Учебная программа (1092851), страница 6
Текст из файла (страница 6)
x, y , z – концы фаз потребителя,
za, zb, zc – сопротивление фаз потребителя,
A-a, B-b, C-c – линейные провода или фазы ЛЭП.
N-n – нейтральный провод.
Напряжения между линейными проводами: ,
,
, называются линейными. Токи в линейных проводах (в фазах ЛЭП) называются линейными:
,
,
.
Напряжения между фазой ЛЭП и нейтральным проводом или между началом и концом нагрузки называются фазными: ,
,
. Токи в фазах потребителя, называются фазными:
,
,
.
Способы соединения фаз потребителя.
В простейшем случае различают три способа:
1. Звезда с нейтралью. .
2. Звезда без нейтрали. .
3. Треугольник. .
Нейтральный провод служит для сохранения симметрии системы фазных напряжений, то есть равенства напряжений на фазах несимметричной нагрузки. При этом , что обеспечивает нормальный режим работы однофазных потребителей. При этом сохраняется соотношение:
.
15. Трехфазные цепи. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Звезда» (основные определения и соотношения). Нейтральный провод. Методы построения векторных диаграмм (симметричная и несимметричная нагрузки).
В современных электрических снабжениях при передаче и распределении электроэнергии (ЭЭ) практически всегда используются 3-х фазные цепи, которые по сравнению с 1-но фазными имеют следующие преимущества:
1. Меньший расход (приблизительно на 30%) проводникового материала, что обуславливает более низкую стоимость ЛЭП.
2. Два различных эксплуатационных напряжения в одной сети: (
).
3. Простое получение вращающегося магнитного поля на использовании которого основана работа основных промышленных потребителей электроэнергии (ЭЭ) – это асинхронные и синхронные двигатели.
Основные понятия и элементы 3-х фазной цепи.
3-х фазная цепь – это сложная электрическая цепь, содержащая как и любая сложная цепь 3 компонента:
1) 3-х фазный источник электроэнергии (синхронный генератор);
2) 3-х фазный потребитель электроэнергии;
3) соединительные провода или ЛЭП.
3-х фазный источник электроэнергии (ИЭЭ) служит для преобразования механической энергии в электрическую и получения 3-х фазной системой ЭДС.
3-х фазная система ЭДС – это совокупность 3-х синусоидальных ЭДС одинаковой частоты и амплитуды и сдвинутых друг относительно друга на 13 периода или на 120°.
3-х фазный потребитель. В зависимости от схемы соединения в простейшем случае различают 3 способа соединения фаз потребителя:
1. Звезда с нейтралью. .
2. Звезда без нейтрали. .
3. Треугольник. .
В зависимости от величины и характера фаз нагрузки в простейшем случае различают:
1. Симметричную нагрузку (с z) – 3-х фазная нагрузка, у которой комплексы полных сопротивлений всех фаз равны:
,
. Примером симметричной нагрузки являются 3-х фазные потребители электроэнергии.
2. Несимметричную нагрузку – такая нагрузка, при которой комплексы полных сопротивлений фаз различны. Несимметричные нагрузку в 3-х фазной системе создают однофазные потребители. .
3. Соединительные провода или ЛЭП служат для передачи электроэнергии от источника к потребителю. В зависимости от числа проводов в ЛЭП различают 3-х и 4-х проводные электросистемы.
Соединение фаз потребителя по схеме «звезда».
16. Трехфазные цепи. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Треугольник» (основные определения и соотношения). Методы построения векторных диаграмм (симметричная и несимметричная нагрузки).
В современных электрических снабжениях при передаче и распределении электроэнергии (ЭЭ) практически всегда используются 3-х фазные цепи, которые по сравнению с 1-но фазными имеют следующие преимущества:
1. Меньший расход (приблизительно на 30%) проводникового материала, что обуславливает более низкую стоимость ЛЭП.
2. Два различных эксплуатационных напряжения в одной сети: (
).
3. Простое получение вращающегося магнитного поля на использовании которого основана работа основных промышленных потребителей электроэнергии (ЭЭ) – это асинхронные и синхронные двигатели.
Основные понятия и элементы 3-х фазной цепи.
3-х фазная цепь – это сложная электрическая цепь, содержащая как и любая сложная цепь 3 компонента:
1) 3-х фазный источник электроэнергии (синхронный генератор);
2) 3-х фазный потребитель электроэнергии;
3) соединительные провода или ЛЭП.
3-х фазный источник электроэнергии (ИЭЭ) служит для преобразования механической энергии в электрическую и получения 3-х фазной системой ЭДС.
3-х фазная система ЭДС – это совокупность 3-х синусоидальных ЭДС одинаковой частоты и амплитуды и сдвинутых друг относительно друга на 13 периода или на 120°.
3-х фазный потребитель. В зависимости от схемы соединения в простейшем случае различают 3 способа соединения фаз потребителя:
1. Звезда с нейтралью. .
2. Звезда без нейтрали. .
3. Треугольник. .
В зависимости от величины и характера фаз нагрузки в простейшем случае различают:
1. Симметричную нагрузку (с z) – 3-х фазная нагрузка, у которой комплексы полных сопротивлений всех фаз равны:
,
. Примером симметричной нагрузки являются 3-х фазные потребители электроэнергии.
2. Несимметричную нагрузку – такая нагрузка, при которой комплексы полных сопротивлений фаз различны. Несимметричные нагрузку в 3-х фазной системе создают однофазные потребители. .
3. Соединительные провода или ЛЭП служат для передачи электроэнергии от источника к потребителю. В зависимости от числа проводов в ЛЭП различают 3-х и 4-х проводные электросистемы.
Соединение потребителя по схеме «треугольник».
,
.
.
В соединении «треугольник» и сохраняет симметричную систему фазных напряжений, поскольку линейные напряжения формируются на зажимах генератора и система линейных напряжений принимается симметричной, поэтому при соединении «треугольник» фазные потребители всегда работают при номинальном напряжении:
,
. Это преимущество «треугольника».
В «треугольнике» отсутствует 4-й провод, что делает всю систему передач более дешёвой.
Уравнения токов:
Недостатком «треугольника» является одно эксплуатационное напряжение.
Векторная диаграмма.
1. Строится диаграмма линейных напряжений системы, которая принимается симметричной.
17. Преимущества трехфазных систем. Мощность в трехфазной цепи. Способы измерения активной и реактивной мощности в трехфазных цепях.
18. Экономия и рациональное использование электрической энергии. Передача электрической энергии и потери мощности в ЛЭП. Цель трансформации напряжения. Экономическое значение коэффициента использования мощности cosφ.
Экономия и рациональное использование электрической энергии.
Для оценки экономичности и рациональности использования электроэнергии в «электрической технике» вводится ряд показателей, один из которых является «коэффициент использования мощности» (КИМ или КМ). .
Экономическое значение коэффициента использования мощности.
Реальные потребители электроэнергии потребляют от сети полную мощность , состоящую из: