Referat.me

Название: Исследование трехфазной цепи при соединении электроприемников звездой

Вид работы: лабораторная работа

Рубрика: Физика

Размер файла: 25.91 Kb

Скачать файл: referat.me-341813.docx

Краткое описание работы: Трехфазная система при соединении фаз звездой. Особенности построения векторных диаграмм при симметричной и несимметричной нагрузке фаз. Ток в нейтральном проводе при симметричной нагрузке. Мощность трёхфазного приёмника при симметричной нагрузке.

Исследование трехфазной цепи при соединении электроприемников звездой

Лабораторная работа № 12

Тема : Исследование трехфазной цепи при соединении электроприемников звездой.

Цель работы : 1) Выявить особенности трехфазной системы при соединении фаз звездой;

2). По опытным данным построить векторные диаграммы при симметричной и несимметричной нагрузке фаз.

Общие теоретические положения :

jB
jC
jA
IB
UBC
UC
UCA
IC
UAB
UA
UC
ZC
C
A
UBC
A
B
IC
IN
Y Z
X N
IA
ZA
UA
ZB
UB
IB

B

C

N

Рис. 1 - Векторная диаграмма при соединении приемника звездой при симметричной нагрузке фаз

Как видно из Схемы 1, при соединении звездой фазные напряжения приемника: UA , UB , UC не равны линейным напряжениям UAB , UBC , UCA , существует зависимость: UAB =UA -UB ; UBC =UB -UC ; UCA =UC -UA , при симметрии линейных и фазных напряжений, справедливо:


UA =UФ

Также из Схемы 1 видно, что при соединении звездой IA =IФ . Фазный ток IФ зависит от фазного напряжения UФ на зажимах приемника и его полного сопротивления ZФ :

Iф =, а ток в нейтральном проводе NN

IN =IA +IB +IC

1) если ZA =ZB =ZC и сдвиг фаз jА =jВ =jС , что выполняется при симметричной нагрузке фаз, тогда UA =UB =UC - фазные напряжения одинаковы;

Iф =- фазные токи равны между собой;

CosjA =cosjB =cosjC =- сдвиг фаз между напряжениями и токами в фазах одинаковы;

j=arccos,

где Хрф - реактивное сопротивление фазы нагрузки;

Zф =- полное сопротивление фазы нагрузки;

Векторная диаграмма при симметричной активно-индуктивной нагрузке приведена на Рис. 1. Ток в нейтральном проводе при симметричной нагрузке: IN =IA +IB +IC =0, следовательно при симметричной нагрузке нулевой провод NN не нужен.

2) если ZA =ZB =ZC или jА =jВ =jС , либо эти два условия выполняются вместе, то нагрузка будет несимметричной.

При несимметричной нагрузке и наличии нейтрального провода, ток IN =IA +IB +IC =0;

UA =UB =UC =UФ - при наличии нейтрального провода фазные напряжения одинаковы;

IA =; IB =; IC =- фазные токи не равны по величине и определяются по закону Ома.

Ток в нейтральном проводе можно определить графически, векторным сложением:

IN =IA +IB +IC

При несимметричной нагрузке наличие нулевого провода обязательно! При обрыве его IN =0. В этом случае токи фаз IA , IB , IC должны изменится так, чтобы их векторная сумма оказалась равной нулю: IA +IB +IC =0

При заданных сопротивлениях нагрузки ZA , ZB , ZC , токи могут изменятся за счет изменения фазных напряжений. Следовательно, обрыв нулевого провода приведет к изменению фазных напряжений, что недопустимо, т.к. приемники окажутся под напряжением, отличающимся от номинального. Поэтому важно опрощать внимание на целостность нулевого провода.

Активная мощность трёхфазного приёмника при симметричной нагрузке может быть выражена так: Р= 3 Рф = 3Vф Iф cos jф или Р = cosjф

Активная мощность трёхфазного приёмника при несимметричной нагрузке определяется так:

Р = РА + Рв + Рс


где

РА = VA IA cosjA активные мощности

PB = VB IB cosjB фаз А, В, С соответственно.

Pc = Vc Ic cos jc

Однофазные приёмники можно включать в трёхфазную четырехпроходную сеть как на фазное UФ , так и на линейное UА напряжение, что позволяет питать от одной сети приёмники, рассчитаны на номинальные напряжения, отличающиеся друг от друга в раз (380/220в; 220/127в)

Ход работы 1. Собрать схему и соединить в звезду с симметрично нагрузки во всех трёх фазах.


О
С
В
А

SA1

R1 R2 R3

Рис. 2 - Где РА1 - комбинированный прибор 43101; РV1 - комбинированный прибор Ц4342; R1 - резистор 680 Ом (470 Ом); R2 - резистор 680 Ом (680 Ом); R3 - резистор 680 Ом (1 КОм);SA1 - тумблер ТМ 1-1

2. Подключить схему к клеммам трехфазного генератора.

3. Измерить линейные и фазные токи и напряжения:IA , IB , IC - линейные и фазные токи (IA =IФ )

VA , VB , VC - фазные напряжения (В)

VAB , VBC , VCA - линейные напряжения (В)

4. Проверить соотношения между линейными и фазными напряжениями при включенном и выключенном нулевом проводе.

5. Рассчитать активную мощность трехфазного приемника при симметричной нагрузке.

6. Данные расчетов и измерений свести в таблицу.

7. Изменить нагрузку в фазах так, чтобы во всех трех фазах была разная нагрузка (несимметричная).

8. Измерить линейные и фазные токи

IA ! , IB ! , IC ! - линейные и фазные токи при несимметричной нагрузке.

VA ! , VB ! , VC ! - фазные напряжения.

V! AB , V! BC , V! CA - линейные напряжения.

9. Проверить соотношение между линейными и фазными напряжениями при включенном и выключенном нулевом проводе.

10. Рассчитать активную мощность трехфазного приемника при несимметричной нагрузке.

11. Данные расчетов и измерений свести в таблицу.

12. Построить векторные диаграммы при симметричной и несимметричной нагрузке по опытным данным.

13. Сделать вывод по работе.

Похожие работы

  • Трехфазный цепи

    3.11 Трехфазные цепи. Трехфазные цепи являются частным случаем многофазных систем , под которыми понимают совокупность нескольких нагрузок и источников питания, имеющих одинаковую частоту и смещенных по фазе на некоторый угол друг относительно друга

  • Исследование трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой

    Передача электрической энергии от источника к потребителю в трехфазной трехпроводной системе с помощью линейных приводов. Второй закон Кирхгофа. Схемы соединения звездой трехфазного потребителя. Определение фазного тока потребителя по закону Ома.

  • Расч т тр хфазного трансформатора

    Министерство образования и науки РФ Иркутский государственный технический университет Институт информационных технологий Кафедра электротехники и энергетических систем

  • Исследование симметричных и несимметричных режимов работы трехфазной цепи переменного напряжения при соединении фаз источника и приемника по схеме "звезда"

    Изучение особенностей соединения фаз приемников по схеме "звезда". Опытное исследование распределений токов, линейных и фазных напряжений при симметричных и несимметричных режимах работы трехфазной цепи. Выяснение роли нейтрального провода в цепи.

  • Трехфазные электротехнические устройства

    Особенности соединения источника энергии и приемника по схеме звезда и треугольник. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной симметричной системы. Симметричная трехфазная цепь с несколькими приемниками. Несимметричный режим трехфазной цепи.

  • Трёхфазная цепь при соединении электроприемников треугольником

    Общая характеристика трёхфазных систем при соединении фаз треугольником, их активная мощность. Особенности построения векторных диаграмма при симметричной и несимметричной нагрузке фаз. Проверка соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами.

  • Расчет трехфазных цепей

    Схема замещения электрической цепи и положительные направления токов линий и фаз. Баланс мощностей для рассчитанной фазы. Активная, реактивная и полная мощность 3-х фазной цепи. Соотношения между линейными и фазными величинами в симметричной системе.

  • Анализ линейной цепи постоянного тока, трехфазных цепей переменного тока

    Основные законы и методы анализа линейных цепей постоянного тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Установившийся режим линейной электрической цепи, питаемой от источников синусоидальных ЭДС и токов. Трехфазная система с нагрузкой.

  • Электротехника 2

    При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение напряжения на данном участке УВЕЛИЧИТСЯ. Единицей измерения электродвижущей

  • Расчет параметров трансформатора

    Определение параметров Т-образной схемы замещения трансформатора. Составление полных векторных диаграмм преобразователя для активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузок. Расчет изменения вторичного напряжения аналитическим и графическим методами.