Главная страница
Навигация по странице:

  • Схема соединений

  • Треугольник. Исследование цепи трехфазного тока при соединении фаз потребителей электроэнергии треугольником. Цель работы


    Скачать 316.75 Kb.
    НазваниеИсследование цепи трехфазного тока при соединении фаз потребителей электроэнергии треугольником. Цель работы
    Дата20.03.2022
    Размер316.75 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаТреугольник.docx
    ТипИсследование
    #405956

    Лабораторная работа

    Исследование цепи трехфазного тока при соединении фаз потребителей электроэнергии треугольником.

    Цель работы:

    1. Проверить соотношение между линейными и фазными токами, между линейными и фазными напряжениями при равномерной и неравномерной нагрузке фаз.

    2. Исследовать изменение линейных, фазных токов и напряжений в случае аварийных режимов (обрыв линейного провода или обрыв фазы)

    Схема соединений



    Результаты наблюдений и вычисления



    п/п

    Режим

    Измеряются

    Вычисляются

    Линейные (фазные напряжения), В

    Токи, А

    Активная мощность, Вт

    линейные

    фазные

    по показаниям амперметра и вольтметра

    U12

    U23

    U31

    I1

    I2

    I3

    Iф1

    Iф2

    Iф3

    Рф1

    Рф2

    Рф3

    Р

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    1

    Равномерная нагрузка

    240

    240

    240

    2,8

    2,8

    2,8

    1,8

    1,8

    1,8

    432

    432

    432

    1296

    2

    Обрыв линейного провода

    120

    240

    120

    0

    2,6

    2,6

    0,8

    1,8

    0,8

    96

    624

    96

    624

    3

    Обрыв фазы

    240

    240

    240

    1,8

    1,8

    2,8

    0

    1,8

    1,8

    0

    432

    432

    864

    4

    Неравномерная нагрузка

    240

    240

    240

    3,8

    3,2

    2,3

    2,6

    1,7

    1,0

    624

    408

    240

    1272

    1. Рф1= U1·Iф1 = 240·1,8= 432 (Вт)

    Рф2= U2·Iф2 = 240·1,8= 432 (Вт)

    Рф3= U3·Iф3 = 240·1,8= 432 (Вт)

    Р = Рф1+ Рф2+ Рф3=432+432+432 = 1296 (Вт)

    2. Рф1= U1·Iф1 = 120·0,8= 96 (Вт)

    Рф2= U2·Iф2 = 240·1,8= 432 (Вт)

    Рф3= U3·Iф3 = 120·0,8= 96 (Вт)

    Р = Рф1+ Рф2+ Рф3=96+432+96 = 624 (Вт)

    3. Рф1= U1·Iф1 = 240·0= 0 (Вт)

    Рф2= U2·Iф2 = 240·1,8= 432 (Вт)

    Рф3= U3·Iф3 = 240·1,8= 432 (Вт)

    Р = Рф1+ Рф2+ Рф3=0+432+432 = 864 (Вт)

    4. Рф1= U1·Iф1 = 240·2,6= 624 (Вт)

    Рф2= U2·Iф2 = 240·2,6= 408 (Вт)

    Рф3= U3·Iф3 = 240·1,0= 240 (Вт)

    Р = Рф1+ Рф2+ Рф3=624+408+240 = 1272 (Вт)

    Выводы.

    1. Равномерная нагрузка

    Uл1 = Uл2 = Uл3

    Uф1 = Uф2 = Uф3

    Uл1 = Uф1, Uл2 = Uф2, Uл3 = Uф3

    Iл1 = Iл2 = Iл3

    Iф1 = Iф2 = Iф3



    Р = Рф1+ Рф2+ Рф3=3Рф =

    Векторная диаграмма:



    2. Обрыв линейного провода

    Uл1 = Uл2 = Uл3

    Схема превращается в однофазную

    Iф возрастает в 3/2 раза



    Р = Рф1+ Рф2+ Рф3ф

    Р=

    Мощность уменьшается в 2 раза

    3. Обрыв фазы

    Схема превращается в две однофазные

    Р = Рф1+ Рф2+ Рф3ф

    Р=2

    Мощность уменьшается на 1/3 раза

    4. Неравномерная нагрузка

    Uл1 = Uл2 = Uл3

    Uф1 = Uф2 = Uф3

    Uл1 = Uф1, Uл2 = Uф2, Uл3 = Uф3

    Iл1 Iл2 Iл3

    Iф1 Iф2 Iф3

    Рф1 Рф2 Рф3

    Р = Рф1+ Рф2+ Рф3


    написать администратору сайта