电路理论课件 演示文稿11..ppt

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例 b + + + _ _ _ A C B Z Zl Zl Zl Z Z a c + – A N n a Z/3 Zl (1) 将所有三相电源、负载都化为等值Y—Y接电路; (2) 连接各负载和电源中点,中线上若有阻抗可不计; (3) 画出单相计算电路,求出一相的电压、电流: (4) 根据? 接、Y接时 线量、相量之间的关系,求出原电路的电流电压。 (5) 由对称性,得出其它两相的电压、电流。 对称三相电路的一般计算方法: 一相电路中的电压为Y接时的相电压。 一相电路中的电流为线电流。 例1 A B C Z Z Z Zl Zl Zl 已知对称三相电源线电压为380V,Z=6.4+j4.8?, Zl =6.4+j4.8?。 求负载Z的相电压、线电压和电流。 解 + – A + – B N + – C Zl Zl Zl Z Z Z + – A N n a Z Zl 画出一相计算图 + – A N n a Z Zl 例2 A B C Z Z Z A B C Z Z Z 一对称三相负载分别接成Y和?型。分别求线电流。 解 应用:Y??降压起动。 例3 如图对称三相电路,电源线电压为380V,|Z1|=10?,cos?1 =0.6(滞后), Z1= –j50?, ZN=1+ j2?。 求:线电流、相电流,并定性画出相量图(以A相为例)。 + _ _ _ + + N A C B Z1 Z2 ZN N 解 + _ Z1 画出一相计算图 根据对称性,得B、C相的线电流、相电流: + _ Z1 由此可以画出相量图: 30o –53.1o –18.4o 例4 + + + _ _ _ Z1 Z1 Z1 Z2 Z2 Z2 Zn L L L R R R A B C M * * * M M L-M L-M L-M 首先消去互感,进行?—Y变换,然后取A相计算电路 负载化为Y接。 根据对称性,中性电阻 Zn 短路。 + _ Z1 Z2/3 Z3 电源不对称(一般程度小,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。 11.3 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: (3) A相短路 超过灯泡的额定电压,灯泡可能烧坏。 计算短路电流: A C B N 短路电流是正常时电流的3倍 (2)中线不装保险,并且中线较粗。一是减少损耗, 二是加强强度(中线一旦断了,负载不能正常工作)。 (3) 要消除或减少中点的位移,尽量减少中线阻抗,然而从经济的观点来看,中线不可能做得很粗,应适当调整负载,使其接近对称情况。 结论 (1)负载不对称,电源中性点和负载中性点不等位,中线 中有电流,各相电压、电流不再存在对称关系; * 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 三相电路是由三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差1200的正弦电动势作为供电电源的电路。 三相电路的优点: (1)发电方面:比单项电源可提高功率50%; (2)输电方面:比单项输电节省钢材25%; (3)配电方面:三相变压器比单项变压器经济且便于接 入负载; (4)运电设备:具有结构简单、成本低、运行可靠、维 护方便等优点。 以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用,是目前电力系统采用的主要供电方式。 研究三相电路要注意其特殊性,即: (1)特殊的电源 (2)特殊的负载 (3)特殊的连接 (4)特殊的求解方式 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

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