
- •1.Элементы электрических цепей.
- •2.Источники электрической энергии.
- •3)Топологические понятия теории эл. Цепей.
- •5. Основные принципы и св-ва эл. Цепей.
- •6.Эквивалентные преобразования пассивных участков электрических цепей.
- •7. Метод контурных токов.
- •8. Режимы работы активного двухполюсника.
- •9.Метод эквивалентного активного двухполюсника.
- •10. Метод двухузлов.
- •11.Понятие о четырехполюсниках. Коэффициент передачи.
- •12. Расщепление источников.
- •13.Однофазные цепи синусоидального тока. Основные понятия.
- •14.Изображение синусоидальной функции времени радиус-векторами в декартовой плоскости координат.
- •15.Комплексное изображение синусоидальных функций времени.
- •16.Электрическая цепь с (r) активным элементом.
- •17. Электрическая цепь индуктивным (l)-элементом.
- •18. Электрическая цепь с ёмкостным элементом
- •19. Последовательное соединение элементов в цепи синусоидального тока.
- •20. Построение векторных диаграмм при последовательном соединении
- •21. Параллельное соединение элементов в цепи синусоидного тока.
- •22. Построение векторных диаграмм для // соединения
- •23. Частотные св-ва цепей синусоидального тока.
- •24. Мощность цепи переменного тока.
- •25. Технико-экономическое значение повышения коэф-та мощности.
- •26. 3Х фазные электрические цепи.
- •27. Способы соединения фаз 3х фазного источника питания.
- •28. Соединение элементов 3х фазной цепи звездой.
- •29. Соединение элементов 3х фазной цепи треугольником.
- •30. Активная, реактивная полная мощность в трёхфазных приёмников (симметричных).
- •31.Электрические аппараты
- •32,33,34. Трансформаторы. 3х фазные трансформаторы. Аввтотрансформаторы. Измерительные трансформаторы.
- •35. 1. Устройство электрической машины постоянного тока
- •36. Электрические машины постоянного тока. Двигатель постоянного тока.
- •37. 3Х фазный асинхронный генератор.
- •38. Синхронный двигатель
26. 3Х фазные электрические цепи.
3х
фазная цепь представляет собой
совокупность электрических цепей в
которых действует синусоидальное ЭДС,
отлич-ся по фазе одна от другой, и
создоваемая общим источником энергии.
…………3х фазная цепь состоит из 3х типов
элем-та: 1.источника электр. энергии,
которым явл. генератор или 3х фазный
трансформатор. 2.приёмника. 3.линии
передач. 3х фазные ЭДС на зажимах 3х
фазного синхронного генератора со
сдвигом каждой фазы на
образ.след.
образом. Пусть имеется постоянное
линейное поле, в котором с постоянной
частотой W
вращается рамка. Угол поворота рамки
.
Возникает Е.
.
Т.о. на концах рамки возникает ЭДС
индукции амплитудное значение, которого
=
,
и которое изменяется по синусоидальному
закону. В генераторах вместо рамки
использ. обмотки на сердечнике, а
магнитное поле создается обмотками,
размещенными в другом сердечнике. Для
того чтобы в рамке возникало ЭДС можно
вращать рамку относительно маг-го поля,
а можно вращать магнитное поле относительно
рамки. Часть генератора- сердечник
(обычно внутренний), со своей обмоткой
кот. вращается, наз. ротором. Не подвижный
сердечник со своей обмоткой, наз.
статором. У 3х фазного генератора,
обмотка, расположенная на статоре
состоит из 3х фаз, каждая из которых
представляет собой несколько витков.
Оси витков сдвинуты относительно др.
друга на
.
Начало фаз обозначается А,В и С, концы
фаз X,Y
и Z.
Ротор представляет собой электромагнит,
возбуждаемый постоянным током. При
вращении ротора, создаваемое им магнитное
поле возбуждает в неподвижных обмотках
статора ЭДС, имеющую одинаковые амплитуды
и сдвинутые по фазе относительно др.
друга на
. Такая система ЭДС наз. симметричной
. На схемах замещения фазы 3х фазного генератора могут изображаться след.образом:
или
Если
начальную фазу – фазу А, принять =0, то
мгновенное значение каждой фазы запиш-ся
след.образом:
.
В комплексном виде для каждой фазы можно
записать след.вырожение:
.
Векторная диаграмма для такого источника
представлена след.образом:
Для 1a случая, когда ротор вращ-ся по часовой стрелке, система ЭДС изображ. на рис.1, наз. системой прямой последовательности фаз. Если изменить вращение ротора, то последовательность фаз будет обратной. (рис. 1б)
Для
мгновенных значений 3х фазного генератора
выполняется след.соотношение
.
На распределительных устройствах, для
3х фазного напряжения использ. след.
цвета: фаза А-желтый цвет, фаза В-зелёный
цвет, фаза С-красный цвет.
27. Способы соединения фаз 3х фазного источника питания.
При соединении фаз 3х фазного источника питания, использ. система соед-ия звездой и треугольником. При соед. фаз, обмотки генератора треугольником, объединяются в 1у точку, начало и концы соотв-их фаз, а именно X и В, С и У, Z и А.
С
оединение
звездой состоит в том, что концы XYZ
соединяются в общий узел N
кот.наз-ся нейтральным или начальной
точкой генератора. Провода соединяющие
начало фаз, наз. линейными, а провод
соединяющий нейтральные точки генератора
и приёмника, наз. нейтральным. Важной
особенностью соединения звездой явл.
наличие 2х напряжений: фазного и линейного.
Фазным, наз. напряжение, между началом
и концом каждой фазы. Линейным напряжением
наз. напряжение между началами 2х фаз.
-
фазные напряжения.
-
линейные напряжения.
Соотношение
между линейными и фазными напряжениями
для мгновенных значений, по 2му з-ну
Киргофа, можем получить:
;
.
Для комплексных действительных напряжений
уравнение будет иметь аналогичный вид:
.
Фазные напряжения (сдвиг фаз между ними ).
П
олученнаявектарнаядиограмма
связывает фазовые и линейные напряжения.
Вектора
опережают
вектора фазных напряжений на
и из векторнойдиограммы можем получить
соотношения для фазных и линейных
напряжений, кот. им. след. вид:
;
.
Гостом предусмотрено след-ее соотношение
между линейными и фазными напряжениями:
;
;
.