Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Методическое указание по решению задачи №3 ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
1. Составим схему электрической цепи для заданного варианта. Рисунок 2.1 - Схема подключения двух групп потребителей к силовому трансформатору. 2. Определяем мощность нагрузок, подключенной к каждой из фаз первой (ламповой) группы потребителей: PФАЛ = η A РЛ ; PФВЛ = η В РЛ ; PФСЛ = η С РЛ ; 3. Определяем фазные токи первой (ламповой) группы потребителей: IФАЛ = PФАЛ / UФ А; IФВЛ = PФВЛ / UФ А; IФСЛ = PФСЛ / UФ А 4. Определяем фазные токи второй (двигательной, симметричной) группы потребителей, исходя из формулы вычисления полной активной мощности двигателя: P = 3 IФД * UФД * соsφ * η кВт; Откуда активный ток, потребляемый одной фазой двигателя будет равен: А
-19- Следовательно, полный ток потребляемой одной фазы двигателя из сети будет равен: IФД = IФДA / соsφ А Активная мощность потребляемая одной фазой двигателя будет равна: PФД = Р / 3 кВт; 5. Определяем полные линейные активные токи в трёхфазной неразветвленной части цепи для каждой фазы: Iia = Iфлi +I фдаi А, где IФЛi - фазные токи ламповой группы; IФДAi – активные токи двигательной группы 6. Вычисляем угол сдвига фаз между током и напряжением ответвительной цепи двигателя по соsφ двигателя: φ = arсcos 0, 8 = 36086′ Откуда sin φ 36086′ = 0.6 7. Определяем реактивную составляющую линейного тока трёхфазной цепи (в данном случае она равна реактивной составляющей тока в мощности двигателя): Iлрi = Iфд * sin φ A 8. Находим полные линейные токи в фазах неразветвленной части трёхфазной цепи, для чего необходимо сложить активные и реактивные токи обоих групп потребителей: а) полный реактивный ток одной фазы в неразветвленной части трёхфазной цепи будет равна: Iiр = Iлрi + Iрлi = Iлрi + 0 А т.к. IPЛi = 0 этот ток в активной нагрузке отсутствует. В нашем случае активные токи необходимо определить для каждой фазы (А, В и С), т.к активные нагрузки в каждой фазе в ламповой группе будут различные (см. схему рис. 2.1. и таблицу 1) IАа = IФлА+ I фдаА; А; -20-
IВа = IФлВ+ I фдаВ; А; IСа = IФлС+ I фдаС; А. 9. Определяем полный линейный ток по формуле: А А; А; А
10. Вычисляем мощности в трехфазной цепи для каждой фазы. 10.1 Полную мощность: S = SфА + SфВ + SфС ВА; (Каждая из составляющих мощностей вычисляется по правилам прямоугольного треугольника) 10.2 Активную мощность для каждой фазы вычислим по формуле: Pфi = Iia * Uф кВт 10.3 Реактивная мощность в трехфазной цепи можно вычислить упрощенно т.к. эта мощность симметрична и может быть определена по формуле: Qp = Iлфi * Uл * sin φ кВАp 11. Далее строится векторная диаграмма напряжений и токов в масштабе для несимметричной группы приемников (ламп); далее складываются геометрично фазовые токи (здесь они только активные) и определяется ток в нейтральном проводе. 11.1 Выбираем масштабы для напряжений и токов; например, для напряжений Мu-1: 4 В/мм и для токов Мi-1: 1 А/мм; 11.2 Пусть в результате расчетов будут получены фазовые активные токи для несимметричной ламповой группы, равные -21-
IлаА =56 А; IлаВ =78 А; IлаС =90 А;
Тогда, учитывая, что активные токи совпадают по фазе с фазовыми напряжениями вертикальная диаграмма будет иметь вид (при условии, что Uл= 380 В; и Uф= 220В), см. рис. 3.2 Определим величину тока в нейтральном проводе IN = ℓ * M = 16 *1/1 = 16 А IN = 1, 5 А
а
Ua Uca Uab IфА N IфC IфС IN IфВ Uc Ub с b Ubc
Рисунок 3.2 – Векторная диаграмма напряжения и токов для несимметричной группы нагрузки (ламп).
-22- Список литературы: 1.К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин, Теоретические основы электротехники, в 3-х томах. – СПб.: Питер, 2009 г. 2.С.М. Аполлонский. Теоретические основы электротехники. - С-Пб.: ЛАНЬ, 2012 (ЭБС) 3.Ю.А. Бычков и др. Теоретические основы электротехники. – СПб.: Питер, 2009 4.Н.В. Белов, Ю.С. Волков. Электротехника и основы электроники. - С-Пб.: ЛАНЬ, 2012 (ЭБС) 5.А.Н. Горбунов и др. Теоретические основы электротехники. – М.: ТРИАДА, 2003 6.Г.И.Атабеков. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле. - С-Пб.: ЛАНЬ, 2010 (ЭБС) 7.Л.А. Бессонов. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи.- 10-е изд. - М.: Гардарики, 2002 8.А.В. Горбунов и др. ТОЭ. 1990г. 9.В.В. Яцкевич «Электротехника». 1981г. 10.В.А. Прянишников и др. «Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах» 2001г.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 498; Нарушение авторского права страницы