相量僅適用于頻率相同的正弦電路.由于頻率一定,在描述電路物理量時就可以只需考慮振幅與相位,振幅與相位用一個復數(shù)表示,其中復數(shù)的模表示最大值,輻角表示初相位.這個復數(shù)在電子電工學中稱為相量.

兩同頻率正弦量疊加,表述為:Asin(ωt α) Bsin(ωt β)=(Acosα Bcosβ)sinωt (Asinα Bsinβ)cosωt.易知,疊加后頻率沒變,相位變化,而且服從相量(復數(shù))運算法則.故相量相加可以描述同頻率正弦量的疊加.

相量的的乘除可以表示相位的變化,例如:電感Ι電壓超前電流90度,用相量法表示為U=jχI,其中j為單位復數(shù),χ為感抗.

相量造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
智能電采集模塊 SDP3000 查看價格 查看價格

株洲中車機電

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方興

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方興

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
灰漿輸送泵 輸送3m3/h 查看價格 查看價格

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混凝土輸送泵 輸送 30m3/h 查看價格 查看價格

m3/h 廣州市2013年5月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
開關(guān) I/O開關(guān)|1580套 4 查看價格 廣州市松拓網(wǎng)絡設(shè)備有限公司 廣東  廣州市 2015-11-03
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用法蘭盤 DN200×14|2626個 1 查看價格 佛山市天興消防器材有限公司 廣東  佛山市 2015-05-04

相量是電子工程學中用以表示正弦量大小和相位的矢量。當頻率一定時,相量表征了正弦量。將同頻率的正弦量相量畫在同一個復平面中(極坐標系統(tǒng)),稱為相量圖。從圖1中可以方便的看出各個正弦量的大小及它們之間的相位關(guān)系,為了方便起見,圖1中一般省略極坐標軸而僅僅畫出代表相量的矢量。

相量形式的KCL定律表示對于具有相同頻率的正弦電流電路中的任一結(jié)點,流出(或流入)該結(jié)點的全部支路電流相量的代數(shù)和等于零。

相量形式的KVL定律表示對于具有相同頻率的正弦電流電路中的任一回路,沿該回路全部支路電壓相量的代數(shù)和等于零。

特別注意的是任一結(jié)點全部支路電流最大值(或有效值)和沿任一回路全部支路電壓振幅(或有效值)的代數(shù)和并不一定等于零。

相量用法常見問題

  • 用法

    措施項目包含組織措施和技術(shù)措施,先弄清楚合同中說的措施項目包干價包死的是組織措施還是技術(shù)措施吧

  • 偏移的用法

    可以利用復制粘貼以及鏡像的功能來完成這樣的操作。

  • 沼氣的用法

    http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%D5%D3%C6%F8&in=33&cl=2&cm=1&sc=0...

相量獨立源

一個隨時間變化的電壓和電流,可以用一個稱為相量的復數(shù)來表示。已知正弦電壓電流的瞬時值表達式,可以得到相應的電壓電流相量。反過來,已知電壓電流相量,也能夠?qū)懗稣译妷弘娏鞯乃矔r值表達式。

相量電阻元件

由電阻電壓的相位與電阻電流的相位相同,U=RI有:

相量電容元件

由電容電流超前于電容電壓90° ,I=dU/dt有:

相量電感元件

由電感電壓的相位超前于電感電流的相位90°,U=di/dt有:

2100433B

相量用法文獻

快速相量提取算法 快速相量提取算法

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大?。?span id="oxr9ny4" class="single-tag-height">429KB

頁數(shù): 7頁

評分: 4.6

從故障暫態(tài)信號中快速、準確地提取出工頻相量,對于繼電保護是十分重要的。為此提出一種快速相量提取算法。基于矩陣束方法,利用給定工頻信號的采樣陣和輸入信號采樣陣構(gòu)成一個方陣,該方陣的特征根包含工頻相量信息,通過求解這個方陣的特征根,即可得到工頻相量。但是求取該方陣特征根的計算量較大,針對此問題給出了降階方法,將求高階矩陣特征根轉(zhuǎn)化為求2階矩陣特征根,從而提高了計算效率。理論分析和仿真結(jié)果表明,所提出的方法計算量小,可消除各類諧波及衰減直流分量的影響,在較短數(shù)據(jù)窗內(nèi)仍具有很高的精度。

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繼電器的用法 繼電器的用法

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頁數(shù): 7頁

評分: 4.7

繼電器驅(qū)動應用 一、實驗目的 掌握繼電器驅(qū)動的方法 二、實驗原理 什么是繼電器呢?這個東西很常見,在電子設(shè)備以及電力系統(tǒng)中的應用都很廣 泛,簡單的來就是一種用小電流來控制大電流的開關(guān)。 小電流通過線圈, 產(chǎn)生磁 場,這個磁場使得控制大電流的開關(guān)吸合。 從而使得人們能夠安全的超控大電流 大電壓設(shè)備。 繼電器原理 繼電器是一種電子控制器件, 它具有控制系統(tǒng)和被控制系統(tǒng)通常應用于自動控制 電路中,它實際上是用較小的電流去控制較大電流的一種 “自動開關(guān)”。故在電路 中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護、轉(zhuǎn)換電路等作用。 電磁式繼電器一般由鐵芯、 線圈、 銜鐵、觸點簧片等組成的。 只要在線圈兩端加上一定的電壓, 線圈中就會流過一 定的電流,從而產(chǎn)生電磁效應, 銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的 拉力吸向鐵芯, 從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點 (常開觸點) 吸合。當線圈斷電 后,電磁的吸力也隨之消失, 銜鐵

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運算中,需要注意的是,相量復數(shù)用頭上帶點的大寫字母表示。分析中的相量一般都是指有效值相量。

相量表示正弦量是指兩者有對應關(guān)系,并不是指兩者相等。因為正弦量是時間函數(shù),而相量只是與正弦量的大小及初相相對應的復數(shù)。

分析正弦穩(wěn)態(tài)電路的一種方法。1893年由德國人C.P.施泰因梅茨首先提出。此法是用稱為相量的復數(shù)來代表正弦量,將描述正弦穩(wěn)態(tài)電路的微分(積分)方程變換成復數(shù)代數(shù)方程,從而在較大的程度上簡化了電路的分析和計算。目前,在進行分析電路的正弦穩(wěn)態(tài)時,人們幾乎都采用這種方法。

相量法(phasor method),是分析正弦穩(wěn)態(tài)電路的便捷方法。它用稱為相量(Phasor)的復數(shù)代表正弦量,將描述正弦穩(wěn)態(tài)電路的微分(積分)方程變換成復數(shù)代數(shù)方程,從而簡化了電路的分析和計算。該法自1893年由德國人C.P.施泰因梅茨提出后,得到廣泛應用。相量可在復平面上用一個矢量來表示。它在任何時刻在虛軸上的投影即為正弦量在該時刻的瞬時值。引入相量后,兩個同頻率正弦量的加、減運算可以轉(zhuǎn)化為兩個相應相量的加、減運算。相量的加、減運算既可通過復數(shù)運算進行,也可在相量圖上按矢量加、減法則進行。正弦量與它的相量是一一對應的,因此求出了相量就不難寫出原來需要求的正弦量。

正弦量(例如電流)可以表示成

(1)

(1*),

式中符號

表示取后面的復數(shù)和復函數(shù)的虛部,符號
表示取后面的復數(shù)和復函數(shù)的實部。上式中的
是一個復數(shù),用符號
表示,稱為正弦量的振幅(Amplitude)相量,其值為

(2),可記作

用有效值代替振幅

,得到有效值相量
,其值為

(3),可記作

顯然,在角頻率(Angular frequency)ω已知的情況下,可以用振幅相量或有效值相量代表一個正弦量。正弦量與它的相量是一一對應的。

給定了正弦量的瞬時值表達式i(t)=Imsin(ωtψi)=√2Isin(ωtψi),可以用式中振幅(或有效值)和初相角(Initial phase angle)組成相量

(或
);給定了相量
,可以利用相量的模和幅角,以及已知的角頻率組成正弦量的瞬時值表達式 i(t)=Imsin(ωtψi)=√2Isin(ωtψi)。

相量法相量圖

相量是一個復數(shù),復數(shù)在復平面上可以用一個矢量來表示,所以一個相量可以用復平面上的一個矢量來表示。這種表示相量的圖稱為相量圖。若相量乘上ejωt,則表示該相量的矢量以角速度ω繞原點反時針旋轉(zhuǎn),于是得到一個旋轉(zhuǎn)矢量。這個旋轉(zhuǎn)矢量稱為旋轉(zhuǎn)相量,它在任何時刻在虛軸上的投影即為正弦量在該時刻的瞬時值。

引入相量后,兩個同頻正弦量的加、減運算可以轉(zhuǎn)化為兩個相應的相量的加、減運算,相量的加減運算既可通過復數(shù)運算進行,也可在相量圖上按矢量加、減法則進行。另外,常遇到的正弦量乘以任意實常數(shù)和正弦量對時間求導數(shù)的運算可分別轉(zhuǎn)化為正弦量的相量乘以該任意實常數(shù)和正弦量的相量乘以的 運算。

相量法基爾霍夫定律的相量形式

在正弦穩(wěn)態(tài)下,基爾霍夫定律中的電流和電壓都是正弦量。用相量代表正弦電流和電壓后,基爾霍夫電流定律(KCL)和基爾霍夫電壓定律(KVL)分別變成

。

相量法電路元件的電壓相量與電流相量的關(guān)系

利用相量可將電路元件在時域中的電壓電流關(guān)系轉(zhuǎn)換成電壓相量與電流相量的關(guān)系。正弦電路中幾種常用元件的電壓相量與電流相量的關(guān)系如表所示。將正弦交流電路中每個電路均用對應的相量電路模型代替,便得到一個與原電路相對應的相量電路模型,這種模型對正弦交流電路的計算很有用處。

相量法復數(shù)阻抗與復數(shù)導納

正弦交流電路中一個不含獨立電源且與外電路無耦合的一端口網(wǎng)絡,其端上的電壓相量與電流相量的比值定義為該網(wǎng)絡的入端復數(shù)阻抗,簡稱阻抗。它的倒數(shù)定義為該網(wǎng)絡的入端復數(shù)導納,簡稱導納,分別用符號ZY表示。復數(shù)阻抗的實部稱為等效電阻,虛部稱為電抗,模稱為阻抗模,幅角稱為阻抗角,它們分別用符號R、X、|Z|、φ表示。復數(shù)導納的實部稱為等效電導,虛部稱為電納,模稱為導納模,幅角稱為導納角,它們分別用符號G、B、|Y|、φ表示,于是

Z =RjX=|Z|e

Y =GjB=|Y|e

顯然,阻抗模等于端口電壓振幅(有效值)與端口電流振幅(有效值)的比值,阻抗角等于端口電壓超前端口電流的角度;導納模等于端口電流振幅(有效值)與端口電壓振幅(有效值)的比值,導納角等于端口電流超前端口電壓的角度。

電阻元件、電感元件和電容元件都是最簡單的一端口網(wǎng)絡,若以ZR、ZLZC表示三者的復數(shù)阻抗,則按定義分別是ZR=R、ZL=jωL和ZC=1/jωC;若以YRYLYC表示三者的復數(shù)導納,則按定義分別是YR=G、YL=1/jωLYC=jωC。

顯然,復數(shù)阻抗(復數(shù)導納)的引入能使原非同類的元件歸并為都以復數(shù)阻抗(復數(shù)導納)來表征的同類元件,復數(shù)阻抗(復數(shù)導納)在交流電路中的地位與直流電路中的電阻(電導)相當。

相量法用相量法計算正弦交流電路

用此法計算電路有兩種方式,一種方式是,先象暫態(tài)分析那樣寫出電路的微分方程,再將方程中的正弦量和對正弦量的運算按規(guī)則改換成相量和對相量的運算,得出與原微方程相對應的含相量的代數(shù)方程,然后,解此方程求出待求相量。另一種方式,也是通常所用的方式,則是在原電路的相量電路模型上,使用KCL和KVL的相量形式和電路元件電壓-電流關(guān)系的相量形式,如同計算直流電路那樣,直接列出含相量的代數(shù)方程,然后解此方程求出待求相量。兩種方式得到的解答完全一樣。有了相量便不難寫出原來需要求的正弦量。

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