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
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
На комплексной плоскости строятся в масштабе векторы фазных напряжений
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.
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
где для приведенной схемы:
По закону Ома определяются фазные токи:
При построении векторной диаграммы необходимо сначала построить векторы напряжений источника
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 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..
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 I л = 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.
.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
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 801; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |