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三相电路的电压和电流测量 实验目的 实验原理 实验仪器 实验步骤 实验报告要求 实验现象 实验结果分析 实验相关知识 实验标准报告 实验目的 加深理解三相电路中线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。 掌握三相电路的正确连接方法及测量方法。 研究三相不对称负载为星形时,中心点的位移和其所起的作用。 实验原理 三相电路 三相电路是由三相电源供电的电路。三相电源能 产生三个频率相同而相位互异的随时间按正弦函数变 化的电动势。如果每相电动势的振幅相等、相位依次 相差120°,则称为三相电动势。产生对称三相电动 势且各相阻抗相等的电源的称为对称电源。当三相电 动势的相序依次为 A (或称为U相)—B(或称为V相)— C (或称为W相) (也可看成V—W—U或W—U—V) 时称为正序,反之称为负序或逆序。本实验都是在 三相电源的相序为正序的情况下进行测量。 在三相电路中,负载一般也是三相的,即由三 个部分组成,每一部分称为一个相。如三相负载各 相阻抗值相同,则称为对称三相负载。三相负载有 两种连接方式:星形连接和三角形连接。 在三相电路中,电源或负载各相的电压称为相 电压,端线之间的电压称为线电压;流过电源或负 载各相的电流称为相电流,流过各端线的电流称为 线电流。星形连接时,各相电压源的负极性连在一 起称为三相电源的中点或零点。各相负载的一端接 在一起称为负载的中点或零点。电源中点与负载中 点的连线称为中线或零线。流过中线的电流称为中 线电流,电源的中点 N 与负载的中点 之间的电压 时,在相量图上点与点不重合,此现象称为 中点位移。 三相负载的星形连接 在三相电路中,如图5.10.1所示,当负载为星形 连接时,相电流等于线电流。在三相四线制时,中 线电流等于三个相电流的相量和。即: 当电源和负载对称时,中线电流为零,当负载 不对称时,中线电流不等于零。线电压与相电压的 关系为: 当电源和负载都对称时,线电压和相电压在数 值上的关系为: 当负载为三相三线制星形连接时,如果负载不 对称,就会出现中点位移现象。当中点发生位移时 ,各相负载电压(相电压)将不相等。 在负载为三相四线制对称负载连接时,各相相 电压相等,中线电流等于零。在负载为三相四线制 且负载不对称时,若中线的阻抗足够小,则各相负 载电压仍将对称,从而可看出,中线起到了平衡每 相电压的作用,此时中线电流不等于零。 在工程中,中线也常常被称为零线,但由于实际当 中很难实现三相的对称平衡,故零线上的电位通常 不为零。 三相电源的相序测定 三相电源的相序测定可根据中点位移的原理, 用实验方法来测定。测定相序的实验电路如图5.10.2 所示,采用三线制不对称星形连接,假定任意一一 相为A(U)相,其余两相为负载大小同的白炽灯, 选择适当电容器C的值,使两相的白炽灯的亮度有 明显的差别。根据理论分析,灯较亮的一相相位超 前于灯较暗的一相,而滞后于接电容的一相。因 此,灯较亮的一相为B(V)相,灯较暗的一相为C( W)相。 三相负载的三角形连接 如图5.10.3所示,负载为三角形连接时线电压等 于相电压。线电流与相电流之间有下列关系: 当电源和负载对称时,线电流和相电流在数值 上的关系为: 实验仪器 电工实验台 1台 交流电流表 3只 交流电压表 3只 三相电路实验板 1块 电工实验台 交流电流表 交流电压表 三相电路实验板 实验步骤 测定电源相序 按图5.10.2接线,C=4μF,白炽灯的额定功率为 40W、额定电压为220V;测定相序。如假定的相序 与实际相序不符,则调整电源与实验板的连接线, 使实验板上B相的灯比C相的灯亮。 三相四线制,负载为星形连接。 按图5.10.1接线,测量线电压、相电压、中心点 位移电压、线电流、相电流、中线电流。注意:没 有特殊说明的负载均为两只串联的40W白炽灯(以 下类同)。 三相三线制,负载为星形连接 断开中线,在负载分别为下列情况下,测量相 电压、中心点位移电压、相电流。 按图5.10.3接线,在负载为下述情况下,测量线 电流、相电流。 实验报告要求 画出电路图、列出实验所得数据表格。 就上述各项任务,按比例,画出电压、电流相量图。 实验现象 三相三线制对称负载星形连接时,线电压是相电压的 倍,线电流等于相电流,中线电流等于零。 三相三线制不对称负载星形连接时,中点电压发生位移,线电压不等于相电压的 倍,线电流等于相电流。 三相四线制不对称负载星形连接时
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