- •Идеальный источник тока
 - •Реальный источник тока
 - •Закон Ома
 - •Определения
 - •Первое правило
 - •Второе правило
 - •Описание метода расчета
 - •Основные принципы
 - •Теоретические основы
 - •Уравнение для потенциала в узлах
 - •Практическое применение
 - •Применение
 - •Общее понятие о переменном токе
 - •Переменный синусоидальный ток
 - •Переменный синусоидальный ток
 - •Описание явления
 - •Замечания
 - •Применение
 - •Описание явления
 - •Замечания Колебательный контур, работающий в режиме резонанса токов, не является усилителем мощности.
 - •Преимущества[править | править исходный текст]
 - •Соединение звездой
 - •Соединение треугольником
 - •Трехпроводная электрическая цепь
 - •Четырехпроводная цепь
 - •Векторные диаграммы и комплексное представление[править | править исходный текст]
 - •Принцип действия[править | править исходный текст]
 - •Свойства ферромагнетиков
 - •О применении электромагнитов постоянного тока в технике
 - •Конструкция[править | править исходный текст]
 - •Свойства катушки индуктивности[править | править исходный текст]
 - •Описание коллекторного дпт
 - •Статор (индуктор
 - •Ротор (якорь)
 - •Коллектор[править | править исходный текст]
 - •Принцип работы
 - •Классификация электрических машин
 - •Применение
 - •Генераторы независимого возбуждения
 - •Реакция якоря
 - •Устройство электрической машины постоянного тока
 - •Принцип действия машины постоянного тока
 - •Работа электрической машины постоянного тока в режиме двигателя. Основные уравнения
 - •Назначение и области применения трансформаторов
 - •Идеальный трансформатор
 - •Базовые принципы действия трансформатора
 - •Режимы работы трансформатора[править | править исходный текст]
 - •Специальные типы трансформаторов
 - •Асинхронная машина
 - •Конструкция
 - •Принцип действия
 - •Устройство трехфазного асинхронного двигателя
 - •Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя.
 - •Вращающий момент асинхронного двигателя
 - •Потери в асинхронном двигателе
 - •Кпд асинхронного двигателя
 - •Применение[править | править исходный текст]
 - •Классификация[править | править исходный текст]
 - •Обозначения
 - •Цифровой электроизмерительный прибор
 - •Измерение неэлектрических величин электрическими методами
 - •Выпрямление электрического тока
 - •Однофазные инверторы[править | править исходный текст]
 - •Трёхфазные инверторы
 - •Инверторы и преобразователи напряжения 12 220
 - •Электронные усилители. Общие положения
 - •Классификация и основные характеристики усилителей
 - •Режим а
 - •Режимы b и ab
 - •Режим c
 - •Режим d
 - •Основные характеристики и параметры усилителей
 - •Усилители электрических сигналов
 - •Структура и эквивалентная схема уэ
 - •Импульсные устройства. Автогенераторы Общие понятия
 - •Параметры импульсов и импульсных устройств
 - •Методы защиты
 - •Проектирование
 - •Снижение напряжения прикосновения Заземление
 - •Использование сверхнизких напряжений
 - •Возможность оперативного снятия напряжения
 - •Цепи электродвигателей
 - •Пожарная безопасность[
 - •Электрическое разделение сетей
 - •При проведении электроработ
 - •Ответственность
 - •Место проведения электроработ
 - •Снятие напряжения
 - •Проверка отсутствия напряжения
 - •Инструменты
 - •Работа под напряжением
 - •Действие электрического тока на организм человека.
 - •Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами.
 - •Принцип действия
 - •Цели и принцип работы
 - •Первая и неотложная помощь при поражении электрическим током
 - •Синусоидальные токи
 - •2.5 Изображение синусоидальных эдс, напряжений и токов на плоскости декартовых координат
 - •2.1.1 Идеальный резистивный элемент
 - •2.1.2 Идеальный индуктивный элемент
 - •2.1.3 Идеальный ёмкостный элемент
 - •Комплексные значения полных сопротивлений и проводимостей цепи. Закон ома в комплексной форме
 - •Резонанс токов
 - •21. Трехфазные цепи с симметричными приемниками энергии. Электрические цепи с несколькими приемниками
 - •25. Применение электромагнитных устройств постоянного и переменного тока в технике. Понятие об электромагнитных устройствах и магнитных цепях
 - •Катушка с ферромагнитным сердечником.
 - •34. Сравнительная оценка свойств и областей применения генераторов постоянного тока различных способов возбуждения. Свойства и характеристики генераторов независимого возбуждения
 - •Свойства и характеристики генераторов параллельного возбуждения
 - •Свойства и характеристики генераторов смешанного возбуждения
 - •Сравнительная оценка и технические данные генераторов постоянного тока
 - •Классификация двигателей по способу возбуждения. Схемы включения двигателей и положительные направления частоты вращения, момента, токов и других величин
 
Трехпроводная электрическая цепь
Схема соединения источника и приемника звездой без нейтрального провода приведена на рис. 3.10.

Рис. 3.10
При симметричной нагрузке, когда Za = Zb = Zc = Zφ, напряжение между нейтральной точкой источника N и нейтральной точкой приемника n равно нулю, UnN = 0.
Соотношение
между фазными и линейными напряжениями
приемника также равно 
,
т.е. UФ = UЛ / 
,
а токи в фазах определяются по тем же
формулам (3.12, 3.13), что и для четырехпроводной
цепи. В случае симметричного приемника
достаточно определить ток только в
одной из фаз. Сдвиг фаз между током и
соответствующим напряжением
φ = arctg (X / R).
При несимметричной нагрузке Za ≠ Zb ≠ Zc между нейтральными точками приемника и источника электроэнергии возникает напряжение смещения нейтрали UnN.
Для определения напряжения смещения нейтрали можно воспользоваться формулой межузлового напряжения, так как схема рис 3.10 представляет собой схему с двумя узлами,
(3.14)
,
где: Ya = 1 / Za; Yb = 1 / Zb; Yc = 1 / Zc – комплексы проводимостей фаз нагрузки.
Очевидно, что теперь напряжения на фазах приемника будут отличаться друг от друга. Из второго закона Кирхгофа следует, что
(3.15)
Úa = ÚA - ÚnN; Úb = ÚB - ÚnN; Úc = ÚC - ÚnN.
Зная фазные напряжения приемника, можно определить фазные токи:
(3.16)
İa = Úa / Za = Ya Úa; İb = Úb / Zb = Yb Úb; İc = Úc / Zc = Yc Úc.
Векторы фазных напряжений можно определить графически, построив векторную (топографическую) диаграмму фазных напряжений источника питания и UnN (рис. 3.11).
При изменении величины (или характера) фазных сопротивлений напряжение смещений нейтрали UnN может изменяться в широких пределах. При этом нейтральная точка приемника n на диаграмме может занимать разные положения, а фазные напряжения приемника Úa, Úb и Úc могут отличаться друг от друга весьма существенно.
Таким образом, при симметричной нагрузке нейтральный провод можно удалить и это не повлияет на фазные напряжения приемника. При несимметричной нагрузке и отсутствии нейтрального провода фазные напряжения нагрузки уже не связаны жестко с фазными напряжениями генератора, так как на нагрузку воздействуют только линейные напряжения генератора. Несимметричная нагрузка в таких условиях вызывает несимметрию ее фазных напряжений Úa, Úb, Úc и смещение ее нейтральной точки n из центра треугольника напряжений (смещение нейтрали).

Рис. 3.11
Направление смещения нейтрали зависит от последовательности фаз системы и характера нагрузки.
Поэтому нейтральный провод необходим для того, чтобы:
выравнивать фазные напряжения приемника при несимметричной нагрузке;
подключать к трехфазной цепи однофазные приемники с номинальным напряжением в
раз
	меньше номинального линейного напряжения
	сети.
Следует иметь в виду, что в цепь нейтрального провода нельзя ставить предохранитель, так как перегорание предохранителя приведет к разрыву нейтрального провода и появлению значительных перенапряжений на фазах нагрузки.
Четырехпроводная цепь
Для расчета трехфазной цепи применимы все методы, используемые для расчета линейных цепей. Обычно сопротивления проводов и внутреннее сопротивление генератора меньше сопротивлений приемников, поэтому для упрощения расчетов таких цепей (если не требуется большая точность) сопротивления проводов можно не учитывать (ZЛ = 0, ZN = 0). Тогда фазные напряжения приемника Ua, Ub и Uc будут равны соответственно фазным напряжениям источника электрической энергии(генератора или вторичной обмотки трансформатора), т.е. Ua = UA; Ub = UB; Uc = UC. Если полные комплексные сопротивления фаз приемника равны Za = Zb = Zc, то токи в каждой фазе можно определить по формулам
(3.10)
İa = Úa / Za; İb = Úb / Zb; İc = Úc / Zc.
В соответствии с первым законом Кирхгофа ток в нейтральном проводе
(3.11)
İN = İa + İb + İc = İA + İB + İC.
22. Векторные диаграммы
Векторная диаграмма — графическое изображение меняющихся по закону синуса (косинуса) величин и соотношений между ними при помощи направленных отрезков — векторов. Векторные диаграммы широко применяются в электротехнике, акустике, оптике, теории колебаний и так далее.
Гармоническое (то есть синусоидальное) колебание может быть представлено графически в виде проекции на некоторую ось (обычно берут ось координат Оx) вектора, вращающегося с постоянной угловой скоростью ω. Длина вектора соответствует амплитуде, угол поворота относительно оси (Ox) — фазе.
Сумма (или разность) двух и более колебаний на векторной диаграмме представлена при этом (геометрической) суммой[1] (или разностью) векторов этих колебаний. Мгновенное значение искомой величины определяется при этом проекцией вектора суммы на ось Оx, амплитуда — длиной этого вектора, а фаза — углом его поворота относительно Ox.
