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电源不对称(不对称程度小,系统保证其对称)。 电路参数(负载)不对称情况很多。 电源对称,负载不对称(低压电力网) 。 分析方法 不对称 复杂交流电路分析方法。 主要了解:中性点位移。 11.4 不对称三相电路的概念 讨论对象 负载各相电压: 三相负载Za、Zb、 Zc不相同。 + _ + _ _ + N N ZN Za Zb Zc A B C 负载中点与电源中点不重合的现象。 在电源对称情况下,可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时,会造成负载相电压严重不对称,使负载的工作状态不正常。 相量图 N N 中性点位移. 例1 (1) 正常情况下,三相四线制,中线阻抗约为零。 每相负载的工作情况相对独立。 (2) 若三相三线制, 设A相断路(三相不对称) 灯泡未在额定电压下工作,灯光昏暗。 A C B N N A C B N 照明电路: * 第11章 三相电路 重点 1.三相电路的基本概念 2.对称三相电路的分析 3.不对称三相电路的概念 4.三相电路的功率 1.对称三相电源的产生 通常由三相同步发电机产生,三相绕组在空间互差120°,当转子以均匀角速度?转动时,在三相绕组中产生感应电压,从而形成对称三相电源。 N S o o I w A Z B X C Y 三相同步发电机示意图 11.1 三相电路 (1) 瞬时值表达式 A + – X uA B + – Y uB C + – Z uC (2) 波形图 A、B、C 三端称为始端, X、Y、Z 三端称为末端。 ? t uA uB u uC O (3) 相量表示 120° 120° 120° (4) 对称三相电源的特点 正序(顺序):A—B—C—A 负序(逆序):A—C—B—A A B C 以后如果不加说明,一般都认为是正相序。 (5) 对称三相电源的相序 A B C 三相电源中各相电源经过同一值(如最大值)的先后顺序 2. 三相电源的联接 把三个绕组的末端 X, Y, Z 接在一起,把始端 A,B,C 引出来 + – A N X + – B Y + – C Z A + – X + – + – B C Y Z A B C N X, Y, Z 接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点,用N表示。 (1)星形联接(Y联接) (2)三角形联接(?联接) + – A X B Y C Z + – + – A + – X + – + – B C Y Z A B C 三角形联接的对称三相电源没有中点。 三个绕组始末端顺序相接。 名词介绍: (1) 端线(火线):始端A, B, C 三端引出线。 (2) 中线:中性点N引出线, ?接无中线。 (3) 三相三线制与三相四线制。 (5) 相电压:每相电源的电压。 (4) 线电压:端线与端线之间的电压。 A + – X + – + – B C Y Z A B C A + – X + – + – B C Y Z A B C N 3. 三相负载及其联接 三相电路的负载由三部分组成,其中每一部分叫做一 相负载,三相负载也有星型和三角形二种联接方式。 A B C N ZA ZC ZB A B C ZBC ZCA ZAB 星形联接 三角形联接 称三相对称负载 负载的相电压:每相负载上的电压。 线电流:流过端线的电流。 相电流:流过每相负载的电流。 A B C N ZA ZC ZB A B C ZBC ZCA ZAB 负载的线电压:负载端线间的电压。 4. 三相电路 三相电路就是由对称三相电源和三相负载联接起来所组成的系统。工程上根据实际需要可以组成: 电源 Y Y △ 负载 电源 △ Y △ 负载 当组成三相电路的电源和负载都对称时,称对称三相电路 + – A N + – B + – C Z Z Z N’ 三相四线制 + – + – + – A B C Z Z Z Y △ Y Y 1. Y联接 11.2 对称三相电源线电压(电流) 与相电压(电流)的关系 A + – X + – + – B C Y Z A B C N 利用相量图得到相电压和线电压之间的关系: 线电压对称(大小相等, 相位互差120o) 一般表示为: 30o 30o 30o 对Y接法的对称三相电源 所谓的“对应”:对应相电压用线电压的 第一个下标字母标出。 (1) 相电压对称,则线电压也对称。 (3) 线电压相位领先对应相电压30o。 结论 2. ?联接 即线电压等于对应的相电压。 A + – X + – + – B C Y Z A B C 以上关于线电压和相电压的关系也适用于对称星型
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