
- •1. Описание комплекта типового лабораторного оборудовани Теоретические основы электротехники .................................................... 9
- •6.2.2. Экспериментальна часть.... ...................................................................................... 46
- •6.4.2. Экспериментальна часть .......................................................................................... 52
- •6.7.1. Общие сведени
- •10.2.1 Общие сведени ......................................................................................................... 104
- •1. Описание комплекта типового лабораторного оборудовани Теоретические основы электротехники
- •1.2 Экспериментальная часть
- •2. Параметры синусоидального напр жени (тока)
- •2.1. Общие сведения
- •2.2. Экспериментальная часть
- •1) Для измерения разности фаз необходимо использовать режим прерывистого (не поочерёдного!) изображения сигналов двух каналов осциллографа.
- •3. Активна мощность цепи синусоидального тока
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Экспериментальная часть
- •4. Цепи синусоидального тока с конденсаторами
- •4.1. Напряжение, ток, сопротивление и мощность конденсатора
- •4.2. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов
- •5. Цепи синусоидального тока с катушками индуктивности
- •5.1. Напряжение, ток, сопротивление и мощность катушки индуктивности
- •5.2. Последовательное и параллельное соединения катушек индуктивности
- •6. Цепи синусоидального тока с резисторами, конденсаторами и катушками индуктивности
- •6.1. Мощности в цепи синусоидального тока
- •6.2. Последовательное соединение резистора и конденсатора, резистора и катушки
- •6.3. Параллельное соединение резистора и конденсатора, резистора и катушки индуктивности
- •6.5. Параллельное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о резонансе токов
- •6.6. Частотные характеристики последовательного резонансного контура
- •6.7. Частотные характеристики параллельного резонансного контура
- •7. Трансформаторы
- •7.1. Коэффициент магнитной связи
- •7.2. Коэффициент трансформации
- •7.3. Преобразование сопротивлений с помощью трансформатора
- •7.4. Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы
- •7.5. Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (кпд) трансформатора
- •8. Трехфазные цепи синусоидального тока
- •8.1. Напряжения в трехфазной цепи
- •8.2. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме звезда
- •8.3. Трехфазные нагрузки, соединенные по схеме треугольник
- •8.4. Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду
- •8.5 Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник
- •2. Обрыв фазы ав нагрузки
- •3. Обрыв фазы ав и линии с
- •4. Обрыв фазы ав и линии а
- •9. Расч т и экспериментальное исследование цепи при несину- соидальном приложенном напр жении
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Экспериментальная часть
- •10. Переходные процессы в линейных электрических цеп х
- •10.1. Переходный процесс в цепи с конденсатором и резисторами
- •10.2. Процессы включения и отключения цепи с катушкой индуктивности
- •10.3. Затухающие синусоидальные колебания в r-l-c контуре
8.4. Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду
8.4.1. Общие сведения
Аварийными являются режимы, возникают при коротких замыканиях в нагрузке или в линиях и обрыве проводов. Остановимся на некоторых типичных аварийных режимах.
Обрыв нейтрального провода при несимметричной нагрузке
В симметричном режиме I = 0, поэтому обрыв нейтрального провода не приводит к
изменению токов и напряжений в цепи и такой режим не является аварийным. Однако, при несимметричной нагрузке I ≠ 0, поэтому обрыв нейтрали приводит к изменению всех фазных
токов и напряжений. На векторной диаграмме напряжений точка 0 нагрузки, совпадающая до этого с точкой N генератора, смещается таким образом, чтобы сумма фазных токов оказалась
(рис.8.4.1).
Напряжения
отдельных фазах
существенно
превысить
номинальное напряжение.
Рис. 8,4.1
Обрыв фазы при симметричной нагрузке в схеме с нулевым проводом
При обрыве провода, например, в фазе А ток этой фазы становится равным нулю, напряжения и токи в фазах В и С не изменяются, а в нулевом проводе появляется ток I = I + I . Он равен току,
который до обрыва протекал в фазе А (рис. 8.4.2).
Обрыв фазы при симметричной нагрузке в схеме без нулевого провода
BC
. Напряжение на каждом из


от фазного напряжения в нормальном режиме. Нулевая точка
раз, а ток в фазе А - в
A
B
B
С
цепи
при


При обрыве, например, фазы А сопротивления R и R оказываются соединёнными
последовательно и к ним приложено линейное напряжение U
сопротивлений составляет
нагрузки на векторной диаграмме напряжений смещается на линию ВС, и при R = R она находится точно в середине отрезка ВС (рис.8.4.3)
Рис.8.4.3 Короткие замыкания
При коротком замыкании фазы нагрузки в схеме с нулевым проводом ток в этой фазе
становится очень большим (теоретически бесконечно большим) и это приводит к аварийному отключению нагрузки защитой. В схеме без нулевого провода при замыкании, например, фазы А,
нулевая точка нагрузки смещается в точку А генератора. Тогда к сопротивлениям фаз В и С прикладываются линейные напряжения. Токи в этих фазах возрастают в
3 раза (рис. 8.4.4).
Короткие замыкания между линейными проводами и в той и в другой схеме приводят к аварийному отключению нагрузки.
Рис.8.4.4
8.4.2. Экспериментальная часть
Задание
Экспериментально нагрузки в звезду.
исследовать
аварийные
режимы
трёхфазной
соединении
Порядок выполнения работы
•
•
• •
Соберите цепь цепь согласно схеме (рис.8.4.5) с сопротивлениями фаз R
A=
R
B R
=
C 1KO
=
M.
AO
BO
СО
О
А
В
С
N
В
A
B
C
A
B
C
==
1 КОМ
A
B
C
Режим |
U , В |
U , В |
U |
, В |
U N, В |
I , мА |
I , мА |
I , мА |
I , мА |
RA=1 кОм R =680OM Rc=330 Ом |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Схема с нейтралью Обрыв фазы А |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сх. без нейтрали Обрыв фазы А |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сх. без нейтрали К. 3. фазы А |
|
|
|
|
|
|
|
|

•
ДЛЯ измерения токов включите в соответствующих ветвях схемы перемычки.
Убедитесь, что обрыв (отключение) нейтрали не приводит к изменению фазных токов.
Убедитесь, что в схеме с нулевым проводом происходит отключение источника защитой при коротких замыканиях как в фазах нагрузки, так и между линейными проводами.
Убедитесь, что в схеме без нулевого провода короткое замыкание в фазе нагрузки не приводит к отключению, а при коротком замыкании между линейными проводами установка
отключается.
Проделайте измерения токов и напряжений всех величин, указанных в табл. 8.4.1 в различных режимах и по экспериментальным данным постройте векторные диаграммы для
каждого случая в выбранном масштабе.
• Ответьте на контрольные вопросы.
Таблица 8.4.1
Обрыв нейтрали
R =R =R =1 КОМ
R =R =R
R =R =R =1 КОМ
=
•
1
1
1
1
1
1 1
1 1










•
•
*
•
•
•
•
-
•
*
. *
*
•
•
•
•
•
<
<
-
-
к«Д/
г
т
т
1
1
и
1
1

В /с
м
/с
м
1
•
•
т
"Ч
1
1
• •
• •
• • -
•
-
-
•
-
•
-
-
•
-
•
5
—
•
=
ял
Л /г
4
А
Л
т
т
1
1
м
/с
м
1
1
'"1
'
1
1
Векторные диаграммы
1. RA=1 кОм, RB=680 ОМ, RC=330 ОМ. Обрыв нейтрали
1
1
1
2. RA= RB= Rc =1 кОм, Схема с нейтралью, обрыв фазы А
/с
1
1 1
1
1

т











1и=
т
и 1
1
!
1
1
3. R A
=
=
•
•
-
•
•
•
т.=
мА/|
1
1
м
>/с
м
1
1
.
1
1
1
1
•
•
1
1
•
=
•
-' •
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
=
кл
д
и
т
т
1
1
1
м
/с
м
1
•
•
т
=
'"1
..
1.
..
1
1
•
.
1 1
•
•
R B R C -1 кОм, Схема без нейтрали, обрыв фазы А
>/с
I
1
1
4. RA= RB= RC 1 КОМ, Схема без нейтрали, короткое замыкание фазы А
/с
1!
1
1
Вопрос: Как изменяется мощность трёхфазной нагрузки при обрыве фазы в схеме с нулевым проводом и без него? Как изменяется мощность при коротком замыкании одной фазы?
Ответ:
AB
И R
BC
раз, т. е. становятся
оказываются
CA
на
СА

