Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛЕКЦИЯ 7. Трехфазный приемник, соединенный по схеме «звезда»

Трехфазный приемник, соединенный по схеме «звезда»

Симметричный трехфазный приемник это приемник, у которого комплексные сопротивления фаз равны между собой , т. е. у такого приемника равны между собой модули и аргументы фазных сопротивлений – Za = Zв = Zc, а = в = с.

Трехфазный приемник, соединенный по схеме «звезда»

Из формулы следует, что при равенстве комплексных проводимостей фаз междуузловое напряжение будет равно 0, так как

Согласно II ЗК для контуров трехфазной системы:

Следовательно, напряжения фаз приемника:

Так как UnN = 0, то для симметричного приемника фазные напряжения приемника равны фазным напряжениям генератора:

,

,

.

Определив фазные напряжения, находят фазные токи:

İа = ,

İb = ,

İс = .

Для построения векторной диаграммы достаточно задаться начальной фазой одного из напряжений цепи, например j AB= + 30°.

Тогда

= -120°; .

На комплексной плоскости строятся в масштабе векторы фазных напряжений ,,и под углом ψф или проводятся векторы токов.

 

Знак угла j зависит от характера нагрузки: при индуктивной – «+», при емкостной – «–», при активной – «0».  

Векторная диаграмма симметричного приемника

Симметричный трехфазный приемник подключают к трехпроводной системе.

Несимметричный трехфазный приемник. Это приемник, у которого комплексные сопротивления фаз не равны между собой:

 

 

Схема несимметричного приемника.

 

, j а ≠ j b ≠ j c - общий случай,

, j а ≠ j b ≠ j c - равномерная несимметричная,

, j а = j b = j c - однородная несимметричная.

Как видно из приведенного, у такого приемника могут быть не равны между собой модули фаз, аргументы равны; равны между собой модули фаз, аргументы фаз не равны; не равны между собой как модули так и аргументы фаз. В этом случае напряжение между нейтральной точкой генератора и нейтральной точкой приемника не будет равно нулю.

Фазные напряжения и токи приемника определяются по формулам

,

,

,

где – напряжение смещения нейтрали, которое определяется методом междуузлового напряжения:

где для приведенной схемы:

; ; .

По закону Ома определяются фазные токи:

При построении векторной диаграммы необходимо сначала построить векторы напряжений источника , , , напряжения смещения нейтрали , провести новые оси комплексной плоскости, а затем построить векторы напряжений приемника и векторы токов под соответствующими углами ψia, ψib, ψiс или

 

Векторная диаграмма напряжений и токов при смещении нейтрали

 

Из векторной диаграммы следует, что асимметрия нагрузки в трехпроводной сети приводит к перекосу фазных напряжений, что недопустимо. Поэтому трехпроводная система при несимметричной нагрузке и схеме «звезда» не применяется.

Из приведенных формул видно, что фазные напряжения приемника будут отличаться как от фазных напряжений генератора, так и относительно друг друга. В этом случае наступает «перекос» фазных напряжений приемника, что приводит к перенапряжению фаз приемника, токи фаз превышают номинальные значения, что является недопустимым.

В этом случае нарушается симметрия фазных напряжений на приемнике:

; ; ,

где – напряжение смещения нейтрали, которое определяется методом междуузлового напряжения.

Анализ формул показывает, что для выравнивания фазных напряжений приемника необходимо получить значение напряжения между нейтральными точками генератора и приемника равное 0. Это возможно при равенстве знаменателя бесконечности, т. е., если принять ZnN = 0, то YnN = ¥. На практике это достигается включением провода, сопротивление которого мало, между нейтралями генератора и приемника. Тогда

.

В этом случае напряжения на фазах приемника остаются практически симметричными, равными напряжению генератора.

; ; .

Для нижеприведенной схемы значения комплексных полных проводимостей:

; ;

 

Схема несимметричного приемника,

включенного в четырех проводную систему

По закону Ома определяются фазные токи:

Ток нулевого провода

İ N = İ a + İb + İ c

Векторная диаграмма для цепи..

İ a = U a e j/ R = I a e j/; İb = Ub e - j120˚/ X Le +j90˚ = Ib e - j210˚; İС = UС e+ j120˚/ XС e -j90˚ = IС e + j210˚; İN = İ a + İb + İ c = I N e +jψiN

 

Векторная диаграмма несимметричного трехфазного приемника, включенного в четырехпроводную систему

 

 

Соединение фаз приемника по схеме «треугольник»

 

Схема «треугольник» образуется при соединении начала одной фазы с концом другой, при этом получается замкнутый контур. Начало фазы а приемника соединяют с концом фазы b - ­ y, (точка а). Далее соединяют точки b и z (точка b) и точки с и х (точка с). Начала фаз выводят в линии.

 

 
 


 

 

Схема трехфазного приемника, соединенного по схеме треугольник

 

По фазам приемника протекают фазные токи İав, İвс, İса. Условное положительное направление фазных токов приемника от начала к концу фаз. Условные положительные направления фазных напряжений совпадают с положительным направлением фазных токов. Условное положительное направление линейных токов İА, İВ, İС принято от генератора к приемнику.

Напряжение между началом и концом фазы при соединении треугольником – это напряжение между линейными проводами. Поэтому при соединении треугольником линейное напряжение равно фазному напряжению:

U л = U ф.

При подключении приемника, соединенного треугольником, к источнику питания по фазам приемника протекает фазный ток, который определяется по закону Ома:

İ ф = U ф/ Z ф.

Линейные токи можно определить из уравнений, составленных по II ЗК для точек а, в, с соответственно:

İса – İав + İА = 0;

İав – İвс + İВ = 0;

İвс – İса + İс = 0.

Таким образом, получаем

İ А = İав İса;

İВ = İвс İав;

İс = İса İвс.

Итак, линейные токи при соединении треугольником равны векторной разности фазных токов тех фаз, которые соединены с данным линейным проводом.

Как следует из вышеприведенных уравнений, векторная сумма линейных токов всегда равна нулю:

İА + İВ + İС = 0.

Система линейных (фазных) токов при соединении треугольником образует такой же замкнутый треугольник, как система линейных (фазных) напряжений и при соединении звездой. Фазные токи при симметричной нагрузке равны по значению и сдвинуты по отношению к векторам напряжений на одинаковый угол φ.

Для определения линейных токов строем векторную диаграмму фазных токов. Так как линейные токи определяются через фазные так же, как и линейные напряжения через фазные при соединении звездой, то можно сразу построить векторы линейных токов, соединив концы векторов фазных токов.

 

 
 

 

 


. Векторная диаграмма фазных и линейных токов при соединении фаз треугольником

 

Векторы линейных токов образуют замкнутый треугольник. Поскольку при симметричной нагрузке системы фазных и линейных токов симметричны, сравнивая векторные диаграммы токов схемы треугольник и напряжений схемы звезда, можно заключить, что линейные токи при симметричной нагрузке, соединенной треугольником, в = 1,73 раза больше фазных:

I л = I Ф

Несимметричная нагрузка при соединении треугольником. Трехпроводная система. При соединении треугольником Uл = Uф, а линейные напряжения источника всегда симметричны. Поэтому соединение треугольником применяется в трехпроводных системах при любой нагрузке, как симметричной, так и несимметричной, если номинальное напряжение приемника равняется линейному напряжению источника питания.

Примем . Тогда ; ;. Комплексные сопротивления приемника ; ; .

.Схема несимметричного приемника, соединенного по схеме треугольник

Фазные токи

;;

.

 

Линейные токи определяются по II ЗК для узлов a, b, c:

; ; .

Для построение векторной диаграммы на комплексной плоскости сначала строятся векторы линейных напряжений, затем векторы фазных токов и по ним определяются графически линейные токи, которые должны совпасть с расчетными по модулю и аргументу.

 

Векторная диаграмма напряжений, фазных и линейных токов при

соединении фаз приемника треугольником при несимметричной нагрузке

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Комплексный метод расчета электрических цепей синусоидального тока | Определение мощности и коэффициента мощности трехфазного приемника
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 757; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.04 сек.