
- •1 Основні поняття про змінний струм
- •1.1 Особливості змінного струму. Період і частота змінного струму
- •1.2 Синусоїдний струм, миттєве та амплітудне значення
- •1.3 Одержання синусоїдної ерс
- •2 Фаза змінного струму
- •2.1 Рівняння синусоїдної ерс
- •2.2 Кутова частота. Фаза та початкова фаза
- •Кут зсуву фаз
- •3 Графічні засоби зображення синусоїдних величин
- •3.1 Хвильове зображення змінного струму
- •3.2 Векторне зображення змінного струму
- •4 Додавання та віднімання синусоїдних величин
- •5 Поняття середнього та діючого значень синусоїдного струму
- •5.1 Середнє значення синусоїдного струму
- •5.2 Діюче значення синусоїдного струму
- •5.3 Коефіцієнти форми і амплітуди синусоїдного струму
- •6 Коло змінного струму з активним опором
- •6.1 Схема заміщення електричного кола з активним опором. Закон Ома. Графіки струму та напруги
- •6.2 Активна потужність. Графік потужності
- •7 Коло з індуктивністю
- •7.1 Схема заміщення електричного кола з індуктивністю. Індуктивний опір та його залежність від частоти
- •7.2 Графіки струму, напруги, ерс самоіндукції. Закон Ома
- •7.3 Реактивна потужність. Графік потужності
- •8 Коло з ємністю
- •8.1 Схема заміщення електричного кола з ємністю. Ємнісний опір та його залежність від частоти
- •8.2 Графіки струму, напруги. Закон Ома
- •8.3 Ємнісна потужність. Графік потужності
- •9 Нерозгалужене коло з активним опором та індуктивністю
- •10 Нерозгалужене коло з активним опором та ємністю
- •11 Нерозгалужене коло з активним опором, індуктивністю та ємністю
- •12 Нерозгалужене коло з довільною кількістю елементів
- •13 Резонанс напруг
- •13.1 Особливості нерозгалуженого кола при резонансі напруг. Векторна діаграма
- •13.2 Засоби отримання. Умови виникнення
- •13.3 Характерний опір кола. Добротність та згасання контуру
- •14 Паралельне сполучення гілок кола змінного струму
- •14.1 Розрахунок кола з паралельними вітками методом провідностей
- •15 Резонанс струму
- •15.1 Коло з двома паралельними гілками. Векторна діаграма
- •15.2 Резонанс струмів. Умова резонансу струмів
- •16 Коефіцієнт потужності. Енергія у колі змінного струму
- •16.1 Схеми заміщення конденсатора та котушки з втратами
- •16.2 Коефіцієнт потужності та його техніко-економічне значення
- •16.3 Засоби підвищення коефіцієнта потужності. Компенсація реактивної потужності
- •16.4 Активна та реактивна енергія
- •17 Символічний метод розрахунку кіл змінного струму
- •17.1 Основні поняття про комплексні числа. Дії з комплексними числами
- •17.2 Комплексні величини електричного кола
- •17.3 Закон Ома та закони Кірхгофа у комплексній формі
- •17.4 Розрахунок електричних кіл комплексним(символічним ) методом
- •17.4.1 Кругові та топографічні діаграми
- •17.4.2 Одержання кута зсуву фаз 90°
- •17.5 Приклад розрахунку
- •18 Розрахунок електричних кіл зі взаємною індуктивністю
- •18.1 Кола з взаємною індуктивністю
- •18.2 Розмітка затискачів та визначення взаємної індуктивності
- •18.3 Розв’язка індуктивних зв’язків
- •19 Основні поняття про трифазний змінний струм
- •19.1 Трифазні електричні кола. Трифазна система ерс
- •19.2 Симетричні та несиметричні трифазні системи. Одержання трифазної системи
- •19.3 Обертове магнітне поле. Визначення послідовності фаз
- •20 Трифазне коло при з’єднанні обмоток генератора і споживача зіркою
- •20.1 Схема. Співвідношення лінійних і фазних струмів та напруг. Векторні діаграми
- •20.2 Призначення нульового проводу
- •20.3 Потужності трифазних систем
- •21 Розрахунок трифазного кола при з’єднанні споживача зіркою
- •21.1 Розрахунок трифазного кола при з’єднанні споживача зіркою при симетричному навантаженні
- •21.2 Розрахунок трифазного кола при з’єднанні споживача зіркою при несиметричному навантаженні
- •21.3 Аварійні режими
- •22 Трифазне коло при з’єднанні обмоток генератора і споживача трикутником
- •22.1 Схема. Співвідношення лінійних і фазних струмів та напруг. Векторні діаграми. Потужності трифазних систем
- •22.2 Перемикання фаз приймача з зірки на трикутник
- •23 Розрахунок трифазного кола при з’єднанні споживача трикутником
- •23.1 Розрахунок трифазного кола при з’єднанні споживача трикутником при симетричному навантаженні
- •23.2 Розрахунок трифазного кола при з’єднанні споживача трикутником при несиметричному навантаженні
- •23.3 Аварійні режими
- •24 Чотирьохполюсники
- •24.1 Загальні поняття
- •24.2 Рівняння чотирьохполюсників
- •24.3 Опори та коефіцієнти чотирьохполюсника
- •25 Періодичні несинусоїдні струми в електричних колах
- •25.1Причини виникнення несинусоїдних струмів та їх представлення гармонічним рядом.Дійсне значення періодичного несинусоїдного струму.
- •26 Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Причини виникнення перехідних процесів.Закони комутації.
- •26.1 Класисичний метод аналізу перехідних процесів в електричних колах
- •26.2 Перехідний процес у колі постійного струму з ємнісним елементом
- •26.3 Перехідний процес у колі постійного струму з індуктивним елементом
22 Трифазне коло при з’єднанні обмоток генератора і споживача трикутником
22.1 Схема. Співвідношення лінійних і фазних струмів та напруг. Векторні діаграми. Потужності трифазних систем
Трикутником називається таке з’єднання, коли кінець кожної фази з’єднаний з початком наступної. Тобто три фази з’єднати послідовно і до початку кожної фази приєднані лінійні проводи. Наприклад, початок фази А з'єднується з кінцем фази C, початок фази С — з кінцем фази В, початок фази В - з кінцем фази А. Точки з’єднання початків і кінців фаз служать для відводу (або підведення) трифазного струму.
При сполученні обмоток трикутником лінійний провід відходе від загальних точок початку однієї фази і кінця іншої, тому при з’єднанні трикутником лінійна напруга дорівнює фазній:
При
сполученні зіркою фазна напруга
менше у
раз, ніж при сполученні трикутником,
тому, щоб отримати то же значення
потужності при зірці сила струму
повинна бути більшою у
раз. Таким чином, при сполученні зіркою
переріз проводу повинен бути у
раз більшим, щоб пропустити більшу
у
раз силу струму, а довжина провода
- менша у
раз. Тобто, загальна вага проводу при
обох сполученнях буде однакова, але
для зірки потрібний більш товстий
та коротший провід, що дешевше і
механічно міцніше. Крім того, ізоляція
при сполученні зіркою повинна бути
розрахована на нижчу напругу. Отже,
економічній сполучення зіркою, але
при з’єднанні трикутником кожна фаза
приймача знаходиться під лінійною
напругою, тому всяка зміна навантаження
в одній фазі не впливає на величину
напруг в інших його фазах, якщо
знехтувати спадом напруги у проводах.
Це і є основна перевага сполучення
трикутником.
Співвідношення між лінійними і фазними струмами можна визначити, якщо застосувати перший закон Кірхгофа для вузлів A, В та С:
,
,
,
де
,
і
- фазні струми,А
Відкіля лінійні струми дорівнюють геометричним різницям відповідних фазних струмів:
Побудуємо векторні діаграми струмів і напруг - (рис.22.1).
Рисунок
22.1 - Векторні діаграми ЕРС(1) і струмів
(2) для симетричної трифазної мережі
при з’єднанні трикутником
При сполученні трикутником обмоток генератора утворюється замкнений контур з малими опорами, тобто сума ЕРС за другим законом Кірхгофа повинна дорівнювати нулю:
але у симетричній трифазній системі ЕРС зрушенні одна відносно одної на кут 120º. Тому при відімкненні зовнішнього кола струму у цьому контурі не має.
При невірному з’єднанні схеми трикутник (наприклад, переплутати початок обмотки з її кінцем) в замкненому контурі з незначним опором обмоток генератора з’явиться струм дуже великого значення, що еквівалентно короткому замкненню.
При
симетричній системі напруг і
симетричності навантажень фаз, як
видно з векторної діаграми, лінійні
струми відстають від відповідних
фазних струмів на 30º, таким чином
лінійний струм більше фазного у
разів:
Побудуємо топографічні діаграми трифазного кола при сполученні трикутником - (рис. 22.2 а). Щоб показати на діаграмі зсуви фаз між напругами і струмами, вектори струмів проводять не з початку координат, а з точок А, В та С - - (рис. 22.2 б).
При сполученні трикутником трифазного приймача повні, активні та реактивні потужності визначаються аналогічно потужностям при сполученні зіркою.
Рисунок 22.2 - Топографічні діаграми трифазного кола при сполученні трикутником