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 负载对称时:有关系式:U线=根号3倍的U相
 
 负载对称时:有关系式:U线=根号3倍的U相
 
==图书目录==
 
 
第1章曲线曲面基础
 
 
1.1隐式和参数表示
 
 
1.2幂基曲线
 
 
1.3Bézier曲线
 
 
1.4有理Bézier曲线
 
 
1.5张量积曲面
 
 
练习
 
 
第2章B样条基函数
 
 
2.1引言
 
 
2.2B样条基函数的定义和性质
 
 
2.3B样条基函数的导数
 
 
2.4B样条基函数进一步的性质
 
 
2.5B样条基函数的计算
 
 
练习
 
 
第3章B样条曲线曲面
 
 
3.1引言
 
 
3.2B样条曲线的定义和性质
 
 
3.3B样条曲线的导矢
 
 
3.4B样条曲面的定义和性质
 
 
3.5B样条曲面的偏导矢
 
 
练习
 
 
第4章有理B样条曲线曲面
 
 
4.1引言
 
 
4.2NURBS曲线的定义和性质
 
 
4.3NURBS曲线的导矢
 
 
4.4NURBS曲面的定义和性质
 
 
4.5NURBS曲面的偏导矢
 
 
练习
 
 
第5章基本几何算法
 
 
5.1引言
 
 
5.2节点插入
 
 
5.3节点细化
 
 
5.4节点去除
 
 
5.5升阶
 
 
5.6降阶
 
 
练习
 
 
第6章高级几何算法
 
 
6.1曲线曲面上点的反求和投影
 
 
6.2曲面切矢的反求
 
 
6.3曲线曲面的变换和投影
 
 
6.4NURBS曲线曲面的重新参数化
 
 
6.5曲线曲面的反向
 
 
6.6B样条形式和分段幂基形式之间的转化
 
 
练习
 
 
第7章圆锥截线和圆
 
 
7.1引言
 
 
7.2圆锥截线的各种表示形式
 
 
7.3二次有理Bézier曲线弧
 
 
7.4无穷远控制点
 
 
7.5圆的构造
 
 
7.6圆锥截线的构造
 
 
7.7圆锥截线的分类及不同形式之间的转换
 
 
7.8圆弧的高次Bézier表示形式
 
 
练习
 
 
第8章一般曲面的构造
 
 
8.1引言
 
 
8.2双线性曲面
 
 
8.3一般柱面
 
 
8.4直纹面
 
 
8.5旋转面
 
 
8.6曲面的非均匀缩放
 
 
8.7三边球面片
 
 
第9章曲线曲面拟合
 
 
9.1引言
 
 
9.2全局插值
 
 
9.2.1给定点数据的全局曲线插值
 
 
9.2.2端点导矢指定的全局曲线插值
 
 
9.2.3三次样条曲线插值
 
 
9.2.4指定一阶导矢的全局曲线插值..
 
 
9.2.5全局曲面插值
 
 
9.3局部插值
 
 
9.3.1局部曲线插值预备知识
 
 
9.3.2局部抛物线插值
 
 
9.3.3局部有理二次曲线插值
 
 
9.3.4局部三次曲线插值
 
 
9.3.5局部双三次曲面插值
 
 
9.4全局逼近
 
 
9.4.1最小二乘曲线逼近
 
 
9.4.2带权的约束最小二乘曲线拟合
 
 
9.4.3最小二乘曲面逼近
 
 
9.4.4在规定精度内的逼近
 
 
9.5局部逼近
 
 
9.5.1局部有理二次曲线逼近
 
 
9.5.2局部非有理三次曲线逼近
 
 
练习
 
 
第10章高级曲面构造技术
 
 
10.1引言
 
 
10.2摆转曲面
 
 
10.3蒙皮曲面
 
 
10.4扫掠曲面
 
 
10.5插值于双向曲线网格的曲面
 
 
10.6Coons曲面
 
 
第11章形状修改工具
 
 
11.1引言
 
 
11.2移动控制点
 
 
11.3修改权因子
 
 
11.3.1修改曲线的一个权因子
 
 
11.3.2修改曲线相邻的两个权因子
 
 
11.3.3修改曲面的一个权因子
 
 
11.4形状操作
 
 
11.4.1局部变形
 
 
11.4.2平整
 
 
11.4.3弯曲
 
 
11.5基于约束的曲线曲面形状修改
 
 
11.5.1基于约束的曲线修改
 
 
11.5.2基于约束的曲面修改
 
 
第12章数据交换及其标准
 
 
12.1引言
 
 
12.2节点矢量
 
 
12.3相关标准中的NURBS
 
 
12.3.1IGES
 
 
12.3.2STEP
 
 
12.3.3PHIGS
 
 
12.4与NURBS系统的数据交换
 
 
第13章B样条程序设计
 
 
13.1引言
 
 
13.2数据类型和可移植性
 
 
13.3数据结构
 
 
13.4内存分配
 
 
13.5出错处理
 
 
13.6实用函数
 
 
13.7算术函数
 
 
13.8编程实例
 
 
13.9附加结构
 
 
13.10系统结构
 
  
 
== 参考来源 ==
 
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於 2022年8月25日 (四) 17:38 的最新修訂

三相三線

來自 呢圖網 的圖片

中文名稱;三相三線

外文名稱;Three-phase three wire system

電器;電視機、電冰箱

沒有中性線;故稱三相三線制

關係式;U線=根號3倍的U相

在日常生活中,我們接觸的負載,如電燈、電視機、電冰箱、電風扇等家用電器及單相電動機,它們工作時都是用兩根導線接到電路中,都屬於單相負載。在三相四線制供電時,多個單相負載應儘量均衡地分別接到三相電路中去,而不應把它們集中在三根電路中的一相電路里。如果三相電路中的每一根所接的負載的阻抗和性質都相同,就說三根電路中負載是對稱的。在負載對稱的條件下,因為各相電流間的位相彼此相差120°,所以,在每一時刻流過中線的電流之和為零,把中線去掉,用三相三線制供電是可以的。[1]

工作原理

但實際上多個單相負載接到三相電路中構成的三相負載不可能完全對稱。在這種情況下中線顯得特別重要,而不是可有可無。有了中線每一相負載兩端的電壓總等於電源的相電壓,不會因負載的不對稱和負載的變化而變化,就如同電源的每一相單獨對每一相的負載供電一樣,各負載都能正常工作。若是在負載不對稱的情況下又沒有中線,就形成不對稱負載的三相三線制供電。由於負載阻抗的不對稱,相電流也不對稱,負載相電壓也自然不能對稱。有的相電壓可能超過負載的額定電壓,負載可能被損壞(燈泡過亮燒毀);有的相電壓可能低些,負載不能正常工作(燈泡暗淡無光)。像三相三線圖中那樣的情況隨着開燈、關燈等原因引起各相負載阻抗的變化。相電流和相電壓都隨之而變化,燈光忽暗忽亮,其他用電器也不能正常工作,甚至被損壞。可見,在三相四線制供電的線路中,中線起到保證負載相電壓對稱不變的作用,對於不對稱的三相負載,中線不能去掉,不能在中線上安裝保險絲或開關,而且要用機械強度較好的鋼線作中線。

注意事項

電力系統高壓架空線路一般採用三相三線制,三條線路分別代表a,b,c三相,我們在野外看到的輸電線路,一回即有三根線(即三相),三根線可能水平排列,也可能是三角形排列的;對每一相可能是單獨的一根線(一般為鋼芯鋁絞線),也有可能是分裂線(電壓等級很高的架空線路中,為了減小電暈損耗和線路電抗,採用分裂導線,多根線組成一相線,一般2—4分裂),沒有中性線,故稱三相三線制。

三相三線圖中火線與中線之間的電壓叫做相電壓,火線與火線之間的電壓叫做線電壓。

負載對稱時:有關係式:U線=根號3倍的U相

參考來源

三相三線負載連接原理是什麼?

參考資料

  1. 三相三線制與三相線制,百度 , 2020年11月6日