
- •Раздел1. Трехфазные цепи.
- •1 Основные понятия о трехфазных источников и трехфазных цепях
- •2 Схемы соединения трехфазных цепей звездой и треугольником
- •7 Расчет несимметричных режимов 3-х цепи со стат. Нагрузкой
- •8 Расчет несимметричных режимов разветвленных трехфазных цепей
- •9 Аварийные режимы в 3-х фазных цепях
- •10 Аварийные режимы в схеме треугольника
- •11 Линейные диаграммы в трехфазных цепях
- •12 Круговые диаграммы в 3-хф. Цепях
- •1 3 Изменение мощности в 3-хф. Цепях
- •14 Сопоставление схем 3-хф цепей применяемым при питании одноф. Потребителей
- •15 Вращающееся магнитное поле
- •16 Метод симм. Составляющих
- •17 Расчет токов в несимм. Нагрузке
- •18 Расчет цепи в несимм. Нагр. Методом симм. Составляющих
- •19 Расчет цепи с несимм. Уч. Линии методом симм. Сост.
- •Раздел2 Цепи несинусоидального тока
- •1 Разложение несинусоидальной кривой в тригонометрический ряд
- •2 Особенности разложения в ряд некоторых ф-ии, облад-их симметрией
- •3 Действующие и ср. Значения несинусоидальных эдс, напр. И токов
- •4 Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических кривых
- •5 Мощности в цепях несинусоидального тока
- •6 Расчет цепей несинусоидального тока
- •7 Высшие гармоники в трехфазных цепях
- •Раздел3 Четырехполюсники
- •1 Основные ур. Пассивного четырехполюсника
- •4 Частотные электрические фильтры
- •5 Низкочастотные фильтры
10 Аварийные режимы в схеме треугольника
Обрыв линии А
Напр. на фазах ab
и ca
стали равны половине напр.
.
Следовательно токи
и
уменьшились в 2 раза, а ток в фазе ВС ост.
прежним.
При обрыве фазы
11 Линейные диаграммы в трехфазных цепях
Р
ассмотрим
3-хф. цепь, соединенной звездой без
нейтрального провода. Представим ген.
эквивалентной схемой с двумя ист. ЭДС,
вкл. В фазы В и С
П
оделим
числитель и знаменатель 2g
-
сим. режим
т.D–
х.х..т.А- к.з. т.n-
сим.
режим
вверх по AD
При изм.
нейтральная точка нагрузки n
малое
перемещ.
по прямой м/у т.А ит.D,
т.е. получаем лин. диаграмму
12 Круговые диаграммы в 3-хф. Цепях
П
олуч.
при неоднородных нагр.
Запишем выражение
для
При изменении
нейтральная точка нагрузки n
малое перемещается по полуокружности,
диаметр которой является направление
П
орядок
построения круговой диаграммы:
1
.
Строим треугольник линейных
напряжений и проводим диаметр AD
2. Из точки А по линии AD откладываем
неизменную проводимость 2g бранном масштабе проводимости mg.
3. Из точки F
под
проводим линию переменного параметра
4. Из начала точки
А опускаем
на линию п. п. Из середины AD
восстанавливаем
,
получаем центр окружности.
Для разметки фаз можно исп. Простую схему, к которой вкл. 2 лампочки и один конденсатор, соед. звездой
1 3 Изменение мощности в 3-хф. Цепях
Активная мощность измеряется с помощью ваттметра. В симм. Режиме достаточно одного ваттметра, измеряющего активную мощность фазы
В несимм. режиме при наличии нейтрального провода исп. 3 ваттметра
П
ри
отсутствии нейтрального провода обычно
исп. схема двух ваттметров, вкл.. в любые
две фазы. Например:
Покажем, что сумма показаний ваттметра дает активную мощность, потребляемую всей цепью.
Т.о. сумма показаний двух ваттметров дает активную м. всей цепи.
14 Сопоставление схем 3-хф цепей применяемым при питании одноф. Потребителей
При питании одноф.
потребителей необходимо обеспечить
номинальную величину напр. на зажимах
потреб. независимо от вкл. нагрузки.
Данному требованию удовл. Схема звезда
с нейтральным проводом и схема
-ка.
Схема звезды без нейтрального провода
не может быть исп. в данном случае, т.к.
в этой схеме напр. на фазах пропорционально
величине сопр. нагрузки.
Сопоставим схему звезда с нейтральным проводом и треугольник при обрыве одной из фаз.
П
ри
обрыве одной из линий в схеме звезды с
нейтральным проводом под нормальным
напр. остается 2 группы потреб., тогда
как в схеме треуг-ка под нормальным
напр. ост. 1 группа.
Поэтому надежней явл. Схема звезда с нейтральным пр. В схеме с нейтральным пр. обеспечивается 2 ур. напр. фазное и линейное. Т.о. при питании одноф. потреб. прим. схема звезда с нейтральным пр.
15 Вращающееся магнитное поле
Синусоидальный ток создает пульсир. магн. поле, в к-ой вектор магн. индукции оставаясь неизменным по напр. изм. по величине по синусоидальному закону.
Вектор магн. индукции
напр.
плоскости витка с током. Возьмем 3 витка,
сдвинутые др. относ. др. на
и пропустим по этим виткам 3-хф. систему
токов.
Вычислим величину
суммарного вектора магн. индукции для
различных моментов времени
Т
.о.
симм. система токов создает круговое
вращающееся магн. поле, т.е. вектор магн.
инд. остается неизменным по величине и
вращается с уг. ск-ю равной уг. частоте,
т.е. за один период совершает один оборот.
Круговое вращ. магн. поле позволяет осуществить создание асинхронного 3-хф. двигателя.