正弦交流电作用于任一线性非时变二端网络,其两端电压与电流相量之比称为该网络的阻抗,阻抗角就是阻抗的辐角。即电压电流的相位差。
阻抗角测量方法
双踪示波器测量方法
用双踪示波器测φZ时,要使示波器与测试电源“共地”,测量电路如下图2。
将电源电压U和电阻r分别加到双踪示波器的Y1和Y2两个输入端,调节示波器在荧光屏上显示出稳定波形,如下图3:
读出波形一周期所占横轴长度,读出两波形过零点的间隔,则相位差为:
电压表法测量原理
电压表法测阻抗角如下图(a)所示。电源电压相量为U,Z及r上电压相量分别为Uz和Ur。设Z为感性阻抗,可得相量图(b)所示。可由图求出阻抗角:
2100433B
阻抗角公式
如下图1所示,二端网络两端的电压为,电流为,因此网络的阻抗为:
网络阻抗是一个复数,其模表示电压,电流振幅值或有效值的比值,而幅角φZ代表电压电流的相位差,即网络的阻抗角。
对于R、L、C其阻抗分别为:
电阻R是不随ω变化的常量,电阻上的电压与流过电流同相;电感的感抗XL与ω成正比,电感两端的电压超前流过电感的电流π/2;电容的容抗XC与ω成反比,电容两端的电压滞后流过电容电流π/2。
功率因数角就是阻抗实部和虚部构成的三角形角度,阻抗角也是那个角。
方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs。线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在最灵敏状态下,故要求继电器的最大灵敏角φS...
用柱构件——截面编辑——特殊布筋设置看看
正弦交流电作用于任一现行非时变二端网络,其两端电压与电流相量之比称为该网络的阻抗,阻抗角即电压电流的相位差。
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
迎山角 一、迎山角的定义及作用: 在平巷里,顶板压力的方向是重力方向,是垂直于巷道顶 板的。在倾斜巷道内却不同,顶板压力虽然是重力方向,但 顶板压力( P)可以分解为两个方向的力,一个是垂直于顶板 的垂直压力( N) ,另一个平行于顶板的倾斜压力。 斜巷 (有一定坡度采面 )的支架(柱)既要承受垂直压力, 又要承受下推力。 因此斜巷 (有一定坡度采面 )的支架就不能按 垂直于巷道顶底板的方向去架设,而必须向上迎一个角度, 我们把棚腿(单体液压支柱)中心线与顶底板法线之间的夹 角,叫做迎山角。支架(柱)迎山角是为了克服下推力,防 止支架向下倾倒的措施之一。 二、迎山角的计算方法: 支架(柱)的迎山角( β)是按照巷道(采面煤层)的倾 角( α)来计算的,一般迎山角等于倾角的 1/6~1/8,即 β=(1/6~ 1/8) α,例如巷道的倾角为 30°,则迎山角为 5°~4°. 迎山角过大、过小
1、对220kV,距离超过10km的线路,其模拟元件的阻抗角应不小于80°;对500kV距离超过20km的线路,其模拟元件的阻抗角应不小于86°。
所有线路模拟元件,在通过工频电流时,其电压与所通过的电流值成正比,即阻抗值恒定。
2、对原型为100km及以上的模拟线路,应至少由5节以上的等值“T”回路组成,在模拟故障点不应装设线路电容的模拟电容器。100km以下的线路,在保证阻抗角不小于原型值的前提下,可适当地减少等值“T”回路的节数,40km以下的线路可不考虑装设模拟电容。
3、对500kV线路,当距离不超过100km时,不考虑接入并联电抗器;当距离为100~200km时,只考虑在线路一侧接入并联电抗器,其补偿度约为50%;当距离超过300km时,考虑在线路两侧接入并联电抗器,其补偿度均约为35%。200~300km的线路可按一侧或两侧补偿。
4、并联电抗器模拟元件的阻抗角应不小于89°。
5、对于环形网络及双回线的模拟,应保证同一线路在零序网络中所通过的零序电流与相网络中所通过的零序电流相等。一般情况可不考虑零序互感的模拟,但对需要考虑零序互感对被试保护性能影响的试验项目,则需根据具体情况(故障类型,故障地点等)对互感进行专门的模拟。
1 仪器供电电源: 三相,~380V±10%,10A,50Hz (有效值)
2 仪器内部异频电源特性:
最大输出电压: 三相,~200V(有效值)
最大输出电流: 10A
输出频率: 47.5Hz,52.5Hz
3 测量范围:
电容: 0.1~50μF;
阻抗: 0.1~400Ω;
阻抗角: 0°~360°;
4 测量分辨率:
电容: 0.01μF;
阻抗: 0.01Ω;
阻抗角: 0.01°
5 测量准确度:
电容: ≥1μF时,±1%读数±0.01μF;
<1μF时,±3%读数±0.01μF;
阻抗: ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;
<1Ω时,±3%读数±0.01Ω;
阻抗角: ±0.2°
6 抗干扰参数
干扰电压: 抗干扰电压可达2万伏;
干扰电流: 线路首末两端短接接地时<40A;
能在仪器输出信号与干扰信号之比为1:10的条件下稳定准确完成测试。
7 外形尺寸: 长595×宽500×高530(mm3)
8 重量: 75Kg
9 仪器使用环境:
环境温度: -15℃-+40℃
相对湿度: <90%
1、仪器供电电源:三相,~380V±10%,10A,50Hz (有效值)
2、仪器内部异频电源特性
最大输出电压:三相,~200V(有效值)
最大输出电流:10A
输出频率 :47.5Hz,52.5Hz
3、测量范围:
电容 :0.1~50μF;
阻抗 :0.1~400Ω;
阻抗角:0°~360°;
4、测量分辨率
电容 :0.01μF;
阻抗 :0.01Ω;
阻抗角:0.01°
5、测量准确度:
电容:≥1μF时,±1%读数±0.01μF;
<1μF时,±3%读数±0.01μF;
阻抗:≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;
<1Ω时,±3%读数±0.01Ω;
阻抗角:±0.2°
6、抗干扰参数
干扰电压:抗干扰电压可达2万伏;
干扰电流:线路首末两端短接接地时<40A;
能在仪器输出信号与干扰信号之比为1:10的条件下稳定准确完成测试。
7、外形尺寸:长595×宽500×高530(mm3)
8、重量 :75Kg
9、使用环境
环境温度:15℃— 40℃
相对湿度:<90%