СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Электротехника -1

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Электротехника -1»



ЛЕКЦИЯ № 9

ТЕМА: ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ.

ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА Э.Д.С.

Трехфазные электрические цепи представляют собой частный случай многофазных цепей. Многофазной системой электрических цепей называют совокупность нескольких электрических цепей переменного тока одной частоты, э.д.с. которых имеют разные начальные фазы и создаются общим источником энергии.

Обычно применяют симметричные многофазные системы, у которых амплитудные значения э.д.с. одинаковы, а фазы сдвинуты друг относительно друга на один и тот же угол 2 /m, где m - число фаз. В электроэнергетике наибольшее практическое значение имеют трехфазные системы.

Трехфазной цепью называется совокупность трех однофазных цепей, в которых действуют синусоидальные э.д.с. одной и той же частоты, сдвинутые по фазе друг относительно друга на угол

2 /3.

Преимущественное применение трехфазных систем обьясняется тем, что при передаче и распределении электроэнергии трехфазные системы, особенно при симметричной нагрузке, имеют экономические преимущества по сравнению с другими системами:

1).основные потребители - трехфазные асинхронные и синхронные двигатели имеют больший к.п.д., чем другие двигатели; асинхронные двигатели имеют очень простую конструкцию и надежны в эксплуатации; 2).в трехфазной системе сравнительно просто создается вращающееся магнитное поле, которое

используется в двигателях переменного тока; 3).трехфазная четырехпроводная система дает возможность иметь два эксплуатационных напряжения;

4). при одинаковых напряжениях, мощностях потребителей и прочих равных условиях питание трехфазным переменным током позволяет получить значительную экономию материала проводов по сравнению с темя однофазными линиями; передача электрической энергии при помощи трехфазного пременного тока по сравнению с однофазным переменным током при равных потерях в линии требует на 25% меньше металла для проводов, что при крупных масштабах современной электрофикации представляет серьезное экономическое преимущество; 5). трехфазный генератор дешевле, легче и экономичнее. чем три однофазных генератора такой же

общей мощности; то же относится к трехфазным двигателям и трансформаторам; Отдельные цепи трехфазной системы сокращенно называют фазами.

Совокупность токов, напряжений и э.д.с., действующих в фазах трехфазной цепи, называется трехфазной системой токов, напряжений и э.д.с..

Простейший трехфазный генератор устроен аналогично однофазному. Отличается он от однофазного тем, что на якоре расположены три одинаковые обмотки, начала и концы которых обозначаются соответственно А, В, С и X, Y, Z.

Оси обмоток сдвинуты в пространстве одна относительно другой на равные углы 1200. Эти обмотки вращаются в однородном магнитном поле постоянного магнита с постоянной угловой скоростью .

В момент времени t = 0 обмотка АХ расположена горизонтально и в ней индуктируется э.д.с.:

еА = еsin t.

Точно такая же э.д.с. будет индуктироваться и в обмотке BY, когда она повернется на угол 1200 и займет положение обмотки АХ. Следовательно, при t = 0

ев = esin ( t - 2 /3).

Рассуждая аналогичным образом, можно найти э.д.с. в обмотке CZ

e= esin( t - 4 /3).

Такая система трех э.д.с. называется симметричной. Наоборот, при неравенстве амплитуд, э.д.с. или неравенстве углов сдвига между ними система э.д.с. будет несимметричной.

Векторная диаграмма трехфазной системы э.д.с. имеет следующий вид :

Если к каждой из обмоток AX, BY и CZ подсоединить нагрузку с помощью щеток и контактных колец, то в образовавшихся цепях появится ток.

СВЯЗЫВАНИЕ ЦЕПЕЙ.

Источники и приемники энергии многофазных цепей выполняются, как правило, связанными; в них фазные цепи связаны между собой электрически. Если имеется несколько групп несвязанных приемников, эти группы получают питание от связанных источников энергии.

Преимуществом связанных систем в ряде случаев является уменьшение числа проводов линии электропередачи. Если для питания несвязанных трехфазных систем необходимо иметь шесть проводов - на каждую фазу по два провода, то при связывании системы число проводов может быть уменьшено до трех. Для всех наиболее распространенных систем основными способами связывания являются соединение звездой и треугольником. Надо подчеркнуть, что основные преимущества трехфазная система имеет благодаря электрической связи между тремя фазами, соединенными звездой

или треугольником.

При соединении фаз источника звездой концы фаз X, Y, Z обьединяются в общую точку N, называемую нейтральной, а начала фаз А, В, С с помощью проводов соединены с приемником тремя проводами, которые называются линейными. Такую трехфазную систему называют трехпроводной.

При соединении фаз источника треугольником необходимо подключить конец каждой фазы к началу следующей, то есть конец первой фазы Х - с началом второй фазы В, конец второй фазы Y - с началом третьей фазы С, и конец третьей фазы Z - с началом первой фазы А. Начала фаз А, В, С с помощью проводов соединяют с приемниками.

Соединение отдельных фаз трехфазных приемников звездой или треугольником осуществляют таким же образом, как и соединение звездой или треугольником источников. При соединении источника, например, звездой приемники могут быть соединены различным способом, то есть одни - звездой, а другие - треугольником и так далее. Если нагрузка несимметричная, то есть сопротивления фаз приемника не равны между собой, то при соединении источника и приемников звездой необходимо

применять помимо трех линейных проводов четвертый, нейтральный провод, соединяющий нейтральные точки источника и приемника.








СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ФАЗ ИСТОЧНИКА ТРЕХФАЗНОГО ТОКА И СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕГО ЛИНЕЙНЫМИ И ФАЗНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ.

Соединение звездой :

Напряжение между началом и концом фазы источника называют фазным.

Обозначают его: uA, uB, uили uф. Например при соединении звездой фазными являются напряжения между началами фаз и нейтральной точкой источника N.

Фазными токами называются токи, проходящие через каждую фазу источника или приемника. Напряжения между началами фаз источника А, В, С или между линейными проводами называются линейными напряжениями.

Обозначают их: uAB, uBC, uCA или uл.

Токи в линейных проводах называют линейными токами.

При соединении обмоток генератора звездой обмотки и соответствующие линейные провода соединены последовательно, поэтому при соединении звездой фазные токи равны линейным:

IФ = IЛ.

При анализе трехфазных цепей важно знать условные положительные направления э.д.с., напряжений и токов, так как от их выбора зависят знаки в уравнениях составляемых по законам Кирхгофа, а также направления векторов на векторных диаграммах.

За условное положительное направление э.д.с. в каждой фазе источника принимают направление от ее конца к началу, а за условное положительное направление напряжения в каждой фазе источника принимают направление от начала фазы к ее концу.

Направление фазных токов совпадает с направлением э.д.с. в каждой фазе источника.

За условные положительные направления линейных напряжений принимают направление от начала одной фазы к началу другой, в частности напряжение uAB направлено от А к В и так далее.

Линейные токи, проходящие через линейные провода, всегда направлены от источника к приемнику. Фазные напряжения и токи приемников направлены в одну и ту же сторону.

Для нахождения связи между фазными и линейными напряжениями, при соединении источников звездой воспользуемся вторым законом Кирхгофа.

Алгебраическая сумма напряжений на элементах контура в данный момент времени равна алгебраической сумме э.д.с. в том же контуре в тот же момент времени.

Рассмотрим контур ABYXA:

При составлении уравнений контур обходят в одном произвольно выбранном направлении, алгебраически суммируя э.д.с. и напряжения. Будем обходить контур по часовой стрелке:

еА - еВ = uАВ.

Внутреннее сопротивление обмоток генераторов гораздо меньше сопротивления нагрузки, поэтому обычно пренебрегают внутренним сопротивлением фаз источников и считают фазные э.д.с. равными фазным напряжениям (eА uА , eВ uВ):

uА - uВ = uАВ.

Аналогично определяются и другие линейные напряжения:

uВС = uВ - uС , uСА = uС - uА .

Таким образом, мгновенные значения линейных напряжений равны алгебраической сумме мгновенных значений соответствующих фазных напряжений.

Так как фазные напряжения изменяются по синусоидальному закону, то и линейные напряжения так же будут изменяться по синусоидальному закону.

Действующие значения линейных напряжений можно определить из векторных диаграмм. Векторная диаграмма фазных напряжений представляет собой трехлучевую звезду в которой вектора фазных напряжений сдинуты друг относительно друга на 1200. Векторные диаграммы рисуют для действующих значений.

Первая из векторных диаграмм называется полярной, а вторая называется топографической. Рассмотрим треугольник построенный на векторах напряжений UB, UCи UBC :


Из этого треугольника следует, что

UBC / 2 = Ucos 30или UЛ / 2 = UФ cos 30= UФ  3/2

UЛ  UФ.

Мы видим, что линейное напряжение в  3 раз больше фазного и опережает его на 300.

Звезда векторов линейных напряжений повернута относительно звезды векторов фазных напряжений на 300 против часовой стрелки.

Полученное соотношение для связи фазного и линейного напряжений справедливо только при симметричной системе фазных напряжений.

Уравнение для связи фазного и линейного напряжений можно получить и аналитически из формулы связывающей мгновенные значения напряжений:

uА - uВ = uАВ.

uAB = um[ sin t - sin ( t - 2 /3 )] = um[ sin t + cos ( t - /6 )] =

=um(sin t+cos t cos /6+sin t sin /6)=um(sin t+ 3/2 cos t+1/2 sin t) =

=um( 3/2 sin t +

3/2 cos t ) =

3um3/2 sin t + 1/2 cos t )=

= 3usin ( t + /6 ).

Из последней формулы видно, что линейное напряжение опережает фазное на 300, а его действующее значение в  3 превышает фазное.

При таком способе соединения обмоток генератора фазные токи равны линейным. Соединение обмоток генератора звездой можно выполнять с нулевым проводом или без него.

Достоинством четырехпроводного соединения звездой является возможность получения системы двух напряжений: фазных - при включении каждого из приемников между нейтральным проводом и любым из линейных проводов и линейных напряжений - при соединении каждого из приемников к двум линейным проводам.

ГОСТом установлены следующие величины напряжения в сетях переменного трехфазного тока до

1000 В:

линейные - 220 В, 380 В, 660 В; фазные - 127 В, 220 В, 380 В.

Соединение обмоток генератора треугольником выглядит следующим образом:

При соединении треугольником линейное напряжение равно фазному:

UФ = UЛ.

При соединении треугольником три фазы генератора образуют замкнутый контур с малым сопротивлением. Такое соединение допустимо, только в том случае, если сумма э.д.с. действующих в этом контуре будет равна нулю, а это возможно только в случае абсолютно одинаковых обмоток.

Впротивном случае в контуре, даже при отсутствии нагрузки возникнет значительный ток способный вызвать перегрев генератора и снижение его к.п.д.

Вслучае симметричных обмоток суммарная э.д.с. в контуре равна нулю.

Вэтом можно убедиться сложив вектора фазных э.д.с.:

На практике обмотки трехфазных генераторов всегда соединяют звездой.

Связано это с тем, что при отклонении э.д.с. источника от синусоидальной формы из-за наличия высших гармоник сумма мгновенных значений э.д.с. не будет равна нулю.

Кроме того соединение обмоток генератора звездой позволяет выполнять изоляцию обмоток на фазное напряжение, которое меньше линейного в  3 раз (при напряжениях в десятки кВ это очень существенно).


Контрольные задания:

1.Внимательно изучить предложенную тему.

2.Составить конспект по изученному материалу.

3.Углубленно изучить материал, используя Интернет-ресурсы.

4.Написать отчет о проделанной работе .