测相位方法,测测相位表怎么看

电力线路如何测定相位和相序?

测相序:采用电容式或电感式指示灯相序表。测相位:有兆欧表法和指示灯法。电力线路相序一般都是设计变电站的已经确定了 只需到变电站周围的杆塔上面去看。。 或则直接到变电站出线段去看也行的,完全与相序牌的!测量相序的方法:
测量相序时,对于380V及以下的系统,可采用量程合适的相序表直接测量。对于高压系统,采用电压互感器在低压测进行测量。
测量相位的方法:
测量相位,是在有电磁连接的同一系统并列或环接、主变压器并列、以及新线路投入时不可缺少的试验项目之一。测量相位的目的在于判断相位和相序,防止由于彼此不一致,在并列时造成短路或出现巨大的环流而损坏设备。测量相序的方法:
测量相序时,对于380V及以下的系统,可采用量程合适的相序表直接测量。对于高压系统,采用电压互感器在低压测进行测量。
测量相位的方法:
测量相位,是在有电磁连接的同一系统并列或环接、主变压器并列、以及新线路投入时不可缺少的试验项目之一。测量相位的目的在于判断相位和相序,防止由于彼此不一致,在并列时造成短路或出现巨大的环流而损坏设备。

转接头的相位怎么测

1、首先测转接头的相位,利用系统中装设的三相电压互感器。
2、其次依次测量aa'、ab'、ac'、ba'、bb'、bc'、ca'、cb'和cc'等九个数值。
3、最后检查转接头的PINDepth这种需要专用的计量工具,对每个转接头的PINDepth做检测。

怎么测量相位角﹖

第一首先需要知道频率,有了频率就知道了周期。比方市电频率为50Hz那样周期就是20mS。测量相位角只要在电源上引出同步信号,我们知道在时间轴上每一个周期都是具有过零时间,通常把过零信号作为同步信号。从过零信号开始计时,比方需要测量从过零信号后6毫秒的相位角,那样我们知道相位角180度是10毫秒,那样一毫秒的相位角是18度,那样6*18=108度。这样计时精度越高其相位角也就越精。再有就是同步信号精度越高测量的相位角也会越精。

相位角无法直接测得,需要通过计算得来,公式为360°/n(n是绕组数量)。如:若有三个绕组在位置上等分了一个圆周,即彼此相差360/3=120度角。

相位角是个相对值(相对于0度相言),而相位差是两个相位角之间的差。

通常三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的,三相电其中任两相电任一时刻的波形矢量角度相差120度相位角。



扩展资料:

相位角物理意义:

某一物理量随时间(或空间位置)作正弦或余弦变化时,决定该量在任一时刻(或位置)状态的一个数值。

如交流电压u=u*msin(ωt+φ),在不同时刻的电压决定于(ωt+φ)的数值,(ωt+φ)就称相位。当t=0时,φ称为初相角也称相位角。

而初相角通常是在180°的范围内取值,相位差也在该范围内取值。初相角用角度或弧度表示均可。

参考资料来源:百度百科-相位角

可以使用专业的数字相位表测量如Moku:Lab多功能测量仪,其可以同时测量出相位角、频率差和振幅差,Moku:Lab多功能测量仪的介绍网页链接

电流相位测量是怎么样的测量啊?

用专用的相位表,可以测量电压与电压之间的相位、电压与电流之间的相位以及电流与电流之间的相位。
测两个电流之间的相位,是利用相位表的两个卡钳,分别卡在需测电流的导线上,相位表即可显示出两个电流之间的相位。卡钳需要注意极性。

用专用的相位表,可以测量电压与电压之间的相位、电压与电流之间的相位以及电流与电流之间的相位。
测两个电流之间的相位,是利用相位表的两个卡钳,分别卡在需测电流的导线上,相位表即可显示出两个电流之间的相位。卡钳需要注意极性。

  • 电流相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。比如正弦交流电流,它的公式是i=Isin2πft。i是交流电流的瞬时值,I是交流电流的最大值,f是交流电的频率,t是时间。随着时间的推移,交流电流可以从零变到最大值,从最大值变到零,又从零变到负的最大值,从负的最大值变到零。在三角函数中2πft相当于角度,它反映了交流电任何时刻所处的状态,是在增大还是在减小,是正的还是负的等等。因此,在交流电领域中,把2πft叫做电流相位,或者叫做电流相。

  • 交流电的数学表达式是:

  • i=Imsin(2πft+φo) 其中Im为最大值;f为频率,工频为50Hz;φo为初相位。

  • 当两个同频率的正弦量比较时,就必须考虑两者的相位差。

  • 另外,当交流电流过电阻时,电压和电流是同相位的,即相位差为0。

  • 当交流电流过电容器时,电容两端的电压相位会滞后电流90度;当流过电感时,电感两端的电压相位会超前电流90度。这也是为什么单相交流电动机,如电扇、洗衣机、空调机中,都要用一个电容器来“移相”,给电机以转矩。

涨姿势!教你用这个示波器,两步就测出信号的相位

前言
我们先用信号发生器,产生一组相位差为30°的正弦波信号。其实一开始,我是想用我之前的一块4G手机信号主板来做演示的,不过找了很久都没找到它的电源,就使用信号发生器演示了。

1、运行APP
点击运行FreeTest的示波器APP软件。这个就不算做步骤之一了。

2、波形显示
软件会自动连接示波器,不过这个时候波形看起来是比较乱的。好了,第一步,点击自动设置。设备这个时候会花几秒自动测量波形的频率和电压幅度,同时调整示波器工作参数。

3、调整波形显示
自动测量后的波形看起来就很直观了,两路波形有明显的相位差。

4、使能XY模式
第二步,点击运行XY模式。这时候软件就直观的显示出两路的相位差为30°了(330°是负的相位差)。XY模式也称李莎育图形模式,是信号波形在水平和垂直坐标上的叠加。

5、其他波形的测量
换一个场景。我们把信号换成两路都是1KHz三角波,并把相位调成119°。

6、小结
测量出来的相位和信号发生器的一致。频率也对的上。
FreeTest的示波器操作上都比较简洁,主要也是得益于安卓系统吧。

电力线路如何测定相位和相序?

在正序网中,正序分量abc依次按逆时针方向相差120度,所以如果a相是0度,那么b相就为-120度或240度,c相为-240度或120度,依此类推。测相序:采用电容式或电感式指示灯相序表。测相位:有兆欧表法和指示灯法。

西方占星学里面"相位"的意思,我有疑问啊!

你指的事星盘吗?
度数里面有的
也就是容许度
像相位是合相,也就是0度咯
如果相位是的话,也就是69度
要算星盘的时候要先去设置一下相位的容许度
我一般是设
0°容许度是8
180°容许度是8
120°容许度是6
90°容许度是6
60°容许度是4星盘中的角度,是以圆周360度计算的。每颗行星与圆心的连线,形成的度数,就是角度。特定的角度称为相位。
例如,太阳在白羊座10度,月亮在双子座10度,那么其间形成的角度是60度,我们称之为六分相。
另外,相位的计算,通常不以宫位来计算的,因为不同的分宫制,会导致每个宫位涵盖的度数不一样的。而只有星座的范围,是等分的30度。

音箱理论知识中什么叫做相位 ?

喇叭相位测试

相位是相对听音位置来说的,单个音箱时也可以说是相对它的中轴线来说的;引起相位的偏移有很多因素,仅以音箱而论:(1)它的接线反接会反相180度;喇叭反装(磁钢朝外)也是180度。一介分频是滞后90度,二介分频是滞后180度,三介是滞后270度。。。以此类推。(2)另外因为喇叭灵敏度引起的高低音到达人耳的时间差不同,也会导致相位失真,所以在同一个分频器里为什么高低音的滤波器介数常常不一致的原因。通常高音驱动头的灵敏度是远远超过低音单元的,所以我们往往会发现低音分频的元件很少,而高音部分则是往往更多的电阻电容,还有电感。这样的处理就是利用滤波器介数来平衡它们之间的灵敏度,使高低音到达人耳的时间同步,同时其相位亦得到校正了。(3)信号经过任何器材都会产生损耗,经过任何电路中的滤波器都会有滞后的现象,从而也会导致其相位的偏差。(4)在两只相位正确的音箱同时发出声音时,因为指向角度,摆放位置,离听众距离等因素的影响而导致的声像漂移,其实也可以列入“相位”这个范畴里讨论的,只不过它是两只箱的声音到达人耳不同步而单个音箱是高低音喇叭的声音到达人耳不同步。这个问题在调音台上有个专用的声像电位器来平衡处理。(5)多只音箱使用在现场扩声中,工程人员是需要测量各个音箱的相位的,因为你使用的不一定是同一牌子的同一型号的产品;这些音箱各自相位之间的差异对扩声的影响是巨大的,一不小心就会使整套系统的声压偏离目标设计值。比如有一两只箱反相了,哈哈!你若没发觉就惨了。就算音箱之间相位相差不足以反相180度,但相差太大仍会抵消不少有效功率,所以我们不要只注意音箱有没有接反相了,选取音箱时还要注意到它们的相位差。(6),在频响曲线上,相位差对声音声压的影响是极其明显的:相互抵消的频段会在现场实测频响曲线上形成深谷。这就是为什么有一只反相时两个音箱不够一个音箱响的原因。相位是相对听音位置来说的,单个音箱时也可以说是相对它的中轴线来说的;引起相位的偏移有很多因素,仅以音箱而论:(1)它的接线反接会反相180度;喇叭反装(磁钢朝外)也是180度。一介分频是滞后90度,二介分频是滞后180度,三介是滞后270度。。。以此类推。(2)另外因为喇叭灵敏度引起的高低音到达人耳的时间差不同,也会导致相位失真,所以在同一个分频器里为什么高低音的滤波器介数常常不一致的原因。通常高音驱动头的灵敏度是远远超过低音单元的,所以我们往往会发现低音分频的元件很少,而高音部分则是往往更多的电阻电容,还有电感。。。。。这样的处理就是利用滤波器介数来平衡它们之间的灵敏度,使高低音到达人耳的时间同步,同时其相位亦得到校正了。

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