КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Несимметричная нагрузка. Обозначим на этой схеме линейные и фазные напряжения.
Обозначим на этой схеме линейные и фазные напряжения. Кроме параметров схемы задано направление сети – линейное UЛ
Для А: Xa Za
Ra
Для В: RB=zB zB=RB=10 φB=0, тогда
Для С: ZC -XC φc= -90, тогда
Где + - означает индуктивную нагрузку - - означает ёмкостную нагрузку 7. Определяем ток нейтрального провода по первому закону Кирхгофа. 8. Построим векторную диаграмму на комплексной плоскости и суммируем векторы.
Выводы: 1. Итак, соединение нагрузки звездой с нейтральным проводом всегда гарантирует равные фазные напряжения, не зависимо от сопротивлений фаз. 2. Для несимметричной нагрузки ток нейтрального провода не равен нулю а значит нейтральный провод необходим.
II. Соединение трёхфазной нагрузки звездой без нейтрального провода (симметричная нагрузка).
Так как нагрузка симметричная, то приложенные линейные напряжения распределяются поровну между прилегающими фазами. В результате Ua=Ub=Uc= а значит, что звезда без нейтрального провода пригодна для включения симметричной нагрузки. Последовательность расчета смотрите для симметричной нагрузки, включённой по схеме «звезда с нейтральным проводом».
Соединение трёхфазной нагрузки звездой без нейтрального провода (несимметричная нагрузка).
При несимметричной нагрузки, включённой по схеме «звезда без нейтрального провода», линейные напряжения генератора распределяются между прилегающими фазами, пропорционально их сопротивлениям, то есть на большем сопротивлении большее фазное напряжение, а на меньшем меньшее. Требование обеспечения схемой равных фазных напряжений нарушается. Вывод: несимметричную нагрузку нельзя включать по схеме «звезда без нейтрального провода»
III. Симметричная нагрузка, включённая по схеме «треугольник»
Для схемы треугольник UЛ=UФ UAB=Uab, UBC=Ubc, UAC=Uac
XФ ZФ RФ
остальные аналогично.
Вывод: схема треугольник гарантирует равные фазные напряжения при любой нагрузке и симметричной и несимметричной. Только для симметричной нагрузки а для несимметричной нагрузки определяется уравнениями первого закона Кирхгофа для точек a, b, c.
|