- •Введение.
- •1. Электростатика.
- •1.1 Электрическое поле.
- •1.2 Электрическая ёмкость и конденсаторы.
- •2. Электрические цепи постоянного тока.
- •2.1 Электрический ток, сопротивление, проводимость.
- •2.2 Электрическая энергия и мощность.
- •2.3 Расчёт электрических цепей постоянного тока. Основные понятия.
- •Первый закон Кирхгофа.
- •Второй закон Кирхгофа.
- •Способы соединения сопротивлений и расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи.
- •Электрическая цепь с последовательным соединением элементов.
- •Электрическая цепь со смешанным соединением элементов.
- •2.4 Расчёт цепей методом преобразования.
- •Последовательное и параллельное включение источников питания.
- •2.5 Химические источники электрической энергии.
- •3. Электромагнетизм.
- •3.1. Магнитное поле постоянного тока.
- •3.2. Электромагнитная индукция.
- •4. Электрические цепи переменного однофазного тока.
- •4.1. Синусоидальный электрический ток.
- •Основные параметры переменного тока.
- •Цепь с резистивным элементом.
- •Цепь с индуктивностью.
- •Цепь с ёмкостью.
- •4.2. Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов.
- •Треугольники напряжений при последовательном соединении r, l и с.
- •Ток, напряжение (а, б) и мощность (в) в цепи с сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью.
- •4.3 Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов.
- •Векторная диаграмма токов при параллельном соединении r, l и с.
- •Iа совпадает по фазе с напряжением, iс опережает по фазе напряжение на ¼ периода, il отстаёт по фазе от напряжения на ¼ периода.
- •Треугольники токов и проводимостей при параллельном соединении r, l и с.
- •4.4 Резонанс в электрических цепях переменного однофазного тока.
- •Резонанс напряжений.
- •Резонанс токов.
- •4.5 Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока.
- •Закон Ома в комплексной форме.
- •Первый закон Кирхгофа в комплексной форме.
- •Второй закон Кирхгофа в комплексной форме.
- •Полная мощность в комплексной форме.
- •5. Трехфазные цепи.
- •5.1. Получение трехфазного тока.
- •Модель трехфазного генератора.
- •Принцип получения трёхфазного тока.
- •5.2. Расчет цепей трехфазного тока. Соединение фаз генератора и приемника звездой.
- •Симметричная нагрузка приемника при соединении звездой.
- •Несимметричная нагрузка приемника при соединении звездой.
- •Соединение фаз генератора и приемника треугольником.
- •Симметричная нагрузка.
- •Несимметричная нагрузка приемника.
- •6. Цепи несинусоидального тока.
- •6.1 Несинусоидальные токи.
- •Разложение периодических несинусоидальных кривых в тригонометрический ряд Фурье.
- •Спектральный состав периодических кривых.
- •Действующее значение несинусоидальной величины.
- •7. Электрические измерения.
- •7.1 Измерения. Стрелочные измерительные приборы. Основные понятия.
- •Погрешности средств измерений.
- •Стрелочные электроизмерительные приборы. Магнитоэлектрический измерительный механизм.
- •Электромагнитный измерительный механизм.
- •Электродинамический измерительный механизм.
- •Шкала стрелочного измерительного прибора.
- •Измерение больших токов и напряжений.
- •7.2 Измерение сопротивления, мощности, энергии. Цифровые приборы. Осциллограф. Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра.
- •Измерение больших сопротивлений мегаомметрами.
- •Измерение мощности.
- •Измерение электрической энергии.
- •Структурная схема цифрового измерительного прибора.
- •Осциллографы.
- •Двухканальный виртуальный осциллограф в обучающей компьютерной программе Electronics Workbench.
- •8. Электрические машины.
- •8.1 Трансформаторы.
- •Применение трансформаторов.
- •Принцип действия трансформатора.
- •Конструкция трансформаторов.
- •Обозначение на принципиальных схемах.
- •8.2 Электрические машины постоянного тока. Принцип действия генератора постоянного тока.
- •Принцип действия электродвигателя постоянного тока.
- •8.3 Электрические машины переменного тока.
- •Эдс генератора переменного тока
- •Синхронный тяговый генератор тепловоза 2тэ116 (продольный разрез)
- •Список использованных источников.
Несимметричная нагрузка приемника.
В общем случае при несимметричной нагрузке Zab ≠ Zbc ≠ Zca. Обычно она возникает при питании от трехфазной сети однофазных приемников.
Ниже приведены векторная и топографическая диаграммы для случая, когда в фазе ab имеется активная нагрузка, в фазе bc – активно-индуктивная, а в фазе ca – активно-емкостная.
Важной особенностью соединения фаз приемника треугольником является то, что при изменении сопротивления одной из фаз режим работы других фаз остается неизменным, так как линейные напряжения генератора являются постоянными. Будет изменяться только ток данной фазы и линейные токи в проводах линии, соединенных с этой фазой. Поэтому схема соединения треугольником широко используется для включения несимметричной нагрузки.
При расчете для несимметричной нагрузки сначала определяют значения фазных токов İab, İbc, İca и соответствующие им сдвиги фаз φab, φbc, φca. Затем определяют линейные токи в комплексной форме.
Мощность при соединении потребителей звездой.
В общем случае несимметричной нагрузки активная мощность трехфазного приемника равна сумме активных мощностей отдельных фаз
P = Pa + Pb + Pc,
где
Pa = Ua Ia cos φa; Pb = Ub Ib cos φb; Pc = Uc Ic cos φc;
Ua, Ub, Uc; Ia, Ib, Ic – фазные напряжения и токи;
φa, φb, φc – углы сдвига фаз между напряжением и током.
Реактивная мощность соответственно равна алгебраической сумме реактивных мощностей отдельных фаз
Q = Qa + Qb + Qc,
где
Qa = Ua Ia sin φa; Qb = Ub Ib sin φb; Qc = Uc Ic sin φc.
Полная мощность отдельных фаз
Sa = Ua Ia; Sb = Ub Ib; Sc = Uc Ic.
Полная мощность трехфазного приемника
.При симметричной системе напряжений (Ua = Ub = Uc = UФ) и симметричной нагрузке (Ia = Ib = Ic = IФ; φa = φb = φc = φ) фазные мощности равны Pa = Pb = Pc = PФ = UФ IФ cos φ; Qa = Qb = Qc = QФ = UФ IФ sin φ.
Активная мощность симметричного трехфазного приемника
P = 3 PФ = 3 UФ IФ cos φ.
Реактивная мощность
Q = 3 QФ = 3 UФ IФ sin φ.
Полная мощность
S = 3 SФ = 3 UФ IФ.
В трехфазной цепи при симметричной системе напряжений и симметричной нагрузке достаточно измерить мощность одной фазы и утроить результат.
Мощность при соединении потребителей треугольником.
В общем случае несимметричной нагрузки активная мощность трехфазного приемника равна сумме активных мощностей отдельных фаз
P = Pab + Pbc + Pca,
где
Pab = Uab Iab cos φab; Pbc = Ubc Ibc cos φbc; Pca = Uca Ica cos φca;
Uab, Ubc, Uca; Iab, Ibc, Ica – фазные напряжения и токи;
φab, φbc, φca – углы сдвига фаз между напряжением и током.
Реактивная мощность равна алгебраической сумме реактивных мощностей отдельных фаз
Q = Qab + Qbc + Qca,
где
Qab = Uab Iab sin φab; Qbc = Ubc Ibc sin φbc; Qca = Uca Ica sin φca.
Полная мощность отдельных фаз
Sab = Uab Iab; Sbc = Ubc Ibc; Sca = Uca Ica.
Полная мощность трехфазного приемника
При симметричной системе напряжений (Uab = Ubc = Uca = UФ) и симметричной нагрузке (Iab = Ibc = Ica = IФ; φab = φbc = φca = φ) фазные мощности равны Pab = Pbc = Pca = PФ = UФ IФ cos φ; Qab = Qbc = Qca = QФ = UФ IФ sin φ.
Активная мощность симметричного трехфазного приемника
P = 3 PФ = 3 UФ IФ cos φ.
Реактивная мощность
Q = 3 QФ = 3 UФ IФ sin φ.
Полная мощность
S = 3 SФ = 3 UФ IФ.
Так как за номинальные величины обычно принимают линейные напряжения и токи, то мощности удобней выражать через линейные величины UЛ и IЛ.
При соединении фаз симметричного приемника звездой UФ = UЛ /√3, IФ = IЛ, при соединении треугольником UФ = UЛ, IФ = IЛ /√3. Поэтому независимо от схемы соединения фаз приемника активная мощность при симметричной нагрузке определяется одной и той же формулой
P = √3 UЛ IЛ cos φ.
где UЛ и IЛ – линейное напряжение и ток; cos φ – фазный.
Обычно индексы "л" и "ф" не указывают и формула принимает вид
P = √3 U I cos φ.
Реактивная мощность
Q = √3 U I sin φ.
Полная мощность
S = √3 U I.
Угол φ является углом сдвига фаз между фазными напряжением и током, и при неизмененном линейном напряжении, переключая приемник со звезды в треугольник его мощность увеличивается в три раза.
