P=UICosφ

Чем меншее Cosφ приемника, тем больший ток должен быть в самом приемнике, в генераторе, в соединительных проводах, трансформаторе и других элементах сети электроснабжения.

Мощность тепловых потерь, согласно закону Ленца – Джоуля, пропорционал-но квадрату тока и сопротивлению проводов: ΔP=I2R. Очевидно, чем больше ток приемника, тем больше потерь энергии в электрической цепи. Стоимость потерян, ной энергии входит в эксплуатационные расходы. Увеличение Cosφ приемников ведет к уменшению тока, сокрашению потерь энергии и сокрашению расходов.

Если электротехническая установка спроектировано с относительно низким Cosφ, то оборудование и провода дольжны быть выбраны на большие токи, чем при высоком Cosφ. Это значить, что оборудование должьно быть установлено относительно больших размеров, а провода – большого сечения. Последнее повлечет за собой увеличение объема зданий, утяжеление фундаментов и опор и т. п.

Контрольные вопросы.

1.Как получается переменный ток?

2.Что называется периодом и частотой переменного тока?

3.Как определить частоты, если известно число полюсов и скорость

вращения ротора генератора переменного тока?

4.Что называется действующим значением переменного тока?

5.Что называется активным и индуктивным сопротивлением?

6.Что называется коэффициентом мощности и как можно его повысить?

7.Как проявляет емкость включенной в цепях переменного тока?

Тема № 5 РЕЗОНАНС В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ.

План: 1.Общие сведения.

2.Резонанс напряжений.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

3.Резонанс токов.

1.Общие сведения.

При рассмотрении различных режимов электрических цепей могут быть случаи равенство реактивных сопротивлений (ХL=-Хс) при последовательном соединении и равенства реактивных проводимостей (ВL =Вс) при параллельном соединении участков, содержающих индуктивность и емкость. В этих случаях электрическая цепь находиться в режиме резонанса, который характеризуется тем, что реактивная мощность на его входных зажимах равна нулю, ток и напряжения совпадают по фазе (j=0). Резонанс возникает при определённой для данной цепи частоте источника энергии (частоте вынужденных колебаний), которая называется резонансной частотой ωр.

2.Резонанс напряжений.

Режим электрической цепи при последовательном соединении участков с индуктивностью и емкостью, характеризующихся равенством индуктивного и емкостного сопротивлений, называется резонансом напряжений.

Резонанс напряжений рассмотрим сначала на схеме идеализированной цепи (рис 10), в котором посследовательно с активным сопротивлением включены идеальные (без потерь) катушка L и конденсатор С. Реактивные сопротивления ХL и Хс (Рис 9 а) зависять от частоты вынуждённых колебаний ω ХL=ωL; Хс=1/ ωС.

При резонансе напряжений ХL=Хс; ω= ωр; ωрL=

Отсюда определяется резонансная частота

i R L C

UR UL Uc

U

Рис 10. К вопросу о резонансе напряжений.

Резонанс в цепи можно установить двумя путями: изменением параметров L и

C (одного из них или обоих вместе) при постоянной частоте источника или изменением частоты источника энергии при постоянных L и C.

В связы с этим большой практический интерес представляет зависимости напряжения и токов на отдельных элементах цепи от частоты. Эти зависимости называются резонансными кривыми.

Реактивные сопротивления с изменением частоты изменяются, как показано на рис 11. При увеличений частоты ХL увеличивается пропорционально частоте, а ХС уменшается по закону обратной пропорционалности.

Z ХL

ХС r

R

ωр ω

Рис 11. Завысимости ХL, Хс, Z от ω

Соответственно полное сопротивление Z цепи при резонансной частоте ωр оказывается наименьшим, равным активному сопротивлению R, резонансные явления широко применяются в радиотехнике.

3.Резонанс токов.

Режим электрической цепи при параллельном соединении участков с индуктивностью и емкостью характеризуюшихся равенством индуктивной и емкостной проводимостей, называется резонансом токов.

Этот режим рассмотрим для схемы идеализированной цепи. В этой схеме параллельно активному сопротивлению R включены идеальная катушка L и конденсатор C,потери энергии в которых не учитываются (рис 12).

Реактивная провордимость зависит от частоты вынуждённых колебаний

Для рассматриваемой схемы активная проводимость g=1/R; bL=1/ωL; bc= ωC

При резонансе токов вL=вс; ω= ωр; 1/ωрL= ωрС

Отсюда определяется резонансная частота

i

U R L C

iR iL ic

Рис 12. К вопросу о резонансе токов.

Резонанс токов, так же как и резонанс напряжений, можно получить изменением параметров L и C или изменением частоты источника энергии.

На рис 13 показаны зависимости проводимостей от частоты.

Z вL

вС Y

g

ωр ω

Рис 13. Завысимости вL, вс, Y от ω

Польная проводимость цепи Y при резонансной частоте ωр оказывается

наименьшей, равной активной проводимости g.

Контольные вопросы.

1.Что называется резонансом напряжения?

2.Что называется резонансом токов?

3.По какой формуле определяется резонансная частота?

4.Расскажите об использовании резонансных явлений?

5.Когда возныкает резонанс напряжений?

6. Когда возникает резонанс токов?

Тема № 6 ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ.

План: 1.Общие сведения.

2.Соединения трехфахной системы.

3.Способы включения приемников в сеть трёхфазного тока.

1.Общие сведения.

Трехфазной называется система, состоящая из трех электрических цепей одной частоты, э. д.с. которые сдвинуты по фазе на одну треть периода (1200). Каждая отдельная цепь трехфазной системы образует фазу.

Рассмотрим схему устройства и принцип действия генератора трехфазного тока (рис 14). Он состоит из двух основных частей: неподвижной – статора 1 и врашающихся – ротора 2. В пазы статора вложены три обмотки с одинаковым числом витков, сдвинутие на 2π/3 рад (для двухполюсной машины). Каждый виток занимает два привоположенных паза. На вал ротора жестко посажен двухполюсный электромагнит с полюсными наконечниками N и S.Обмотка электромагнита питается постоянным током от специального источника.

А

 

I

У

Z е е1 е2 е3

II III

900 1800 3600 ωt

2 II II 1/3Т 1/3Т

В 1200 1200

С

1 Х

Рис 14. Схема устройства и принцип действия генератора трехфазного тока.

Ротор генератора приводится во врашение первичным двигателем (турбиной,

двигателем внутреннего сгорание и др.), и в фазных обмотках статора индуктируются переменные э. д.с. Так как магнитное поле вращающегося ротора пересекает фазные обмотки не одновременно, то э. д.с. обмоток сдвинуты по фазе относительно друг друга на одну треть периода 2π/3.

Э. д.с. индуктируемые в фазах (обмотках), называют фазными. Каждая обмотка

трехфазного генератора представляет собой самостоятельный источник и сокращенно называется фазой генератора. Все три обмотки фаз генератора имеют одинаковое число витков и изготовлены из провода одного сечения. Поэтому максимальные Ем и действующие Е значения э. д.с. этих обмоток одинаковы. Система трех э. д.с. одинаковыми амплитудами и сдвинутыми по фазе относительно друг друга 1/3 периода называется симметричной. Наоборот, при неравенстве амплитуд э. д.с. будет несимметричной. На электрических схемах трехфазный генератор условно обозначают в виде трех обмоток, раположенных по отнощению друг к другу под углом 2π/3 рад. Начало обмотки первой фазы обозначают буквой А, аее конец – Х; начало второй фазы – буквой В, конец – Y; начало третьей фазы –

буквой С, конец – Z.

2.Соединения трехфахной системы

Если концы всёх трех ге нератра сведены в одну точку, а начала обмоток подключены к линейным проводам (рис 15), то об разуется соединение «звез да» (условное обозначе ния Y). Точку соединения концов обмоток 0 называ - ют нулевой точкой генера тора, прово да, идущие от начала обмоток генерато ра к потребителю, - линей ными, а провод, соединяю щий нулевой точки – нулевым (нейтральным)

 
Фазные обмотки трехфазного генератора соединяет по двум основным схемам, названным “звезда” и “треугольник”

Линейный провод А

А

еа

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14