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交流电路的功率三角因数原来是这样理解的24小时上门 修不好不收钱

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交流电路中消耗的电能可以用直角三角形的三个边来表示,通常称为功率三角形

我们在关于交流电路的电力教程中看到过其中包含电阻和电容或电阻和电感,或两者都包含有功功率和无功功率。因此,为了让我们计算消耗的总功率,我们需要知道电压和电流的正弦波形之间的相位差。

在交流电路中,电压和电流波形是正弦波,所以他们的振幅随时间不断变化。由于我们知道功率是电压乘以电流(P = V * I),因此当两个电压和电流波形相互对齐时,将发生最大功率。

也就是说,它们的峰值和零交叉点同时出现。当发生这种情况时,两个波形被称为“同相”。

交流电路中的三个主要部件会影响电压和电流波形之间的关系,从而影响它们的相位差,定义电路的总阻抗的是电阻器,电容器和电感器。

交流电路的阻抗(Z)等于直流电路中计算的电阻,阻抗以欧姆为单位。对于AC电路,阻抗通常定义为电路元件产生的电压和电流相量的比率。相量是以这样的方式绘制的直线,即通过其长度和相对于其他相量线的相位差来表示电压或电流幅度,其相对于其他相量的角位置。

AC电路包含将电阻和电抗组合在一起以提供限制电路周围电流的总阻抗(Z)。但是,交流电路阻抗不等于电阻和反应欧姆值的代数和,因为纯电阻和纯电抗相互异相90° o 。但是我们可以使用这个90 o 相位差作为直角三角形的边,称为阻抗三角形,阻抗是由毕达哥拉斯定理确定的斜边。

电阻,电抗和阻抗之间的几何关系可以通过使用如图所示的阻抗三角形直观地表示。

阻抗三角形

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请注意,阻抗是电阻和电抗的矢量和,它不仅具有幅度(Z),而且还具有相角(θ),它代表相位差(θ)。阻力和电抗。还要注意,随着频率的变化,三角形会因电抗的变化而改变形状,(X)。当然,电阻(R)将始终保持不变。

我们可以通过将阻抗三角形转换为代表交流电路中三个功率元件的功率三角形来进一步采用这一思路。欧姆定律告诉我们,在直流电路中,功率(P)(单位为瓦特)等于电流平方(I 2 )乘以电阻(R)。因此,我们可以将上面阻抗三角形的三边乘以I 2,得到相应的幂三角形:

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