Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

Раздел Другое
Класс -
Тип Другие методич. материалы
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Есть
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

8

Электрические трехфазные цепи.


  1. Получение трехфазной системы Э.Д.С.


Трехфазная система электрических цепей представляет собой совокупность электрических цепей, в которых действуют три синусоидальные Э.Д.С. одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе и создаваемые общим источником питания.

Если все три Э.Д.С. равны по значению и сдвинуты по фазе на 1200 по отношению друг к другу, то такая система Э.Д.С. называется симметричной.

Часть трехфазной системы электрических цепей, в которой может протекать один из токов трехфазной системы, называется фазой. Фазой является обмотка генератора, в которой индуцируется Э.Д.С. и приемник, присоединенный к этой обмотке.

Трехфазная система Э.Д.С. создается трехфазными генераторами. В неподвижной части генератора (статоре) размещают три обмотки, сдвинутые в пространстве на 1200. Это фазные обмотки, или фазы, которые обозначают А,В,С, концы обмоток обозначают X,Y,Z. На вращающейся части генератора (роторе) располагают обмотку возбуждения, которая питается от источника постоянного тока. Так обмотки возбуждения создают магнитный поток Фо, постоянный (неподвижный) относительно ротора, но вращающийся вместе с частотой n. Вращение ротора осуществляется каким-либо двигателем.

При вращении ротора, вращающийся вместе с ним магнитный поток пересекает проводники обмотки статора (А-X, B-Y, C-Z) и индуцирует в них синусоидальные Э.Д.С.

LA= Em sin Wt

LB= Em sin (Wt - Урок на тему: Электрические трехфазные цепи)

LC= Em sin (Wt + Урок на тему: Электрические трехфазные цепи)


  1. Соединение приемников электрической

энергии в «звезду».


При использовании трехфазных систем питания трехфазных потребителей электроэнергии соединение фаз источника и потребителя выполняется обычно по схеме «звезда» или «треугольник».

При соединении фаз трехфазного источника питания или потребителя энергии «звездой» концы фаз источника X, Y, Z или приемника x, y, z объединены в общую нейтральную точку N, а начала фаз подключаются к соответствующим линейным проводам.

Напряжения Ua, Ub, Uc, действующие между началами и концами фаз, являются его фазными напряжениями. Напряжения Uab, Ubc, Uca, действующие между началами фаз потребителя, являются линейными напряжениями.

При соединении в звезду справедливо равенство линейных и фазных токов, m. In = If ; IA = Ia ; IC = Ic .

Для симметричной трехфазной цепи и для трехфазной четырехпроводной цепи. Номинальное (линейное) напряжение в Урок на тему: Электрические трехфазные цепи раз больше фазного. Урок на тему: Электрические трехфазные цепи, т.е. Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; Урок на тему: Электрические трехфазные цепи.

Токи в фазах определяют по закону Ома для цепей переменного тока:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

Активная Р, реактивная Q и полная мощности потребителя электрической энергии определяют как сумму соответствующих фазных мощностей

P = Pa + Pb + PcPф=Iф2Rф, Qф2=Iф2X2, Qфс= -Iф2Xc

Q=Qa+Qв+QcQф=QL+Qc

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

В трехфазной четырехпроводной цепи ток в нейтральном проводе определяется на основании первого закона Кирхгофа IN= Ia + Ib + Ic, как векторная сумма фазных токов. При несимметричной нагрузке обрыв нулевого провода (ZN=) вызывает значительное изменение токов и фазных напряжений, что в большинстве случаев недостижимо. Поэтому в нулевой провод предохранители не устанавливают.

При наличии нулевого провода фазные напряжения будут одинаковы UA = UB = UC.


  1. Соединение приемников электрической

энергии в «треугольник».


Соединение, при котором начало одной фазы потребителя электроэнергии (или источника питания) соединяется с концами другой его фазы, начало которой соединено с концом третьей фазы, а начало третьей фазы - с концом первой фазы (при этом начала всех фаз подключаются к соответствующим линейным проводам), называется треугольником. При соединении «треугольником» фазные напряжения оказываются равными линейным Uф = Uл. При симметричной системе питания Uab=Ubc=Uca=UAB=UBC=UCA=Uф=Uл. При симметричной нагрузке линейные токи в Урок на тему: Электрические трехфазные цепи раз больше фазных: Iл = Урок на тему: Электрические трехфазные цепи.

При несимметричной нагрузке линейные токи равны векторной разности фазных токов соединенных с данным линейным проводом: IA= Iab - Ica ; IB = Ibc - Iab ; IC = Ica - Ibc.

Методические указания к решению задач 1 и2.


Решение задач этой группы требует знания учебного материала «Трехфазные электрические цепи». Е.С. Попов Теоретическая электротехника, 12.1 - 12.12. А.Г. Морозов. Электротехника, электроника и техника 4.1 - 4.5.

Иметь представление об особенностях соединения источников и потребителей в «звезду» и «треугольник», соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями, а также умения рассчитывать нагрузку фазы и строить векторные диаграммы при симметричной и несимметричной нагрузках. Для пояснения методики решения задач на трехфазные цепи рассмотрим примеры решения задач.

Задача 1. Варианты 1 - 10.

В трехфазную четырехпроводную сеть включили звездой несимметрич-ную нагрузку: в фазу А - индуктивный элемент с индуктивностью La = 31,8 мГн, f = 50 Гц в фазу В - резистор с сопротивлением Rb = 8 ом, и емкостный элемент с емкостью Ccb= 530 мкф, в фазу С - резистор С, сопротивления Rc = 5 ом. Линейное напряжение сети Uном = 380 В. Определить фазные токи Ia, Ib, Ic, активную мощность цепи Р, реактивную мощность Q, полную мощность S. Построить векторную диаграмму токов и напряжений .

  1. Определяем фазные напряжения:

Ua=Ub=Uc=UфUном = Uл

В четырехпроводной цепи при любой нагрузке фаз выполняется соотношение Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи В

  1. Определяем сопротивление индуктивного элемента

XLA = 2 f La= 23.14  50  31.8  10-3 = 100 M

  1. Определяем сопротивление емкостного элемента в фазе В:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиOM


  1. Определяем полное сопротивление в фазе в:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиОм


  1. Находим фазные токи, применяя закон Ома для участка цепи:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

  1. Определяем активную мощность фазы «а»:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

  1. Определяем активную мощность фазы «в»:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиВт

  1. Определяем активную мощность фазы «с»:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиВт

  1. Активная мощность трехфазной цепи равна:

P=Pa+Pb+Pc=0+3872+9680=13 552 Вт


  1. Определяем реактивную мощность в фазе а:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепивар

  1. Определяем реактивную мощность фазы в:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепивар

  1. Реактивная мощность цепи:

Q=Qa+Qb+Qc ; Qc=0 , так как в фазе с нет реактивных элементов.

Q=4840-2904=1936 вар

  1. Полная мощность трехфазной цепи равна:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиВ  А= 13,7 кВа

Построение векторной диаграммы начинаем с построения векторов фазных напряжений, откладывая их относительно друг друга под углом 1200.

Векторная диаграмма строится в масштабе.


Для построения векторной диаграммы необходимо определить сдвиг фаз между током и напряжением в каждой фазе.

В фазе «а» включена катушка индуктивности угол Урок на тему: Электрические трехфазные цепи, напряжение определяет ток на 900, т.е. вектор напряжения вращается против часовой стрелки. Фаза «в» носит активно-емкостный характер, т.е. ток опережает напряжение на угол b, который определяет через синус или тангенс

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; b=argsin 0.6

Вектор напряжения Vв вращается по часовой стрелке. Фаза «с» носит активный характер: сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю, l=0. Векторы тока и напряжения совпадают по фазе.

Откладываем токи и определяем ток в нейтральном проводе как векторную сумму фазных токов:

IN=IA+IB+IC задаваясь масштабом потоку

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи IN=mI- умножив на длину отрезка.

Задача 11 (Варианты 11 - 20).

По заданной векторной диаграмме для трехфазной цепи определить характер сопротивления во всех фазах (активное R, индуктивное Н, емкостное С, смешанное), вычислить значения каждого сопротивления и начертить схему присоединения сопротивлений к сети. Сопротивления соединены «звездой». Закончить построение векторной диаграммы и определить ток в нулевом проводе. Определить активную Р, реактивную Q и полную мощность S трехфазной цепи. Ua = Ub = Uc = Uф = 220 В.

Зная напряжение и силу тока определяем полные сопротивления фаз, применяя закон Ома:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиОм. Зная, что cos Урок на тему: Электрические трехфазные цепи , а sin Урок на тему: Электрические трехфазные цепи, определяем

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиОм

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиОм

В фазе «в» векторы тока и напряжения совпадают, , цепь носит активный характер Урок на тему: Электрические трехфазные цепи.

В фазе «с» угол = -90о, цепь носит емкостный характер, т.е. включен конденсатор Урок на тему: Электрические трехфазные цепи.

Чертим схему электрической цепи.

Активная мощность всей цепи: Р = Ра + Рв + Рс Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

P=10219+20211+0=1900+4400=6300 Вт=6,3 кВт

Реактивная мощность всей цепи Q = Qa + Qb+ Qc

Урок на тему: Электрические трехфазные цепивар =3,3 квар

Определяем полную мощность трехкратной цепи.

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

Задача 2. (Варианты 1 - 10).

По заданной векторной диаграмме определить характер сопротивления (R, L, C, смешанное), вычислить значение каждого сопротивления и начертить схему присоединения к сети. Сопротивления соединены треугольником. Закончить построение векторной диаграммы показав на ней векторы линейных токов IA, IB, IC. Определить активную Р, реактивную Q и полную мощность S.7

Аналогично предыдущей задаче определяем значение сопротивлений. Отличие заключается в том, что все величины обозначаются двумя индексами: Zab, Zbc, Zca и т.д.

В фазе «ав» векторы тока и напряжения совпадают по фазе , =0, значит включен резистор Урок на тему: Электрические трехфазные цепи .

В фазе «вс» = -45о, значит ток опережает напряжение на угол 450 и цепь носит активно-емкостный характер (включен редуктор R и конденсатор С). Определяем Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

Rdc=zbccosbc=10cos45o=7 Ом

Xcbc=zbcsin(-bc)=10sin(-45o)=7 Ом

В фазе «са» ca=30o, цепь носит активно-индуктивный характер

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиОм

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиОм

Чертим схему электрической цепи.


Активная мощность Р = Рса + Рав + Рвс. Реактивная мощность Q = Qbc+ Qca

Полная мощность S = Урок на тему: Электрические трехфазные цепи

Выполняем векторную диаграмму в масштабе, задаваясь масштабом по току Урок на тему: Электрические трехфазные цепи и записываем уравнения по 1-му закону Кирхгофа в векторной форме: IA = Iab - Ica

IB = Ibc - Iab

IC = Ica - Ibc

Вычитание заменяем сложением, например IA= Iab + (- Ica), т.е. к вектору Iab прибавляем вектор Ica, направленный в противоположную сторону вектору Ica и т.д. Умножив длины отрезков линейных токов на масштаб, определяем действующие значения линейных токов.

Задача 21 (варианты 11 - 20).

На вход трехфазной цепи поданы линейные напряжения UAB =UDC =UCFUЛ=390 B

Известны сопротивления фаз: Xcab =9 Ом; Rad=12 Ом, XLbc=5 Ом, Rbc=12 Ом. Определить сопротивления фаз, фазные токи, активную Р, реактивную Q, полную S мощности, построить векторную диаграмму и по векторной диаграмме определить линейные токи.

  1. Определяем полные сопротивления фаз:

Фаза «ав» Zab=Урок на тему: Электрические трехфазные цепи Ом

Фаза «вс» Урок на тему: Электрические трехфазные цепи Ом

Фаза «са» Zca=Rca=12 Ом


  1. Определяем фазные токи:

Iab = Урок на тему: Электрические трехфазные цепи A;

Урок на тему: Электрические трехфазные цепиA; Урок на тему: Электрические трехфазные цепиA


  1. Определяем активную мощность

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи


  1. Определяем реактивную мощность:

Урок на тему: Электрические трехфазные цепи


  1. Определяем полную мощность S = Урок на тему: Электрические трехфазные цепиkBt


  1. Для построения векторной диаграммы необходимо определить сдвиг фаз между токами и напряжениями каждой фазы:

Фаза ав: sin Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; ab=arcsin 0.6=36o53`

Фаза вс: sin bc =Урок на тему: Электрические трехфазные цепи; bc=arcsin 0.384=22o35`

Фаза са: =0

Строим векторную диаграмму, откладывая под углом 1200 векторы фазных напряжений UAB, UBC, UCA.

Откладываем векторы фазных токов относительно фазных напряжений под соответствующими углами. Для определения линейных токов записываем уравнения: Урок на тему: Электрические трехфазные цепи, Урок на тему: Электрические трехфазные цепи, Урок на тему: Электрические трехфазные цепи и достраиваем векторную диаграмму токов, прибавляя к соответствующим фазным токам из уравнения токи противоположного направления. Векторная диаграмма строится в масштабе. Определив длину отрезка линейного тока и умножив на масштаб по току, определяют значения линейных токов.

© 2010-2022