新能源汽车电工电子基础 任务4 三相交流电路 2.4三相交流电路.ppt

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* (2)负载线、相电流间关系 (1)负载线、相电压间关系 各相负载相电流分别为 各线电流分别为 A B C 2.三相负载的三角形连接 * 若负载对称,即 则负载相电流也是对称的,即 当ZA= ZB= ZC= Z 时 A B C 显然三个线电流也对称 30? * 总的有功功率: 2.4.3 三相电路的功率 当负载星形连接时, 当负载三角形连接时, 对称负载的三相功率为 同理,可得 1. 三相功率的计算 当负载对称时: 相电压与相电流的相位差 * 2. 三相功率的测量 (1) 三表法: 若负载对称,则需一块表,读数乘以 3。 * 三 相 负 载 W W W A B C N * * * * * * (2) 二表法: 这种量测线路的接法是将两个功率表的电流线圈接到任意两相中,而将其电压线圈的公共点接到另一相没有功率表的线上。 若W1的读数为P1 , W2的读数为P2 ,则 P=P1+P2 即为三相总功率。 三 相 负 载 W1 A B C * * * * W2 * 例2.13 对称三相负载的线电压 每相负载阻抗为 求:负载为 Y及△两种情况下的电流和三相功率。 解:负载对称,则各相负载的电流相等,直接求IP 三相总功率为: (1)Y星形连接时,IL=IP 阻抗角 * (2)当负载为△连接时 相电流为: 线电流为: 三相总功率为: 由此可知,负载由星形连接改为三角形连接后,相电流增加到原来的 倍,线电流增加到原来的3倍,功率增加也到原来的3倍。 阻抗角 * ①正弦交流电路的基本概念 ②基尔霍夫定律的相量形式 ?本章小结 f(t)=Amsin(?t+ ?) Am(或有效值A)、 ? 、 ?为正弦量的三要素。 * ③RLC元件伏安关系的相量关系式 ——电容元件VAR的相量形式 ——电感元件VAR的相量形式 ——电阻元件VAR的相量形式 ④复阻抗 No + ? * 视在功率: S =UI 平均(有功)功率:P =UIcos? 无功功率: Q = UIsin? ⑥正弦电流电路的功率 ⑤正弦电流电路的分析 借助于相量模型(相量式、相量图),正弦电流电路的分析只是第1章电路基本分析方法的具体运用,只是计算形式发生了变化。 * 负载星形联接时: 负载三角形联接时: ⑦对称三相电路的计算 利用对称性,将三相变换成单相计算。 ⑧三相电路的功率 若三相负载对称 * 项目二 交流电路 项目二 交流电路 项目二 交流电路 项目二 交流电路 项目二 交流电路 项目二 交流电路 项目二 交流电路 项目二 交流电路 项目二 交流电路 项目二 交流电路 Chapter 2 正弦交流电路 * 主要内容 正弦交流电及其相量表示 单一元件正弦交流电路 RLC串联电路 三相交流电路 任务4 三相交流电路 * 三相电路实际上是一种特殊的交流电路。正弦交流电路的分析方法对三相电路完全适用。由于三相电路的对称性,可采用一相电路分析,以简化计算。 三相电源 三相负载的连接 三相电路的功率 2.4 三相交流电路 * 三相制相对于单相制在发电、输电、用电方面有很多优点,主要有: (1) 三相发电机比单相发电机输出功率高。 (2) 经济:在相同条件下(输电距离,功率,电压和损失)三相供电比单相供电省铜。 (3) 三相制设备(三相异步电动机,三相变压器)简单,易于制造,工作经济、可靠。 由于上述的优点,三相制得到广泛的应用。 电力系统所采用的供电方式绝大多数属于三相制,日常用电是取自三相制中的一相。 * 2.4.1 三相电源 + uA A x ? + uB B y ? + uC C z ? N S o I w A z B C y x (1)瞬时值表达式 1. 三相电源的电压 对称三相电源: 三个大小相等、频率相同、初相位互差120°的正弦电源的组合。 2.4 三相交流电路 * (2)波形图 相序:三相电源到达正最大值的先后次序。 相序A-B-C称为正序或顺序。 反序或逆序:C-B-A (3)相量表示 (4)对称三相电源的特点 uA+ uB+ uC =0 或 t 0 uA uB uC * 2. 三相电源供电方式 三相四线制 + + + N A B C ? ? ? 中点 或零点 火(端)线 中线 线电压:端线间的电压 相电压:端线与中点的电压 有效值一般用UL表示。 有效值一般用UP表示。 * 线、相电压间相量关系式 + + + N A B C ? ? ? 线、相电压之间的关系 30° 由相量运算可得 * 对Y接法的对称三相电源 所谓的“对应”: (1) 相电压对称,则线

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