 
        
        - •Лекция 1
- •1. Электрические цепи постоянного тока
- •Электрическая цепь постоянного тока. Параметры злементов цепи. Закон Ома
- •1.2. Режимы работы источника электрической энергии
- •1.3. Законы Кирхгофа
- •1.4. Использование законов Кирхгофа для расчета электрических цепей
- •Лекция 2
- •1.5. Эквивалентные преобразования электрических цепей
- •1.5.1. Последовательное соединение элементов.
- •1.5.2. Параллельное соединение элементов.
- •1.5.3. Смешанное соединение резистивных элементов.
- •1.5.4. Эквивалентные преобразования резистивных элементов треугольником и звездой.
- •1.6. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца
- •2. Электрические цепи переменного тока
- •2.1. Генерация синусоидальной эдс. Основные величины, характеризующие переменный ток
- •2.2. Представление синусоидальных величин аналитически, графически, вращающимися векторами, комплексными числами
- •2.3. Цепь переменного тока с активным сопротивлением
- •2.4. Цепь переменного тока с индуктивностью
- •2.5. Цепь переменного тока с ёмкостью
- •2.6. Неразветвлённая цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. Резонанс напряжений
- •2.7. Разветвленная цепь однофазного переменного тока. Резонанс токов
- •2.8. Колебательный lc - контур переменного тока
- •2.9. Мощность однофазного переменного тока. Коэффициент мощности
- •3. Трёхфазные электрические цепи
- •3.1. Преимущество трёхфазного тока. Принцип получения трёхфазной эдс
- •Лекция 6
- •3.2.2. Отсутствие нулевого провода
- •3.3. Обрыв фазы и короткое замыкание фазы без нулевого провода при соединении источников энергии и потребителей звездой
- •3.3.1. Обрыв фазы a
- •3.3.2. Короткое замыкание фазы a
- •3.4. Соединение источников и приёмников электроэнергии треугольником. Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при симметричной и несимметричной нагрузках
- •3.5. Обрыв фаз и обрыв линейного провода при соединении источников и потребителей треугольником
- •3.5.1. Обрыв фазы ab
- •3.5.2. Обрыв фаз ab и bc
- •3.5.3. Обрыв линейного провода
- •3.6. Мощность трёхфазной цепи
- •Лекция 7
- •3.7. Соотношения активных мощностей при симметричной нагрузке и при соединении звездой и треугольником
- •3.8. Вращающееся магнитное поле трёхфазной системы переменного тока
- •4. Трансформаторы
- •4.1. Однофазные трансформаторы. Устройство и принцип действия
- •Трансформатора
- •Лекция 8
- •4.3. Трёхфазные трансформаторы
- •4.4. Измерительные трансформаторы
- •5. Электрические машины постоянного тока
- •5.1. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока
- •5.2. Генераторы постоянного тока независимого и параллельного
- •Лекция 9
- •5.3. Генераторы постоянного тока последовательного и смешанного возбуждений и их основные характеристики
- •5.4. Принцип действия электродвигателя постоянного тока
- •5.5. Электродвигатели постоянного тока параллельного возбуждения
- •5.6. Электродвигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждений и их основные характеристики
- •5.7. Пуск, регулирование частоты вращения и реверс электродвигателей постоянного тока
- •Лекция 10
- •6.Трёхфазные асинхронные машины
- •6.1.Устройство и принцип действия асинхронного двигателя
- •6.2. Зависимость частоты вращения ротора, величины эдс и тока
- •6.3. Электромагнитный момент и механическая характеристика
- •Лекция 11
- •6.4. Пуск и реверс асинхронных двигателей
- •6.5. Регулирование частоты вращения трёхфазного асинхронного двигателя
- •7. Полупроводниковые приборы
- •7.1. Электропроводность полупроводников
- •7.2. Полупроводниковые диоды. Устройство, принцип действия
- •7.3. Биполярные транзисторы. Устройство, принцип работы
- •7.4. Схемы включения биполярных транзисторов с p-n-p структурой
- •7.5. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом
- •7.6. Динисторы, тиристоры. Устройство, принцип действия
- •7.7. Симисторы. Устройство, принцип действия
- •Лекция 14
- •7.8. Фоторезисторы и фотодиоды. Устройство, принцип действия
- •7.9. Фототранзисторы, фототиристеры, оптроны.
- •8. Схемы электронных преобразователей
- •8.1. Однополупериодные выпрямители
- •Лекция 15
- •8.2. Двухполупериодные выпрямители
- •8.3. Трёхфазные выпрямители. Электрические сглаживающие фильтры
- •Лекция 16
- •8.4. Электронные усилители на биполярных транзисторах
- •8.5. Импульсные усилители
- •8.6. Операционные усилители
- •9. Цифровые устройства
- •9.1. Логические функции, логически устройства.
- •9.2. Основные логические элементы.
- •4. Логический элемент или, операция логическое сложение ,
- •9.3. Асинхронный rs-триггер. Устройство, принцип действия
- •Лекция 18
- •9.4. Синхронный rs-триггер. Устройство, принцип действия
- •9.5. Синхронные d-триггер. Устройство, принцип действия
- •9.6. Шифратор. Устройство, принцип работы
- •9.7. Дешифратор. Устройство, принцип работы
- •Лекция 19
- •9.8. Регистры. Устройство, принцип работы
- •9.9. Счётчики импульсов. Устройство, принцип работы
- •Библиографический список
- •Cодержание
- •Иванов Евгений Николаевич
- •Электротехника и электроника
- •Конспект лекций
Лекция 6
3.2. Соединение источников и потребителей электрической энергии
звездой. Соотношения между фазными и линейными напряжениями
и токами при симметричной и несимметричной нагрузках
3.2.1. Наличие нулевого провода
Пусть
трёхфазная система представлена в виде
трёхфазного генератора 
и
активной трёхфазной нагрузки 
 ,
которые соединёны звездой. На рис. 3.5
указаны: фазные ЭДС  генератора
,
которые соединёны звездой. На рис. 3.5
указаны: фазные ЭДС  генератора 
 ,
фазные напряжения нагрузки
,
фазные напряжения нагрузки 
 ,
,
 ,
,
 ,
линейные напряжения
,
линейные напряжения  
 между линейными проводами Аа,
Bb,
Cc;
линейные токи
между линейными проводами Аа,
Bb,
Cc;
линейные токи 
 ,
равные фазным токам;
,
равные фазным токам; 
 -
ток в нулевом проводе.
-
ток в нулевом проводе.
	При
симметричной нагрузке 
 ,
,
 .
По первому закону Кирхгофа ток в нулевом
проводе равен геометрической сумме
токов фаз:
.
По первому закону Кирхгофа ток в нулевом
проводе равен геометрической сумме
токов фаз:
                                                      

 +
+ +
+ .
                                                  (3.1)
.
                                                  (3.1)
Если
принять нулевую точку  генератора за
условную точку нулевого потенциала, то
потенциалы  точек A,B,C
будут равны фазным напряжением 
 ,
а линейные напряжения являются разностями
потенциалов фазных напряжений:
,
а линейные напряжения являются разностями
потенциалов фазных напряжений:
                           
 ;
;
 ;
;
 .
                          (3.2)
.
                          (3.2)

Рис.3.5. Электрическая схема трёхфазной системы с нулевым проводом, представленной в виде трёхфазного генератора и активной трёхфазной нагрузки, соединённых звездой
Используя
рис.3.5, геометрические выражения (3.2)
можно получить по второму закону
Кирхгофа. Так, если 
 ,
,
 ,
,
 ,
то
,
то  
 ,
,
 ,
,
 .
.
На рис.3.6 изображена векторная диаграмма напряжений и токов при симметричной нагрузке.
       
  Из
диаграммы следует: .
.

Рис.3.6. Векторная диаграмма напряжений и токов при симметричной нагрузке
Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при симметричной нагрузке:
                                                        
 ,
,
 .
                                                (3.3)
.
                                                (3.3)
Если
активная нагрузка несимметрична, то 
 .
В нулевом проводе появится нулевой ток:
.
В нулевом проводе появится нулевой ток:
                                                      
 +
+ +
+

 .
                                                (3.4)
.
                                                (3.4)
Векторная диаграмма будет иметь вид:

Рис.3.7. Векторная диаграмма напряжений и токов при несимметричной нагрузке
На рис.3.8 приведена схема обрыва фазы А при симметричной нагрузке.

Рис.3.8. Электрическая схема трёхфазной системы с нулевым проводом с выключенной фазой
На
схеме указаны генераторные напряжения
 равные фазным напряжениям. Так как при
обрыве фазы А ток
равные фазным напряжениям. Так как при
обрыве фазы А ток 
 ,
то ток в нулевом проводе
,
то ток в нулевом проводе 
 .
.
Векторная диаграмма будет иметь вид:
                                      

Рис.3.9. Векторная диаграмма напряжений и токов при обрыве фазы
3.2.2. Отсутствие нулевого провода
При
симметричной нагрузке 
 ,
,
 .
Векторная диаграмма аналогична рис.3.6.
.
Векторная диаграмма аналогична рис.3.6.
Электрическая
схема несимметричной нагрузки 
 приведена на рис.3.10.
приведена на рис.3.10.
                                     

Рис.3.10. Электрическая схема трёхфазной системы без нулевого провода при несимметричной нагрузке
      
На
схеме указаны фазные генераторные
напряжения 
 ,
фазные напряжения нагрузки
,
фазные напряжения нагрузки 
 ,
напряжение между нулевыми точками
генератора и нагрузки
,
напряжение между нулевыми точками
генератора и нагрузки 
 .
По первому закону Кирхгофа:
.
По первому закону Кирхгофа:
                                                        
 .
                                                (3.5)
.
                                                (3.5)
По второму закону Кирхгофа:
                                      
 ;
;
 ;
; .
                                (3.6)
.
                                (3.6)                     
   
Используя формулы (3.5) и (3.6), построим векторную диаграмму:

Рис.3.11. Векторная диаграмма напряжений и токов трёхфазной системы без нулевого провода при несимметричной нагрузке
