Соединение трёхфазной цепи по схеме треугольник

Содержание

Слайд 2

ЕВ ЕС -1200 -2400 Соединение трёхфазной цепи по схеме «треугольник»

ЕВ

ЕС

-1200

-2400

Соединение трёхфазной цепи по схеме «треугольник»

Слайд 3

A B C a c b Фазные напряжения приемника:

A

B

C

a

c

b

Фазные напряжения приемника:

Слайд 4

Каково соотношение между линейными и фазными напряжениями в схеме «Треугольник», если

Каково соотношение между линейными и фазными напряжениями в схеме «Треугольник», если

пренебречь сопротивлениями проводов?
- линейные и фазные напряжения совпадают
Слайд 5

Представим линейные напряжения на векторной диаграмме +1 +j

Представим линейные напряжения на векторной диаграмме

+1

+j

Слайд 6

Фазные токи: A B C a c b

Фазные токи:

A

B

C

a

c

b

Слайд 7

- по закону Ома фазные токи

- по закону Ома фазные токи

Слайд 8

фазные токи на векторной диаграмме под углом по отношению к под

фазные токи на векторной диаграмме
под углом по отношению к


под углом по отношению к
под углом по отношению к
Слайд 9

При несимметричном приемнике: Тогда, в общем случае, модули (длины) векторов фазных

При несимметричном приемнике:
Тогда, в общем случае, модули (длины) векторов фазных токов

различны:
Отличаются и углы:

2. Симметричные и несимметричные режимы

Слайд 10

+1 +j Несимметричный приемник

+1

+j

Несимметричный приемник

Слайд 11

A B C a c b Обозначим на схеме линейные токи

A

B

C

a

c

b

Обозначим на схеме линейные токи (токи в линейных проводах): IA

IB IC
Слайд 12

можно рассчитать линейные токи Составим уравнения по первому закону Кирхгофа: Для

можно рассчитать линейные токи Составим уравнения по первому закону Кирхгофа:

Для узла «a»

Для

узла «b»

Для узла «c»

Слайд 13

Линейные токи:

Линейные токи:

Слайд 14

Несимметричный приемник +1 +j

Несимметричный приемник

+1

+j

Слайд 15

Симметричный приемник Модули фазных токов становятся одинаковыми

Симметричный приемник
Модули фазных токов становятся одинаковыми

Слайд 16

симметричный приемник +1 +j

симметричный приемник

+1

+j

Слайд 17

симметричный приемник +1 +j

симметричный приемник

+1

+j

Слайд 18

При симметричном приемнике модули линейных токов равны друг другу: Анализ векторной

При симметричном приемнике модули линейных токов равны друг другу:
Анализ векторной диаграммы

показывает, что при симметричном приемнике:
Слайд 19

Расчет трехфазной цепи при соединении приемника «треугольником» в случае симметричного приемника

Расчет трехфазной цепи при соединении приемника «треугольником» в случае симметричного приемника

Слайд 20

Достоинство «треугольника»: При любом приемнике (симметричный или несимметричный приемник) фазные напряжения

Достоинство «треугольника»:
При любом приемнике (симметричный или несимметричный приемник) фазные напряжения совпадают

с линейными.
Следовательно, фазные напряжения имеют номинальные значения при любой нагрузке.
Слайд 21

3. Мощность трехфазной цепи Активная мощность Реактивная мощность Полная мощность

3. Мощность трехфазной цепи

Активная
мощность
Реактивная
мощность
Полная
мощность

Слайд 22

В случае симметричного приемника:

В случае симметричного приемника:

Слайд 23

При включении приемника «звездой»: Следовательно: При включении приемника «треугольником»: Также:

При включении приемника «звездой»:
Следовательно:
При включении приемника «треугольником»:
Также:

Слайд 24

При включении приемника «звездой»: Следовательно: При включении приемника «треугольником»: также:

При включении приемника «звездой»:
Следовательно:
При включении приемника «треугольником»:
также:

Слайд 25

Полная мощность симметричного приемника

Полная мощность симметричного приемника