三相四线制
工业上用的三相交流电,有的直接来自三相交流发电机,但大多数还是来自三相变压器,对于负载来说,它们都是三相交流电源,在低电压供电时,多采用三相四线制。二种电压及电流的数学关系,则依其使用三角形或星形接法而有所不同,若三相的电源或负载平衡时:星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。在三相四线制供电时,三相交流电源的三个线圈采用星形(Y形)接法,即把三个线圈的末端X、Y、Z连接在一起,成为三个线圈的公用点,通常称它为中点或零点,并用字母O表示。供电时,引出四根线:从中点O引出的导线称为中线(中性线),居民供电中称为零线;从三个线圈的首端引出的三根导线称为A线、B线、C线,统称为相线或火线。在星形接线中,如果中点与大地相连,中线也称为地线,也叫重复接地。我们常见的三相四线制供电设备中引出的四根线,就是三根火线一根地线。
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通常,在电力滤波器电路网络中,电感器L被认为是高电阻分量,电容器C被认为是低电阻分量。如果需要低速运行,应考虑标准异步电动机的散热能力,以避免电动机温度过高。为了达到更好的滤波效果,根据滤波器失配原理:如果实际负载是电感高阻,则选择输出负载作为容性低阻滤波器;如果实际负载是电容性低电阻,则选择输出负载它是一个电感式高阻滤波器。类似地,对于滤波器的输入阻抗和电网的源阻抗,还应根据阻抗不匹配的原理选择滤波器。对于受控制的受干扰信号,当电源滤波器两端的阻抗不匹配时,EMI信号在其输入和输出端口将具有强反射。这样,电源滤波器对EMI信号的衰减等于电源滤波器的固有插入损耗加上反射损耗。在电力滤波器的实际使用中,可以使用阻抗不匹配来实现对EMI信号的更有效抑制。这就是为什么在选择电源滤波器时,必须仔细分析端口阻抗的正确匹配,以便实现尽可能大的反射,以实现对EMI信号的有效控制。
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