數不需要歸算,等值電路中各節點電壓為實際電壓。
5、考慮勵磁支路時,通常接在遠離理想變壓器一側。
6、適合計算機計算,不用進行電壓等級歸算。
12樓:匿名使用者
把變壓器的二次側個物理量歸算到
,凡是單位為伏的物理量歸算值等於原來的數值乘以k,凡單位為歐姆的物理量歸算值等於原值乘以k2,電流的歸算值等於原值乘以1/k.
歸算後將電路等效為t型
,在略去簡化。
13樓:匿名使用者
等值變壓器模型用π型等值電路來表示,特點是:
1、等值引數與變比有關,無實際物理意義。
2、模型中yt不是變壓器勵磁支路導納。
3、變壓器引數一般應歸算到低壓側,因低壓側只有乙個分接頭,歸算到低壓側的變壓器引數不隨變壓器變比的改變而變化。
4、變壓器採用π型等值模型,線路引數不需要歸算,等值電路中各節點電壓為實際電壓。
5、考慮勵磁支路時,通常接在遠離理想變壓器一側。
6、適合計算機計算,不用進行電壓等級歸算。
具體推導要看電力系統穩態分析的內容,推薦陳珩版的。
非同步電動機t形等值電路與變壓器t形等值電路有何異同?
14樓:墨汁諾
等值電路中附加電阻(1-s)r'2/s不能用電感或電容代替。因為非同步電動機輸出機械功率是有功功率。只能用電阻消耗的功率表示。電感和電容都是消耗或提供無功功率。
一、引數不同:
1、實驗資料獲得 短路實驗可以獲得:將其中一側繞組短接,在另一側繞組施加電壓,使短路側繞組通過的電流達到額定值。
2、變壓器短路電壓百分值:指變壓器做短路試驗通過額定電流時,在變壓器上的電壓降與變壓器額定電壓之比的百分值。
二、各量單位不同:
1、un為哪側的,則算出的引數、等值電路為折合到該側的。
2、三相變壓器的原副邊電壓比不一定等於匝數比
三、容量比不同:
2、在折合後的變壓器中,繞組間的容量比也就是電流比,而損耗與電流的平方成正比,因此必須將50%容量的繞組對應的短路試驗資料歸算至變壓器容量。
15樓:匿名使用者
不能。因為非同步電動機輸出機械功率是有功功率。只能用電阻消耗的功率表示。電感和電容都是消耗或提供無功功率。
關於變壓器,變壓器是什麼
首先這裡有乙個前提 1 是理想變壓器,這個結論就對了。因為理想變壓器就定義為變壓器是不消耗功率的,怎麼解釋?可以參考樓上的說法。電網給他 變壓器 的功率通過線圈的自感又全部還給了電網 電網對變壓器做的功是無用功 所以叫無功功率 此時,認為變壓器的阻抗沒有電阻部分,只有電抗部分。2 如果是實際的變壓器...
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1.乙個確定的理想變壓器,其匝數比n1 n2是定值,由變壓比u1 u2 n1 n2可知解輸入電壓決定輸出電壓。而理想變壓器忽略了能量損耗,所以變壓器從電路中吸收功率 輸入功率 越大,輸出功率等於輸入功率,負載越多,輸出功率就越大,所以輸入功率決定輸出功率。由p ui可知,輸出電流決定輸入電流 因為u...
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