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【三相電源繞組的連接法】對于三相交流發電機所發出的三相電必須采取適當的連接方法才能發揮三相交流電的功效。如果把三相發電機的每一相都用兩根導線分別和負載相連,如圖3-71所示,則每一相均不與另外兩個相發生關系。這樣使用的三相電路稱為互不聯系的三相電路,它總共需要六根導線來輸送電能。這與單相制比較,既不節約導線,也沒有任何優越之處,在實際應用中并不采取這種方法。常用的接法有:(1)星形接法;(2)三角形接法。
【電源繞組的星形接法】把三相電源三個繞組的末端X、Y、Z連接在一起,成為一公共點O,從始端A、B、C引出三條端線,這種接法稱為“星形接法”又稱“Y形接法”。如圖3-72所示。從每相繞組始端引出的導線叫做“相線”,又稱“火線”。圖3-72中的O稱為“中性點”。從中性點引出的導線稱為“中性線”,簡稱“中線”。這種具有中線的三相供電系統稱為“三相四線制”。每相相線與中線間的電壓稱為“相電壓”,其有效值分別用VAO、VBO、VCO)表示。每兩根相線之間的電壓稱為“線電壓,其有效值分別用VAB、VBC、VCA表示。相電壓的正方向規定為自始端到中性點。線電壓的正方向,例如VAB的正方向,規定為自始端A到始端B。如圖3-73中的箭頭所示。星形接法,相電壓和線電壓顯然是不同的,且各相電壓之間的相位不同,故在計算相電壓和線電壓之間的關系時應用矢量方法計算。例如,線電壓VAB應該等于相電壓AO+OB(由圖3-73中可見)。但由于OB=-BO,故AB=AO-BO。同理有;BC=BO-CO、CO-AO。圖3-73表示相電壓與線電壓的矢量圖,它表示了相電壓和線電壓之間方向和數量關系
由電路本身所具有的電場和磁場能量之間交互變化而產生的振蕩,稱為“電磁振蕩”。電磁振蕩的過程也是電路中的電流以及電容器極板上的電壓,在最大值和最小值之間隨時間作周期性往復變化的過程。能產生振蕩電流的電路叫做“振蕩電路”。最簡單的振蕩電路是由一個自感線圈和一個電容器串聯而組成的回路,簡稱LC回路。如圖3-81所示。即由電感L和電容C組成的振蕩回路。振蕩回路主要作用是使振蕩器產生頻率一定的正弦波。把圖3-81a中的開關K倒向“1”,電池先向電容C充電,經過一段時間之后,把K從“1”移到倒向“2”,這時,回路中就發生了電磁變換現象,如圖3-81b所示,其過程是先由充了電的電容C向電感L放電,在電容器向電感放電的時間內,原來充在電容器中的電能逐漸變成電感中的磁能。當電容器上的電荷放完時,C兩端電壓降至零,這時雖然C上不再放電了,但是我們知道通過電感線圈的電流是不能突變的,或者說,流過線圈的電流不可能一下子消失,因此電流仍按原方向繼續流動。維持電流繼續流動的是線圈中所貯存的磁場能量。當電流在回路中繼續流動時,L就反過來向C充電,于是在電容器兩端重新出現電荷,但電容器上的電壓極性和原來相反,如圖3-81c所示,在L向C反向充電的過程中,L中的電流逐漸減小,C上的電壓逐漸增大,線圈的磁能又逐漸變成電容器的電能。當L中的電流減小到零時,線圈周圍的磁場消失,磁能全部轉變為電能,之后C又向L放電,如圖3-81d。與前一過程比較,只是此時電容放電電流的方向相反了,其余過程與前一過程一樣,回路中電流如此反復循環的現象,就是回路中產生了的電磁振蕩。由此可見振蕩實際上是回路中的電磁交替變換過程。通過這種過程,回路把原來的直流電能變換成交流電能,回路兩端就有正弦交流電壓產生,稱為振蕩電壓,如圖3-81所示。LC電路在振蕩過程中,如果不再從外界獲得能量,就會以一個固有的頻率作振蕩,該振蕩頻率稱為振蕩電路的固有頻率;所對應的周期稱為固有周期
弱相互作用:任何外來能團轟擊類弧子結構時,沿時軸方向進入類弧子(從能量到能量)時,外加能量在進入類弧子結果體時,便會發生弧合作用而產生出對稱弧合,對外顯示出釋放了兩個旋向相反,質量相等能團,即對稱性弧合反應。外加能量的能量級被限制在被轟擊的類弧子的時軸的能量(假設等于1)范圍內:小于0,大于1時,均不能產生出成對的能粒子。只有在<1,>0的條件下,才可以生成亞粒子;在此層面上可以產生出許多亞粒子,理論上是無限多。
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