三相正弦交流电
三相正弦交流电
上一页 下一页 返回
第二节 电源绕组和负载的连接
• 但是,当三相负载不对称时,各相电流的大小不一定相等,相位差 也不一定为120°。所以不对称三相负载的中线电流不等于零。但通 常中线电流比相电流小得多,所以中性线的截面积可小些。由于低压 供电系统中的三相负载经常变动(如照明电路中的灯具经常开关,单 相空调、冰箱的启动与停止),当中性线存在时,它能平衡各相电压 保证三相负载为三个互不影响的独立电路,此时各相负载的相电压等 于电源的相电压,不会因负载的变化而变化。但是当中性线断开后, 各相电压就不相等了。经实际测量证明,阻抗小的相电压低,阻抗大 的相电压高,这就可能烧坏接在相电压升高的这相中的电器。所以在 三相负载不对称的低压供电系统中,不允许在中性线上安装熔断器或 开关,以免中性线断开引起事故。另一方面我们也要力求三相负载平 衡以减小中性线的电流。如在三相照明电路中,应将单相负载平均分 接在三相上,而不是全部集中在某一相上或两相上。
• 根据基尔霍夫电压定律:
上一页 下一页 返回
第二节 电源绕组和负载的连接
• 线电压与相电压的相量图如图6-6示。 • 由图可见,线电压也是对称的,并且在相位上比相应的相电压超前
30°. • 至于线电压和相电压的关系,也可以从图6-6量图中得出。
上一页 下一页 返回
第二节 电源绕组和负载的连接
• 变压器的绕组接成三相四线制(有中性线的星形接法),可以给负载提 供两种电压,一种是相电压,一种是线电压。目前我国电力电网的低 压供电系统中的线电压为380V,相电压为220V,常写作“电源电压 380/220V"。
上一页 下一页 返回
三相电
三角形接法,采用“分相”或 “中心分接”线圈
重庆航天职业技术学院
功率测量
在交流系统中,功率使用功率表测量。现代数字采 样功率表,把多个电压和电流的瞬时样点乘在一起, 计算瞬时功率,然后取一个周期中瞬时功率的平均 值,表示有功功率。功率表将在广泛的波形、频率 和功率因数范围上,准确测量有功功率、视在功率、 无功负载、功率因数、谐波等等。为使功率分析仪 提供良好的结果,必须能够正确识别布线配置,正 确连接功率分析仪。
重庆航天职业技术学院
各线名称
A:A相,火线(对地电位220V) B:B相,火线(对地电位220V) C:C相,火线(对地电位220V) N:中性线,零线(对地电位基本为0V) PE:接地线,地线(对地电位0V) [3] 以上线路,A、B、C之间任意2根间的电压为交流380V,即A-B、B-C、C-A 之间均为380V;以上线路,A、B、C之中任意1根与N之间的电压为220V, 即A-N、B-N、C-N之间均为220V。
重庆航天职业技术学院
图1. 三相电压波形
图2. 三相电压矢量 重庆航天职业以使用三个矢量间隔的电压,在马达中产生旋 转磁场。从而可以在不需要额外绕组的情况下启 动马达。
重庆航天职业技术学院
使用三相系统的原因
• 三相系统可以连接到负载上,要求的铜缆 连接数量(传输损耗)是其它方式的一半。
重庆航天职业技术学院
布朗德尔定理
布朗德尔定理:要求的功率表 数量
在单相系统中,只有两根 线。功率使用一个功率表测量。 在三线系统中,要求两个功率 表,如图所示。
一般来说,要求的功率表 数量 = 线数 - 1
重庆航天职业技术学院
验证三相Y形系统
功率表测量的瞬时功率是瞬时电压和电流样点之积。 功率表1读数 = i1 (v1 - v3) 功率表2读数 = i2 (v2 - v3) 读数之和W1 + W2 = i1v1 - i1v3 + i2v2 - i2v3 = i1v1 + i2v2 - (i1 + i2) v3 (根据基尔霍夫定律,i1 + i2 + i3 = 0, so i1 + i2 = -i3) 2个读数W1 + W2 = i1v1 + i2v2 + i3v3 = 总瞬时功率。
正弦三相交流电
I N I A I B I C 0
.
.
.
.
(4—70)
不对称三相负载的相电压对称, 是因为中线的作 用。 否则, 相电压就不对称。
iA A uA N uC uB a
ZL
i0 Za N’
ZN
iC c
Zc
Zb b
C B
ZL ZL
iB
图 8.8
对称三相四线制Y—Y电路
图中ZL为端线抗,ZN为中线阻抗,Z为负载阻抗,三 . . . U 相均相等, A U B 、 C 和对称。以电源中性点N为参考 U 结点,负载中性点为独立结点,运用弥尔曼定理得:
用iab 、 ibc 、 ica表示, 它们的相量
. . . . . . . .
I AB
U AB U AB YA , ZA
I BC
U BC U BC YB , ZB
I CA
U CA . U CA YC , ZC
各线电流的相量为
I A I AB I CA ,
.
.
.
I B I BC I AB ,
.
.
.
I C I CA I BC ,
.
.
.
பைடு நூலகம்
根据KCL, 有
中线:从中点引出的输电线称为中线,又称地线或零线。 端线:从始端引出的输电线称为端线,俗称火线。
线电压:端线之间的电压,参考方向习惯上规定为由先行相
到后续相,且习惯上用下标字母的次序表示,分别记为uAB, uBC,uCA其有效值用Ul表示。 相电压:端线与中线之间的电压,也常用下标字母次序表示 其参考方向,分别记为uAN,uBN、uCN,简记为uA、uB, uC,其有效值用UP表示。有中线的三相交流电路称为三相四 线制电路,无中线的则称为三相三线制电路。
第5章三相正弦交流电路(精)
第5章三相正Si交流电珞第5章三相正弦交流电路5.1三相电源5.2三相负载5・3对称三相电路的分析计算*5・4不对称三相电路的分析计算5・5三相电路的功率本章小结<^BRCK|第5章三相正Si交流电珞5.1三相电源5.1.1三和对称正弦交流电压三相正弦电压是111三相发电机产牛的。
图5. 1所示是三相交流发电机的原理图。
在发电机的转子上,固定冇三组完全相同的绕组,它们的空间位置相差120° O 其屮5、V]、W]为这三个绕组的始端;U2、V2、W2为三个绕组的末端。
其>1^了是-对磁极,由于磁极面的特殊形状,使定子与转子间的空气隙中的磁场按正弦规律分布。
图5.1三相交流发电机的原理金第5*三和正》吏流电珞、当发电机的转子以角速度3按逆时针旋转时,在三个绕纽的两端分别产生I隔值和同、频率相同、相位依次相差120。
的正弦交流电压。
每个绕组电压的参考方向通常规定为山绕组的始端指向绕组的末端。
这一组正弦交流电压叫三相对称正弦交流电压。
它们的波形图和和量图分別如图5. 2和图5.3所示。
■<- /图5.2对称三和正弦量的波形图々[第5*三相正Si吏流电珞■<- /图5.3对称三相正眩量的相量图〈爲第5*三和正Si交流电珞若以gwui 4为参考正弦量,则三个正弦电床的解析式分别为«u = Uy I =t/p/nsincot“二“卍2=UpmSin(3-l20° ) Ww=«w]W2=C/pZnsin (<y/+120° ) 三个电床的相量分别表示为U U=U&XJ V =U/ -12(7必=SZ12ff 从相最图小不难看出,这组对称三相正弦电用的相量之和等于零,即Uy+Uy + Uw=UpZO° = Up乙-12a + UpZl 2(J枠=U —+ 7—) = 0.洱•.一P 2 2 2 丿 2,〈爲第5*三和正Si交流电珞从波形图屮可看出,任意时刻三个正弦电压的瞬时值之和恒等于寒,即n(j+Wy+n^ — 0能够提供这样一组对称三相正弦电压的就是对称三相电源,通常所说的三相电源都是指对称三相电源。
电工基础-三相正弦交流电
解: (1) A相短路 1) 中性线未断
L1
此时 L1 相短路电流 很大, 将L1相熔断丝熔
N
断, 而 L2 相和 L3 相未
受影响,其相电压仍为 L2
220V, 正常工作。
L3
R1
R3
N R2
2) L1相短路, 中性线断开时,
此时负载中性点N´ L1
即为L1, 因此负载各
相电压为
N
U1 0, U1 0 U2 U12, U2 380V L2
(3)对称负载Y 联结三相电路的计算
i1
负载对称时,
+
只需计算一相电
u1
N–
iN
i1 Z1 流,其它两相电
N'
流可根据对称性
––
u2
+
i2
Z2 直接写出。
Z3
如:
u3
i3
+
I 1 10 30 A 可知:
因 所负中 以载为 负对载称三 对时称线 ,I 相 中时N 性 ,电 I 线三 1 无相电 压 I 电电2 Z 流A 流对 I ,也3 Z 对B称 0 称流 Z 。负C , 载II 32 对且 11称00 无 中19500性 A线A 时
三相电动势达到最大值(振幅)的先后次序称为相序。e1 比 e2 超前 120 ,e2 比e3 超前 120 ,而 e3 又比 e1 超前120 , 称这种相序称为正相序或顺相序;反之,如果e1比 e3 超前 120 ,e3 比 e2 超前 120 , e2 比 e1 超前 120,称这种相序 为负相序或逆相序。
线电压
U L 3 U P 3V 80
(2) 三相电源 形联结:相电压 UP = E = 220 V,线电 压
三相正弦交流电
由负载
性质决定
P PA PB PC
P 3 U p I p cos
Il I p
星形接法时: U l 3U p
三角形接法时: U l
UP、IP代表负载上的相电压和相电流
Up
I l 3I p
P 3 Ul Il cos
在三相负载对称的条件下,三相电路的功率:
B C
iAB
iB
iCA
iBC
u BC iC
负载对称三角 形接法,负载 两端的电压等 于电源的线电 压;线电流是 相电流的 3 倍, 相位落后对应 的相电流30°。
U
U l p负载 I l 3I p 30
各电流的计算
A 每相负载电流
iA
u AB
I AB I BC I CA
一、 三相负载星形接法及计算
u AN
A N
iA
ZA
i AN
ZB
uCN
u BN
C
B
iC iB
ZC
iCN
iBN
相电流(每相负载上的电流): 线电流(三条端线上的电流):
、I 、 I I AN BN CN
I N
: 中线电流
、 、 I I I A B C
N I AN I BN I CN I
0 I N
应用实例----照明电路
正确接法: 每组灯相互并联, 然后分别接至各 相电压上。设电 源电压为:
A
能否取消中线?
一组 N 二组
B
...
Ul
UP
380
220
V
三相交流电路
三相电源三角形连接 三相绕 组两两 首尾端 连接
下一页
线圈绕组三 角形接线图
上一页
15 16
6.2三相电源的连接
第六章三相 交流电路 知识学习
◆ 6.1三相正弦 交流电的产生 ◆ 6.2三相电源 的连接 ◆ 6.3三相负载 的连接 ◆ 6.4三相交流 电路功率
2.线电压与相电压
※线电压等于相电压关系为:
上一页
3
4
下一页
第六章三相 交流电路 知识学习
◆ 6.1三相正弦 交流电的产生 ◆ 6.2三相电源 的连接 ◆ 6.3三相负载 的连接 ◆ 6.4三相交流 电路功率
6.1三相正弦交流电路的产生 一、对称三相正弦交流电动势的产生
1. 三相交流发电机
三相交流电动势 由三相交流发电 机产生。
STC 系列三相交流发电机
6.1三相正弦交流电路的产生 三、相序
三相交流电动势依次到达最大值的顺序称为相序。其 相序为U-V-W-U,称为正序或顺序;若最大值出现的顺 序为U-W-V-U,恰好与正序相反,称为负序或逆序。
上一页
15 16
下一页
6.1三相正弦交流电路的产生
第六章三相 交流电路 知识学习
◆ 6.1三相正弦 交流电的产生 ◆ 6.2三相电源 的连接 ◆ 6.3三相负载 的连接 ◆ 6.4三相交流 电路功率
填 空 题 1 三角形 连接。 星形 和_______ 三相电源绕组的连接方式有_______
答案
相线 之 相线 与_______ 2 三相四线制可输送两种电压,一种是_______ 相线 中性线 之间的 间的电压叫线电压,另一种是__________ 与__________ 电压叫相电压。 3
答案
四、三相交流电路的简单分析和计算
中线电流:中线上流过的电流,用IN表示,正方向由
负载指向电源。
三相负载的星形连接
把三相负载分别接在三相电源的一根相线和中线之
间的接法称为三相负载的星形连接(常用 “Y”标记) 如下图所示,图中ZU、ZV、ZW为各负载的阻抗值,N´ 为负载的中性点。
u
iu
N
U
如果三相负载对称, 中线中无电流, 故可将中线除去, 而 成为三相三线制系统。 但是如果三相负载不对称, 中线上就会有电流IN通过, 此 时中线是不能被除去的, 否则会造成负载上三相电压严重 不对称, 使电设备不能正常工作。
三、三相四线制
星形连接:把发电机三相绕组的末端U2;V2;W2接成一点。而从 始端U1;V1;W1引出三根线。 这种联接方式称为电源的星形联 火线 结。1、连接方式
ev=Emsin(ω t-120°)
ew=Emsin (ω t-240°)
=Emsin(ω t+120°)
发电机的结构
U1 U1 V1 W1 V2
W2 – +
S
n
U1
U2
U2 V2 W2
V1
+
N
+
W1
单相绕组
三相绕组
+
铁 心
U2
绕 组
三相绕组的三相电动势 幅值相等, 频率相同, 彼 此之间相位相差120°。
为190V,电灯变暗。
情况2:一楼的灯全断,三楼 的灯全通,二楼有1/4接通。
A
R2
C
R3 B
结果:二楼灯泡的电压超过额定值, 灯泡被烧毁。
五、对称分量法 1、任何一组不对称三相正弦量都可以分解为:正序(UV-W-U),负序(U-W-V-U)和零序(相位差为零)三 组对称分量。 2、三线制电路的线电流中不含有零序分量。中线是零序电 流通路,中线电流等于线电流零序分量的三倍。 线电压中不含有零序分量 处于同一线电压下的不同星形连接负载,他们相电压的 正序分量相同,负序分量也相同,不同的只是零序分量。 3、对称分量法的实质是根据叠加原理,把一组不对称电压 分解为三组对称电压,把一个不对称电路处理为三个对称 电路的叠加,从而解决了旋转电机在不对称运行情况下的 分析计算问题。
《电工电子技术》课件——三相交流电源
三相电压的产生
铁心(作为导磁路经)
Y(V2) • C(W1)
定子 三相绕组
匝数相同
A(U1) 定子 •
发电机结构
空间排列互 差120
S
+
-
• Z(W2)
转子
转子 : 直流励磁的电磁铁
(首端) A B C
+ ++
N X (U2)
B(V1)
–e – –
eB eC
(尾端) X A Y
Z
三相绕组示意图
三相电压
3U A30 3U B30 3U C30
由相量运算可得
UL 3UPห้องสมุดไป่ตู้
.
.
. UCA
UCN
UAB
30°.
. UBN
UAN
. UBC
实际应用
我们国家三相四线制所提供的相电压大小 就是220伏,也就是我们平日所用的220V。 这个电压是指相电压,即火线和中线之间的 电压。三相四线制所提供的提供的线电压是 380伏。380V电压是指火线和火线之间的电 压,即线电压。所以,三相四线制供电方式 可给我们提供两种电压。
由相量图可得:
1 2 U AB
U AN
cos 30
3 2 U AN
U CN
U BN
U AB
30°
U AN
相量图
U BN
U AB 3U AN 30 3U P 30 U L 30
线电压与相电压的关系
线、相电压间相量关系式:
U AB U AN U BN U BC U BN UCN UCA UCN U AN
U1 = U2 = U3 = UP
什么是线电压?
第5章 三相正弦交流电路
二、合理选择保护方式
(1) 中性点直接接地的公用供电系统和中 性点不接地的供电系统,电气设备应采用保 护接地。
(2) 用专用变压器供电且中性点直接接地 的系统,电气设备应采用接零保护。在城防 、人防等潮湿场所或安全条件特别恶劣的场 所,电气设备的金属外壳宜采用接零保护。
三、熟悉接地装置的形式
接地装置由接地体和接地线两部分组成。接地线 有接地干线和接地支线两种。接地装置按接地体的 多少进行分类,常见的有图5-19所示的几种组成形 式。
活动一 保护接地 活动二 保护接零 活动三 电工安全操作规程
活动一 保护接地
一、接地的种类及意义
二、保护接地
把电气设备的金属外壳及与外壳相连的金 属构架用接地装置与大地可靠地连接起来, 以保证人身安全的保护方式,叫保护接地, 简称接地。
保护接地的意义如图5-16所示。
活动二 保护接零
一、保护接零 把电气设备的金属外壳及与外壳相连的金属构架 与中性点接地的电力系统的零线连接起来,以保护 人身安全的保护方式,叫保护接零,简称接零,如 图5-17所示。
(2)下班前要断开电源总开关,防止电气设备起火造 成事故。
(3)修理后的电器应放在干燥、干净的工作场地,并 摆放整齐。
(4)做好检修电气设备后的故障记录,积累修理经验 。
活动一 三相负载的星形和三角形连 接
如图5-6所示,把三相负载的一端连接为一点N′, 另一端与三相电源的相线相联的连接方式,称为三 相负载的星形连接。
N′为负载的的中性点,|ZU|,|ZV|和| ZW|是各相负载的阻抗值。忽略输电线路的电压 降,则各相负载的相电压UYP就等于电源的相电压 UP,各相负载的线电压UYL等于电源的线电压UL。 因此当三相电源对称时,三相负载的各相电压和线
三相正弦交流电是怎么产生的呢?
三相汽油发电机组正弦交流电是怎么产生的呢?
三相汽油发电机组正弦交流电就是由三个频率相同,但相位互差120º。
电气角度,并且其每相绕组均能在运转时产生按正弦变化的交流电动势。
如图2-13所示。
如图2-13(a)所示的交流发电机转子上布置有三个相位互差120º。
电气角度的线圈。
当发电机旋转时,就会在电枢线圈内产生三相交流电动势,而三相间的相位差互差120º。
如图2-13 (b)所示为该三相正弦交变电动势的变化曲线,图中以U相绕组的电动势从零值开始上升时作为起始相位;V相绕组的电动势比U 相滞后120º。
,W相绕组的电动势又比V相滞后120º。
(也即W相绕组电动势比U相滞后240º。
或比U相超前120º。
)。
这样,U、V、W三相绕组依次产生按正弦变化的电动势。
由于发电机本身结构是对称的,使它所产生的电动势在通常情况下是对称的三相正弦电动势,若以图2-13 (b)中U相电动势经零位向正值增加的瞬间作为起点,这时U相电动势的瞬时值为
V相电动势的瞬时值比U相滞后120º。
电气角度,即为
W相电动势的瞬时值比V相滞后120º。
电气角度,即比U相滞后240º。
电气角度(或者说是比U相超前120º。
电气角度)。
即为
图2-13所示为三相正弦交流发电机示意图。
而在实际应用中,三相交流发电机的三套绕组是按设计规定的接法进行内部连接,并将三相绕组的6根首、尾线端引出,然后按星形或三角形接法连接的。
电工课件——第五章三相正弦交流电路
•
图5-5线电压与相电压的相量图
•
二、三相负载的连接
•
1.星形连接
•
把三相负载的一端均连接在三相电源的中性点上,另一端与
三相电源的三根相线相连,这种连接方式称为三相负载的星形连
接,如图5-6所示。我们把流过每相负载的电流称为相电流,流过
每根相线的电流称为线电流,流过中性线的电流称为中性线电流。
显然,三相负载连成星形时,每相负载上的电压等于三相电源中
•
U1=U2=380/2V=190V
• 相电流为:
•
I1=I2=U1/Z=190/10A=19A
•
•
图5-13
第四节 三相电路的功率计算
•
三相交流电路的功率是三相负载消耗的总功率。
不论负载是星形连接,还是三角形连接,每一相负载
消耗功率的计算方法与单相电路的计算方法相同。假
设三相负载消耗的有功功率分别为P1、P2、P3,无功功 率分别为Q1、Q2、Q3,视在功率分别为S1、S2、S3,则 总的有功功率P、总的无功功率Q、总的视在功率S分别
了三相三线制供电,如图5-7所示。
• 图5-7省去中性线时三相负载的星形连接
•
如果三相负载不是对称的,那么中性线上的电流
不为零,此时中性线绝不可以断开,因为它的存在,
能使作星形联结的各相负载,即使在不对称的情况下
也均有对称的电源相电压,从而保证了各相负载能正
常工作;如果中性线断开,各相负载的电压就不再等
这说明,三相电源星形连接时,线电压的有效值为相电压有
效 3称、值的u3的。1的3我频倍国率,低相相压同位配,超电幅前系值相统相电中等压,,相三相位相位3四0彼°线此。制相另的差外相1,2电0三°压个,为线它22电们0压V也,u是12线、对电u2
三相正弦交流电
iBC
(1)负载不对称时,先算出各相电流,然后计算线电流。
(2)负载对称时(ZAB=ZBC=ZCA=Z ),各相电流有
效值相等,相位互差120 。有效值为:
I AB
I BC
I CA
IP
Ul Z
§4.5 三相电路的功率
由负载
性质决定
三相总有功功率: P PA PB PC
负载对称时: P 3 U p I p cos
IAN 、IBN、ICN
IA 、IB 、IC
IN : 中线电流
IN IAN IBN ICN
星形接法特点
iA
1)
相电流=线电流
IIICBA
IIICBANNN
A
N
iN
i ZA
AN
C B
i i C ZB
ZC iBN
iB
CN
2)每相负载承受电源的相电压
Il Ip
IA
IB
IAN
IBN
U AN ZUABN
中线的作用:使星形连接的不对称负载得到相等的
相电压。为了确保中线在运行中不断开,其上不允许 接保险丝也不允许接刀闸。
总结: Y形(星形)连接时
1、负载对称时,中线不起作用。不论有无中线
IN 0
U NN 0
2、负载不对称无中线时 U NN 0
3、负载不对称有中线时 U NN 0 IN 0
应用实例----照明电路 能否取消中线?
ZB
IC
ICN
U CN Z
二、对称负载星形接法时的情况
U AB
IA
A
U CA U BC
U AN IN UCN IC
U BN IB
Z
Z
第四讲三相正弦交流电
关于零线的结论
负载不对称而又没有中线时,负载上可能得到大小不等的电 压,有的超过用电设备的额定电压,有的达不到额定电压,都 所以绝对不能采用三相三相制供电,而且必须保证零线可靠。 中线的作用在于,使星形连接的不对称负载得到相等的相电 压。为了确保零线在运行中不断开,其上不允许接保险丝也不 允许接刀闸。
三相电源的星形连接(Y接)
(三相绕组的末端相联)
+ · E 1 _ N _ + _ +
U1 端线、相线、火线
+
· E 3
· UUV U WU
+ _ + · U _VW +
·
_·
E2
· U 1 _ _ _ U
+
2
· · U3
+
N 中性线、零线、地线 V1
W1
三相三线制:U1 、V1 、W1无 N
三相四线制: U1 、V1 、W1 加 N
= U 2 sin wtV e U 瞬 时 e V = U 2 sin(wt - 120° )V 式 e W = U 2 sin(wt + 120° )V
& U = U0° E V 相 &V = U -120° V 量E 式E & = U120° V
W
北京市电气工程学校 王 林
三相正弦交流电路
答:三相完全对称时,零线可以取消。称为 三相三线制。
eC
eW
eU
U
Z Z Z
eV
V W
三相电源与负载的连接
(3)三相四线制的特点是: 1)相电流 I P 等于线电流 I L ,即
IP = IL
2)加在负载上的相电压U P 和线电压U L 之间有如下关系
三相正弦交流电路
1.3 三相负载的连接
8
1.1.2 三相负载的三角形连接
如果单相负载的额定电压等于三相电源的线电压,则必须把负载接于两根 相线之间。把这类负载分成3组,分别接于电源的A与B、B与C、C与A之间, 就图1.11负载的三角形连接构成了负载的三角形连接,如图1.11所示。这类 由若干单相负载构成的三相负载一般是不对称的。另一类对称的三相负载,通 常将它们首尾相连,再将三个连接点与三相电源相线A、B、C相连,即构成对 称负载的三角形连接。负载的三角形连接是用不到电源的中线的,只需采用三 相三线制供电即可。
图1.11 载的三角形连接
1.4 三相电路的功率
9
三相电路的功率与单相电路一样,也分为有功功率、无功功率和视在功率 。三相有功功率等于各相有功功率之和。
对于不对称负载,需要分别计算出各相的电压、电流、功率因数,方可得 出总的有功功率。
在三相电路中,测量相电压与相电流不方便,例如,三相电动机绕组接成 三角形时,要测量它的电流就必须把绕组端部拆开。而测量线电压与线电流比 较方便,故常用线电压与线电流来计算三相对称负载的功率。
需要注意的是:一般情况下,三相视在功率不等于各相视在功率之和,只 有在负载对称时,三相视在功率才等于各相视在功率之和,才可以用式(1.22 )来计算,当三相负载不对称时,视在功率只能采用下式来计算。
1.5 安全用电常识
10
1.5.1 触电的有关知识
触电是当人体触及带电体承受过高的电压而导致死亡或局部受伤的现象。 微小的电流通过人体是没有感觉的。能引起人类感觉的最小电流称为感知电流 ;正常人触电后能自主摆脱的最大电流称为摆脱电流。把人体触电后最大的摆 脱电流,称为安全电流。我国规定安全电流为30mA·s,即触电时间在1s内, 通过人体的最大允许电流为30mA。人体触电时,如果接触电压在36V以下, 通过人体的电流就不会超过30mA,故安全电压通常规定为36V,但在潮湿地 面和能导电的厂房,安全电压则规定为24V或12V。
第2章正弦交流电-2.5三相交流电路
2.5三相交流电路
三相电源的连接
三相负载的连接
三相电路的功率
如果三相电路为对称电路,则表明各相负载的有功功率相等,则有 P=3UPIPcosφP
同单相交流电路一样,三相对称负载的无功功率和视在功率分别为
2.5三相交流电路
三相电源的连接
三相负载的连接
三相电路的功率
例题:一台三相电炉,其每相电阻R=10Ω。试问:①当电源线电压为380V时,接成三角形和 星形时各从电网取用多少功率?②在220V线电压下,接成三角形消耗的功率是多少?
单相负载:负载只需由三相电源中一相电源供电即可工作, 通常功率较小的负载均为单相负载,如照明灯、电风扇、洗衣 机、电冰箱、电视机、小功率电炉、电焊机等。为了使三相电 源供电均衡,这种负载要大致平均分配到三相电源的三相上。 这类负载的每相阻抗一般不相等,属于不对称三相负载。
典型的三相负载联结如图所示。
2.5三相交流电路
三相电源的连接
三相负载的连接
1 星形(Y形)联结
(1) 电压和电流之间的关系
三相电源的负端(末端)连接成一点N,N称为中性点,简称 中点,俗称零点。三相电源的正端(首端)引出与负载相接,从电 源正端引出的三根供电线称为相线或端线,俗称火线,用L1、L2、 L3分别表示。从中点N引出的供电线称中性线,俗称零线,用N表 示。在应用最多的低压供电系统中,中点通常是接地的,因而中线 又俗称地线。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 2、三相交流电源是三个单相电源按一定方式进行的 • 3、三相四线制中的火线指的是什么?
中线指的是什么?
发电机的三对绕组三个末端联接的点叫中点,中点 引出的线为中线。其余始端引出的线称为火线。
作业:
170页:二、(1)、(2) 三、(1)、(2)
预习:
10.2 三相负载的连接 星形连接 角形连接
两种连接法相电流之比为 两种连接法线电流之比为
IYP / I P =1/√3 IYL/ I L =1/3
练习:
• 1、三相电源的电压为380V,则任意两根相线之间的
电压叫做(线电压 ),有效值为(380v);任意一根 相线与中线之间的 电压叫做( 相电压 ),有效值为 ( 220v )。 组合,这三个单相交流电源的( 频率相同 )、 (最大值相同 )、( 相位彼此相隔2π/3 )。
• 3.中性线的作用 • (1)若负载对称,则IN = 0可省去中性 线。 • (2)若负载不对称,则IN 0,若有中 性线,则各相负载仍有对称的电源相电 压,从而保证了各相负载能正常工作。
二、负载的三角形联结
1 电路 负载做 联结时只能形成三相三线制电路,如图10-5 所示。
图 10-5 三相负载的三角形联结
每相绕组始端与末端之间的电压(即相线与中线之间的 电压)叫做相电压(UP),它们的瞬时值用uA、uB、uC来表 示,显然这三个相电压也是对称的。相电压大小(有效值)均 为 UA= UB = UC = UP
任意两相始端之间的电压 ( 即火线与火线之间的电压 ) 叫做线电压(UL ) ,它们的瞬时值用 uAB、uBC、 uCA来表 示。Y形接法的相量图如图10-3所示。
第二节
三相负载的联结
一、负载的星形联结
二、负载的三角形联结
一、负载的星形联结
1 电路
三相负载的星形联结如图 10-4 所示。
• 三相负载的星形联结如图 10-4所示
图 10-4 三相负载的星形联结
2 特点
(1)线电压 显然不管负载是否对称(相等),电路中的 线电压 UL 都等于负 载相电压 UYP 的 3 倍,即
Y
•
Z
eA Em sin t
定 子
• C
eB Em sin t 120
+ -
S 转子
B
•
N X
eC Em sin t 120
特征:三相对称电动势-- 最大值相等,频率相同,相位互差120º 。
A Y
• •
S
N
eA
•
Z
eB
eC
Em
C
X
B
相序:
2
特点
(1) 显然不管负载是否对称(相等),电路中负载相电压 UP 都等于线电压 UL ,即 UP = UL
(2) 当三相负载对称时,即各相负载完全相同,相电流 和线电流也一定对称。负载的相电流为
I P
(3)线电流
U P Z
I L 3 I P
各线电流的相位比相应的相电流滞后30。
为380伏,每相负载的电阻为8欧姆,电抗为6欧姆,(如图)。 求: 1)在正常情况下,每相负载的相电压和相电流;
2)第三相负载短路时,其余两相的相电压和相电流;
3)第三相负载断路时,其余两相的相电压和相电流。 UL 220 V 解:1)在对称 Y 负载中,相电压 U YP 3 U YP 220 相电流(即线电流)为 I YP A 11 A Z 20 2)第三相短路,相电压 U1=U2=380V 相电流为 I1=I2=38A 3)第三相断路,相电压U1=U2=380/2=190V 相电流为 I1=I2=19A
根导线(三相三线制),那么就都是火线(没有中线),这时所 说的三相电压大小均指线电压UL (380v);而民用电源则需要 引出中线,所说的电压大小均指相电压UP(220v) .
【例10-1】已知发电机三相绕组产生的 电动势大小均为e1=311sin(wt-π/3) V, 试求:(1)e2=( )、e3=( ). ), (2) e12=(
显然三个线电压也是对称的。大小(有效值)均为 UAB = UBC= UCA = UL = 3 UP
线电压比相应的相电压 超前30,如线电压 uAB比相电 压 uA超前30,线电压 uBC比 相电压uB超前30,线电压 uCA 比相电压uC超前30。
图10-3 相电压与线电压的相量图
特别需要注意的是,在工业用电系统中如果只引出三
从三相电源三个相头 U1、V1、W1引出的三根导线叫
作端线或相线,俗称火线,任意两个火线之间的电压叫做 线电压( UL)。 Y形公共联结点 N叫作中点,从中点引出 的导线叫相四线制 ( 通常在低压配电中采用 ) 。中线常 用黑色或白色,火线分别用黄、绿、红三种颜色表示。
三相交流电动势依次出现正的最大值的顺序,称为三相 电源的相序。A -B -C –A 称为正(顺)相序,反之CB-A-C 称为负(逆)相序。 教材发电机的三个绕组用 A-X, B-Y, C-Z 新教材用 U1-U2,V1-V2,W1-W2。
显然,有e1 e2 e3=0。波形图与相量图如图10-1所示。
U L 3 U YP
(2)负载的相电流 IYP 等于线电流 IYL ,即 IYL = IYP 当三相负载对称时,即各相负载完全相同,相电流和线电 流也一定对称。即各相电流(或各线电流)振幅相等、频率相同、 相位彼此相差 120,并且中性线电流为零。
【例1】在负载作 Y 联结的对称三相电路中,电源线电压
解:(1) 因为三相电源的各相之间最大值相等, 相位差为 2π/3,且为同频率正弦量,我们按照正序的关系 可知 e 2=311sin(wt-π/3- 2π/3 )=311sin(wt-π)v. e3=311sin(wt-π/3+ 2π/3 )=311sin(wt+ π/3 )v. (2)因为线电压超前相应的相电压π/6且 U = 3 UP L 所以 -π/3+π/6=--π/6 e12= 311 3 sin(wt-π/6)V.
图10-2 三相绕组的星形接法
三相电源的星型联接
A (端线或火线)
三相四 线制
eA
Z
uA uAB
X
Y
eC
eB
uB
uC
uBC
(中线或零线) N uCA B(火线)
(火线) C
中点N:X、Y、Z的公共点(与大地相接时称地线) 相电压:火线与中线间的电压
u A , uB , uC
。
线电压:火线与火线间的电压 u AB , uBC , uCA 。
压启动,方法之一是启动时将三相绕组接成星形,而正常运转 时改接成为三角形。试比较当绕组星形连接和三角形连接时相
电流之比及线电流之比。
解:在 连接负载中,相电压等于线电压,即 UP = UL , 则相电流 I U P 线电流 I 3 I L P P Z 在 Y 连接负载中,线电压 U L 3 U YP 则相电流等于线电流 IYL = IYP
10.1
三相交流电源
1、三相交流电源的产生
三相交流发电机的构造:定子、转子。
A
A X B Y C Z Y C X
定 子
转子 Z
B
三个定子线圈完 全相同,空间位 置互差120度。
转子
A Y Z
定 子
C
+
S 转子
转子线圈通直流, 并由机械力带动 匀速转动。
B
N
X
磁通按正弦 规律分布
A
三 相 电 动 势
• 3.三相负载连接法的选择
• (1)应根据负载的额定电压与电源电压 的数值而定,总之要使每相负载所承受 的电压等于其额定电压。 • (2)若每相负载的额定电压为电源线电 压的,则负载应连成星形;若每相负载 的额定电压等于电源的线电压,则负载 应联成三角形。
U 1 L 3 3
【例2】 大功率三相电动机启动时,由于启动一般采用降
eA
Em
eB
eC
EC
120° . 120° .
.
EA
120°
EB
图10-1 对称三相电动势波形图与相量图
2、三相电源的连接
三相电源的星形(Y形)接法
将三相发电机三相绕组的末端U2、V2、W2(相尾) 连接在一点,始端U1、V1、W1(相头)分别与负载相连, 这种连接方法叫做星形(Y形)连接。如图10-2所示。
闭合线圈在磁场中转动,产生感应电流。 根据电磁感应定律。
2、周期、频率的定义?
周期:交流电完成一次周期性变化所需的时间。 频率:交流电在1秒内完成周期性变化的次数。
3、如何根据波形图判断正弦波的初相角?
在波形图中,从坐标原点到最近一个正弦波的 零点之间的距离就是初相。零点在原点的右方 初相为负值;零点在原点的左方则初相为正值。
学科:<电工技术基础>
课题: 三相正弦交流电路 教者: 黄志芳 学校: 吉林省柳河职教中心
第十章 三相正弦交流电路
10.1
10.2 10.3 10.4
三相交流电源
三相负载的联结
三相电路的功率 安全用电
第一节
三相交流电源
一、三相交流电动势的产生 二、三相电源的连接
复习提问:
1、正弦交流电是怎样产生的?