Сдвиг фаз переменного тока и напряжения
Мощность постоянного тока, как мы уже знаем, равна произведению напряжения на силу тока. Но при постоянном токе направления тока и напряжения всегда совпадают. При переменном же токе совпадение направлений тока и напряжения имеет место только в случае отсутствия в цепи тока конденсаторов и катушек индуктивности.
Для этого случая формула мощности
остается справедливой.
На рисунке 1 представлена кривая изменения мгновенных значений мощности для этого случая (направление тока и напряжения совпадают). Обратим внимание на то обстоятельство, что направления векторов напряжения и тока в этом случае совпадают, то есть фазы тока и напряжения всегда одинаковы.
Рисунок 1. Сдвиг фаз тока и напряжения. Сдвига фаз нет, мощность все время положительная.
При наличии в цепи переменного тока конденсатора или катушки индуктивности, фазы тока и напряжения совпадать не будут.
О причинах этого несовпадения читайте в моем учебники для емкостной цепи и для индуктивной цепи, а сейчас установим, как будет оно влиять на величину мощности переменного тока.
Представим себе, что при начале вращения радиусы-векторы тока и напряжения имеют различные направления. Так как оба вектора вращаются с одинаковой скоростью, то угол между ними будет оставаться неизменным во все время их вращения. На рисунке 2 изображен случай отставания вектора тока Im от вектора напряжения Um на угол в 45°.
Рисунок 2. Сдвиг фаз тока и напряжения. Фазы тока и напряжения сдвинуты на 45, мощность в некоторые периоды времени становиться отрицательной.
Рассмотрим, как будут изменяйся при этом ток и напряжение. Из построенных синусоид тока и напряжения видно, что когда напряжение проходит через ноль, ток имеет отрицательное значение.
Затем напряжение достигает своей наибольшей величины и начинает уже убывать, а ток хотя и становится положительным, но еще не достигает наибольшей величины и продолжает возрастать. Напряжение изменило свое направление, а ток все еще течет в прежнем направлении и т. д. Фаза тока все время запаздывает по сравнению с фазой напряжения. Между фазами напряжения и тока существует постоянный сдвиг, называемый сдвигом фаз.
Действительно, если мы посмотрим на рисунок 2, то заметим, что синусоида тока сдвинута вправо относительно синусоиды напряжения. Так как по горизонтальной оси мы откладываем градусы поворота, то и сдвиг фаз можно измерять в градусах. Нетрудно заметить, что сдвиг фаз в точности равен углу между радиусами-векторами тока и напряжения.
Вследствие отставания фазы тока от фазы напряжения его направление в некоторые моменты не будет совпадать с направлением напряжения. В эти моменты мощность тока будет отрицательной, так как произведение положительной величины на отрицательную величину всегда будет отрицательным. Эта значит, что внешняя электрическая цепь в эти моменты становится не потребителем электрической энергии, а источником ее. Некоторое количество энергии, поступившей в цепь во время части периода, когда мощность была положительной, возвращается источнику энергии в ту часть периода, когда мощность отрицательна.
Чем больше сдвиг фаз, тем продолжительнее становятся части периода, в течение которых мощность делается отрицательной, тем, следовательно, меньше будет средняя мощность тока.
При сдвиге фаз в 90° мощность в течение одной четверти периода будет положительной, а в течение другой четверти периода — отрицательной. Следовательно, средняя мощность тока будет равна нулю, и ток не будет производить никакой работы (рисунок 3).
Рисунок 3. Сдвиг фаз тока и напряжения. Фазы тока и напряжения сдвинуты на 90, мощность в течении одной четвери периода положительна, а в течении другой отрицательна. В среднем мощьноть равна нулю.
Теперь ясно, что мощность переменного тока при наличии сдвига фаз будет меньше произведения эффективных значений тока и напряжения, т. е. формулы
в этом случае будут неверны
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Похожие материалы:
Добавить комментарий
Фильтры и фаза | Rmmedia.ru
Это мой перевод статьи SYNTH SECRETS — Part 4: Of Filters & Phase RelationshipsФильтры и фаза
Просто фаза
Для начала рассмотрим, что происходит при простом совмещении двух синусов. На рисунке вверху видно, что при сложении двух идентичных волн результатом является тот же звук, но более громкий. Но что произойдет, если мы проиграем волну начиная с середины цикла исходной? Из рисунка видно, что эти волны взаимоисключат друг друга и результатом их сложения будет тишина (нижняя часть рисунка). Хотя по отдельности вы будете слышать эти сигналы, при сложении будет тишина.
Это важный результат, который свидетельствует, что в то время, когда вы можете описать одну волну указывая лишь ее частоту и амплитуду, при сложении двух (или более) волн вы должны рассматривать их относительные смещения! Это смещение, как правило, называется фазой волны по отношению к другой и выражается в градусах, как и при измерении углов.
Теперь давайте рассмотрим это смещение как временнýю разницу. Допустим, наш синус с частотой 100Гц, или 100 циклов в секунду. Мы можем сказать, что каждый цикл занимает 0,01 секунды, а сдвиг фазы на 180° соответствует сдвигу во времени на 0,005с, или 5 милисекунд.
Рассмотрим пару синусов с соотношениями частот 2:1. Вторая волна будет 200Гц, и 5 мс будет достаточно для завершения полного цикла данной волны. При сложении наши волны сложатся так же как и без смещения (см рисунок вверху, нижняя часть).
Тем не менее, даже этот результат является одним из простейших примеров сдвига фазы. Представьте себе, насколько сложный результат получится, если применить эти идеи на более сложных формах волны. Некоторые гармоники будут немного приглушены, некоторые бут звучать громче, некоторые совсем погашены, некоторые полностью усилены. Это пример того, что происходит в реальном мире. Анализ Фурье рассказывает нам о том, что два любых сложных сигнала (таких как слова и музыка) могут быть охарактеризованы как бесконечное число синусоид, которые представляют все частоты, присутствующие в сигнале. Итак, для любого конкретного смещения двух идентичных сигналов каждая частота будет смещена по фазе на различное значение. В результате, если посмотреть на спектроанализатор, то мы увидим «гребень», а результаты смещения фазы мы увидим в виде «разницы высот» отдельных гармоник этого «гребня».
Так как мы можем выразить смещение фазы в градусах? Градусы в математике используются для измерения углов, величины поворота и т.д. рассмотрим простую синусоидальную волну. В какое то произвольное время волна растет начиная с нуля, находится в своем максимальном значении ровно в четверти своего цикла, снова пересекает нулевую линию в середине цикла, достигает низшей точки при 3/4 цикла и затем снова возвращается в нуль перед тем как снова начать цикл.
Фильтрация и фаза
Итак, теперь мы кое что знаем о фазе, и как она тесно связана с аудио фильтрацией. Теперь спросим себя: если изменения фазы приводят к фильтрации, то можно предположить, что фильтрация приводит к фазовым сдвигам? Ответ: конечно да!
(-45°), а высокочастотные сигналы смещаются до полных (-90°).
Давайте проиллюстрируем это на примере квадратной волны 100Гц.
Наши сигнал имеет опорную частоту 100Гц, вторая гармоника на 200Гц отсутствует, третья гармоника — на 300Гц с амплитудой, равной трети от основной (100Гц), четвертая отсутствует, пятая – 500Гц и амплитудой 1/5 от основной, и т.д. Все гармоники в фазе, а форма волны изображена на рисунке вверху.
Допустим, наш фильтр имеет частоту среза 400Гц. Тогда основной тон и обертон на 300Гц будут незатронуты, а все обертоны 500Гц и выше буду подавлены в соответствии с добротностью фильтра. В результат волна примет примерно такой вид, как на рисунке вверху(в середине).
Теперь давайте учтем сдвиги фаз каждой гармоники. Сигнал будет заметно искажен по сравнению с оригиналом (на рисунке вверху снизу).
Из этого следует вывод: фильтры не только ослабляют определенные частоты, но и производят сдвиги фазы между гармониками.
Возможно, в связи с простотой фильтрованной квадратной волы вы не услышите разницу от сдвига фазы, но на более комплексных сигналах этот эффект довольно сильно заметен.
Мысли по поводу фазы, сцены, порядка фильтров, их влияния на фазовые искажения…
Всем добрый….часИтак, вот есть у меня несколько мыслей, экспериментально выведенных так сказать…
Вот у меня система-двух полоска, миды в дверях, твитера в стойках, ecm6 голова нормальная, пион 85, саб в подлокотнике… охота поговорить о фронте, и в частности, о построении сцены и выверении тонального баланса, вот систему я настроил, вполне себе ничего играет, мне нравится пока что, но парвильная СИММЕТРИЧНАЯ сцена получается если тока находиться посередине между креслами, что не вариант, конечно….тогда вообще можно закрывать глаза и заслушаться), однако с водительского и пассажирского мест сцена размыта, но тональный баланс верный при всём этом…при проверке аудиодоктором на сфазированность если находится между креслами-всё шикарно как и положено, СИСТЕМА СФАЗИРОВАНА электрически верно…, если с водительского-картина интересная, на СЧ и ВЧ когда сигнал идёт в фазе-размыто всё и источник в сцене не определить, когда же в противофазе то источник получается прямо перед водителем, либо пред пасажиром справа точно так же…есть мысль просто электрически включить твитера в противофазе и попробовтаь как оно будет…а вдруг заиграет…но слева за стойку сцена не вылезет, то есть будет чрезвычайно узкой…по идее…где то не помню где, врде бы в АЗ каком то номере видел систему где ИМЕННО ТАК и было сделано…найти не могу щас….давайте обсудим этот вопрос тут….
А может быть всему виной кривые филтры мои? Их же фактически нет, на разделе мид-твитер работают фильтры первого порядка, миды плюс к этому снизу порезаны головой вторым порядком…может тут то и кроется секрет таких фазовых метаморфоз? Первый порядок по верху да второй по низу да неизвестной кривизны всё это…
Вообще то я уже задумал изготовить нормальные филтры сам, благо опыт и материал есть… но не могу определиться…по идее первый порядок-шикарно, нет сдвига фаз, но малая крутизна, второй — покруче но фазы на 180 градусов, пока что подумываю либо третий с цепями коррекции, либо четвёртый с ними же….
Давайте тут обсудим всю ту билиберду что я написал выше, особенно про противофазное включение твитеров?
Полезные темы:
Сергей Никитин. Устраняем проблемы с электрической сетьюСуществует очень много проблем с электрической сетью в частных домах, частые скачки напряжения, перекосы фаз, заниженное напряжение и прочее. В данной статье пойдёт речь как просто и относительно дёшево устранить эту проблему. Сразу оговорюсь, этим способом можно решить проблему при наличии трёхфазной сети или возможностью подключения к фазному напряжению 380 Вольт. В загородных домах, на дачах, да и в сельской местности, перекос фаз наблюдается более выражено. При этом может быть выход из строя электроприборов с преобладающей реактивной нагрузкой. К таким приборам относятся холодильники, вентиляторы, пылесосы, да и любые бытовые приборы и устройства, имеющие трансформаторные источники питания. Обратите внимание Что такое “перекос фаз”, я здесь объяснять не буду, кто не в курсе – гугл Вам в помощь, но кто с этим сталкивался, тот уже очень хорошо это знает. И так расскажу одну не большую историю; В одном посёлке, у хорошего моего друга, в частном доме постоянно прыгало напряжение. Дом был построен большой и ввод напряжения там был трёхфазный, то есть 3х380 Вольт. Естественно вся нагрузка дома была распределена равномерно по фазам, но это на стабильности напряжения никак не отразилось, так как перекос фаз (неравномерная нагрузка по фазам) возникал уже до ввода в дом. От этого очень часто в доме перегорала бытовая аппаратура, микроволновки меняли почти каждый год, потому что из-за пониженного напряжения магнетрон быстрее терял свою способность греть, да и грел он не очень. На каждой розетке стояли стабилизаторы напряжения, но они не успевали отрабатывать резкие скачки напряжения. Был в доме даже и бесперебойник с чистой синусоидой на выходе и мощностью 9 кВт!!!!. И вот после долгих уговоров и бесед с другом по решению этой проблемы (а ему советовали специалисты что таким простым способом не решить данную проблему), было принято решение сделать данный проект по устранению последствий перекоса.
, а при обращении к продавцу, цена его уже поднималась до 100 т.р., да и его вес был более 100кг. По этому пришлось попробовать найти однофазные трансформаторы, но уже три штуки. И о чудо, есть такие, называются ОСЗ, а дальше идёт его мощность. Остановились на 6 кВт, три штуки, 380в на 220 вольт, и стоят они в среднем около 9 т.р. за штуку и весит один трансформатор около 25кг. В той фирме, куда мы обращались, на вопрос – есть ли такие, нам сказали, что намотаем любые и по этой цене. И так у нас появились три трансформатора однофазных 380/220 вольт и мощностью 6 кВт. Подключил я их все, по ниже приведённой схеме. Важно И так, соблюдая фазировку обмоток, соединяем входные обмотки и выходные по схеме. Если есть возможность сделать хорошее заземление, то промышленный «Ноль» можно вообще не использовать, необходимы будут для работы только фазные напряжения. Вы спросите – что, и всё, проблема будет решена? А всё оказывается очень просто, между фазами напряжение 380 вольт в основном всегда может быть или 380 вольт или только ниже, и никогда не бывает выше, в отличии от линейного напряжения 220 вольт, которое из-за неравномерной нагрузки или не качественного «Ноль» может достигать до 380 вольт. К тому же, из-за того, что преобразование напряжения происходит у Вас непосредственно в доме, то и токи от подстанции до ввода у вас будут в два раза меньше, следовательно потери напряжения будут в два (почти в два) раза меньше. Есть трансформаторы с дополнительными отводами, которыми можно переключать напряжение, например зимой когда в сети напряжение занижено его можно приподнять, а летом когда нагрузка меньше его можно приопустить. С отводами трансформаторы конечно дороже, но конкретно у ТСЗ-6-380/220 (они кстати алюминием намотаны) есть место куда можно 5-8 витков провода обычного одножильного электрического медного 6 кв.мм. без проблем домотать, и это либо добавит либо сбросит вольт 15-24 (в зависимости в какую обмотку Вы их подключите и как сфазируете). У этого трансформатора один виток почти 3 вольта. В первичную обмотку можно провод и 4 кв.мм подмотать. И будет вам дёшево и удобно. Конструкцию из трансформаторов мы сделали одну для трёх. Трансформаторы сначала были извлечены из своих металлических корпусов и установлены один на другой. Между ними проложены были две реечки из дерева высотой 10-15 мм, слегка скреплены парой болтов в свои штатные отверстия. Вся эта конструкция была закрыта вертикальным кожухом, который имеет вентиляционные отверстия снизу и сверху. Кожух желательно делать немножко выше всей конструкции, вентиляционное отверстие снизу в виде щели высотой 5-6 см и шириной почти с сам трансформатор, сверху площадь вентиляционного отверстия должна быть больше нижней, что бы была лучше вентиляция (тяга). Сами катушки при эксплуатации почти не греются, греется само железо, но это сейчас норма. После установки данной конструкции, а их было установлено две, пропали все проблемы с качеством электрической сети, ни бросков, ни провалов при включении микроволновок, электро утюгов и электро чайников. Желаю всем удачи.
| В трехфазной сети силового кабеля периодически возникает такое явление, как перекос по фазам. Это может привести к значительному падению мощности в электрооборудовании (электродвигателе, трансформаторе) и выходу их из строя. В этой статье мы расскажем, что такое перекос фаз в трехфазной сети, почему происходит это явление и какие имеет последствия. Вообще перекос по фазам – явление достаточно распространенное. И если оно остается в рамках допустимых значений, указанных в ГОСТ и ПУЭ, то большой беды в этом нет. Так, максимальная разница между токами проводника с наименьшей нагрузкой и токами проводника с наибольшей составляет 30% – это значение в пределах нормы. Для панелей ВРУ оно составляет 15%. Все в том же ГОСТ указано, что максимальная разница по фазам в обратной последовательности должна составлять 2%. Почему возникает перекос по фазам Обратите внимание Этому есть несколько причин. Основная – неравномерное и несбалансированное распределение фазовой нагрузки, когда одна фаза получает избыточное питание, а две другие, соответственно, недостаточное. В однофазной сети нагрузка также может меняться, например, при одновременном включении нескольких мощных электроприборов. Тогда мощность сети сразу падает, оборудование перестает работать или же выходит из строя. Особенно сильно страдают электродвигатели. Диагностировать проблему и узнать, где именно происходит перекос по фазам можно с помощью токоизмерительных клещей. Трехфазная электрическая сеть имеет заземленную нейтральную жилу, которая выравнивает перекос, если таковой случился. Но если она обрывается, роль нейтральной жилы берет на себя одна из фазовых. И в этом случае на ней будет 380 В, а на других жилах – 127 и меньше. Негативные последствия перекоса Негативные последствия перекоса по фазам можно разделить на три типа:
Из-за того что электроэнергия распределяется по проводникам неравномерно, в электросети значительно увеличивается потребление электричества. Трехфазная сеть, у которой образовалась несимметрия, может снизить срок эксплуатации электроприборов и бытовой техники. Неравномерное распределение электричества заметно повышает его расход в сети. А вот срок эксплуатации бытовой и цифровой техники наоборот, может снизиться. Если мы говорим об автономном электрогенераторе, то у него повысится расход топлива, и так же ухудшится надежность. Как бы то ни было, все эти процессы негативного свойства, и чтобы их избежать, необходимо заранее предпринять меры по защите.
Первой и одной из наиболее распространенных защитных мер является установка в сеть стабилизатора напряжения. Для установки в трехфазную сеть используются стабилизаторы, состоящие из трех однофазных. Однако нейтрализовать перекос всегда и везде они не могут, поэтому применяются дополнительные меры:
|
Перекос фаз. Причины возникновения и устранение. Защита
В трехфазной электрической сети на каждой фазе должно быть одно и то же напряжение, с допустимым отклонением. Если напряжение распределено по фазам неравномерно, то возникает перекос фаз. В результате такого явления в промышленном оборудовании (электродвигатели, трансформаторы) происходит значительное уменьшение мощности. В бытовых условиях такой перекос между фазами может привести к неисправностям электрических устройств и других потребителей энергии.
Когда электрические устройства подключены на одну фазу, то есть риск возникновения перекоса между фазами. Чтобы не допускать нарушения снабжения электрической энергией, необходимо разобраться в том, от чего возникает такое отрицательное явление.
Причины возникновения
Существуют разные причины перекоса по напряжению между фазами. Основной популярной причиной стало неравномерное и неграмотное распределение нагрузки по фазам сети. При появлении перекоса на участке с трехфазным питанием, можно говорить о том, что некоторые фазы эксплуатируются с чрезмерной нагрузкой, а третья фаза нагружена незначительно.
Чаще всего однофазные нагрузки в виде бытовых электрических устройств подключают на одну фазу. Поэтому перекос фаз появляется при одновременном запуске нескольких мощных устройств. Начальными признаками перекоса являются работающие бытовые приборы, у которых заметно снизилась мощность, либо они совсем отключились. При этом приборы освещения стали выдавать тусклый свет, а лампы дневного света при этом мерцают.
Для более точного определения того, есть ли перекос фаз, нужно вызвать специалиста, и на месте провести тщательную проверку. Только путем проведения измерений можно выявить разницу в напряжении на разных фазах.
Последствия и опасность
Главная опасность этого явления состоит в некорректной работе бытовых устройств, и возникновения возможности выхода их из строя. Максимальная часть отрицательных последствий приходится на разные виды электрических двигателей, установленных в различной бытовой технике.
Отрицательные факторы влияния перекоса фаз делятся на три вида:
- Возникновение неисправностей подключенных электрических устройств, оборудования и приборов, снижение их срока эксплуатации.
- Неисправности источников электроэнергии: повреждения, повышение расхода энергии, снижение срока службы источника.
- Негативные факторы для потребителей энергии: повышение затрат на оплату электроэнергии, вероятность получения травм, необходимость проведения ремонта и обслуживания электрооборудования.
Если перекос фаз образовался на автономной отдельной электростанции, то потребление топлива и смазочных материалов в этом случае существенно повысится, а генератор может выйти из строя. Если на одной фазе напряжение выше, чем на двух других фазах, то нарушается электробезопасность, что может привести к возгоранию электропроводки и оборудования.
В результате видно, что последствия этого отрицательного явления существенные, их устранение и решение может привести к значительному материальному ущербу. Для предотвращения таких негативных ситуаций, необходимо заблаговременно принять соответствующие меры.
Способы защиты
Для нормальной эксплуатации трехфазной сети, а также чтобы напряжение на отдельной фазе соответствовала номинальному значению, необходимо применять специальные приборы и устройства. Обычно для этого подключают стабилизатор напряжения.
В быту применяются однофазные исполнения, способные защитить электрооборудование. В производственных условиях используется 3-фазный стабилизатор, включающий в себя три однофазных устройства. Однако полностью устранить фазные перекосы эти приборы не способны, так как они выравнивают напряжение в одной фазе.
Иногда такие устройства сами создают условия для неравномерного распределения электроэнергии. Эта проблема может решиться только с помощью специальных технологий, выравнивающих напряжение между всеми фазами.
Существует несколько способов защиты:
- Использование устройств, выравнивающих нагрузку по фазам в автоматическом режиме.
- Создание проекта снабжения электрической энергией объекта с учетом предполагаемых значений нагрузок.
- Изменение электрической схемы цепи с учетом мощности потребителей.
- Подключение специального реле, которое будет контролировать величину напряжения на фазах, и отключать питание при выявлении несимметрии.
Такими методами можно защитить электрические устройства от неисправностей, и исключить перекос напряжения.
Симметрирующий трансформатор
Чтобы предотвратить перекос напряжений между фазами и поддерживать определенное значение фазного напряжения, следует применять специальную технологию, позволяющую выравнивать значение напряжения не отдельно на некоторой фазе, а обеспечивать симметричность всех трех фаз, то есть всю трехфазную сеть. Такая альтернативная технология реализована в симметрирующем трансформаторе.
Диапазон измерений
Такой инновационный прибор может работать при 100-процентном перекосе напряжения и способен устранить фазный перекос напряжений в широком интервале их изменений, при любых причинах возникновения этого негативного явления:
- Перекос во входной сети пинания, возникший вследствие повреждений распределительной сети.
- Неравномерное разделение нагрузок между фазами.
- Включение в работу мощного устройства.
- Смешанные причины перекоса.
Практическое использование
Задачами, разрешаемыми путем включения в работу симметрирующего трансформатора, являются:
- Равномерное распределение потребителей между фазами.
- Устранение перекоса фазных напряжений (выравнивание всех фаз между собой в трехфазной сети).
- Поддержание заданного значения напряжения на каждой фазе.
- Преобразование трехфазной электрической сети питания в 1-фазную сеть:
— с гальванической развязкой сети питания и потребителя электроэнергии;
— без гальванической развязки;
— с изменением (повышением или снижением) напряжения на его выходе. - Преобразование трехфазной сети, состоящей из трех проводов, в трехфазную сеть с четырьмя проводами (создание рабочего нулевого провода для возможности подсоединения нагрузки на фазу).
- Возможность получения 50% 3-фазной мощности с одной фазы.
- Применение генераторов с меньшей мощностью для такой же группы потребителей.
- Включение в работу более мощных нагрузок при ограничениях на допустимую мощность из общей государственной сети, либо при работе от автономного источника.
- Во время промерзания трубопроводов или обледенения проводов возможен отогрев этих коммуникаций, а также другого оборудования.
Допустимые нормы на перекос фаз
Основным рабочим документом, регламентирующим качество электрической энергии, и нормы несимметрии в трехфазной сети считается ГОСТ13109-97, а допускаемое отклонение нагрузок определяется по документу СП31-110, в котором для вводно-распределительных устройств допускаются разница величины нагрузок между фазами не более 15%, а для распределительных щитов – не более 30%.
Похожие темы:
Сдвиг фаз — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Сдвиг фаз — разность между начальными фазами двух переменных величин, изменяющихся во времени периодически с одинаковой частотой. Сдвиг фаз является величиной безразмерной и может измеряться в радианах (градусах) или долях периода. При неизменном, в частности нулевом сдвиге фаз говорят о когерентности двух процессов. Фазой (фазовым углом) называется угол φ=2πtT,{\displaystyle \varphi =2\pi {\frac {t}{T}},} где T{\displaystyle T} — период, t{\displaystyle t} — доля периода смещения по фазе при наложении синусоид друг на друга. Так что если кривые (переменные величины — синусоиды: колебания, токи) сдвинуты по отношению друг к другу на четверть периода, то мы говорим, что они смещены по фазе на π2 (90∘),{\displaystyle {\frac {\pi }{2}}~(90^{\circ }),} если на восьмую часть (долю) периода — то, значит, на π4{\displaystyle {\frac {\pi }{4}}} и т. д.[1]
Когда идёт речь о нескольких синусоидах, сдвинутых по фазе, техники говорят о векторах тока или напряжения. Длина вектора соответствует амплитуде синусоиды, а угол между векторами — сдвигу фаз. Многие технические устройства дают нам не простой синусоидальный ток, а такой, кривая которого является суммой нескольких синусоид (соответственно, сдвинутых по фазе).
Для измерения сдвига фаз между двумя электрическими сигналами применяется электроизмерительный прибор — фазометр.
Фазовый детектор — устройство, которое сравнивает фазы двух входных сигналов и формирует сигнал, пропорциональный разности их фаз.
В электротехнике сдвиг фаз между напряжением и током определяет коэффициент мощности в цепях переменного тока.
В радиотехнике широко применяются RC-цепочки, которые сдвигают фазу входного и выходного сигнала RC-цепочки в зависимости от параметров сопротивления и ёмкости в цепи. Применяется в RC-генераторах.
Наведённая во вторичных обмотках идеального трансформатора ЭДС для любой формы тока совпадает по фазе и форме с ЭДС в первичной обмотке. При противофазном включении обмоток трансформатор изменяет полярность мгновенного напряжения на противоположную, в случае синусоидального напряжения сдвигает фазу на 180°. Применяется в генераторе Мейснера и др.
почему для сдвига фазы эл тока используют именно конденсатор?
Дроссель дороже и по габаритам и весу намного больше…
Потому что обмотки электродвигателя и есть катушки индуктивности, а значит все они будут сдвигать фазу в одну сторону. Тогда как конденсатор, делает это в другую сторону, тем самым и создается сдвиг фаз. ( Упрощенно примерно так )
ну папроб—можа паймаш—в разнос иль вечьняк сдэлаш
индуктивность будет рассеивать полезную энергию а конденсатор нет из за своих конструктивных особенностей. а сдвигать фазу можно и переключателем если делать выкл вкл с соответств частотой и в нужный момент))))
Не только конденсатор сдвигает фазу, а еще и спираль от плитки. Но это на практике неприемлемо. Спираль при запуске раскаляется до бела.
ничем. он красивее и компактнее) ) полагаю, проще подбирать номиналы, да и экономически они дешевле. аналогично вопросу: почему люди ездят на автомобилях? велосипеды тоже двигаться могут) Была идея про потери на катушке еще: тепло, например. эту мысль можно раскрутить.