
- •Ростов-на-Дону
- •Вводное занятие по технике безопасности
- •Виды воздействия тока на организм человека
- •Виды электрических травм
- •Местные электротравмы:
- •Электрические удары:
- •Электрический ток Основной поражающий фактор
- •Инструктаж по технике безопасности Для студентов, работающих в учебно–практических лабораториях кафедры электротехники и автоматики
- •Правила оказания первой медицинской помощи
- •Токи воздействия на человека
- •Лабораторная работа №1 Электрическая цепь с одним источником питания и смешанным соединением элементов
- •Расчетные формулы
- •Контрольные вопросы:
- •Лабораторная работа №2 Исследование работы двухпроводной линии электропередачи
- •Расчетные формулы:
- •Результаты расчетов
- •Расчетная схема замещений
- •К лабораторной работе №3
- •Лабораторная работа №4 Коэффициент мощности в цепях переменного тока
- •Электрическая схема лабораторной установки
- •Расчетные формулы
- •Результаты измерений и расчетов
- •Выводы:
- •Лабораторная работа №5 Соединение приемников звездой в трехфазной цепи
- •Расчетные формулы
- •Векторная диаграмма токов и напряжений при симметричной нагрузке
- •Векторная диаграмма токов и напряжений при несимметричной нагрузке
- •Результаты измерений и расчетов
- •Векторные диаграммы напряжений и токов
- •Лабораторная работа №6
- •Цель работы:
- •Расчетные формулы
- •Результаты измерений и вычислений
- •Диаграммы токов и напряжений к лабораторной работе №6
Векторная диаграмма токов и напряжений при симметричной нагрузке
Векторная диаграмма токов и напряжений при несимметричной нагрузке
Активная мощность приемников каждой фазы
Рф=Uф×Iф×10-3 cos jф (cosjф=1)
Общая активная мощность соединения
Р=РА+РВ+РС
Активная нагрузка каждой фазы
Результаты измерений и расчетов
№п/п |
Данные измерений |
Результаты вычислений |
||||||||||||||||||||||
Ток, мА |
Напряжение, В |
Нагрузка, Ом |
Активная мощность Вт |
|||||||||||||||||||||
Фазное |
Линейное |
Разная |
Общая |
|||||||||||||||||||||
|
IA |
IB |
IC |
IN |
UA |
UB |
UC |
UAB |
UBC |
UCA |
RA |
RB |
RC |
PA |
PB |
PC |
P |
|||||||
1 |
17 |
16 |
17 |
0 |
1,1 |
1 |
1,1 |
39,5 |
40 |
41 |
65 |
62,5 |
65 |
0,019 |
0,016 |
0,019 |
0,053 |
|||||||
2 |
18 |
25 |
68 |
43 |
1 |
1 |
1,5 |
39 |
39,5 |
40,5 |
56 |
40 |
22 |
0,018 |
0,025 |
0,102 |
0,145 |
|||||||
3 |
0 |
24 |
68 |
55 |
0 |
1 |
1,5 |
39 |
39,5 |
40,5 |
0 |
42 |
22 |
0 |
0,024 |
0,102 |
0,126 |
|||||||
4 |
22 |
31 |
40 |
0 |
1,1 |
1 |
1,5 |
39 |
39,5 |
40,5 |
50 |
32 |
38 |
0,024 |
0,031 |
0,06 |
0,115 |
Вывод:
Нулевой трубопровод предназначен для обеспечения постоянных фазных и линейных напряжений при симметричной и несимметричной активных нагрузках фаз. Его надо беречь.
Для режима 1: Токи IA; IB и IC равны по величине и на векторной диаграмме совпадают с соответственными фазными напряжениями Ua, UB, и UС. Тока в нулевом проводе нет (IN=0).
Для режима 2: Равенство фазных токов IA = 18; IB = 25А; IC = 68А нарушено и появляется ток IN=43А в нулевом проводе.
Для режима 3: Происходит отключение потребителей фазы А. Режим работы двух других фаз не изменится. Ток в нулевом проводе немного увеличится и станет равным векторной сумме токов IB и IС.
Для режима 4: Фазные токи изменятся таким образом, чтобы их векторная сумма IN=IA+IB+IC стала равна нулю. Это приводит к смещению потенциала нейтральной точки и к нарушению равенства между фазными напряжениями – фаза с большим сопротивлением оказывается под повышенным напряжением, что может привести к аварийной ситуации.
Из опытов видно, что во всех опытах линейные напряжения UАВ, UBС, и UСА остаются приблизительно постоянными.