
- •Часть 1.
- •1 Лекция.
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал
- •Сопротивление
- •Индуктивность
- •Емкость
- •Положительные (условно) направления тока и напряжения
- •Мгновенная мощность и энергия
- •Баланс мощностей
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •2 Лекция.
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Связь между током и напряжением в элементах r, l, c
- •Источники эдс и тока
- •Источник эдс
- •Идеальный источник тока
- •Закон Ома для участка содержащего эдс
- •Законы Кирхгофа
- •Цепи синусоидального тока
- •Говорят фаза «опережает», а фаза- «отстаёт» (Рис.2.14(б)).
- •Среднее и действующее значение синусоидальных функций
- •Синусоидальный ток в сопротивлении
- •Синусоидальный ток в индуктивности.
- •Синусоидальный ток в ёмкости
- •Ток в ёмкости опережает напряжение на 90º (рис. 2.20)
- •Синусоидальный ток в цепи r, l, c
- •Мощность в цепи синусоидального тока
- •Мгновенная мощность
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •3 Лекция
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Синусоидальный ток в цепи с параллельным соединением
- •Символический (комплексный) метод расчёта цепей синусоидального тока
- •Закон Ома и Кирхгофа в комплексной форме записи
- •Векторная диаграмма
- •Комплексная форма записи мощности
- •Перейдём к комплексным действующим значениям
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Методы расчёта линейных электрических цепей
- •Метод преобразования
- •Расчёт цепей с помощью законов Кирхгофа
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Метод узловых потенциалов
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •6 Лекция
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Принцип наложения
- •Метод эквивалентного генератора.
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •7 Лекция
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Явление взаимоиндукции. Взаимная индуктивность
- •Расчёт индуктивно связанных цепей.
- •Согласное, встречное включения катушек
- •Последовательное включение магнитосвязанных катушек
- •Метод трёх приборов
- •Баланс мощностей в цепях со взаимной индуктивностью.
- •Воздушный трансформатор
- •Векторная диаграмма трансформатора
- •Энергетические соотношения в воздушном трансформаторе
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Частотные характеристики двухполюсников. Резонансы
- •Резонанс напряжений
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Резонанс токов
- •Векторная диаграмма
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Трёхфазная симметричная система эдс
- •Симметричный режим работы трёхфазной цепи выполненной по схеме звезда – звезда с нулём
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Расчёт симметричных трёхфазных цепей
- •Расчёт несимметричных трёхфазных цепей
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Способы получения кругового вращающегося магнитного поля
- •Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Метод симметричных составляющих
- •Понятия о системах прямой, обратной и нулевой последовательности
- •Линии передач
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Цепи периодического несинусоидального тока
- •Представление периодических функций в форме рядов Фурье
- •Случаи симметрии
- •Особенности расчета линейных электрических цепей при наличии источников несинусоидальных эдс или токов
- •Коэффициенты, характеризующие несинусоидальные токи и напряжения
- •Замена несинусоидальных кривых эквивалентными синусоидами
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
- •Термины и определения основных понятий
- •Теоретический материал Действующее значение несинусоидальной периодической функции
- •Среднее по модулю значение несинусоидальной функции
- •Мощность в цепи несинусоидального тока
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные вопросы
- •Упражнения и задачи
Термины и определения основных понятий
Многофазная система электрических цепей - совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные электродвижущие силы одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе, создаваемые общим источником электрической энергии.
Фаза (многофазной системы электрических цепей) - часть многофазной системы электрических цепей, в которой может протекать один из электрических токов многофазной системы электрических токов.
Многофазная электрическая цепь - многофазная система электрических цепей, в которой отдельные фазы электрически соединены друг с другом.
Теоретический материал Трёхфазная симметричная система эдс
В большинстве случаев в сетях электроснабжения используется переменный трёхфазный ток, так как с его помощью можно передавать электрическую энергию более экономично, чем при помощи однофазного.
Кроме того, с помощью трёхфазного тока можно получить круговое вращающееся электрическое поле, которое лежит в основе трёхфазных электрических машин.
Это
совокупность трёх одинаковых по амплитуде
и частоте ЭДС, сдвинутых по фазе на
относительно друг друга (рис 10.1). В любой
момент времени их сумма равна нулю
Рис.
10.1
;
,
,
В комплексной форме записи:
;
;
.
Пусть
в общем случае
имеет
ненулевую начальную фазу.
;
;
;
;
Обозначим
–
оператор трёхфазной системы, тогда:
;
;
;
Симметричную
трехфазную систему ЭДС получают с
помощью синхронных генераторов, в
которых используется следующий способ
получения ЭДС индукции:
Рис. 10.2
Воднородном магнитном поле
с постоянной угловой скоростью вращается
проволочная рамка (виток) (рис. 10.2), ось
вращения которой перпендикулярна
силовым линиям.
Рис. 10.3
Пронизывающий
рамку магнитный поток изменяется
косинусоидально
,
а ЭДС, наводимая в рамке изменяется
синусоидально:
Если
в магнитном поле вращать три рамки
сдвинутые на
относительно
друг друга (рис. 10.3), то и ЭДС наводимые
в них также будут сдвинуты на
.
Вотличие от данной конструкции в синхронном
генераторе вращаются не обмотки, а
магнитное поле созданное постоянным
магнитом (электромагнитом) ротора.
Обмотка находится в пазах статора.
Внутри пазы равномерно распределены
по окружности статора. Магнитные оси
отдельных катушек сдвинуты в пространстве
на угол
,
где р – число пар полюсов
Рис. 10.4
Обмотки соединяют в звезду или треугольник (рис. 10.4).
При включении обмоток генератора в треугольник ток в них в режиме холостого хода равен нулю, так как равна нулю сумма ЭДС. Однако добиться идеальной симметрии ЭДС обмоток генератора трудно, поэтому чаще обмотки включают в звезду.
Совокупность трёхфазной симметричной системы ЭДС, трёхфазной нагрузки и соединительных проводов, называется трёхфазной цепью.
Симметричный режим работы трёхфазной цепи выполненной по схеме звезда – звезда с нулём
Рис. 10.5
Под фазой трёхфазной цепи понимают участок цепи, по которому течёт одинаковый ток. При этом разделяют понятия фаза генератора и фаза нагрузки.
Для обозначения величины применительно к генератору используют большие буквы , для нагрузки – маленькие (схема на рис. 10.5).
ОА – фаза А генератора; ОВ – фаза В генератора; ОС – фаза С генератора;
а– фаза а нагрузки;
– фаза в нагрузки; с
– фаза с нагрузки.
Точка, в которой объединены концы трёх фаз нагрузки, называют нулевой точкой нагрузки.
Провод, соединяющий нулевые точки генератора и нагрузки, называют нулевым (нейтральным).
Провода, соединяющие генератор с нагрузкой, называются линейными.
Симметричный режим работы (симметричная трёхфазная цепь) будет в том случае, если при симметричном генераторе нагрузка во всех фазах одинакова(равномерная или симметричная нагрузка).
–фазные
напряжения генератора
–фазные
напряжения нагрузки
Так
как в рассматриваемой схеме сопротивление
линейных проводов (и нулевого) равно
нулю, то
Напряжения между линейными проводами называется линейными напряжениями. Линейные напряжения образуют симметричную систему (рис. 10.6)
Рис.
10.6
Линейное
напряжение в
раз
больше фазного и опережает его на угол
.
;
;
.
Токи, текущие по линейным проводам, называют линейными токами. Токи, текущие по фазам генератора, называют фазными токами. В схеме звезда – звезда линейные токи равны фазным. Они так же образуют симметричную систему.
;
;
;
.
Нулевой провод цепи звезда – звезда необходим для симметрирования фазных напряжений нагрузки независимо от величин самих нагрузок. Поскольку ток в нулевом проводе больше фазных (линейных) токов, то сам нулевой провод должен выполняться с большим сечением.
В симметричном режиме работы ток в нулевом проводе отсутствует, и этот провод может быть изъят из цепи без изменения режима её работы.
Эта
схема эквивалентна первой (рис. 10.7)
Рис. 10.7
Симметричный
режим работы трёхфазной цепи, включённой
по схеме звезда – треугольник (рис.
10.8)
Рис. 10.8
Фазы напряжения нагрузки равны соответствующим линейным напряжениям.
;
;
.
Фазные токи нагрузки образуют симметричную систему (рис. 10.9).
;
;
;
;
;
;
.
Рис. 10.9
Линейные
токи больше фазных в
раз и отстают от них на угол
;
;
.