
- •Трехфазные цепи
- •Трехфазный генератор
- •Соединения в звезду и треугольник, фазные и линейные величины
- •Мощности в трехфазных цепях
- •Круговое вращающееся магнитное поле трехфазного тока
- •Проанализируем,чему будет равняться сумма при. Круговое вращающееся магнитное поле трехфазного тока
- •13 Понятие четырехполюсника, классификация.
- •. Четырехполюсники
- •Классификация четырехполюсников
- •3.2. Основные уравнения четырехполюсников
- •Режим обратного питания четырехполюсников
- •18 Определение а–параметров с помощью режимов короткого замыкания и холостого хода
- •Прямое питание
- •Обратное питание
- •19 Нагрузочный режим четырехполюсника как результат наложения режимов холостого хода и короткого замыкания
- •20 . Эквивалентные схемы замещения четырехполюсника
- •22 Симметричный четырехполюсник
- •23 Родственные четырехполюсники
- •24 Характеристические параметры четырехполюсника
- •26 Мера передачи
- •27 Уравнения четырехполюсника в гиперболических функциях
- •28 Режим согласованной нагрузки четырехполюсника
- •29 Передаточные функции четырехполюсника
- •30 Соединения четырехполюсников
- •Каскадное соединение
- •31 Последовательное соединение
- •32 Параллельное соединение
- •33 Общие вопросы теории переходных процессов
- •35 Определение корней характеристического уравнения
- •36 Определение постоянных интегрирования
- •Схемы замещения:
- •37 Определение порядка цепи n
- •38 Разряд заряженной ёмкости через сопротивление r
- •39 Энергетические процессы после коммутации.
- •40 Постоянная времени.
- •41 Подключение rc-цепи к источнику постоянного напряжения
- •42 Подключение индуктивности l к источнику постоянной эдс.
- •44 Подключение rc-цепи к источнику гармонического напряжения.
- •46 Общий случай расчета цепи первого порядка.
- •Заряд ёмкости через r (включение цепи rc к источнику пост. Напряжения)
- •Преобразование Лапласа.
- •Теоремы операторного метода
- •Но стержневые (ключевые) теоремы
- •Некоторые типовые преобразования Лапласа
- •Подключение rl цепи к источнику sin эдс
- •Эквивалентные операторные схемы
Мощности в трехфазных цепях
Мощности в трехфазных цепях рассчитываются так же, как и мощности в разветвленных гармонических цепях. Мощность трехфазного генератора, соединенного в треугольник
. (1.23)
Для звезды
. (1.24)
Мощности потребителей, соединенных в треугольник
(1.25)
(1.26)
Для звезды
(1.27)
(1.28)
Здесь
– соответственно напряжение, ток,
аргумент, активное и реактивное
сопротивления нейтрали (нулевого
провода).
В симметричных трехфазных цепях
,
Круговое вращающееся магнитное поле трехфазного тока
При
протекании по катушке тока в направлении,
указанном на рис. 1.24, вектор магнитной
индукции
направлен вверх. Если изменить направление
тока на противоположное, то вектор
изменит направление на противоположное.
При
изменении тока по синусоидальному
закону
вектор
изменит свое направление дважды за
период. Известно, что модуль
при этом тоже является синусоидальной
функцией
,
т.е.
при данных условиях в пространстве
может принимать два противоположных
направления, а во времени изменяться
по гармоническому закону.
Разместим
три (1, 2, 3) одинаковые катушки, сдвинутые
в пространстве на 120
друг относительно друга (рис. 1.25).
Примем
за положительное направление векторов
каждой катушки так, как это показано на
рис. 1.25 при указанных направлениях
токов. Подключим эти катушки к трехфазной
цепи
При
этом модули вектора магнитной индукции
каждой катушки будут изменяться
.
Проанализируем,чему будет равняться сумма при. Круговое вращающееся магнитное поле трехфазного тока
При
протекании по катушке тока в направлении,
указанном на рис. 1.24, вектор магнитной
индукции
направлен вверх. Если изменить направление
тока на противоположное, то вектор
изменит направление на противоположное.
При
изменении тока по синусоидальному
закону
вектор
изменит свое направление дважды за
период. Известно, что модуль
при этом тоже является синусоидальной
функцией
,
т.е.
при данных условиях в пространстве
может принимать два противоположных
направления, а во времени изменяться
по гармоническому закону.
Разместим
три (1, 2, 3) одинаковые катушки, сдвинутые
в пространстве на 120
друг относительно друга (рис. 1.25).
Примем
за положительное направление векторов
каждой катушки так, как это показано на
рис. 1.25 при указанных направлениях
токов. Подключим эти катушки к трехфазной
цепи
При
этом модули вектора магнитной индукции
каждой катушки будут изменяться
.
Проанализируем,
чему будет равняться сумма
при
.
При
Векторная
диаграмма векторов
для данного момента представлена на
рис. 1.26, а. Модуль вектора
.
При
Векторная
диаграмма векторов
представлена на рис. 1.26, б. Модуль
вектора
.
При
Векторная
диаграмма векторов
для этого случая представлена на
рис. 1.26, в. Модуль вектора
.
При
Для
этого момента справедлива векторная
диаграмма
на рис. 1.26, г. Модуль вектора
.
Из представленного анализа следует, что при подключении трехфазной цепи к трем одинаковым катушкам, сдвинутым относительно друг друга в пространстве на 120, возникает вращающееся магнитное поле. Вектор магнитной индукции такого поля по модулю равен 1,5Bm и вращается с угловой скоростью .
Эффект вращающегося магнитного поля используется для создания асинхронных и синхронных трехфазных двигателей.
При
Векторная
диаграмма векторов
для данного момента представлена на
рис. 1.26, а. Модуль вектора
.
При
Векторная
диаграмма векторов
представлена на рис. 1.26, б. Модуль
вектора
.
При
Векторная
диаграмма векторов
для этого случая представлена на
рис. 1.26, в. Модуль вектора
.
При
Для
этого момента справедлива векторная
диаграмма
на рис. 1.26, г. Модуль вектора
.
Из представленного анализа следует, что при подключении трехфазной цепи к трем одинаковым катушкам, сдвинутым относительно друг друга в пространстве на 120, возникает вращающееся магнитное поле. Вектор магнитной индукции такого поля по модулю равен 1,5Bm и вращается с угловой скоростью .
Эффект вращающегося магнитного поля используется для создания асинхронных и синхронных трехфазных двигателей