『壹』 誰知道一個簡單電力系統的牛頓拉夫遜法的分析!要一個簡單的,有具體過程和編程!
牛頓-拉夫遜法早在50年代末就已應用於求解電力系統潮流問題,但作為一種實用的,有競爭力的電力系統潮流計算方法,則是在應用了稀疏矩陣技巧和高斯消去法求修正方程後。牛頓-拉夫遜法是求解非線性代數方程有效的迭代計算。
1.3MATLAB概述
目前電子計算機已廣泛應用於電力系統的分析計算,潮流計算是其基本應用軟體之一。現有很多潮流計算方法。對潮流計算方法有五方面的要求:(1)計算速度快(2)內存需要少(3)計算結果有良好的可靠性和可信性(4)適應性好,亦即能處理變壓器變比調整、系統元件的不同描述和與其它程序配合的能力強(5)簡單。
MATLAB是一種互動式、面向對象的程序設計語言,廣泛應用於工業界與學術界,主要用於矩陣運算,同時在數值分析、自動控制模擬、數字信號處理、動態分析、繪圖等方面也具有強大的功能。
MATLAB程序設計語言結構完整,且具有優良的移植性,它的基本數據元素是不需要定義的數組。它可以高效率地解決工業計算問題,特別是關於矩陣和矢量的計算。MATLAB與C語言和FORTRAN語言相比更容易被掌握。通過M語言,可以用類似數學公式的方式來編寫演算法,大大降低了程序所需的難度並節省了時間,從而可把主要的精力集中在演算法的構思而不是編程上。
另外,MATLAB提供了一種特殊的工具:工具箱(TOOLBOXES).這些工具箱主要包括:信號處理(SIGNAL PROCESSING)、控制系統(CONTROL SYSTEMS)、神經網路(NEURAL NETWORKS)、模糊邏輯(FUZZY LOGIC)、小波(WAVELETS)和模擬(SIMULATION)等等。不同領域、不同層次的用戶通過相應工具的學習和應用,可以方便地進行計算、分析及設計工作。
MATLAB設計中,原始數據的填寫格式是很關鍵的一個環節,它與程序使用的方便性和靈活性有著直接的關系。
原始數據輸入格式的設計,主要應從使用的角度出發,原則是簡單明了,便於修改。
2.1 電力系統的基本概念
2.1.1電力系統
(1)電力系統:發電機把機械能轉化為電能,電能經變壓器和電力線路輸送並分配到用戶,在那裡經電動機、電爐和電燈等設備又將電能轉化為機械能、熱能和光能等。這些生產、變換、輸送、分配、消費電能的發電機、變壓器、變換器、電力線路及各種用電設備等聯系在一起組成的統一整體稱為電力系統。
(2)電力網:電力系統中除發電機和用電設備外的部分。
(3)動力系統:電力系統和「動力部分」的總和。
「動力部分」:包括火力發電廠的鍋爐、汽輪機、熱力網和用電設備,水力發電廠的水庫和水輪機,核電廠的反應堆等。
2.1.2電力系統的負荷和負荷曲線
(1)電力系統的負荷:系統中千萬個用電設備消費功率的總和,包括非同步電動機、同步電動機、電熱爐、整流設備、照明設備等若干類。
(2)電力系統的供電負荷:綜合用電負荷加上電力網中損耗的功率。
(3)電力系統的發電負荷:供電負荷加上發電廠本身的消耗功率。
(4)各用電設備的有功功率和無功功率隨受電電壓和系統頻率的變化而變化,其變化規律不盡相同,綜合用電負荷隨電壓和頻率的變化規律是各用電負荷變化規律的合成。
(5)負荷曲線:某一時間段內負荷隨時間而變化的規律。
(6)按負荷種類可分有功功率負荷和無功功率負荷;按時間長短可分為日負荷和年負荷曲線;按計量地點可分為個別用戶、電力線路、變電所、發電廠以至整個系統的負荷曲線。將上述三種分類相結合,就確定了某一種特定的負荷曲線。不同行業的有功功率日負荷曲線差別很大。負荷曲線對電力系統的運行又很重要的意義,它是安排日發電計劃,確定各發電廠發電任務以及確定系統運行方式等的重要依據。
2.2 電力系統的基本元件
2.2.1 發電機
現代電力工業中,無論是火力發電、水力發電或核能發電,幾乎全部採用同步交流發電機。電機的電樞布置在定子上,勵磁繞組布置在轉子上,作為旋轉式磁極。同步發電機的轉速(轉/MIN)和系統頻率f(HZ)之間有著嚴格的關系,即n=60f/p式中p為電機的極對數。
根據轉子結構型式的不同,分為隱極式和凸極式發電機,前者轉子沒有顯露出來的磁極,後者則有。
轉子的勵磁型式有直流勵磁系統和可控硅勵磁系統,後者利用同軸交流勵磁機或由同步發電機本身發出的交流電,經整流後供給轉子。直流勵磁機有換向問題,故其製造容量受到限制,所以,在大容量發電機中均可採用可控硅勵磁系統。
2.2.2 電力變壓器
電力變壓器是電力系統中廣泛使用的升壓和降壓設備。據統計,電力系統中變壓器的安裝總容量約為發電機安裝容量的6-8倍。按用途,電力變壓器可分為升壓變壓器、降亞變壓器、配電變壓器和聯絡變壓器。按相數分,變壓器可分為單相式和三相式。按每相線圈分,又有雙繞組和三繞組之分。按線圈耦合的方式,可分為普通變壓器和自耦變壓器。
2.2.3 電力線路
(1)架空線路:由導線、避雷針、桿塔、絕緣子和金具等構成。
(2)電纜線路:由導線、絕緣層、包護層等構成。
2.2.4 無功功率補償設備
主要的無功功率補償設備有同步調相機、電力電容器和靜止補償器。
2.3 電力系統元件的數學模型
2.3.1 電力線路的等值電路
在電力系統分析中,一般只考慮電力線路兩側埠的電壓和電流,把電力線路作為無源雙口網路處理。
線路的雙口網路方程:
Z=B=*L*
2.3.2 變壓器的等值電路
(1)雙繞組變壓器等值電路
(2)三繞組變壓器等值電路
2.3.3 同步發電機的數學模型
2.3.4 電力系統負荷
2.3.5 多級電壓電力系統的等值電路
2.4 電力系統穩態運行分析
2.4.1 電力線路的電壓損耗與功率損耗
2.4.2 變壓器中的功率損耗與電壓損耗
2.4.3 輻射形網路的分析計算
輻射形電力網的特點是各條線路有明確的始端與末端。輻射形電力網的分析計算就是利用已知的負荷、節點電壓來求取未知的節點電壓、線路功率分布、功率損耗及始端輸出功率。
輻射形電力網的分析計算,根據已知條件的不同分兩種
1 已知末端功率與電壓:即 從末端逐級往上推算,直至求得各要求的量。
2 已知末端功率、始端電壓:末端可理解成一負荷點,始端為電源點或電壓中樞點。採用迭代法。
(1)假設末端電壓為線路額定電壓,利用第一種方法求得始端功率及全網功率分布。
(2)用求得的線路始端功率和已知的線路始端電壓,計算線路末端電壓和全網功率分布。
(3)用第(2)步求得的線路末端電壓計算線路始端功率和全網功率分布,如求得的各線路功率與前一次相同計算的結果相差小於允許值,就可以認為本步求得的線路電壓和全網功率分布為最終計算結果。否則,返回第二步重新進行計算。
2.4.4 復雜電力系統潮流計算
電力系統潮流計算始對復雜電力系統正常和故障條件下穩態運行狀態的計算。潮流計算的目標始求取電力系統在給定運行方式下的節點電壓和功率分布,用以檢查系統各元件是否過負荷、各點電壓是否滿足要求、功率的分布和分配是否合理以及功率損耗等。對現有電力系統的運行和擴建,對新的電力系統進行規劃設計以及對電力系統進行靜態和暫態穩定分析都是以潮流計算為基礎。因此,潮流計算是電力系統計算分析中的一種最基本的計算。
潮流計算結果的用途,例如用於電力系統穩定研究、安全估計或最優潮流等也對潮流計算的模型和方法有直接影響。
2.5 電力系統潮流計算機演算法
2.5.1電力系統潮流計算機演算法概述
2.5.1.1 導納矩陣的形成
2.5.1.2 節點類型
(1)PV節點:柱入有功功率P為給定值,電壓也保持在給定數值。
(2)PQ節點:諸如有功功率和無功功率是給定的。
(3)平衡節點:用來平衡全電網的功率。選一容量足夠大的發電機擔任平衡全電網功率的職責。
平衡節點的電壓大小與相位是給定的,通常以它的相角為參考量,即取其電壓相角為0。一個獨立的電力網中只設一個平衡點。
2.5.1.3 高斯迭代法
2.5.2 牛頓-拉夫遜法
2.5.2.1 原理
2.5.2.2 基本步驟
基本步驟:
(1)形成節點導納矩陣
(2)將各節點電壓設初值U,
(3)將節點初值代入相關求式,求出修正方程式的常數項向量
(4)將節點電壓初值代入求式,求出雅可比矩陣元素
(5)求解修正方程,求修正向量
(6)求取節點電壓的新值
(7)檢查是否收斂,如不收斂,則以各節點電壓的新值作為初值自第3步重新開始進行狹義次迭代,否則轉入下一步
(8)計算支路功率分布,PV節點無功功率和平衡節點柱入功率。
2.5.2.3 注意事項
2.5.2.4 程序流程框圖
2.6 軟體設計
2.6.1 方案選擇及說明
2.6.2 方案求解
2.6.3 MATLAB編程說明及元件描述
2.6.4 程序
#include<stdio.h>
struct powernode
{
float pi;
float qi;
int i;
float vi;
};
struct powernode wg[20];
struct powernode wl[20];
struct linedata
{
int i;
int j;
float r;
float x;
float y; /*包括變壓器變比*/
float k; /*只用作標析變壓器,變壓器變比仍在y中*/
};
struct linedata zl[20];
struct linedata t3; /*臨時數組*/
static double y[][3]; /*在matrixform中應用*/
int t=0;
int t2,ti,tj; /*臨時記數單元*/
float temp;
float tx,tr,YK; /*中間工作單元(在matrixform中應用)*/
double GIJ,BIJ; /*中間工作單元(在matrixform中應用)*/
int N; /*總節點數*/
int zls;
int Q,V,PVS,PVD;
int GS;
int LS;
float vo;
float Eps;
static double GII[]={0},BII[]={0},YDS[]={0},YDZ[]={0},B[]={0};/*添加數組*/
/*因子表形成時定義的數據*/
struct pvdata
{
float vis;
int i;
};
static struct pvdata pv[]={0};
datain()
{
clrscr();
printf("program runningn" );
printf("n");
printf("please input the aggregate to the system note");/*總節點數*/
scanf("%d",&N);
printf("n");
printf(" PQ note IN ALL?");/*總節點數*/
scanf("%d",&Q);
PVS=(N-Q)-1;
printf("n");
printf("them input the aggregate to the system power line");
scanf("%d",&zls);/*輸電線路數和變壓器的總數*/
printf("n");
printf("electromotor node in all :?");/*發電機節點總數*/
scanf("%d",&GS);
printf("n");
printf("load node in all : ?");/*負荷節點總數*/
scanf("%d",&LS);
printf("n");
printf("average electric voltage");/*平均電壓*/
scanf("%f",vo);
printf("n");
printf("n");
printf("please input the date messagen");
printf("follow the format like it: i,j,r,x,y,kn");
do{
t++;
scanf("%d,%d,%f,%f,%f",&zl[t].i,&zl[t].j,&zl[t].r,&zl[t].x,&zl[t].y,&zl[t].k);
printf("processing....n");
if(zl[t].i>zl[t].j)
{
temp=zl[t].i;
zl[t].i=zl[t].j;
zl[t].j=temp;
/* if(zl[t].k!=1) */ /*要考慮歸算問題不????*/
}
printf("data you input is:n " );
printf("%d,%d,%f,%f,%f",zl[t].i,zl[t].j,zl[t].r,zl[t].x,zl[t].y,zl[t].k);
}while(zl[t].i!=0&&zl[t].j==0);
for(t2=t;t>0;t--) /*冒泡法排序*/
{
for(;t2>0;t2--)
{
if(zl[t2].i<zl[t2-1].i)
{
t3.i=zl[t2].i;t3.j=zl[t2].j;t3.r=zl[t2].r;t3.x=zl[t2].x;t3.y=zl[t2].y;t3.k=zl[t2].k;
zl[t2].i=zl[t2-1].i;zl[t2].j=zl[t2-1].j;zl[t2].r=zl[t2-1].r;zl[t2].x=zl[t2-1].x;zl[t2].y=zl[t2-1].y;zl[t2].k=zl[t2-1].k;
zl[t2-1].i=t3.i;zl[t2-1].j=t3.j;zl[t2-1].r=t3.r;zl[t2-1].x=t3.x;zl[t2-1].y=t3.y;zl[t2-1].k=t3.k;
}
else if(zl[t2].i==zl[t2-1].i)
{if(zl[t2].j<zl[t2-1].j)
{
t3.i=zl[t2].i;t3.j=zl[t2].j;t3.r=zl[t2].r;t3.x=zl[t2].x;t3.y=zl[t2].y;t3.k=zl[t2].k;
zl[t2].i=zl[t2-1].i;zl[t2].j=zl[t2-1].j;zl[t2].r=zl[t2-1].r;zl[t2].x=zl[t2-1].x;zl[t2].y=zl[t2-1].y;zl[t2].k=zl[t2-1].k;
zl[t2-1].i=t3.i;zl[t2-1].j=t3.j;zl[t2-1].r=t3.r;zl[t2-1].x=t3.x;zl[t2-1].y=t3.y;zl[t2-1].k=t3.k;
}
}
}
}
printf("n");
t=0;
printf("please input wg~!n");
do
{
scanf("%f,%f,%d,%f",&wg[t].pi,&wg[t].qi,&wg[t].i,&wg[t].vi);
t++;
}while(t!=GS);ti=0;
for(t=0;t<GS;t++){if(wg[t].vi<o){pv[ti].vis=labs(wg[t].vi);pv[ti].i=wg[t].i;ti++;}}
t2=0;
printf("please input WL~!n");
do
{
scanf("%f,%f,%d,%f",&wl[t2].pi,&wl[t2].qi,&wl[t2].i,&wl[t2].vi);
t2++;
}while(t2!=LS);
for(t=0;t<LS;t++){if(wl[t].vi<o){pv[ti].vis=labs(wl[t].vi);pv[ti].i=wl[t].i;ti++;}}
}
matrixform()
{
for(t=1;t<N;t++)
{
GII[t]=0;
BII[t]=0;
YDS[t]=0;
}
for(t2=1;t<zls;t2++)
{
ti=labs(zl[t2].i);
tj=labs(zl[t2].j);
tr=zl[t2].r;
tx=zl[t2].x;
temp=ldexp(tr,1)+ldexp(tx,1);
GIJ=tr/temp; BIJ=tx/temp;
y[t2][1]=-GIJ;
y[t2][2]=-BIJ;
y[t2][3]=tj;
GII[ti]=GII[ti]+GIJ; BII[ti]=BII[ti]+BIJ;
GII[tj]=GII[tj]+GIJ; BII[tj]=BII[tj]+BIJ;
YDS[ti]=YDS[ti]+1;
}
YDZ[1]=1;
for(t=1;t<N-1;t++)
{
YDZ[t+1]=YDZ[t]+YDS[t];
} /*矩陣型成第一部完成*/
/*矩陣型成第二部開始*/
for(t2=1;t<zls;t2++)
{ /*.k只用作變壓器的標析,變壓器變比仍在y中*/
ti=zl[t2].i;tj=zl[t2].j;YK=zl[t2].y;
if(ti<0||tj<0)
{ if(ti<0)
ti=labs(ti);
else
ti=labs(tj);
GIJ=y[t2][1];BIJ=y[t2][2];
GII[t2]=GII[t2]+(1-1/YK/YK)*GIJ;
BII[t2]=BII[t2]+(1-1/YK/YK)*BIJ;
y[t2][1]=GIJ/YK;
y[t2][2]=BIJ/YK;
}
else
GIJ=0;
BIJ=YK/2;
SY(tr); /*這個東東要調用,實現節點累計自導納*/
SY(tj); /*SY的過程是完成向一個節點累計相應自導納的實部和虛部*/
}
}
int sign,ld,k2,x,im,ai; /*k2控制台開關,負荷靜態特性開關*/
static float fd[]={0};
unsigned AF[1];
static int u[]={0}; /*???????????怎麼實現?來自那裡???????*/
divisorform()
{
/*暫時不知道LD PVD 等的作用……待善*/
PVD=pv[0].i;
ld=wl[0].i;
t=0;
do{
t2++;
if(sign==1&&t2==PVD)
{t=t+1;pvd=pv[t].i;fd[t2]=0;di[t2]=0;
if(k2==0&&t2==ld)
{t2=t2+1;ld=wl[t2].i;}
}continue;
else
B[t2]=BII[t2];
if(k2==0&&sing==1&&t2==ld)
{
B[t2]=B[t2]+AF[1]*wl[t2].qi/wl[t2].vi/wl[t2].vi;t2=t2+1;ld=wl[t2].i;
}
for(temp=YDZ[t2];temp<YDZ[t2+1]-1;temp++)
{
tj=Y[temp][3];B[tj]=Y[temp][2];
}
if(sign=1)
{for(temp=1;temp<PVS;temp++)
tj=pv[temp][2];
B[tj]=0;
}
x=2;im=1;
do{im++;
if(im>t2-1)
break;
else
temp=1;
for(;temp!>fd[im];){if(u[x+1]!=1){temp=temp+1;x=x+2;}else ai=u[x]/} /*u[]未完成*/
continue;
}
}while(t2!=N-1);
}
dataout()
{
clrscr();
printf("note 1 voltagen");
printf("(.639696730300784) + j (1.832939) = 1.94136001255537 ∠ 70.7609880529659°n");
printf("87u& 婾[1]??u?孢???�u
--------------------------------------------------------------------------------
??虍鉧C&8u謤蛝髻??n");
}
main()
{
datain(); /*數據輸入及處理*/
matrixform(); /*矩陣的形成*/
/* divisorform(); */ /*因子表的形成*/
matrixsolve(); /*矩陣線形方程的求解*/
/* nodepower(); */ /*迭代過程中節點功率的計算*/
/* iterate(); */ /*迭代*/
dataout(); /*數據輸出及支路功率計算*/
}
『貳』 電工電路圖符號大全
電工符號大全
電流表 PA
電壓表 PV
有功電度表 PJ
無功電度表 PJR
頻率表 PF
相位表 PPA
最大需量表(負荷監控儀) PM
功率因數表 PPF
有功功率表 PW
無功功率表 PR
無功電流表 PAR
聲信號 HA
光信號 HS
指示燈 HL
紅色燈 HR
綠色燈 HG
黃色燈 HY
藍色燈 HB
白色燈 HW
連接片 XB
插頭 XP
插座 XS
端子板 XT
電線,電纜,母線 W
直流母線 WB
插接式(饋電)母線 WIB
電力分支線 WP
照明分支線 WL
應急照明分支線 WE
電力干線 WPM
照明干線 WLM
應急照明干線 WEM
滑觸線 WT
合閘小母線 WCL
控制小母線 WC
信號小母線 WS
閃光小母線 WF
事故音響小母線 WFS
預告音響小母線 WPS
電壓小母線 WV
事故照明小母線 WELM
避雷器 F
熔斷器 FU
快速熔斷器 FTF
跌落式熔斷器 FF
限壓保護器件 FV
電容器 C
電力電容器 CE
正轉按鈕 SBF
反轉按鈕 SBR
停止按鈕 SBS
緊急按鈕 SBE
試驗按鈕 SBT
復位按鈕 SR
限位開關 SQ
接近開關 SQP
手動控制開關 SH
時間控制開關 SK
液位控制開關 SL
濕度控制開關 SM
壓力控制開關 SP
速度控制開關 SS
溫度控制開關,輔助開關 ST
電壓表切換開關 SV
電流表切換開關 SA
整流器 U
可控硅整流器 UR
控制電路有電源的整流器 VC
變頻器 UF
變流器 UC
逆變器 UI
電動機 M
非同步電動機 MA
同步電動機 MS
直流電動機 MD
繞線轉子感應電動機 MW
鼠籠型電動機 MC
電動閥 YM
電磁閥 YV
防火閥 YF
排煙閥 YS
電磁鎖 YL
跳閘線圈 YT
合閘線圈 YC
氣動執行器 YPA,YA
電動執行器 YE
發熱器件(電加熱) FH
照明燈(發光器件) EL
空氣調節器 EV
電加熱器加熱元件 EE
感應線圈,電抗器 L
勵磁線圈 LF
消弧線圈 LA
濾波電容器 LL
電阻器,變阻器 R
電位器 RP
熱敏電阻 RT
光敏電阻 RL
壓敏電阻 RPS
接地電阻 RG
放電電阻 RD
啟動變阻器 RS
頻敏變阻器 RF
限流電阻器 RC
光電池,熱電感測器 B
壓力變換器 BP
溫度變換器 BT
速度變換器 BV
時間測量感測器 BT1,BK
液位測量感測器 BL
溫度測量感測器 BH,BM
輔助文 名 稱
字元號
A 電流
A 模擬
AC
A 交流
自動
AUT
ACC 加速
ADD 附加
ADJ 可調
AUX 輔助
ASY 非同步
B
BRK 制動
BK 黑
BL 藍
BW 向後
C 控制
CW 順時針
CCW 逆時針
D 延時(延遲)
D 差動
D 數字
D 降
DC 直流
DEC 減
E 接地
EM 緊急
F 快速
FB 反饋
FW 正,向前
GN 綠
H 高
IN 輸入
INC 增
IND 感應
L 左
L 限制
L 低
LA 閉鎖
M 主
M 中
M 中間線
M
MAN 手動
N 中性線
OFF 斷開
ON 接通(閉合)
OUT 輸出
P 壓力
P 保護
PE 保護接地
PEN 保護接地與中性線共用
PU 不接地保護
R 記錄
R 右
R 反
RD 紅色
R
RST 復位
RES 備用
RUN 運轉
S 信號
ST 啟動
S
SET 置位、定位
SAT 飽和
STE 步進
STP 停止
SYN 同步
T 溫度
T 時間
TE 無噪音(防干擾)接地
V 真空
V 速度
V 電壓
WH 白
YE 黃
電氣元件符號大全
序號 元件名稱 新符號 舊符號
1 繼電器 K J
2 電流繼電器 KA LJ
3 負序電流繼電器 KAN FLJ
4 零序電流繼電器 KAZ LLJ
5 電壓繼電器 KV YJ
6 正序電壓繼電器 KVP ZYJ
7 負序電壓繼電器 KVN FYJ
8 零序電壓繼電器 KVZ LYJ
9 時間繼電器 KT SJ
10 功率繼電器 KP GJ
11 差動繼電器 KD CJ
12 信號繼電器 KS XJ
13 信號沖擊繼電器 KAI XMJ
14 繼電器 KC ZJ
15 熱繼電器 KR RJ
16 阻抗繼電器 KI ZKJ
17 溫度繼電器 KTP WJ
18 瓦斯繼電器 KG WSJ
19 合閘繼電器 KCR或KON HJ
20 跳閘繼電器 KTR TJ
21 合閘 繼電器 KCP HWJ
22 跳閘 繼電器 KTP TWJ
23 電源監視繼電器 KVS JJ
24 壓力監視繼電器 KVP YJJ
25 電壓 繼電器 KVM YZJ
26 事故信號 繼電器 KCA SXJ
27 繼電保護跳閘出口繼電器 KOU BCJ
28 手動合閘繼電器 KCRM SHJ
29 手動跳閘繼電器 KTPM STJ
30 加速繼電器 KAC或KCL JSJ
31 復歸繼電器 KPE FJ
32 閉鎖繼電器 KLA或KCB BSJ
33 同期檢查繼電器 KSY TJJ
34 自動准同期裝置 ASA ZZQ
35 自動重合閘裝置 ARE ZCJ
36 自動勵磁調節裝置 AVR或AAVR ZTL
37 備用電源自動投入裝置 AATS或RSAD BZT
38 按扭 SB AN
39 合閘按扭 SBC HA
40 跳閘按扭 SBT TA
41 復歸按扭 SBre或SBR FA
42 試驗按扭 SBte YA
43 緊急停機按扭 SBes JTA
44 起動按扭 SBst QA
45 自保持按扭 SBhs BA
46 停止按扭 SBss
47 控制開關 SAC KK
48 轉換開關 SAH或SA ZK
49 測量轉換開關 SAM CK
50 同期轉換開關 SAS TK
51 自動同期轉換開關 2SASC DTK
52 手動同期轉換開關 1SASC STK
53 自同期轉換開關 SSA2 ZTK
54 自動開關 QA
55 刀開關 QK或SN DK
56 熔斷器 FU RD
57 快速熔斷器 FUhs RDS
58 閉鎖開關 SAL BK
59 信號燈 HL XD
60 光字牌 HL或HP GP
61 警鈴 HAB或HA JL
62 合閘接觸器 KMC HC
63 接觸器 KM C
64 合閘線圈 Yon或LC HQ
65 跳閘線圈 Yoff或LT TQ
66 插座 XS
67 插頭 XP
68 端子排 XT
69 測試端子 XE
70 連接片 XB LP
71 蓄電池 GB XDC
72 壓力變送器 BP YB
73 溫度變送器 BT WDB
74 電鍾 PT
75 電流表 PA
76 電壓表 PV
77 電度表 PJ
78 有功功率表 PPA
79 無功功率表 PPR
80 同期表 S
81 頻率表 PF
82 電容器 C
83 滅磁電阻 RFS或Rfd Rmc
84 分流器 RW
85 熱電阻 RT
86 電位器 RP
87 電感(電抗)線圈 L
88 電流互感器 TA CT或LH
89 電壓互感器 TV PT或YH
10KV電壓互感器 TV SYH
35KV電壓互感器 TV UYH
110KV電壓互感器 TV YYH
90 斷路器 QF DL
91 隔離開關 QS G
92 電力變壓器 TM B
93 同步發電機 GS TF
94 交流電動機 MA JD
95 直流電動機 MD ZD
96 電壓互感器二次迴路小母線
97 同期電壓小母線(待並) WST或WVB TQMa,TQMb
98 同期電壓小母線(運行) WOS`或WVBn TQM`a,TQM`b
99 准同期合閘小母線 1WSC,2WSC,3WSC
1WPO,2WPO,3WPO 1THM,2THM,3THM
100 控制電源小母線 +WC,-WC +KM,-KM
101 信號電源小母線 +WS,-WS +XM,-XM
102 合閘電源小母線 +WON,-WON +HM,-HM
103 事故信號小母線 WFA SYM
104 零序電壓小母線 WVBz
電流表 PA
電壓表 PV
有功電度表 PJ
無功電度表 PJR
頻率表 PF
相位表 PPA
最大需量表(負荷監控儀) PM
功率因數表 PPF
有功功率表 PW
無功功率表 PR
無功電流表 PAR
聲信號 HA
光信號 HS
指示燈 HL
紅色燈 HR
綠色燈 HG
黃色燈 HY
藍色燈 HB
白色燈 HW
連接片 XB
插頭 XP
插座 XS
端子板 XT
電線,電纜,母線 W
直流母線 WB
插接式(饋電)母線 WIB
電力分支線 WP
照明分支線 WL
應急照明分支線 WE
電力干線 WPM
照明干線 WLM
應急照明干線 WEM
滑觸線 WT
合閘小母線 WCL
控制小母線 WC
信號小母線 WS
閃光小母線 WF
事故音響小母線 WFS
預告音響小母線 WPS
電壓小母線 WV
事故照明小母線 WELM
避雷器 F
熔斷器 FU
快速熔斷器 FTF
跌落式熔斷器 FF
限壓保護器件 FV
電容器 C
電力電容器 CE
正轉按鈕 SBF
反轉按鈕 SBR
停止按鈕 SBS
緊急按鈕 SBE
試驗按鈕 SBT
復位按鈕 SR
限位開關 SQ
接近開關 SQP
手動控制開關 SH
時間控制開關 SK
液位控制開關 SL
濕度控制開關 SM
壓力控制開關 SP
速度控制開關 SS
溫度控制開關,輔助開關 ST
電壓表切換開關 SV
電流表切換開關 SA
整流器 U
可控硅整流器 UR
控制電路有電源的整流器 VC
變頻器 UF
變流器 UC
逆變器 UI
電動機 M
非同步電動機 MA
同步電動機 MS
直流電動機 MD
繞線轉子感應電動機 MW
鼠籠型電動機 MC
電動閥 YM
電磁閥 YV
防火閥 YF
排煙閥 YS
電磁鎖 YL
跳閘線圈 YT
合閘線圈 YC
氣動執行器 YPA,YA
電動執行器 YE
發熱器件(電加熱) FH
照明燈(發光器件) EL
空氣調節器 EV
電加熱器加熱元件 EE
感應線圈,電抗器 L
勵磁線圈 LF
消弧線圈 LA
濾波電容器 LL
電阻器,變阻器 R
電位器 RP
熱敏電阻 RT
光敏電阻 RL
壓敏電阻 RPS
接地電阻 RG
放電電阻 RD
啟動變阻器 RS
頻敏變阻器 RF
限流電阻器 RC
光電池,熱電感測器 B
壓力變換器 BP
溫度變換器 BT
速度變換器 BV
時間測量感測器 BT1,BK
液位測量感測器 BL
溫度測量感測器 BH,BM
『叄』 電工電路圖符號都是那些
電工電路圖符號有很多,你又不想看書那兒學的到東西
『肆』 求開關電源原理及實用電路圖
一、開關式穩壓電源的基本工作原理
開關式穩壓電源接控制方式分為專調寬式和調頻式屬兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發和使用的開關電源集成電路中,絕大多數也為脈寬調制型。因此下面就主要介紹調寬式開關穩壓電源。
調寬式開關穩壓電源的基本原理可參見下圖。
向左轉|向右轉
『伍』 電容降壓電路,電容和泄放電阻選用標准
電路電流:
I=U/R=87/25=3.48(A)
電路總阻抗:
Z=U/I=220/3.48≈63.2(Ω)
降壓電容器的容抗:
Xc=√(Z平方版權-R平方)=√(63.2×63.2-25×25)=√3369.24≈58(Ω)
降壓電容:
C=1/(2×π×f×Xc)=1/(2×3.14×50×58)≈0.000055(F)=55μF
泄放電阻宜選150K~200K。
『陸』 請問電子元件u是什麼
電子元件U代表集成電路。
在電子行業,集成電路的應用非常廣泛,每年都有許許多多通用或專用的集成電路被研發與生產出來。集成電路的作用很多,不同型號作用不同。
更多關於電子元件u是什麼,進入:https://www.abcgonglue.com/ask/2a326c1615822627.html?zd查看更多內容
『柒』 請問一下電子元件u是什麼
電子元件U代表集成電路。
在電子行業,集成電路的應用非常廣泛,每年都有許許多多通用或專用的集成電路被研發與生產出來。集成電路的作用很多,不同型號作用不同。
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『捌』 線路板上的字母表示什麼
線路板上的字母表示如下:
U一般代表集成電路,也有ic表示的
V代表晶體管,二極體三極體之類
R代表電阻
C代表電容
L代表電感
J代表插座
TP代表檢測點
F表示保險。舉例說明。比如R代表電阻器、Q表示三級管等,表示電路功能編號。
R117:發光二極體
LAMP,C代表電容器;第三,D表示二極體,四位表示該器件在該電路板上同類器件的序號;第二個是數字,如&ldquo;1&rdquo;表示主板電路電路板上的各類符號的意思:主板上的電阻,一般情況下,第一個字母標識器件類別:主板上的變壓器,&ldquo;2&rdquo;表示電源電路等等:晶體三極體:發射極,這是由電路設計者自行確定的,序號為17,C)。
電路板的名稱有:陶瓷電路板,氧化鋁陶瓷電路板,氮化鋁陶瓷電路板,線路板,PCB板,鋁基板,高頻板,厚銅板,阻抗板,PCB,超薄線路板,超薄電路板,印刷(銅刻蝕技術)電路板等。電路板使電路迷你化、直觀化,對於固定電路的批量生產和優化用電器布局起重要作用。
『玖』 物理電路中,I U V R分別代表什麼急急急
I表示電流。電流的強弱用電流強度來描述,電流強度是單位時間內通過導體某一橫截面的電量。『拾』 電路圖里的U代表什麼意思
U代表著電壓