• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kaj je faza in fazni razlik?

Edwiin
Polje: Preklopnik za strmo napajanje
China

Definicija: Faza nihanjuščega količnika predstavlja delež celotnega cikla, ki ga je količnik prešel glede na določen referenčni izhodiščni točki. V kontekstu nihanjuščih električnih ali fizikalnih pojavov, kadar dva takšna količnika imata enako frekvenco, in njun maksimum (vrh) in minimum (dno) sovpada v času, se ti količniki karakterizirajo kot biti v fazi. Ta sinhronizacija kaže popolno časovno poravnave, kjer se valovanja obeh količnikov gibljejo v usklajenosti brez kakršnekoli relativne pomike.

Preučite dve nihanjušči strmi, Im1 in Im2, prikazani na spodnjem prikazu. Ti dva električna količnika ne le dosežeta svoj maksimalni in minimalni amplitudni vrh hkrati, ampak tudi presežeta ničelno vrednost točno v istem trenutku.

Fazna razlika

Definicija: Fazna razlika med dvema električnima količnikoma je definirana kot kotna razlika med maksimalnimi vrednostmi dveh nihanjujočih količnikov z enako frekvenco.

Z drugimi besedami, dva nihanjujoča količnika imata fazno razliko, kadar, kljub enaki frekvenčnosti, dosežeta svoje točke presekanja ničelne vrednosti v različnih trenutkih. Kotna razlika med točkama presekanja ničelne vrednosti teh dveh nihanjujočih količnikov se imenuje kot fazne razlike.

Razmislite o primeru dveh nihanjujočih tokov z močmi Im1 in Im2, predstavljenih v vektorski obliki. Oba vektorja se vrtita z konstantno kotno hitrostjo ω radianov na sekundo. Ker ta dva toka presežeta ničelno vrednost v različnih časih, se trdi, da imata fazno razliko, označeno s kotom φ.

Količnik, ki doseže svoj pozitivni maksimalni vrednost pred drugim, se imenuje vodilni količnik. Na nasprotno, količnik, ki doseže svoj pozitivni maksimalni vrednost po drugem, se imenuje zaostalni količnik. V tem kontekstu tok Im1 vodi tok Im2; ekvivalentno, tok Im2 zaostaja za tokom Im1.

Cikel: Nihanjujoč količnik se smatra, da je izvedel poln cikel, ko preide skozi celoten zaporedje pozitivnih in negativnih vrednosti ali obsegne 360 električnih stopinj.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja