
- •Тема 1.1 основні поняття в колах постійного струму. Закон ома та правила кірхгофа
- •1.1.2. Закон ома
- •1.1.3 Правила кірхгофа
- •1.2.2 Розрахунок розгалуджених кіл методом двох вузлів
- •1.2.3 Розрахунок розгалуджених кіл методом правил кірхгофа
- •Тема 1.3 розрахунок розгалуджених кіл методом накладання та контурних струмів.
- •1.3.2 Розрахунок розгалуджених кіл методом контурних струмів
- •1.3.3 Баланс потужностей
- •Тема 2.1 основні поняття і параметри в колах синусоїдного струму. Подання синусоїдних величин комплексними числами
- •Зображення синусоїдних величин векторами на площині
- •2.1.3 Загальні відомості про комплексні числа
- •Тема 2.2 нерозгалуджене коло змінного струму
- •2.2.2 Індуктивність в колі синусоїдного струму
- •2.2.3 Ємність у колі синусоїдної напруги
- •2.2.4 Котушка індуктивності у колі синусоїдної напуги
- •2.2.5 Послідовне з’єднаня r, c
- •2.2.6 Послідовне зєднання r, l, с
- •Тема 2.3 розгалудене коло зміного струму. Потужність в колі змінного струму
- •2.3.2 Закон ома та правила кірхгофа у комплексній формі
- •2.3.3 Розрахунок кіл змінного струму комплексним методом
- •Потужність в колі змінного струму
- •Тема 2.4 електричне коло з періодичними несинусоїдні струмами
- •2.4.1 Періодичні несинусоїдні струми
- •2.4.2 Електричні фільтри
- •2.4.1 Періодичні несинусоїдні струми
- •2.4.2 Електричні фільтри
- •Тема 2.5 трифазний струм
- •2.5.2 З'єднання трифазної системи зіркою
- •2.5.3 З'єднання трифазної системи трикутником
- •2.5.4 Потужність у трифазному колі
- •Тема 3.1 магнітне поле. Магнітні властивості речовини
- •Феромагнетики та їх властивості
- •3.1.3. Магнітні матеріали I їх застосування
- •Тема 3.2 магнітні кола
- •3.2.2 Аналогія між магнітним та електричним колами
- •3.2.3 Методи розрахунку магнітного кола
- •Тема 3.3 нелінійні кола
- •3.3.2 Електричні кола змінного струму з нелінійним резистивним елементом
- •3.3.2 Електричні кола змінного струму з нелінійною індуктивністю. Дроселі. Магнітні прискорювачі.
- •Тема 4.1 перехідні роцеси
- •4.1.2 Закони комутації
- •4.1.3 Підключення rl-кола до джерела постійної напруги
- •Підключення rс-кола до джерела постійної напруги
- •Тема 4.2 кола з розподіленими параметрами
- •Параметри однорідної лінії
- •Рівняння однорідної лінії
- •4.2.1 Параметри однорідної лінії
- •4.2.2. Рівняня однорідної лінії. Види ліній
- •Тема 5.1 напівпровідникові діоди
- •5.1.2 Власна й домішкова провідність напівпровідників
- •5.1.3 Призначення та класифікація електронних приладів
- •5.1.4 Напівпровідникові діоди
- •5.1.5 Кремнієвий стабілітрон та варикап
- •Тема 5.2 напівпровідникові транзистори
- •Польові танзистори
- •5.2.2.1 Польовий транзистор з керованим переходом
- •5.2.2.2 Польовий транзистор з ізольованим затвором
- •5.2.3 Порівняння польових та біполярних транзисторів
- •Тема 5.3 різновиди напівпровідникових приладів
- •5.3.2 Виромінювальні діоди
- •5.3. Напівпровідникові лазери
- •5.3.4 Фотоелектричні прилади
- •5.3.5 Терморезистори
- •Тема 5.4 технічні основи мікроелектроніки. Інтегральні мікросхеми
- •5.4.2 Особливості інтегральних схем
- •5.4.3 Класифікація інтегральних мікросхем
- •Про автора
- •Теорія електричних та магнітних кіл
- •18000, М. Черкаси, вул. Смілянська, 2
2.5.3 З'єднання трифазної системи трикутником
У схемі з'єднання трикутником кінець однієї фази з’єднаний з початком іншої.
Розглянемо трифазну систему, в якій джерело (генератор, трансформатор) з’єднаний зіркою, а споживач трикутником (рис.2.40).
Рис. 2.40 З'єднання трифазної системи трикутником
Опори
фаз навантаження
,
,
.
Фазні струми, які протікають по опорах:
.
При з'єднанні трикутником:
. (2.111)
При з'єднанні трикутником та симетричному навантаженні фаз:
, (2.112)
а за фазою лінійні і фазні струми зсунуті на 300 (рис. 2.41).
Рис. 2.41 Векторна діаграма напруги при з'єднанні трикутником
Відмітимо, що якщо за паспортом трифазний двигун призначений для роботи при напругах 380 / 220 В, то це означає, що при між фазній напрузі мережі живлення 380 В обмотки треба з’єднувати зіркою, а якщо між фазна напруга джерела жив лея дорівнює 220 В, то обмотки двигуна треба з'єднувати трикутником.
Реверс (зміна напряму обертання) двигуна здійснюється перемиканням двох будь-яких фаз між собою.
2.5.4 Потужність у трифазному колі
Активна потужність у трифазному колі при симетричному навантаженні фаз дорівнює потроєній потужності однієї фази:
. (2.113)
Достатньо мати один ватметр, показання якого потрібно потроїти; схема ввімкнення ватметра проказана на рис. 2.42.
Рис. 2.42 Схема вмикання ватметра
Як правило, застосовуються трипровідні кола трифазного струму без нульового провода. Для трифазного кола замінимо фазні напруги і струми на лінійні значення. Використавши формули (2.108) та (2.109) для з'єднання зіркою та формулу активної потужності (2.79):
, (2.114)
. (2.115)
Таким чином, незалежно від схеми з'єднання споживача розрахунок активної потужності у колі трифазного струму потрібно проводити за формулою:
. (2.116)
Реактивна потужність трифазної системи розраховується за формулою:
. (2.117)
Повна потужність:
. (2.118)
Питання для самоперевірки знань
Багатофазна система
Особливість трифазної системи
Трифазна система миттєвих значень напруги
Комплексні значення напруги для трифазної системи
Подання трифазної системи наруги а комплексній площині
З'єднання трифазної системи зіркою
Нейтраль
Нульовий провід
Фазна напруга
Лінійна напруга
Нульовий струм
Зв'язок фазної і лінійної напруги при з'єднанні трифазної системи зіркою
Зв'язок фазного і лінійного струмів при з'єднанні трифазної системи зіркою
Симетричний режим
З'єднання трифазної системи трикутником
Зв'язок фазної і лінійної напруги при з'єднанні трифазної системи трикутником
Зв'язок фазного і лінійного струмів при з'єднанні трифазної системи трикутником
Реверс
Активна потужність трифазної системи
Реактивна потужність трифазної системи
Повна потужність трифазної системи
Теми рефератів
Багатофазні системи
Питання до самостійного опрацювання
Зрівноважена трифазна система
Алгоритм розрахунку трифазного кола
РОЗДІЛ 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. МАГНІТНІ КОЛА. НЕЛІНІЙНІ КОЛА