现代电力系统普遍采用三相制,因此需要解决三相电路中的变压问题。改变三相交流电压的变法有两种:一种是用三台单相变压器组成的三相变压器组;另外一种是采用三相共有整体铁芯的三相变压器。本节介绍三相变压器的构造,下节课还会介绍三相变压器绕组的连接。
电工电器在终端进行补偿的方式:之所以采用终端补偿就因为成真的范围扩大,而低压用户不断增加,企业和工厂对于无功功率的需求量较大,因此直接对终端进行补偿也成为了无功功率补偿的一种方式。这样可以在较为需要的地方进行补偿从而提高电网的运行损耗,同时也保证了电压水平。终端补偿的缺点就是过于分散,管理不易实现集中,且负荷的波动会导致大量的电容器在轻载是闲置,而降低了设备利用效率。
什么是并联电路。并联电路图并联从字面上理解便是并在一起的连接,有两个以上的电阻,他们的一端接在一起,另一端也连接在一起,两个节点是以外加的电压,形成一个又分支的电路,这就叫做并联电路。如上图中的两个灯泡便是并联关系,当然了控制灯泡的两个开关相互之间也是并联。并联电阻及电流和电压的大小。并联电路特点这里用右图来说明并联电路的特点。并联电路电压:由于各个支路一段连接在一起,另一端也连接在一起,承受同一电源的电压,所以各支路的电压是相同的。并联电路电流:由于各个支路电压相等,根据欧姆定律便可知电阻小的支路电流大;电阻大的支路电流小。即并联各支路的电流与对应的电阻成反比分配;因为:I1=U/R1;I2=U/R2;I3=U/R3所以:I1:I2:I3:=1/R1:1/R2:1/R3并联电路电功率:由于各个并联支路电压相同,各支路电流又与电阻成反比分配,所以各个支路电功率与电阻也成反比例分配;P1:P2:P3=U/R1:U/R2:U/R3=1/R1:1/R2:1/R3并联电路总电流:根据基尔霍夫电流定律知,并联电路总电流等于各支路电流之和: