
- •1. Резистивный элемент (резистор)
- •2. Индуктивный элемент (катушка индуктивности)
- •3.Емкостный элемент (конденсатор)
- •4. Топологические понятия теории электрических цепей
- •5.Режимы работы активных двухполюсников (2-хпол-в)
- •6. Схемы замещения источников электрической энергии
- •7. Применение законов Киргхофа для расчета цепей постоянного тока
- •8. Основные принципы и свойства линейных электрических цепей
- •9. Эквивалентные преобразования пассивных участков электрических цепей
- •10. Метод контурных токов
- •11.Метод эквивалентного активного двухполюсника
- •12. Метод двух узлов
- •13. Понятие о четырехполюсниках. Коэффициент передачи
- •14. Расщепление источников
- •15. Преобразование треугольника сопротивлений с источником напряжения в эквивалентную звезду
- •16. Нелинейные электрические цепи постоянного тока
- •Графический метод расчета нелинейных цепей постоянного тока
- •17. Электрические цепи однофазного переменного тока Основные определения
- •18. Векторное изображение синусоидально изменяющихся величин
- •19. Комплексное изображение синусоид. Функций времени
- •20. Сопротивления в цепи синусоидального тока
- •21. Индуктивная катушка в цепи синусоидального тока
- •22. Емкость в цепи синусоидального тока .
- •23. Последовательно соединенные элементов в цепи синусоидальн тока
- •24. Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока. К схеме подключено синусоидальное напряжение
- •25. Частотные свойства цепей синусоидального тока пересмотрите пожалуйста этот вопрос
- •26. Мощность в цепи синусоидального тока
- •27. Коэффициент мощности в цепях синусоидального тока. Значение повышения коэффициента мощности
- •28. Трехфазные цепи
- •29.Соединение элементов трехфазной цепи звездой
- •30. Соединение элементов трехфазной цепи треугольником
- •31.Мощность трехфазной цепи
- •32. Переходные процессы в линейных электрических цепях
- •33. Магнитные цепи
27. Коэффициент мощности в цепях синусоидального тока. Значение повышения коэффициента мощности
Отношение активной мощности к полной, равное косинусу угла сдвига фаз между напряжением и током, называется коэффициентом мощности:
Для лучшего использования электрических машин и аппаратов желательно иметь возможно более высокий коэффициент мощности или возможно меньший сдвиг по фазе тока относительно напряжения, т.е. стремиться получить cos = 1.
Высокий коэффициент мощности желателен также для уменьшения потерь при передаче энергии по линиям. При данной активной мощности Р приемника ток в линии тем меньше, чем больше значение cos :
Увеличения коэффициента мощности (уменьшения угла φ - сдвига фаз тока и напряжения) можно добиться следующими способами:
1) заменой мало загруженных двигателей двигателями меньшей мощности,
2) понижением напряжения
3) выключением двигателей и трансформаторов, работающих на холостом ходу,
4) включением в сеть специальных компенсирующих устройств, являющихся генераторами опережающего (емкостного) тока.
28. Трехфазные цепи
Трехфазная цепь является совокупностью трех электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые относительно друг друга по фазе на 120o, создаваемые общим источником. Участок трехфазной системы, по которому протекает одинаковый ток, называется фазой.
Трехфазная цепь состоит из трехфазного генератора, соединительных проводов и приемников или нагрузки, которые могут быть однофазными или трехфазными.
Трехфазный
генератор представляет собой синхронную
машину. На статоре генератора размещена
обмотка, состоящая из трех частей или
фаз, пространственно смещенных
относительно друг друга на 120o.
В фазах генератора индуктируется
симметричная трехфазная система ЭДС,
в которой электродвижущие силы одинаковы
по амплитуде и различаются по фазе на
120o.
Запишем мгновенные значения и комплексы
действующих значений ЭДС.
Сумма
электродвижущих сил симметричной
трехфазной системы в любой момент
времени равна нулю.
Соответственно
На схемах трехфазных цепей начала фаз обозначают первыми буквами латинского алфавита ( А, В, С ), а концы - последними буквами ( X, Y, Z ). Направления ЭДС указывают от конца фазы обмотки генератора к ее началу.
Каждая фаза нагрузки соединяется с фазой генератора двумя проводами: прямым и обратным. Получается несвязанная трехфазная система, в которой имеется шесть соединительных проводов. Чтобы уменьшить количество соединительных проводов, используют трехфазные цепи, соединенные звездой или треугольником.
29.Соединение элементов трехфазной цепи звездой
Если концы всех фаз генератора соединить в общий узел, а начала фаз соединить с нагрузкой, образующей трехлучевую звезду сопротивлений, получится трехфазная цепь, соединенная звездой. При этом три обратных провода сливаются в один, называемый нулевым или нейтральным.
Провода, идущие от источника к нагрузке называют линейными проводами, провод, соединяющий нейтральные точки источника Nи приемника N' называют нейтральным (нулевым) проводом. Напряжения между началами фаз или между линейными проводами называют линейными напряжениями. Напряжения между началом и концом фазы или между линейным и нейтральным проводами называются фазными напряжениями. Токи в фазах приемника или источника называют фазными токами, токи в линейных проводах - линейными токами. Так как линейные провода соединены последовательно с фазами источника и приемника, линейные токи при соединении звездой являются одновременно фазными токами. Iл = Iф . ZN - сопротивление нейтрального провода.
Линейные напряжения равны геометрическим разностям соответствующих фазных напряжений:
При
симметричной системе ЭДС источника
линейное напряжение больше фазного в
раз. Uл
=
Uф