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电路原理:三相电路
当n=5时, 当n=11、17、…、6k+5时, 形成一组负序谐波 正序谐波 零序谐波 负序谐波 三、电路分析(注:三相对称电路) 1. Y-Y三相四线制联接电路 正序组分量 零序组分量 负序组分量 线电压中无零序谐波 相电压有效值 线电压有效值 电路求解思路: 正序、零序、负序分量可取一相计算, 推出其余两相 中线电流: 2. Y-Y三相三线制联接电路 中点电压即电源零序谐波,负载中不含零序谐波电流,也不含零序相电压和线电压 就负载而言 电源的各正序组和负序组相电压对称 电路求解思路:正序、负序分量可取一相计算, 推出其余两相 3. 三相电源Δ联接 各正序谐波及负序谐波电位升之和均等于零,而零序谐波电位升之和为每相三次谐波电位升的三倍,导致沿电源回路产生三次谐波电流 线电压、线电流中无零序谐波 例 已知R = 10 Ω,L = 12.74 mH,,基波角频率为ω1 = 314 rad/s,对称三相电压源的A相电压为 求iB(t)、iO(t)及其有效值。 解:1、基波单独作用 2、3次谐波单独作用 3、5次谐波单独作用 4、iB(t)、iO(t)及其有效值 法拉第电磁感应定律阐明了电和磁的相互关系及其转化规律,指出了电磁力转化为机械力的正确途径,决定了电磁场的性质,也为整个电磁场理论奠定了基础 * 对称三相系统中线电流为零 单相来回线需要一样粗细 * * 三相电有很多优点. 1,三相发电机比同功率的单相发电机体积小,省材料. 2,三相发电机结构简单,使用和维护方便,运转时比单相发电机振动小. 3,在同样条件下输送同样大的功率时,特别是远距离输电时,三相输电线可以节约25%左右的材料.而且电能损耗较单相输电时少。 从配电方面看,三相变压器比单相变压器更经济,而且三相变压器更便于接入三相及单相两类负载 * 右手定则 1.?结构的区别: ?? 零线(N):?从变压器中性点接地后引出主干线。 ?? 地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。 ?? 2.?原理的区别: ?? 零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。 ?? 地线(PE):?不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。 * 弥尔曼定理 * 断路器用于接通和分断电路,能断开短路电流,作为短路保护和过载保护元件。 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kv以上的成为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能, 不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路, 其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流; 当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 ? 隔离开关具有明显断开点,不能分断电流,作为检修时分断电路使用。? 空气开关为断路器的一种,以空气作为绝缘介质的断路器。? 熔断器为保护元件,当短路或超流熔断保丝产生断路保护,作为短路保护和过载保护元件,但熔断器一旦动作,就需要更换。 ? 刀闸即隔离开关,有的配有简易的灭弧装置,可用于断开负荷电流。 ? 漏电保护器为漏电保护元件。用于低压,通常为漏电保护断路器(即断路器加漏电保护元件)。 ? 隔离开关和刀闸具有明显断开点,但不具备灭弧能力,不可以带负荷切送,无过载保护;断路器和空气开关一样具备灭弧能力,可以带负荷切送,具有过载 保护等功能,但没有明显断开点;漏电保护器比断路器和空气开关又增加了漏电保护功能。 熔断器具有“反时限”保护特性,即当故障电流较小时,熔断器熔断的时间较长,当故障电流较大时,熔断器熔断的时间较短;熔断器的保护是一条曲线,对应每一个超过额定电流1.5倍的故障电流,均有一个
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