没有什么特别的比列关系,欧姆定律你应该知道吧,P(功率) = I(电流) x V(电压)
那是基础中的基础了。

另外,不知道你对变频器熟悉不,一般变频器有V/F分离和V/F模式,前者是电压和频率可以单独可调从而实现输出,后者是在达到额定频率前,电压和频率是成线性关系的,电压和频率 的比值是一个恒值。变频器V/F启动模式下,频率越大,变频器输出电压也就越高,此时当负载不变,电流也会跟着增大,从而影响功率因数和功率,当然都会增大。此过程是恒转矩输出。
当变频器启动后输出频率超过额定频率时,变频器转变为恒功率输出,此时变频器输出功率不变,但是倘若频率增大,转矩减小,当然电压还是处于增大当中。
世界各国的电压和频率是多少
变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
频率与电压电流的关系是什么
阿根廷 :电压:220V (单相) ,380V (三相),频率:50Hz
巴西 : 电压:110/220V(单相) ,380/460V(三相),频率:60Hz
加拿大: 电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
墨西哥: 电压:127/220V (单相) ,220V (三相);频率:60Hz
美国: 电压:120/240V (单相) ,208/240V (三相);频率:60Hz
扩展资料:
国家电压频率
下表列出了一些国家或地区的单相电压数值。
按大小分
电压可分为高电压,低电压和安全电压。
高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。
其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。 按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V,36V,24V,12V以及6V。
按功能分
1阻抗电压
英文名称:impedance voltage [at rated current]
名词定义:双绕组变压器中一个绕组短路,以额定频率的电压施加于另一个绕组上,并使其中流过额定电流时的施加电压值。对多绕组变压器,除试验的一对绕组外,其余绕组开路,并使其中流过与该对绕组中的额定容量较小的绕组相对应的额定电流时的施加电压值。
各对绕组的阻抗电压是指相应的参考温度下的数值且用施加电压绕组的额定电压值的百分数来表示。
阻抗电压计算方法:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)×100% 匝电势:u=444×f×B×At,V 其中:B—铁心中的磁密,T At—铁心有效截面积,平方米可以转化为变压器设计计算常用的公式:
当f=50Hz时:u=B×At/450×105,V,当f=60Hz时:u=B×At/375×105,V
如果已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数。
参考资料:
变频器输出电压与频率是什么关系
V表示电位
U表示直流电压或交流电压有效值。
所以确切的应该是
U/R

才对。
在这个公式里面没有特殊说明U默认为R两端的电压,I
默认为R中的电流。
不改变R,U下降I一定会下降
交流电路里也是这样的,因为这属于纯电阻电路。(以人们现在的认识程度可以这样说,以后还能不能这样说那就不知道了)。
公式:U=(R+jωX)I
里面的X等于零就表示是阻性电路与频率无关,
化简得:U=RI
。
只要当电路中有有源元件且不呈电阻性时(既X=Xl-Xc≠0时)才与频率有关。
解释:X表示电抗
Xl表示感抗
Xc表示容抗
Z=R+jX表示阻抗;
纯电阻电路是指电路中只有电阻器件没有储能元件电容和电感;
阻性电路是指电路中有储能元件,但X等于零
感抗和容抗相互抵消了;
有源元件和储能元件是指电感和电容等能储存能量的元器件
电力系统频率与电压的关系到底是怎样的
呃……以我造变频器的经验来回答你吧。
变频器的输出电压和频率之间的关系是不会一成不变的,是的,他们之间的关系叫VF曲线。所谓的VF曲线,就是告诉变频器在特定频率下,输出的电压是多少。
常见的VF曲线有线性VF曲线(直线曲线),平方转矩VF曲线等等,当然,也可以自己定义VF曲线。只要你愿意,你可以让你的电机在特定频率下输出任意电压。当然,这一切都要在了解电机的情况下进行,否则,你设定的VF曲线不合理,可能会烧坏电机。
总之,一句话,电压和频率之间的关系绝对不是正比关系,是通过VF曲线来控制的。
为什么世界各国电压和频率不一样
系统的电压与频率没有直接关系。
系统电压取决于发电机的感应电势。通过改变发电机励磁电流,可以调节发电机电压。只有在系统无功功率增大而发电机无功功率出力不能再增大时,系统电压就会下降。所以有功功率决定频率,无功功率决定电压。
电压和频率是电网中最为重要的两项指标,是正弦波的两个衡量量,就像你衡量一个东西好坏的两个标准,二者应该说是并列平行的关系。
电压和频率分别用来衡量无功功率与有功功率是否满足负荷要求的标准。首先说说频率,频率关系到整个系统是否有功功率平衡,单机系统可以用功角稳定概念来解释,多机系统可以用相对功角来解释。当系统发生故障时,可以通过观察系统的频率是否偏差来衡量系统的稳定性,即小扰动回归到原有的频率和相角,大扰动建立新的稳定点,但是频率仍保持50Hz,发电机的相对相角可以改变。总之,频率的稳定现在已经比较成熟,关键是对电力系统稳定性解释还没有更为先进的理论。
电压是整个系统最为飘忽的量,我们通常说电压与系统无功功率有关,当然这只是一方面,更为准确的说法是系统稳定运行时电压与无功功率平衡有关。电压的稳定是一个很复杂的概念,电压的稳定还与负荷的功率接受有关,负荷可以用感应电机模型代替,其P-U曲线是一个“”曲线,即功率P在电压不断下降的过程中是一个先增大后减小的过程,负荷吸收的功率在P增长的范围内电压都是可以稳定的,但是负荷吸收功率大于那个Pm从而导致在P下降的范围时,系统的电压就开始失去稳定,这种现象某种程度上比频率失去稳定更为严重,不仅造成全网电压偏低甚至全网断电,同时频率也在下降过程中无法稳定。
为什么各国供电的电压和频率不一样?
世界各国电力系统普遍输送正弦交流电,但电压和频率却各不相同。这是因为电压频率差异几乎是个历史遗留问题,很难改弦易辙。那么为什么各国供电的电压和频率不一样?
特斯拉交流电体系
1885年,塞尔维亚人特斯拉(NTesla,1856—1943)将交流发电机专利卖给美国西屋电气公司。八年后在芝加哥举办的纪念发现新大陆400周年世界博览会上,西屋公司用特斯拉交流系统点亮了18万只电灯。此后,利用变压器变换电压的交流电系统以其长距离、低损耗优势逐渐被广泛采用。
交流电地位确立后,频率问题便摆在了欧美各国面前。在电力工业发展早期,一度出现了多种供用电频率并行的局面。西屋公司曾经实验了不同频率正弦交流电,结果表明,频率低时输电线电能损耗也低,但照明设备在低频率环境下很容易产生闪烁,频率至少达到50Hz才能避免。而过高的频率会导致电力传输效率下降,反复实验后,西屋公司将电源频率固定为60Hz。美国联邦政府也开始在国内推广60Hz频率标准。
但在1900年巴黎举办世界博览会上,欧洲各国订购了20套发电设备,其中16套频率为50Hz,3套42Hz,1套25Hz。以此为基础,欧洲供电频率逐渐向50Hz靠拢。
随着欧洲、美国各自供电频率的统一,世界其他国家和地区也都分别以这两个频率作为各自标准频率。以日本为例,1896年东京电灯公司从德国AEG公司订购了6台265kW、50Hz发电机,1897年大阪电灯公司从美国GE公司订购了5台150kW、60Hz发电机。因此,至今日本仍采用两种供电频率,以静冈县富士山和新泻县的丝鱼川市为界,东部50Hz,西部60Hz。
在电力使用早期,爱迪生的通用电力公司首先在美国使用110V电压为客户提供直流电。
而后,特斯拉发明了3相的240V交流电,但出于安全考虑,电压被降低到110V。在西屋电气公司的资助下,特斯拉交流电体系最终击败爱迪生的直流电体系成为美国供电新标准。
标准电压和标准频率
不过110V电压较低,同功率下,比220V时电流大,用铜多,电网传输损耗较大。当时处于欧洲垄断地位的德国AEG公司发现了这一问题,将电压规格改为220V,于是欧洲国家就形成了220V/50Hz的交流电网标准。
后来,美国也一度考虑改用220V来提供城市用电,但由于美国家庭中适配110V电压的家电过多,此时更改电压规格会造成大量浪费,于是不得不继续采用110v标准至今。110v电压后来也影响到日本,并通过日本影响了台湾。美国周边加拿大、墨西哥也采用了110V-120V左右的标准。
英国早期电压是240V,后来为了和欧盟标准统一,改为230V。大多数英联邦国家和英国海外领地都继承这一标准,如澳大利亚、新西兰、印度等。
法国电压标准为230V,受其影响,几乎整个欧洲大陆的电压都在220V-230V上下。它们在亚、非、拉的前殖民地多数也采用这一标准。
中国使用的电压和频率标准,是由电力工业基础较好的地区直接继承而来的。

二十世纪早期中国大陆的汽轮发电机组全部来自国外,电压频率繁杂,给电力设备制
造、使用和管理带来极大不便。当时使用电力最普遍的上海共有8家电厂,其中7家采用50Hz频率,只有1家是60Hz。
1928年7月16日,上海的灯泡制造商亚浦耳公司向上海社会局公用局呈文,建议规定220V和50Hz作为中国标准电压和标准频率。
东北的日满政府更是主动规定:“全满电气设备的标准频率统一为50Hz,今后电气设备除特殊情况外一律采用标准频率。”
基于这些,1949之后制定的全国供用电标准,也都采用了220v/50Hz制式。


