『壹』 等值電路的物理意義是什麼變壓器的t形
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系的。導線通以電流之後回,電阻答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:鐵芯本身就是硅鋼片做成的啦,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。
還有一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。
『貳』 t型等效電路,這道物理題的等效電路圖怎麼畫
t型等效電路,這道物理題的等效電路圖怎麼畫
: 斷開S1、S2,閉合S3,電路中只有R1 斷開S2,閉合S1、S3時,R1與R2並聯。
『叄』 求教:畫出變壓器的T型等效電路,以及對應的電壓、電流方程式
這個教書上直接就有吧,你查一下更全面。沒有耐心寫那麼一大堆,還要畫圖。
『肆』 如何求雙口網路的等效T型電路
因為是一般討論,簡述一下。雙口網路兩個口的電壓電流U1I1U2I2四個量,可以選一種參內數,開容成兩個方程,比如阻抗參數
U1=Z11*I1+Z12*I2
U2=Z21*I1+Z22*I2
具體到T等值電路,你也可以寫兩個這種關系的方程。既然等效,對比兩方程,相應的阻抗就應該相等,這樣就求出來了。這是萬能方法。
『伍』 比較變壓器π型等值電路與T型等值電路有哪些區別
等值電路 1.〝 Τ 〞型等值電路 ,變壓器的π型等值電路中三個阻抗(導納)都與變比有關; π型的兩個並聯支路的阻抗(導納)的符號總是相反的。
一、各參數的區別:
1、實驗數據獲得 短路實驗可以獲得: 短路試驗: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; 空載試驗:將其中一側繞組開路,在另一側繞組施加額定電壓; 空載電流百分值:指空載電流與額定電流之比乘以100的值。
3、參數的計算 求RT 求XT XT由短路試驗得到的US%決定 求GT: GT由開路試驗的△ P0決定 求BT: BT由開路試驗的I0%決定 注意點。
二、各量單位區別:
1、UN為哪側的,則算出的參數、等值電路為摺合到該側的。
2、三相變壓器的原副邊電壓比不一定等於匝數比
3、三相變壓器不論其接法如何,求出的參數都是等值成Y/Y接法中的一相參數 5.勵磁支路放在功率輸入側(電源側、一次側) 二、三繞組變壓器 二、三繞組變壓器 等值電路 參數的獲得 開路試驗:一側加UN,另兩側開路。
4、GT、BT-求法與雙繞組相同 短路試驗:一側加低電壓,使電流達額定,另兩側中,一側短路、一側開路。得到: 求R1、R2、R3 對於三繞組變壓器容量與繞組容量不一定相等,若變壓器容量為100(%),繞組額定容量比有 100/100/100、100/100/50、100/50/100等。
三、容量比區別:
1、容量比為 時: 設為各繞組對應的短路損耗 則: 整理得: 容量比不相等時,如 應該注意以下幾點 參數是對應變壓器額定容量下的參數。 50%變壓器容量的繞組參與短路試驗,只能做到1/2的變壓器容量所允許的電流。
2、在摺合後的變壓器中,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數據歸算至變壓器容量。 各個測量值為 求X1、X2、X3 設為各繞組對應的短路電壓US1%,US2%,US3% 。
(5)等效電路t型擴展閱讀
其他常用的等值電路計算方法:
一、等效電阻法
等效電阻法是最常用的方法。
1.串聯電路的等效電阻等於各串聯電阻之和。如兩個電阻串聯,有R=R1+R2
理解:把n段導體串聯起來,總電阻比任何一段導體的電阻都大,這相當於增加了導體的長度。
2.並聯電路的等效電阻的倒數等於各支路電阻的倒數之和。如兩個電阻並聯,有1/R=1/R1+1/R2
理解:把n段導體並聯起來,總電阻比任何一段導體的電阻都小,這相當於增加了導體的橫截面積。
二、等效電容法
等效電容的方法與等效電阻類似。
串聯電路的等效電容等於各串聯電容之和。如兩個電容串聯,有1/C=1/C1+1/C2
並聯電路的等效電容的倒數等於各支路電容的倒數之和。如兩個電容並聯,有C=C1+C2
電壓、電容、電感同時在電路中,可利用向量法或復數法將其等效為復阻抗,用符號Z表示。
三、等效電源法
在有些情況下,人們只需要計算復雜電路中某一元件或某一支的電壓,電流和功率,可以將餘下的含有電源的部分電路用一個等效電源來代替。由於餘下的部分電路與某一支路或有一元件必須有兩個端相連接,因此成為有源線性二端網路。
有源二端網路可以是簡單電路,也可以是復雜電路。但從某一支或某一個元件來看,餘下的有源線性二端網路可以簡化成一個等效電源,這種化簡成一個電源的方法,稱為等效電源定理。
『陸』 根據t型等效電路可以知道什麼
有等效電路的三相非同步電動機的基本方程組,可知當轉子不動時,附加電阻為零,幾種機械功率為零,當展子的轉速接近於同步轉速時,等效電路近似於開路轉指的電流很小,總機械功率也很小。
『柒』 畫出非同步電動機t型等效電路,各參數物理意義是什麼
R1代表定子銅損耗電阻,X1代表定子漏磁通電抗,Rm代表鐵損耗電阻,Xm代表主磁通電抗,X2'代表折算後的轉子漏磁通電抗,R2『代表轉子銅損耗電阻,(1-s/s)R2'代表總機械損耗的虛擬電阻:
(7)等效電路t型擴展閱讀:
表徵固態電子器件電特性的電路模型。常用的固態電子器件有晶體二極體、晶體三極體和場效應晶體管等。它們與其他電子元件組合,構成功能不同的各類電路。
為了分析這些電路,必須把固態電子器件表示成由某些路元件組成的簡單電路模型。這些電路元件可以是無源電子元件,也可以是受控電流源或受控電壓源(見電路)。
盡管這類等效電路只能近似地反映這類電子器件的外部電特性,但在分析和設計電子電路時有著十分重要的作用。隨著集成電路和計算機輔助分析與設計方法的迅速發展,建立更加合理的固態電子器件的電路模型,越來越重要。
通常,按信號幅度的大小,可將固態電子器件等效電路分為兩類:小信號等效電路和大信號等效電路。晶體二極體交流小信號等效電路,它的主要等效電路元件是並聯的交流電阻R和電容C(圖1)。R的定義是二極體端電壓的微小變化與電流微小變化之比。
R值隨二極體的直流工作點而變。電容C由勢壘電容CT和擴散電容CD並聯而成。晶體管交流小信號等效電路 h參數和y參數。在交流小信號下工作的晶體管,可以用線性元件組成的有源兩埠網路(見網路拓撲)來表示。
『捌』 電路考研題對於兩個t型電阻網路 求等效電路圖!
我也不明白為何最後的2k歐是串聯,我為何用星三角變換算了好幾次都是1.67k歐
『玖』 電力系統中,T型等效電路的作用和意義
通過將副邊各物理量歸算到原邊後,可講原電路化為T型等效電路。歸算是把二次側繞組匝數變換成一次測繞組的匝數,而不改變一,二次側繞組的電磁關系。
T型電路反應了變壓器的電磁關系,因而能准確地代表實際變壓器。但它含有串聯和並聯支路,進行復數運算比較麻煩。T型等效電路計算較簡便,也足夠准確。