
- •64. Мощность 3-х фазной цепи. Коэффициент мощности.
- •65. Изменение мощности 3-х фазной цепи методом 2-х и 3-х ваттметров
- •67. Расчёт 4-х проводной цепи при несимметричной активной нагрузке. Векторная диаграмма цепи.
- •68. Расчёт 4-х проводной цепи при реактивной нагрузке в 3-х фазах. Векторная диаграмма цепи. Нарушение симметрии системы напряжений источника.
- •69 Трёхпроводная цепь при соединении звёздой. Симметричный и несимметричный режимы. Напряжение смещения нейтрали, способы его определения.
- •Короткое замыкание в 3-х проводной цепи при соединении звездой. Векторная диаграмма цепи для данного случая.
- •Н есимметричный режим работы 3-х проводной цепи при соединении звездой для случая активной нагрузки во всех фазах.
- •Н есимметричный режим работы 3-х проводной цепи при соединении звездой для случая индуктивной нагрузки в одной фазе.
- •Несимметричный режим работы 3-х проводной цепи при соединении звездой для случая ёмкостной нагрузки в одной фазе. Фазоуказатели.
- •Р еактивные сопротивления в 2-х фазах 3-х проводной цепи при соединении звездой. Режим резонанса в 3-х фазной цепи.
- •Основные понятия и уравнения метода симметричных составляющих. Система прямой, обратной и нулевой последовательностей чередования фаз.
- •Разложение несимметричной системы на симметричные составляющие.
- •86. Выражение мощности 3-х фазной цепи через симметричные составляющие.
- •87. Расчет несимметричных режимов в 3-х фазных цепях. Алгоритм расчета. Поперечная и продольная несимметрии. Причины возникновения.
- •88. Расчет несимметричных режимов при поперечной несимметрии.
- •89. Расчёт несимметричных режимов при продольной несимметрии.
- •90. Расчёт несимметричного режима в 3-х фазной цепи методом симметричных составляющих для случаев 2-х фазном короткого замыкания на землю и 2-х фазного короткого замыкания «без земли».
- •91. Расчёт несимметричного режима в 3-х фазной цепи методом симметричных составляющих для случаев замыкания на землю одной фазы.
- •92. Расчёт несимметричного режима в 3-х фазной цепи методом симметричных составляющих для случаев замыкания на землю 2-х фаз через сопротивление.
- •93. Расчёт несимметричного режима в 3-х фазной цепи методом симметричных составляющих для случая обрыва проводов в 2-х фазах.
- •94. Расчёт несимметричного режима в 3-х фазной цепи методом симметричных составляющих для случая несимметричного участка с сопротивлением в одной фазе.
- •95. Расчёт несимметричного режима в 3-х фазной цепи методом симметричных составляющих для случая несимметричного участка с сопротивлением в 2-х фазах.
- •96. Расчёт несимметричного режима в 3-х фазной цепи методом симметричных составляющих для случая несимметричного участка с сопротивлением в фазах.
- •97. Причины возникновения несинусоидальных периодических токов и напряжений. Свойства и методы расчёта.
- •98. Разложение в ряд Фурье несинусоидальных периодических величин. Коэффициенты ряда Фурье.
- •99. Свойства кривых при разложении в ряд Фурье. Особые случаи разложения. Признаки отсутствия отдельных составляющих ряда.
- •100. Гармонически состав несинусоидальной функции.
- •101. Действующее, амплитудное и среднее значение несинусоидальных токов и напряжений.
- •102.Коэффициенты, характеризующие форму кривых при несинусоидальных токах и напряжениях.
- •104. Расчёт линейных цепей при несинусоидальных токах.
- •105. Особенности расчёта пассивных элементов линейной цепи при несинусоидальных токах и напряжениях.
- •106. Особенности резонансов в цепи несинусоидального тока
- •107. Высшие гармоники в 3-х фазных системах при различных способах соединения цепи.
- •108. Высшие гармоники в 3-х фазных системах при соединении звездой
- •109. Высшие гармоники в 3-х фазных системах при соединении треугольником.
- •110. Понятие о биениях и модуляциях
Р еактивные сопротивления в 2-х фазах 3-х проводной цепи при соединении звездой. Режим резонанса в 3-х фазной цепи.
RA=XB=XC=R
От чередования элементов зависит величина напряжения смещения.
Данный случай резонанса не является опасным для 3-хфазной цепи, т.к. величина напряжения смещения по модулю меньше, чем величина фазного напряжения.
Это опасный случай резонанса приводящий к выходу из строя
Электротехнического оборудования.
Основные понятия и уравнения метода симметричных составляющих. Система прямой, обратной и нулевой последовательностей чередования фаз.
Любую несимметричную систему можно разложить на систему прямой, обратной и нулевой последовательности через чередование фаз.
При использовании системы прямой, обратной и нулевой последовательностей чередования фаз, применяется принцип наложения, который справедлив только для лин.эл.цепей.
С учетом
оператора поворота:
Разложение несимметричной системы на симметричные составляющие.
Метод симметричных составляющих используется для расчета эл. Цепей при КЗ, замыканиях между фазами, обрывами линейных проводов.
Данные выражения используются при проведении расчетов всех аварийных режимов 3-хфазных цепей. При этом любой из режимов раскладывается на прямую, обратную и нулевую последовательности.
78-79)Свойства токов и напряжений различных последовательностей для 3-х и4-х проводной цепи.
Свойства токов и напряжений различных последовательностей для 3-х проводной цепи при отсутствии тока в 2-х фазах.
82. Сопротивления 3-х фазной цепи для токов различных последовательностей для случаев: 4- х проводной цепи при zN = 0 и 3-х проводной цепи.
83. Сопротивления 3-х фазной цепи для токов различных последовательностей для случая 4-х проводной цепи с сопротивлением в нейтральном проводе.
84. Сопротивления 3-х фазной цепи для токов различных последовательностей для случая 4-х проводной цепи при наличии индуктивных связей.
85. Сопротивление 3-х фазной цепи для токов различных последовательностей в линии электропередач, для асинхронных электродвигателей, синхронных генераторов и 3-х стержневых трансформаторов.
Линия электропередач: z1=z2 не =z0
Ассинхронный двигатель: z1>z2
При работе асинхронного двигателя, магнитное поле одной последовательности вращается против направления вращения ротора, почти с удвоенной угловой частотой, при этом в витках ротора, наводится большой ток обратной последовательности, создающий магнитный ток в статоре ЭДС обратной последовательности – небольшой, поэтому значение сопротивления значительно меньше.
Синхронный генератор: z1>z2 , но оба не равны z0
Трансформатор: z1=z2 ,z0=бесконечности