《电路a三相电路》ppt课件

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1、第12章 三相电路,12.1 三相电路,12. 2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系,12.3 对称三相电路的计算,12.5 三相电路的功率,12.4 不对称三相电路的计算,第12章 三相电路,本章要求: 1. 搞清对称三相负载Y和联结时相线电压、相线 电流关系。 2. 掌握三相四线制供电系统中单相及三相负载的正 确联接方法,理解中线的作用。 3. 掌握对称三相电路电压、电流及功率的计算。,三相电路由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。,发电方面:比单项电源可提高功率50;,输电方面:比单项输电节省钢材25;,三相电路的优点,12.1 三相电路,三相电路的特殊性,(1)特殊的电源,

2、(2)特殊的负载,(3)特殊的连接,(4)特殊的求解方式,以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用,是目前电力系统采用的主要供电方式。,研究三相电路要注意其特殊性。,图12.1.1 三相交流发电机示意图,12.1 三相电路,1. 三相电压的产生,工作原理:动磁生电,图12.1.2 三相绕组示意图,图12.1.3电枢绕组,三相电压瞬时表示式,相量表示,: 直流励磁的电磁铁,相量图,对称三相电压的瞬时值之和为 0,三相交流电到达正最大值的顺序称为相序。,三个正弦交流电压满足以下特征,正序(顺序):ABCA,反序(逆序):ACBA,相序的实际意义:,正转,反转,三相电源各相经过同一值(如最大值)的

3、先后顺序。,对称三相电源的相序,三相电机,2. 三相电源的联结方式,(1) 星形联接,(2) 三角形联接,三相电路就是由对称三相电源和三相负载联接起来所组成的系统。工程上根据实际需要可以组成:,当电源和负载都对称时,称为对称三相电路。,注意,12.2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系,1. 三相电源的星形联结,(1) 联接方式,中性线(零线、地线),中性点,端线(相线、火线),在低压系统,中性点通常接地,所以也称地线。,相电压:火线与中性线间(发电机每相绕组)的电压,线电压:火线与火线间的电压,、Up,、Ul,(2) 线电压与相电压的关系,根据KVL定律,由相量图可得,相量图,30,同理,

4、2. 三相电源的三角形联结,12.3 负载星形联结的三相电路,三相负载,不对称三相负载: 不满足 ZA =ZB = ZC 如由单相负载组成的三相负载,1. 三相负载,分类,三相负载的联接 三相负载也有 Y和 两种接法,至于采用哪种方法 ,要根据负载的额定电压和电源电压确定。,三相负载连接原则 (1) 电源提供的电压=负载的额定电压; (2) 单相负载尽量均衡地分配到三相电源上。,2. 负载星形联结的三相电路,负载的线电流:流过火线的电流,负载的相电流:流过每相负载的电流,结论: 负载 Y联 结时,线电 流等于相电 流。,(1) 联结形式,N 电源中性点,N负载中性点,负载的相电压:每相负载上的

5、电压。,负载的线电压:负载端线间的电压。,(2) 负载Y联结不对称三相电路的计算,1)负载端的线电压电源线电压 2)负载的相电压电源相电压,3)线电流相电流,Y 联结时:,4)中线电流,负载 Y 联结带中性线时, 可将各相分别看作单相电路计算,负载对称时,中性线无电流, 可省掉中性线。,(3) 对称负载Y 联结三相电路的计算,所以负载对称时,三相电流也对称。,负载对称时,只需计算一相电流,其它两相电流可根据对称性直接写出。,例1:,中性线电流,(2) 三相负载不对称(RA=5 、RB=10 、RC=20 ) 分别计算各线电流,中性线电流,例2:照明系统故障分析,解: (1) A相短路,1) 中

6、性线未断,此时A相短路电流很大,将A相熔断丝熔断,而 B相和C相 未受影响,其相电压 仍为220V, 正常工作。,在上例中,试分析下列情况 (1) A相短路: 中性线未断时,求各相负载电压; 中性线断开时,求各相负载电压。 (2) A相断路: 中性线未断时,求各相负载电压; 中性线断开时,求各相负载电压。,此情况下,B相和C相的电灯组由于承受电压上所加的电压都超过额定电压(220V) ,这是不允许的。,2) A相短路, 中性线断开时,此时负载中性点N即为A, 因此负载各相电压为,(2) A相断路,2) 中性线断开,B、C相灯仍承受220V 电压, 正常工作。,1) 中性线未断,变为单相电路,如

7、图(b) 所示, 由图可求得,结论,(1)不对称负载Y联结又未接中性线时,负载相电压不再对称,且负载电阻越大,负载承受的电压越高。 (2) 中线的作用:保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。 (3)照明负载三相不对称,必须采用三相四线制供电方式,且中性线(指干线)内不允许接熔断器或刀闸开关。,例3:,求例1电路中性线断开时负载的相电压及相电流。,则节点电压,负载电压,可见: 1. 不对称三相负载做星形联结且无中性线时, 三相 负载的相电压不对称。 2. 照明负载三相不对称,必须采用三相四线制供电方式,且中性线上不允许接刀闸和熔断器。,1. 联结形式,12.4 负载三角形联结的三相电路,线电流

8、: 流过火线的电流,相电流: 流过每相负载的电流 、 、,线电流不等于相电流,(2) 相电流,(1) 负载相电压=电源线电压,即: UP = UL,一般电源线电压对称,因此不论负载是否对称,负载相电压始终对称, 即,2. 分析计算,相电流:,线电流:,UAB=UBC=UCA=Ul=UP,相量图,负载对称时, 相电流对称,即,(3) 线电流,由相量图可求得,为此线电流也对称,即 。,线电流比相应的相电流 滞后30。,三相负载的联接原则,负载的额定电压 = 电源的线电压,负载的额定电压 = 电源线电压,应使加于每相负载上的电压等于其额定电压,而与电源的联接方式无关。,三相电动机绕组可以联结成星形,

9、也可以联结成三 角形,而照明负载一般都联结成星形(具有中性线)。,12.5 三相电路的功率,无论负载为 Y 或联结,每相有功功率都应为 Pp= Up Ip cosp,对称负载 联结时:,同理,对称负载Y联结时:,相电压与相 电流的相位差,当负载对称时:P = 3Up Ipcosp,所以,1. 三相功率的计算,正误判断,对称负载 Y联结,对称负载 Y联结,正误判断,有一三相电动机, 每相的等效电阻R = 29, 等效 感抗XL=21.8, 试求下列两种情况下电动机的相电流、 线电流以及从电源输入的功率,并比较所得的结果: (1) 绕组联成星形接于UL =380 V的三相电源上; (2) 绕组联成

10、三角形接于UL=220 V的三相电源上。,例1:,解:,(1),(2),比较(1), (2)的结果:,有的电动机有两种额定电压, 如220/380 V。 当电源电压为380 V时, 电动机的绕组应联结成星形; 当电源电压为220 V时, 电动机的绕组应联结成三角形。,在三角形和星形两种联结法中, 相电压、相电流 以及功率都未改变,仅三角形联结情况下的线电流 比星形联结情况下的线电流增大 倍。,例2:,各组负载的相电流,由于三相负载对称,所以只需计算一相,其它两相可依据对称性写出。,负载星形联接时,其线电流为,负载三角形联解时,其相电流为,(2) 电路线电流,一相电压与电流的相量图如图所示,一相

11、电压与电流的相量图如图所示,(3) 三相电路的有功功率,三相对称负载作三角形联结,UL =220V,当S1、 S2 均闭合时,各电流表读数均为17.3A,三相功率 P = 4.5 kW,试求: 1) 每相负载的电阻和感抗; 2) S1合、S2断开时, 各电流表读数和有功功率P; 3) S 1断、S 2闭合时, 各电流表读数和有功功率P。,例3:,或:P =I 2R P =UIcos tg =XL / R,解:,(1) 由已知条件可求得,2) S1闭合、S2断开时, IA=IC =10A IB =17.32 A,流过电流表 A、C 的电流变为相电流 IP,流过电流表B 的电流仍为线电流IL 。,

12、因为开关s均闭合时 每相有功功率 P =1.5 kW,当 S1合、S2断时,ZAB、ZBC 的相电压和相电流不 变,则PAB、PBC不变。,P = PAB+PBC = 3 kW,IB = 0A,3) S1断开、 S2闭合时,变为单相电路,I1 仍为相电流 IP , I2 变为 1/2 IP 。, IA=IC =10 A+ 5 A= 15A, I2 变为 1/2 IP,所以 AB、 BC 相的功率变为原来的1/4 。,P = 1/4 PAB+ 1/4 PBC +PCA = 0.375 W+ 0.375 W+ 1.5 W = 2.25 kW,某大楼为日光灯和白炽灯混合照明,需装40瓦 日光灯210

13、盏(cos1=0.5),60瓦白炽灯90盏(cos2=1), 它们的额定电压都是220V,由380V/220V的电网供电。试分配其负载并指出应如何接入电网。这种情况下,线路电流为多少?,例4:,解: (1) 该照明系统与电网连接图,解: (1) 该照明系统与电网连接图,例5:,某大楼电灯发生故障,第二层楼和第三层楼所有电灯都突然暗下来,而第一层楼电灯亮度不变,试问这是什么原因?这楼的电灯是如何联接的?同时发现,第三层楼的电灯比第二层楼的电灯还暗些,这又是什么原因?,解: (1) 本系统供电线路图,(2) 当P处断开时,二、三层楼的灯串联接380V 电压,所以亮度变暗,但一层楼的灯仍承受220V

14、电压亮度不变。,(3) 因为三楼灯多于二楼灯即 R3 R2 , 所以三楼灯比 二楼灯暗。,解:(1)本系统供电线路图,三表法,若负载对称,则需一块表,读数乘以 3。,三相四线制,2. 三相功率的测量,二表法,测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中,电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上,电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上。(有三种接线方式),三相三线制,注意,若W1的读数为P1 , W2的读数为P2 ,则三相总功率为:,P=P1+P2,证明:, 因负载可以变为Y,故上述结论仍成立。,p=uAN iA + uBN iB+ uCN iC,iA + iB+ iC=0 iC

15、= (iA + iB),p= (uAN uCN)iA + (uBN uCN) iB = uACiA +uBC iB, 1 :uAC 与iA的相位差,2 是uBC 与iB的相位差。,设负载是Y型联接,注意,只有在三相三线制条件下,才能用二表法,且不论负载对称与否。,3.按正确极性接线时,若出现一个表指针反转即读数为负,将其电流线圈极性反接使指针指向正数,但此时读数应记为负值。,两表读数的代数和为三相总功率,单块表的读数无意义。,4.负载对称情况下,有:,注意,求:(1)线电流和电源发出的总功率; (2)用两表法测三相负载的功率,画接线图 求两表读数。,解,例1,已知Ul =380V,Z1=30+j40,电动机 P=1700W,cosj=0.8(感性)。,(1),电动机负载:,总电流:,表W1的读数P1:,(2)两表接法如图,P1=UACIAcos 1 = 3807.56cos(46.2 30) =2758.73W,表W2的读数P2:,P2=UBCIBcos 2= 3807.56cos( 30+ 46.2 ) = 685.26W=P-P1,方法一:,P1=UACIAcos 1 = 3807.56cos(-30+ 46.2) =2758.73W,P2=UBCIBcos 2= 3807.56cos( -90+ 166.2 ) = 685.26W=P-P1,方法二:,由,得,

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