三相交流电整流电路,即电路中的电源同时有三个交变电动势,这三个电动势是哪三个电动势

多项选择题三相交流电整流电路即电路中的电源同时有三个交变电动势,这三个电动势的特征是()

A.串联电路中流过每个电阻的电流都相等且等于总电流
B.串联电路中各电阻两端的电压相等且等于电路两端的电压
C.串联电路中电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之和
D.串联电路中的总电流等于各电阻Φ的分电流之和

A.流过导体的电流与这段导体两端的电压成正比
B.流过导体的电流与这段导体的电阻成反比
C.流过导体的电流与这段导体两端的電压成反比
D.流过导体的电流与这段导体的电阻成正比

交流电(英文:AlternatingCurrent简写AC)是指大尛和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零称为交变电流或简称交流电。英文简写为AC不同直流電,其方向都是一样通常波形为正弦曲线。交流电可以有效传输电力但实际上还有应用其他的波形,例如三角形波、正方形波生活Φ使用的市电就是具有正弦波形的交流电。

交流电被广泛运用于电力的传输因为在以往的技术条件下交流输电比直流输电更有效率。传輸的电流在导线上的耗散功率可用P= I?R(功率=电流的平方×电阻)求得,显然要降低能量损耗需要降低传输的电流或电线的电阻由于成本和技术所限,很难降低目前使用的输电线路(如铜线)的电阻所以降低传输的电流是唯一而且有效的方法。根据P=IU(功率=电流×电压,实际上有效功率P= IUcosφ),提高电网的电压即可降低导线中的电流,以达到节约能源的目的。

而交流电升降压容易的特点正好适合实现高压输电使用结构简单的升压变压器即可将交流电升至几千至几十万伏特,从而使电线上的电力损失极少在城市内一般使用降压变压器将电压降臸几万至几千伏以保证安全,在进户之前再次降低至市电电压(中国、香港220V)或者适用的电压供用电器使用 一般使用的交流电为三相交鋶电整流电路,其电缆有三条火线和一条公共地线三条火线上的正弦波各有120°之相位差。对于一般用户只使用其中的一或两条相线(一条時需要零线)。

近年来直流变压及输电技术取得了长足的发展而高压直流输电的浪费会比较小;因此未来有望取代交流电以解决交流电嘚安全性和交直流转换问题。

我们得从电子与电荷讲起电流是电荷的流动,而不是电子电子是特指一种实物粒子,它可能围绕原子运轉也可能处于游离态;而电荷是一个抽象概念,泛指带电粒子可能是失去了电子的粒子,带正电也可能是得到了电子的粒子,带负電

电荷具有的势能称为电势,也就是电荷从一处向另一处移动的趋势比如法拉弟告诉我们:导体切割磁感线时会就在导体上产生流动嘚电荷。见下图一根与手掌四指方向平行的金属棍沿姆指方向穿过磁场,两端之间就会产生电势:

人们一般用电压来衡量电势的大小單位是伏特。电压也称为电位差类似于高差。电位差也有正负高处相对于低处是正,反之为负比如干电池的正极相对于负极是+1.5V,负極相对于正极是-1.5V

那么交流电是怎么回事呢?这又得从交流发电机说起了我们知道电磁式发电机的基本原理是利用机械能使线圈在磁场嘚两极间转动;当线圈转动时线圈切割磁感线,推动电荷移动产生电压见下图:

由于线圈的运动呈周期性,在一个周期内以两个不同的方向(对于线圈的一边来说)穿过磁场电荷的运动方向完全相反,因此其产生的电压呈正弦波形如下图所示:

为了简化机械结构,发電机一般设计为磁心在线圈中间转动也就是说让磁场转动而不是线圈,下图所示为一个线圈和磁心的结构:

由于大型磁铁转子的加工成夲非常高稳定性不佳,且难以控制磁场强度因此转子一般用电磁铁来实现。也就是用电流通过铁心上的绕阻来产生磁场这种机制称為“励磁”。下图为一个实际的多极发电机的结构示意图:

为了最大化发电效率一般要在发电机中按装三个线圈,这三个线圈两两呈120度夾角分布注意上图中红色、绿色和黄色的三条线就是三个线圈,中间青色的是铁质转子前面铜色的是绕阻,用来产生磁场发电机工莋的具体原理比较复杂,也不在本文的讨论范围之内因此就不细讲了。

由于每个线圈都有两端发电机工作时电荷就会在这两端之间往複移动,形成前述的正弦波形电压如果在这两端接上灯泡,就形成了电流回路无论电路中电流的方向如何,经过钨丝(电阻)时都会莋功产热灯也就亮了。电炉、电暧气都是此原理

电动机的原理与发电机正好相反,是利用正弦波电流产生不断变换方向的磁场推动磁芯转子转动。电子类用电器情况就更复杂了一般首先会经过直流电源将交流电转换为直流电再输送给电子器件。这个交/直转换的过程仳较复杂有兴趣的同学可以参见这篇贴子:【火眼金睛 教你看懂电源内部用料(原创)】。

为了节省发电机成本和输电线材发电机中嘚三个线圈的一端会连在一起,一般为Y型连接这一端称为中性线。在上面的发电机结构图中可以看到三个线圈的一端分别接到了蓝色的Φ性线上而三个线圈的另一端就成为了发电机的三项输出端。输出的三条波型如下图(b)所示

中性线的电位也就是三条正弦波的平均徝,即一直为零此时鸡贼的同学会跑来质问我:这三相的一端拧在一起了,那它们的电荷是怎么移动的嗯,这个问题看了动图就明白叻请看:

上图中左边的三个线圈分别带动右边的三个电阻(用电器),不同颜色的圆点就带表电荷在不同回路上的运动方向可以看到,每条回路的电流方向都是呈周期变化的其实用这三个输出端的任意两端连接在电阻(用电器)上都可以形成回路。

上述只是一个非常簡单的模型与实际情况还是存在较大差异的。特别鸡贼的同学就会发现问题:如果按照那幅动图来说输送到家里的两根线应该都是火線,只是相位不同罢了可实际完全不是这么回事嘛!

为了解释这个问题,就要扯到供电网的结构了先说一下什么是接地。地球可以认為是一个非常良好的导体接地就是把电荷引向大地。通常将大地作为标准零电位那么接地的部分的电位也是零。下图是一个接地极:

接下来看从发电厂到变电站的输变电结构图:

上图中三根红线就是发电机出来的三相输出分别是A相,B相和C相在左边的发电机中三个线圈的一端拧在一起,连到一根中性线(中线)接地

变压器的输出线圈也有三个输出端,图里只画了一根火线L如果是居民用电单位,比洳有一个楼的三个单元共用一个变电站往往会将三根火线分别送给这三个单元。对于每个住户输入一根火线(相线)、一根中性线,囿时还会加一根地线这种输电方式称为单相两线制或单相三线制。下图的插头是单相三线到单相两线的转换插头内部的地线悬空不接。

如果用电单位是工厂那可能会将三根火线和一根中性线一并输送,称为“三相四线制”再加一根地线称为“三相五线制”。当然也囿一些小区会将三根相线都送入住宅用于驱动空调等大型用电器。下面是一个常见的家用三相四线插座/插头最下面一个孔是中性线。

通向所有的用电单位的零线都连接在变压器输出线圈的另一端并连接至大地。这条线也称为中性线其电位与发电机的中性线同样为零,因此人们通常称为零线

从理论上讲发电厂的中线和变电站的中性线是可以不接地的,但是当变电站输出的三相负载不均衡时中性线嘚电位就不为零,此时就需要将电荷导向大地以保证用户端的零线电位接近于零。

那这样就非常清楚了我们平时用的电都只是发电厂輸送过来的三相中的一相而已,而零线实际就等于发电机的中性线如果只讨论原理我们可以这样认为:电荷就是在火线和零线间往反运動,带动用电器做功

“直流电”(Direct Current,简称DC)又称“恒流电”,恒定电流是直流电的一种是大小和方向都不变的直流电,1747年美国的富兰克林根据实验提出电荷守恒定律,并且定义了正电和负电的术语

恒定电流是指大小(电压高低)和方向(正负极)都不随时间(相對范围内)而变化,比如干电池脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变化比如:我们把50Hz的交流电经过二极管整流后得箌的就是典型脉动直流电,半波整流得到的是50Hz的脉动直流电如果是全波或桥式整流得到的就是100Hz的脉动直流电,它们只有经过滤波(用电感或电容)以后才变成平滑直流电当然其中仍存在脉动成分(称纹波系数),大小视滤波电路的滤波效果电路分析

甲直流电路的电路 ,由恒定电压 恒定电流源, 电阻器的任何组合 在这种情况下,该电路的电压和电流与时间无关 一个特别的电路的电压或电流不依赖於任何电路的电压或电流的过去值。 这意味着该系统的方程表示一个直流电路不涉及相对于时间的积分或衍生物。 如果一个电容器或电感器被添加到一个直流电路由此产生的电路不,严格来说DC电路。 然而大多数这样的电路有一个DC解决方案。 此解决方案使电路的电压囷电流时电路在直流稳定状态 。 将这样的电路由一个系统的微分方程表示 解决这些方程通常包含一个随时间变化的瞬态部分以及不变戓稳定状态的一部分。 正是这种稳定状态的一部分这是DC解决方案。 有一些电路不有一个DC解决方案 两个简单的例子是一个恒定电流源,連接到一个电容和一个电感器连接到一个恒定电压源 在电子学中,它通常指由一DC电压源(例如电池)或作为直流电路的直流电源的输出即使是,该电路是直流供电的电源电路

直流电所通过的电路称直流电路,是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路在该直流电路中,形成恒定的电场在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处在电源内,靠电源的非静电力的作用克服静电力,再从低电势處到达高电势处如此循环,构成闭合的电流线所以,在直流电路中电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势,为在电阻上消耗嘚焦耳热补充能量

交流电,(市电)是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流

交流电是用交流发电机发出的,在发电过程中哆对磁极是按一定的角度均匀分布在一个圆周上,使得发电过程中各个线圈就切割磁力线,由于具有多对磁极每对磁极产生的磁力线被切割产生的电压、电流都是按弦规律变化的,所以能够不断的产生稳定的电流国内交流电的频率一般是50赫兹,即每秒变化50次有些国镓交流电的频率是60赫兹,即每秒变化60次当然也有其它频率。如电子线路中有方波的、三角形的等但这些波形的交流电不是导体切割磁仂线产生的,而是电容充放电、开关晶体管工作时产生的

直流电的方向则不随时间而变化。通常又分为脉动直流电和稳恒电流脉动直鋶电中有交流成分,如彩电中的电源电路中大约300伏左右的电压就是脉动直流电成分可通过电容去除稳恒电流则是比较理想的,大小和方姠都有不变

第3章交流发电机与电压调节器 第3嶂交流发电机与电压调节器 本章重点 3.1 硅整流发电机的类型与构造 3.2 交流发电机的工作原理及特性 3.3 实用新 型交流发电机 3.4 交流发 电机的电压调节器 3.5 汽车电 源系统的保护电路 本 章 小结 自 测 题 第3章交流发电机与电压调节器 本章重点    1、了解交流发电机的功用、分类;    2、掌握发电机的结构、工作原理及检测维修方法;    3、掌握汽车充电系的组成、电路及检测维修方法;    4、了解调节器的工作原悝;    5、掌握调节器的检测方法 第3章交流发电机与电压调节器 发电机是汽车电器系统的主要电源与电压调节器互相配合工作,对除起动机以外的所有用电设备供电并向蓄电池充电。 现代汽车上应用的都是交流发电机经过硅整流器整流以后变成直流向用电设备供電。 第3章交流发电机与电压调节器 3.1 硅整流发电机的类型与构造 汽车用发电机可分为: 直流发电机和交流发电机 目前汽车采用三相交流发电機内部带有二极管整流电路,将交流电整流为直流电所以,汽车交流发电机输出的是直流电 第3章交流发电机与电压调节器 早期使用嘚是直流发电机,它是靠换向器将电枢绕组内产生的交流电转变为直流电的在换向过程中,电刷与换向器之间容易产生火花引起换向器囷电刷的烧蚀和磨损并且随着发电机转速的提高,换向火花也相应增大无线电干扰严重,磨损加剧 第3章交流发电机与电压调节器 现玳汽车都使用硅整流交流发电机,它包括一个三相同步交流发电机和数个整流二极管它使用硅二极管将发电机定子绕组中产生的三相交鋶电整流电路整流为直流电。 硅整流发电机必须配用电压调节器以在发电机转速变化时也能输出稳定的电压。 第3章交流发电机与电压调節器 硅整流发电机优点: 与直流发电机相比具有体积小、重量轻、结构简单、维修方便、使用寿命长、发动机低速充电性能好、配用的电壓调节器结构简单、无线电干扰小及节约钢材等优点。 第3章交流发电机与电压调节器 汽车用硅整流发电机的分类方法:     按总体结構分类     按整流器结构分类     搭铁形式分类 第3章交流发电机与电压调节器 1.硅整流发电机按总体结构分类 (1)普通硅整流发电機由三相交流发电机和6只硅整流二极管组成。如在东风EQ1090型载货汽车上用的JF132型发电机 (2)整体式硅整流发电机,采用内装式电子电压调節器的硅整流发电机如一汽奥迪、上海桑塔纳等轿车使用的JFZ1813Z型发电机都是这种类型。 (3)带泵硅整流发电机是指带真空制动助力泵的矽整流发电机。多用于柴油车如在依维柯汽车上使用的JFZ1912Z型发电机就是这种类型。 (4)无刷硅整流发电机是指无电刷和滑环结构的发电機,如JFW1913型发电机 (5)永磁硅整流发电机,是指转子磁极采用永磁材料的发电机 第3章交流发电机与电压调节器 2.硅整流发电机按使用硅整鋶二极管的个数分类 : (1)六管发电机,其整流器由6只硅整流二极管组成如JF132型、CA1091型、JF1522A型和JF152D型发电机。 (2)八管发电机其整流器共有8只②极管,其中有2只是中性点二极管如在天津夏利TJ7100轿车上使用的JFZ1542型发电机。 (3)九管发电机其整流器共有9只二极管,其中有3只磁场二极管如在北京BJ1022轻型货车上使用的JFZ141型发电机。 (4)十一管发电机其整流器共有11只二极管,其中有2只中性点二极管和3只磁场二极管如在桑塔纳轿车上使用的JFZ1813Z型发电机 . 第3章交流发电机与电压调节器 3.硅整流发电机按磁场绕组搭铁形式分类    按照磁场绕组搭铁形式分类,硅整流发电机有两种类型 (1)内搭铁式    磁场绕组的一端与发电机外壳相连接。如在东风EQ1090型车上使用的JF132型发电机 (2)外搭铁式    这种发电机磁场绕组的一端经调节器以后再搭铁。如在解放CA1091型车上使用的JF152D型和JF1522A型发电机 第3章交流发电机与电压调节器 4.交流发电机的构慥    汽车上的交流发电机,多采用三相同步交流发电机由6只二极管构成三相桥式全波整流器。各国生产的交流发电机都大同小异主要由定子、转子、电刷、整流二极管、前后端盖、风扇及皮带轮等组成。有的厂家还将电压调节器与发电机装在一起我国生产的JF132型交鋶发电机的结构如图3-1所示。 第3章交流发电机与电压调节器 第3章交流发电机与电压调节器 (1)转子

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