- •1, 4, 6, 7 – Узлы; 2, 3, 5, 8 – точки соединения элементов; 1–4, 4–6, 4–7, 6–7,
- •Законы Ома и Кирхгофа
- •Режимы работы электрических цепей
- •Эквивалентные преобразования последовательного, параллельного и смешанного соединений с r-элементами
- •Преобразование схем соединения сопротивлений «звезда» и «треугольник»
- •Лекция 2 Классификация цепей и особенности их расчета
- •Метод прямого применения законов Кирхгофа
- •Метод наложения (суперпозиции)
- •Метод контурных токов
- •Метод эквивалентного генератора
- •Метод узловых напряжений (метод двух узлов)
- •Уравнение баланса мощностей электрической цепи
- •Потенциальная диаграмма
- •Векторное изображение синусоидальных эдс, напряжений и токов
- •Комплексный метод расчета электрических цепей синусоидального тока
- •Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
- •Пассивные элементы в цепи синусоидального тока
- •Цепь с резистивным элементом
- •Лекция 4
- •Цепь с последовательным соединением резистивного и индуктивного элементов
- •Цепь с емкостным элементом
- •Цепь с последовательным соединением резистивного и емкостного элементов
- •Электрическая цепь с последовательным соединением элементов с r, l, c
- •Треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей
- •Резонанс напряжений
- •Лекция №6. Цепь с параллельным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов
- •Треугольники токов и проводимостей
- •Параллельное соединение нескольких электроприемников
- •Резонанс токов
- •Цепь со смешанным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов
- •Мощность однофазной цепи синусоидального тока
- •Методика расчета однофазных цепей синусоидального тока
- •Лекция 7
- •Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой
- •Трехфазный приемник, соединенный по схеме «звезда»
- •Соединение фаз приемника по схеме «треугольник»
- •Определение мощности и коэффициента мощности трехфазного приемника
- •Подключение катушки индуктивности с r, l к сети с постоянным напряжением
- •Переходные процессы при заряде и разряде конденсатора
- •Цепи периодического несинусоидального тока Причины возникновения периодических несинусоидальных эдс, токов и напряжений. Представление функций рядом Фурье
- •Действующее значение несинусоидальных электрических величин
- •Мощность электрической цепи при несинусоидальных напряжениях и токах
- •Лекция 10 основы электроники
- •Лекция 11 Полупроводниковые резисторы, диоды, транзисторы
- •Полевые транзисторы
- •Тиристоры
- •Интегральные микросхемы (имс)
- •Лекция 13
- •Т рехфазный мостовой управляемый выпрямитель (ув).
- •Сглаживающие фильтры
- •Усилители на биполярных и полевых транзисторах
- •Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •Графоаналитический анализ работы каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •Амплитудная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики каскада усилителя с общим эмиттером
- •Температурная стабилизация
- •Понятие о многокаскадных усилителях напряжения
- •Усилительные каскады на полевых транзисторах с общим истоком
- •Режимы работы усилительных каскадов
- •Лекция 15 Усилители мощности
- •Обратные связи в усилителях
- •Балансный усилительный каскад (дифференициальный каскад)
- •Лекция 16 Операцинные усилители
- •Примеры построения аналоговых схем на операционном усилителе
- •Импульсные устройства
- •Ключевой режим работы транзистора
- •Импульсный (нелинейный) режим работы операционного усилителя. Компараторы
- •Мультивибраторы
- •Элементы вычислительных машин Основные логические операции и их реализация на базе микросхем
- •Триггеры
- •Регистры
- •Лекция 18 трансформаторы.
- •Опыт короткого замыкания
- •Уравнения и схема замещения трансформатора. Приведенный трансформатор
- •Лекция 19 Параметры приведенной вторичной обмотки и схема замещения трансформатора. Приведенный трансформатор
- •Векторная диаграмма трансформатора
- •Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия трансформатора
- •Измерительные трансформаторы
- •Лекция 20 Трехфазные трансформаторы
- •Лекция 21. Асинхронные машины Устройство трехфазного асинхронного двигателя
- •Принцип работы асинхронного двигателя
- •Электродвижущая сила и электромагнитный момент асинхронного двигателя
- •Анализ механической характеристики асинхронного двигателя
- •Лекция 22. Способы торможения асинхронных двигателей
- •Особенности новых серий двигателей
- •Лекция 24 синхронные машины Устройство и типы синхронных машин
- •Синхронный генератор
- •Лекция 25 Принцип работы и пуск синхронного двигателя
- •Электромагнитный момент синхронного двигателя. Угловая и механическая характеристики
- •Регулирование коэффициента мощности
- •Достоинства и недостатки синхронных двигателей
- •Лекция 26 машины постоянного тока Принцип работы и устройство машин постоянного тока
- •Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока
- •Лекция 27 Реакция якоря
- •Коммутация машин постоянного тока
- •Генератор постоянного тока с независимым возбуждением
- •Генераторы постоянного тока с самовозбуждением
- •Лекция 28 Типы возбуждения и механические характеристики двигателей постоянного тока
- •ППуск двигателей постоянного тока
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока
- •Торможение двигателей постоянного тока
- •Рабочие характеристики двигателя постоянного тока
- •Лекция 29 основы электропривода Электропривод и его классификация
- •Механические характеристики производственных механизмов и эд
- •Нагревание и охлаждение двигателя
- •Лекция 30 выбор электродвигателя
- •Нагрузочные диаграммы и номинальные режимы электродвигательного устройства
- •Расчет мощности двигателя
- •Лекция 32 управление электроприводом
- •Основы электроснабжения
- •Категории электроприемников и их электроснабжение
- •Содержание и порядок разработки проекта системы электроснабжения
- •Определение установленной мощности понизительной трансформаторной подстанции Расчетная максимальная мощность трансформаторной подстанции
- •Коэффициенты спроса и мощности основных электроустановок
- •Средневзвешенный коэффициент мощности и мощность компенсатора
- •Минимальное количество трансформаторов и установленная номинальная мощность понизительных трансформаторных подстанций
- •Понятия об учете и нормировании электроэнергии Учет электрической энергии
- •Системы оплаты электрической энергии
- •Общезаводские нормы расхода электроэнергии (фрагмент)
- •Лекция 34 коэффициент мощности действующей электроустановки и способы его улучшения
- •Понятия о центре электрических нагрузок и выборе места расположения понизительных трансформаторных подстанций
- •Расчет установленной мощности понизительной трансформаторной подстанции и исследование технико-экономических показателей ее трансформаторов в естественных и искусственных условиях
- •Суммарные нагрузки на птп
- •Алгоритм исследования
- •Расчетные нагрузки на трансформатор птп
- •Выводы и обобщения
- •Литература
Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой
ЭДС любой обмотки генератора представляет собой разность потенциалов начала и конца этой обмотки. При этом потенциал одной какой - либо точки (начала или конца обмотки) можно считать равной нулю. Тогда комплексный потенциал другой точки будет иметь точно определенное значение.
Принимая равными потенциалы точек, соответствующим концам Х, У, Z обмоток фаз генератора, их объединяют в одну точку N нейтраль генератора. Концы фаз приемника х, у, z также соединяют в одну точку n – нейтраль приемника, а начала фаз приемника а, b, с выводят в линию. Такое соединение обмоток генератора и приемника называется соединением «звезда».
. Схема связанной четырехпроводной трехфазной цепи
Фазы трехфазного приемника соединяются по схеме «звезда», либо «треугольник». К одной и той же сети трехфазного тока можно подключить как трехфазные приемники, так и однофазные.
Провода, соединяющие источник питания (генератор) с приемником
А – а, В – в, С с, называются линейными, а токи, протекающие по ним, – линейными токами IA, IB, Iс или IЛ. Токи, протекающие по фазам приемника, называются фазными Iф и обозначаются Iа, Ib, Ic..
Так как фаза генератора, линейный провод и фаза приемника соединены последовательно, то при соединении звездой линейный ток равен фазному:
İ л = İ ф
Напряжения
между началом и концом фазы – фазное
напряжение
.
Таким
образом, фазные напряжения генератора,
,
,
а фазные
напряжения
приемника –
,
,
.
Обычно за условное положительное
направление ЭДС генератора принимают
направление от конца к началу фазы.
Положительное направление тока в фазах
совпадает с положительным направлением
ЭДС генератора, а положительное падение
напряжения на фазе приемника совпадает
с положительным направление тока в
фазе. Положительным направлением
напряжения на фазе генератора, как и на
фазе приемника является направление
от начала фазы к ее концу. Таким образом,
положительное направление напряжения
на фазах генератора противоположно
положительному направлению ЭДС фаз, а
положительное направление напряжения
на фазах приемника совпадает с направлением
токов.
Напряжения
между линейными проводами или между
началами фаз называются линейными и
обозначаются
–
,
,
.
Линейные напряжения определяются через известные фазные напряжения. Это соотношение может быть получено из уравнений, написанных по II ЗК для контуров, если принять направление обхода контуров от начала к концу фаз:
для контура АNВА:
;
для контура ВNСВ:
;
для контура СNАС:
Таким образом, действующее значение линейных напряжений равно векторной разности соответствующих фазных напряжений.
Напряжение между нейтральными точками генератора и приемника. В трехфазной системе имеется две узловые точки – нейтраль генератора N и нейтраль приемника – n. Следовательно, напряжение между этими точками согласно методу междуузлового напряжения будет равно
где Ya, Yв, Yc – комплексные проводимости фаз приемника, равные
Ya = 1/Za, Yв = 1/Zb, Yc = 1/Zc.
При построении векторных диаграмм напряжений удобно принимать потенциалы нейтральных точек N и n равными нулю, т. е. совпадающими с началом координатных осей комплексной плоскости :
Векторная диаграмма фазных и линейных напряжений
при соединении фаз приемника звездой
Таким образом, на векторной диаграмме удобно направлять векторы фазных напряжений от точки N к точкам А, В и С, т. е. противоположно условному положительному направлению напряжений на схемах.
Для нахождения вектора линейного напряжения UAB, как следует из необходимо к вектору напряжения UA прибавить вектор UB с противоположным знаком. После переноса вектора UAB параллельно самому себе он соединит точки А и В на векторной диаграмме фазных напряжений. Аналогично строят векторы линейных напряжений UBC и UCA.
На векторной диаграмме напряжений векторы фазных напряжений образуют звезду, а векторы линейных напряжений – замкнутый треугольник. Вследствие этого векторная сумма линейных напряжений всегда равна нулю, т. е.
При симметричной системе треугольник линейных напряжений равносторонний. Следовательно, опустив перпендикуляр из начала вектора напряжения фазы А на вектор линейного напряжения UАВ, определим линейное напряжение UАВ:
|АВ| = UАВ = 2UАcos30°,
или
Uл
= 2
Uф/2
=
Uф.
Таким образом, если система напряжений симметрична, то при соединении звездой линейное напряжение в (1,73) раза больше фазного напряжения. Предусмотренные и применяемые на практике напряжения переменного тока 127, 220, 380 и 660 В отличаются друг от друга в 1,73 раза. Если Uл = 220 В, то Uф = 127 В, что обозначают 220/127 В. Кроме того, применяют системы 380/220 и 660/380 В.
Тогда комплексные фазные и линейные напряжения следующие:
;
= Uл
е
+j30°;
;
;
;
Как следует из векторной диаграммы и вышеприведенных формул соответствующие фазные и линейные напряжения сдвинуты по фазе на 30°, причем вектора линейных напряжений опережают вектора фазных напряжений на угол 30°
ЛЕКЦИЯ 8
