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    电路理论(新教材第11章).ppt

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    电路理论(新教材第11章).ppt

    电路理论,主讲 谢榕,开课单位:电气与电子工程学院电工教学基地,第11章 三相正弦稳态电路,主讲 谢榕,学习方法:,复杂交流电路的一种特殊形式。,1.交流电路的分析方法,2.特殊性:对称电路的简化(抽单相计算),一、对称三相电源,11.1 三相电路,A、B、C三端称为始端,X、Y、Z三端称为末端。,三个感应电压的关系,角频率,最大值相等,相位互差120,对称三相电源,1.瞬时值表达式,2.波形图,3.相量表示,4.对称三相电源的特点,5.相序:各相电源经过同一值(如正最大值)的先后顺序,正序(顺序):ABCA,负序(逆序):ACBA,二、对称三相负载,ZA=ZB=ZC=Z,零序:,名词介绍:,(1)端线(火线),(2)中线,(7)三相三线制与三相四线制。,(3)线电 流,(5)相电流,(4)线电压,(6)相电压,11.2 对称三相电路的分析,11.2.1 线电压(电流)与相电压(电流)的关系,线电流相电流,(1)Y接,线电压对称(大小相等,相位互差120o),一般表示为:,结论:对Y接法的对称三相电源,(2)相电压对称,则线电压也对称。,(4)线电压相位超前对应相电压30o。,(1)即线电流等于对应的相电流。,(2)接,即线电压等于对应的相电压。,线电流:,讨论(接)线电流和相电流的关系,令,线电流也对称,结论:对接法,(2)相电流对称,则线电流也对称。,(4)线电流相位落后对应相电流30o。,(1)线电压等于对应的相电压。,对称三相负载的联接,Y接法和接法,三相电路:三相电源与三相负载互联构成三相电路。,三相电路的五种基本联接方式:,Y0-Y0、Y-Y、Y-、-Y、-,参考方向,11.2.2 Yo-Yo对称三相电路分析,电路如图所示,试求各支路电流。,结论:,3.有无中线对电路没有影响。没有中线(YY接,三相三线制),可加中线,中线有阻抗 时可短路掉。,4.对称情况下,各相电压、电流都是对称的。只要算出一相的电压、电流,则其它两相的电压、电流可按对称关系直接写出。,1.UnN=0,电源中点与负载中点等电位。,2.中线电流为零。,对称三相电路(Y-Y),5.各相的计算具有独立性,该相电流只决定于这一相 的电压与阻抗,与其它两相无关。,6.可以画出单独一相的计算电路,对称三相电路的计 算可以归结为单独一相的计算。,例1,已知对称三相电源的 线电压为380V,对称负载Z10030求线电流。,解:连接中线Nn,取A相为例计算,由对称性,得,.,线电压(即相电压)对称,相电流也对称,11.2.3 其它连接的对称三相电路分析,例2:,已知:对称三相电源的 线电压为380V,对称负载:Z10030求线电流。,由对称性,得,取A相求相电流,解一,解:连接中线Nn,取A相为例计算,解二,化为Y Y(若电源为Y型联接),.,由对称性,得,例4.,如图对称三相电路,电源线电压为380V,|Z1|=10,cos1=0.6(滞后),Z2=j50,ZN=1+j2。,求:线电流、相电流,并定性画出相量图(以A相为例)。,Y-Y联接,Y-联接,只取A相,解:,已知条件:电源电压:380V,|Z1|=10,cos1=0.6(滞后),Z2=j50,ZN=1+j2。,根据对称性,得B、C相的线电流、相电流:,电源电压:380V,|Z1|=10,cos1=0.6(滞后),Z2=j50,ZN=1+j2。,由此可以画出相量图:,(1)将所有三相电源、负载都化为等值Y连接;,(2)连接各负载和电源中点,中线上若有阻抗则不计;,(3)画出单相计算电路,求出一相的电压、电流:,(4)根据 接、Y接时,线量、相量之间的关系,求出原电路的电流电压。,(5)由对称性,得出其它两相的电压、电流。,对称三相电路的一般计算方法,.,电源不对称程度小(由系统保证)。,电路参数(负载)不对称情况很多。,讨论对象:电源对称,负载不对称(低压电力网)。,复杂交流电路分析方法。,不能抽单相。,主要了解:中性点位移。,11.3 不对称三相正弦稳态分析,不对称,分析方法:,三相负载Za、Zb、Zc不相同。,一般分析方法,负载各相电压:,负载中点与电源中点不重合,这个现象称为中点位移。,在电源对称情况下,可以根据中点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中点位移较大时,会造成负载相电压严重不对称,可能使负载的工作状态不正常。,相量图:,N,例1.照明电路:,(1)正常情况下,三相四线制,中线阻抗约为零。,每相负载的工作情况没有相互联系,相对独立。,(2)假设中线断了(三相三线制),A相电灯没有接入电路(三相 不对称),灯泡未在额定电压下工作,灯光昏暗。,(3)A相短路,超过灯泡的额定电压,灯泡可能烧坏。,结论:(a)照明中线不装保险,并且中线较粗。一是减少损耗,二是加强强度(中线一旦断了,负载就不能正常工作)。,(b)要消除或减少中点的位移,尽量减少中线阻抗,然而从经济的观点来看,中线不可能做得很粗,应适当调整负载,使其接近对称情况。,例2.相序仪电路。已知1/(w C)=R,三相电源对称。求:灯泡承受的电压。,解:,若以接电容一相为A相,则B相电压比C相电压高。B相等较亮,C相较暗(正序)。据此可测定三相电源的相序。,上面分析的是电容C 的一个特定值,即1/(wC)=R时。下面分析当C为任意值时,这个结论也正确。,定性分析:,C=0,1/(w C)=,开路。,C=,1/(w C)=0。,从位形图上看到UBN UCN。,故B相灯比C相的亮。,D(N),N,例3.,如图电路中,电源三相对称。当开关S闭合时,电流表的读数均为5A。,求:开关S打开后各电流表的读数。,解:,开关S打开后,电流表A2中的电流与负载对称时的电流相同。而A1、A3中的电流相当于负载对称时的相电流。,电流表A2的读数=5A,电流表A1、A3的读数=,11.4 三相电路的功率,11.4.1.对称三相电路的平均功率P,对称三相负载Z=|Z|,三相总功率 P=3Pp=3UpIpcos,一相负载的功率:UpIpcos,对称三相电路平均功率:,注意:,(1)为相电压与相电流的相位差角(阻抗角),不要误以为是线电压与线电流的相位差。,(2)cos为每相的功率因数,在对称三相制中即三相功率因数:cos A=cos B=cos C=cos。,2.无功功率,Q=QA+QB+QC=3Qp,3.视在功率,一般来讲,P、Q、S 都是指三相总和。,4.对称三相负载的 瞬时功率,功率因数也可定义为:cos=P/S(不对称时 无意义),单相:瞬时功率脉动,三相:瞬时功率恒定,转矩 m p可以得到均衡的机械力矩。,三相电路的功率测量,(1)三表法(适用三相四线制电路):,若负载对称,则需一块表,读数乘以 3。,(2)二表法(适用三相三线制对称与不对称电路):,若W1的读数为P1,W2的读数为P2,则 P=P1+P2 即为三相总功率。,两表法测量功率的原理:,结论:三相总功率等于两表测得数据之和。每单个功率表的读数没有意义。,实验用的 三相瓦特计实际上就是根据“二表法”的原理设计的。,由,1.只有在 iA+iB+iC=0 这个条件下,才能用二表法。不能用于不对称三相四线制。,3.按正确极性接线时,二表中可能有一个表的读数为负,此时功率表指针反转,将其电流线圈极性反接后,指针指向正数,但此时读数应记为负值。,2.两块表读数的代数和为三相总功率,每块表的单独读数无意义。,4.两表法测三相功率的接线方式有三种,注意功率表的同极性端。,.,注意:,求:(1)线电流和电源发出总功率;(2)用两表法测电动机负载的功率,画接线图,求两表读数。,解:,例:,Ul=380V,Z1=30+j40,电动机 P=1700W,cosj=0.8(滞后)。,电动机负载:,Ul=380V,Z1=30+j40,电动机 P=1700W,cosj=0.8(滞后)。,总电流:,表W1的读数P1:,(2)两表的接法如图。,P1=UACIA2cos 1=3803.23cos(30+36.9)=1218.5W,表W2的读数P2:,P2=UBCIB2cos 2=3803.23cos(156.9+90)=481.6W,已知:电机的功率为 2.5 kW,。,求:功率表W1、W2的读数。,例2,(设电机为星形接法,N为其中点。图见后),电源线电压为380V,各相对称。,(1)求电流大小,P=2.5 kW,Ul=380V,(2)求电流、电压的相位关系,则:,设:,间的相位差,同理,由相量图可得,间的相位差,W1的读数为833.3瓦,W2的读数为1666.7瓦,

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