Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ



С АКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ, СОЕДИНЕННОЙ ПО СХЕМЕ

" ЗВЕЗДА"

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Исследовать свойства трехфазной цепи с симметричной и несимметричной нагрузкой, соединенной " звездой".

2. Оценить влияние нейтрального привода при различных режимах работы.

3. Освоить методы анализа трехфазных цепей с помощью векторных диаграмм.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ

Трехфазная электрическая цепь включает в себя источник и потребитель трехфазной энергии, соединенные проводами. Источник трехфазной электрической энергии может быть представлен в виде совокупности трех однофазных источников синусоидальных ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутых друг относительно друга по фазе на угол 120 градусов, т.е. на 1/3 периода.

ea(t)=Emsin(ω t); eb(t)=Emsin(ω t-1200); ec(t)=Emsin(ω t+1200).

При использовании схемы соединения " звезда" концы фаз генератора X, У, Z или приемника х, у, z соединяются в общую точку, называемую нейтральной точкой, а начала фаз генератора А, В, С и приемника а, в, с подключаются к линейным проводам, соединяющим источник с потребителем. Нейтральные точки генератора и приемника n соединены нейтральным проводом. При наличии нейтрального провода трехфазная цепь называется четырехпроводной а при его отсутствии - трехпроводной. Напряжение между началом и концом каждой фазы генератора и приемника называется фазным напряжением генератора или приемника и обозначается: UA, UB, UC - для генератора, Ua, Uв, Uc - для приемника. Напряжение между началами разных фаз или между линейными проводами называются линейными напряжениями. Токи, протекающие по фазам приемника или генератора, называются соответственно фазными токами приемника или генератора, а токи в линейных проводах называются линейными токами. На рис.1 представлена схема трехфазной цепи.

Поскольку при соединении " звездой" приемники включаются последовательно с линейными проводами, фазные токи приемников равны линейным токам ( Iфл=Iл).

На основании первого закона Кирхгофа In=Ia+Ib+Ic. Фазные напряжения генератора UA, UB, UC равны соответствующим ЭДС (внутренние сопротивления источников полагаем равными нулю)

UA=Uфгej0; UB=Uфгej120; UC=Uфгej120

где Uфг — действующее значение фазного напряжения генератора. В соответствии со вторым законом Кирхгофа UAB=UA-UB; UBC=UB-UC; UCA=UC-UA. На рис.2 представлена векторная топографическая диаграмма фазные напряжений генератора и линейных напряжений, которые образуют жесткую симметричную систему, не зависящую от нагрузки.

Из диаграммы следует, что действующие значения всех линейных напряжений одинаковы UAB=UBC=UCA=Uл и что фазные напряжения, генератора и линейные напряжения находятся в соотношении Uл=√ 3Uфг

При наличии нейтрального провода потенциалы точек n и N одинаковы и, следовательно, фазные напряжения приемника равны фазным напряжениям генератора, т.е. Ua=UA; Ub=UB; Uc=UC

Нагрузка, подключенная к трехфазной сети, может быть симметричной и несимметричной. При симметричной нагрузке комплексные сопротивления всех фаз приемника одинаковы, т.е. Za=Zb=Zc.

Вследствие равенства комплексных сопротивлений фаз приемника действующие значения токов в фазах одинаковы (Ia= Ib= Iс), а векторы токов направлены под углом 120 градусов друг относительно друга. Векторная диаграмма напряжений и тонов для симметричной нагрузки представлена на рис.З. Если в качестве приемников используются резисторы, векторы токов в фазах приемника совпадают по направлению с векторами фазных напряжений. Ток в нейтральном проводе, определяемый как векторная сумма фазных токов будет равен нулю т.к. векторы фазных токов образуют симметричную тройку векторов. Таким образом, при симметричной нагрузке надобность в нейтральном проводе отпадает.

При несимметричной нагрузке режим работы цепи будет различным в зависимости от наличия или отсутствия нейтрального провода. В четырёхпроводной цепи, т.е. с нейтральным проводом обеспечивается симметрия фазных напряжений приемника вследствие их равенства фазным напряжениям генератора, следовательно Ua=Ub=Uc=Uфп=Uфг=Uл/√ 3

Векторы фазных токов не будут симметричными вследствие различия сопротивлений в фазах, что приводит к возникновению тока в нейтральном проводе. Векторная диаграмма напряжений и токов для четырехпроводной цепи при несимметричной нагрузке представлена на рис.4. Векторы фазных токов совпадают с векторами соответствующих фазных напряжений вследствие активного характера нагрузки. Ток IN в нейтральном проводе строится как векторная сумма фазных токов.

Если при несимметричной нагрузке отключить нейтральный провод, то в полученной трехпроводной цепи нарушится равенство потенциалов нейтральных точек генератора и приемника и между ними возникнет разность потенциалов UnN, называемая напряжением смещения нейтрали.

Векторная диаграмма напряжений и токов для трехпроводной цепи при несимметричная нагрузке представлена на рис.5. Положение нейтральной точки приемника на векторной топографической диаграмме может быть определено графически по экспериментальным значениям фазных напряжений приемника Ua, Ub, Uc. Для этого из вершин треугольника ABС, образуемого векторами линейных напряжений, необходимо провести дуги радиусами, равными в выбранном масштабе фазным напряжениям приемника Ua, Ub, Uc. Точка пересечения дуг укажет положение точки n. Векторы, соединяющие точку n с вершинами треугольника, являются векторами фазных напряжений приемника Ua, Ub, Uc. Они связаны c фазными напряжениями генератора UA, UB, UC следующими соотношениями: Ua=UA-UnN; Ub=UB-UnN; Uc=UC-UnN.

Векторы токов Ia, Ib, Ic совпадают по фазе с напряжениями Ua, Ub, Uc, поскольку нагрузка является активной. В соответствии с первым законом Кирхгофа Ia+Ib+Ic=0.

Как следует из векторной диаграммы (рис.5) действующие значения фазных напряжений в разных фазах нагрузки неодинаковы, что неблагоприятно сказывается на работе потребителей электрической энергии. По этой причине несимметричную нагрузку включают только в четырехпроводную цепь и в нейтральный провод не ставят. предохранителей.


Поделиться:



Популярное:

  1. II. Исследование дактилокарт
  2. II. Сравнительное исследование
  3. Rк- определяет максимальный ток коллектора транзистора, создает нагрузку коллекторной цепи и своей величиной влияет на коэффициент усиления каскада.
  4. В процессе измерения не следует прикасаться к соединительным проводам, клеммам и элементам испытуемой цепи для исключения протекания тока через тело работающего с прибором.
  5. В разветвленной резистивной цепи
  6. В то же время, при освещении и нагревании пластины из германия или кремния, сила тока в цепи возрастает (т.е. сопротивление уменьшается).
  7. Выбор конструкции и схемы электрической сети
  8. Выявление условий возникновения и исследование резонанса напряжений в цепи синусоидального тока при последовательном соединении катушки индуктивности и батареи конденсаторов.
  9. Выявление условий возникновения и исследование резонанса токов в цепи синусоидального тока при параллельном соединении катушки индуктивности и батареи конденсаторов.
  10. Глава 105. Исследование городка Шима
  11. Глава 2. Исследование и оценка в психологии личности
  12. Глава 3. Исследование феномена профессионального стресса медицинских работников в процессе профессиональной деятельности


Последнее изменение этой страницы: 2016-05-03; Просмотров: 758; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.012 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь