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初为电工,怎么去理解交流电,直流电,电阻等?内容如下:
初为电工,怎么去理解交流电,直流电,电阻等?
交流电和直流电在我们生活中应用都很广泛。要理解交流电和直流电,我们首先来看一下交流电和直流电的定义:
直流电
直流电路中有正极和负极之分,正极用+表示,负极用-表示。比如我们用的干电池、蓄电池、手机电池等都是直流电,它们的电流方向一直都是从正极出发回到负极。
那怎么理解呢?
举个简单的例子:我们可以把直流电看成山顶湖泊里的水,它一直流向山脚。山顶就像直流电的正极,电位高;山脚就像直流电的负极,电位低。水流就像电流,从高处流向低处。
如果水流间歇性一下有一下没,把这种叫做方波直流。 如果水一下大、一下小,把这种叫做脉动直流。
交流电怎么理解呢?
交流电路中没有正负,只有零线和火线之分,火线用l表示,零线用n表示。比如空调、电视、电灯等用的都是交流电,电流方向是一会从火线流向零线,过一会电流又从零线流向火线。
为什么会这样呢?这又要怎么理解呢?
我们可以把交流电看成一个水车,水车上相对的两个圆筒可以看成火线和零线。水车在转动的时候,两个圆筒的高度(水位)交替变化,类似火线和零线的电位交替变化,所以电流一下子从火线流向零线,过一会又从零线流向火线。
做一个动图来形象描述一下:假设这个水车上只有红蓝两个相对竹筒,红色竹筒表示火线,蓝色竹筒表示零线,中间是一个用电设备。水车(圆)在旋转的时候同时会带动红色和蓝色竹筒旋转,由于红蓝竹筒水位(高度)交替变化,所以水流方向也会交替变化。
我们来分析一下,
当红色竹筒转到 高位置时,蓝色竹筒刚好在 低位置,它们之间相对落差 大。此时水压 高、水流量 大(达到峰值)。
随着水车继续旋转,红色竹筒高度慢慢降低,蓝色竹筒高度慢慢升高。它们之间的落差减少,水压也就降低,水流也降低。
再随着水车继续旋转,当红色竹筒和蓝色竹筒在同一水平线上的时候,它们之间落差为零。因为没有水位落差,所以此时水流量为零。
当水车继续旋转,蓝色竹筒继续升高、红色继续降低。此时蓝色竹筒高度超过红色竹筒高度,水流方向相反---从蓝色竹筒流向红色竹筒。
再随着蓝色竹筒继续升高、红色竹筒继续降低,当蓝色竹筒升高到 高位置,红色竹筒刚好处于 低位置,此时水流从蓝色竹筒流向红色竹筒,并且水流量达到反方向 大值(峰值)。
随着水车继续旋转,蓝色竹筒开始降低,红色竹筒开始升高。它们之间的落差减少,反方向水压降低,那么反方向水流量也降低。
再随着水车继续旋转,当红色竹筒和蓝色竹筒在同一水平线上的时候,它们之间落差为零。因为没有水位落差,所以此时水流量为零。
至此为止,一个旋转周期结束…(我们把电位代入水位,电流代入水流,电压代入落差就可以完美理解交流电)
由上分析可知,水流/水压的大小和方向都随水车旋转(时间)的变化而变化。在一个旋转周期之内,水流大小和水压高低并不是成线性变换,而是成正弦函数变化。所以我们现在用的交流的波形图也是正弦波形,如图
那交流电频率又是怎么回事呢?
交流电频率就是指1秒钟之内交流电的变化次数。比如水车一秒钟旋转1圈,我们就把他的频率定义为1hz(赫兹)。像我们现在用的交流电频率是50hz,那就像这样…(数一下,一秒钟有没有50圈?)
那三相电又怎么理解呢?
我们前面讲的单相电就好比水车上只有1对红蓝(两个)竹筒,那三相电好比水车上有3对红蓝(6个)竹筒。
从上面可以看出,
当红色竹筒在 高处时,黄色和绿色竹筒刚好在水平面以下的位置,此时水流是从红色流向对向蓝色竹筒。在实际应用中,由于零线是接在一起的(相当于三个蓝色竹筒连在一起),所以水流会从高处的红色竹筒流向低处的黄色和绿色竹筒。
随着水车的旋转,黄绿红三个不同颜色的竹筒高度交替变化,所以水流会交替从黄色竹筒流向绿色、红色竹筒,从红色竹筒流向绿色、黄色竹筒,绿色竹筒流向黄色、红色竹筒。
那初相角合相位又怎么理解呢?
我们可以看到三个红色竹筒把一个整圆分成三份,那么每一份刚好120°,所以它们在圆上的位置也就相差120°。那么它们在旋转的时候,它们所产生的水压相位相差120度。
初相角指在0时刻的相位,我们可以理解成水车在开始旋转的瞬间,各个红色竹筒在圆上的相对角度。
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