laborki z elektry, UKŁADY~2, Data


OPOLE 1996-12-16

Autorzy : Jerzy Dąbrowski, Michał Gołka

UKŁADY TRÓJFAZOWE

Pomiar w obwodzie trójfazowym z odbiornikiem połączonym w gwiazdę dla:

obciążenia symetrycznego z przewodem zerowym,

obciążenia symetrycznego bez przewodu zerowego,

przerwy w fazie B z przewodem zerowym,

przerwy w fazie B bez przewodu zerowego,

5) przerwy w fazie B i C z przewodem zerowym,

6) obciążenia niesymetrycznego z przewodem zerowym,

7) obciążenia niesymetrycznego bez przewodu zerowego.

Schemat układu:

0x01 graphic

Tabela pomiarów:

UA

UB

UC

U0

UAB

UBC

UCA

IA

IB

IC

I0

P1

P2

P

V

V

V

V

V

V

V

A

A

A

A

W

W

W

1

28

28

28

0

49

49

49

0.8

0.7

0.75

0

-

-

63

2

28

28

28

0

49

49

49

0.8

0.7

0.75

0

35

28.75

63.75

3

28

0

28

0

49

49

49

0.8

0

0.75

3.3

-

-

43.4

4

24

0

24

10

49

49

49

0.7

0

0.7

0

35

0

35

5

28

0

0

0

49

26

26

0.7

0

0

0.7

-

-

19.6

6

28

25

27

0

47

49

48

0.8

2.5

1.5

1.44

-

-

125.4

7

36

18

29

7

47

49

49

1

1.8

1.6

0

40

76.25

116.2

gdzie:

UA - napięcie fazowe w fazie A,

UB - napięcie fazowe w fazie B,

UC - napięcie fazowe w fazie C,

U0 - napięcie w przewodzie zerowym,

UAB - napięcie między fazami A i B,

UBC - napięcie między fazami B i C,

UCA - napięcie między fazami C i A,

IA - prąd płynący w fazie A,

IB - prąd płynący w fazie B,

IC - prąd płynący w fazie C,

I0 - prąd płynący w przewodzie zerowym,

P1 - moc czynna międzyfazowa,

P2 - moc czynna międzyfazowa,

PA - moc czynna w fazie A; wyraża się wzorem:

PA = UA * IA * cos j, ponieważ obciążenie ma charakter rzeczywisty, to różnica faz pomiędzy prądem a napięciem tej samej fazy wynosi 0, stąd cosf=1, a tym samym moc danej fazy wyraża się wzorem

P.= U * I

PB - moc czynna w fazie B obliczona j.w.,

PC - moc czynna w fazie C obliczona j.w.,

P - moc całkowita (odbiornika) mierzona w układzie Arona; wyraża się ją wzorem:

PW = P1 + P2

PUKŁ - moc czynna odbiornika; jest równa sumie mocy czynnych poszczególnych jego faz, czyli:

PUKŁ= PA+PB+PC

Wykresy wskazowe:

Obciążenie symetryczne z i bez przewodu zerowego:

Obciążenie niesymetryczne

z przewodem zerowym: bez przewodu zerowego:

Obciążenie symetryczne z przerwą w fazie B

z przewodem zerowym: bez przewodu zerowego:

Obciążenie symetryczne z przerwą w fazie B i C z przewodem zerowym:

UA

Pomiar w obwodzie trójfazowym z odbiornikiem połączonym w trój­kąt dla:

1) obciążenia symetrycznego,

2) obciążenia niesymetrycznego,

3) przerwa w obwodzie zasilającym dla obciążenia symetrycznego ,

4) przerwa w jednej fazie dla obciążenia symetrycznego .

Schemat układu:

0x01 graphic

Tabela pomiarów:

UAB

UBC

UCA

IA

IB

IC

IAB

IBC

ICA

P1

P2

p.

V

V

V

A

A

A

A

A

A

W

W

W

1

47

47

47

2

1.95

2

1.08

1.12

1.08

86.25

83.75

170

2

47

47

47

2.8

4.7

3.1

1.1

1.54

1.92

126.2

105

231.2

3

47

23

23

1.7

1.7

0

1.08

0.56

0.56

40

43.75

83.75

4

47

47

47

2

1.15

1.2

1.1

0

1.1

86.25

30

116.25

gdzie:

UAB - napięcie między fazami A i B,

UBC- napięcie między fazami B i C,

UCA - napięcie między fazami C i A,

IA - prąd płynący w fazie A,

IB - prąd płynący w fazie B,

IC - prąd płynący w fazie C,

IAB - prąd odbiornika między fazami A i B,

IBC - prąd odbiornika między fazami B i C,

ICA - prąd odbiornika między fazami C i A,

P.1 - moc czynna międzyfazowa,

P2 - moc czynna międzyfazowa,

P - moc całego układu

Wykresy wskazowe:

Obciążenie symetryczne:

Obciążenie niesymetryczne:

Obciążenie symetryczne z przerwą w fazie

obwodu zasilania: odbiornika:

Uwagi i wnioski:

Obciążenie symetryczne to takie gdy impedancja i charakter odbiornika obciąża każdą z faz w taki sam sposób.

Gdy obciążenie jest symetryczne to w odbiorniku połączonym w gwiazdę dołączenie przewodu zerowego nie wpływa w żaden sposób na układ. Napięcie międzyfazowe równe są różnicy geometrycznej napięć fazowych albo też są o pierwiastek z trzech od nich większe. Suma zespolonych napięć fazowych i międzyfazowych jest równa zero. Prądy fazowe są równe prądom międzyfazo­wym. Suma zespolona każdego z rodzaju tych prądów jest równa zero. Moce w każdej z faz w układzie z obciążeniem symetrycznym są sobie równe.

Kiedy obciążamy sieć układem niesymetrycznym w zależności od tego czy w układzie jest przewód zerowy czy nie różnie będzie on reagował. Gdy układ jest z przewodem zerowym to napięcia fazowe są sobie równe, a w przewodzie zerowym pojawia się prąd wyrównawczy równy sumie geome­trycznej trzech prądów fazowych. W wyniku niesymetrii obciążenia moce w fazach nie równają się sobie. Moc całkowita jest równa sumie mocy z poszcze­gólnych faz. Gdy brak jest przewodu zerowego następuje niezrównoważenie napięć fazowych przy równości napięć międzyfazowych.

Gdy nastąpi przerwa w jednej z faz to przez przewód zerowy płynie prąd równy sumie zespolonej dwóch prądów fazowych z faz zasilanych. Gdy brak jest przewodu zerowego następuje niezrównoważenie napięć fazowych.

W układzie gwiazdowym gdy następuje przerwa w dwóch fazach układ pracuje jak układ jednofazowy.

W obwodach trójfazowych połączonych w trójkąt nie ma możliwości podłączenia przewodu zerowego. Napięcia fazowe odbiorników są równe co do wartości napięciom międzyfazowym. Wartość skuteczna prądu międzyfazo­wego jest większa od prądu fazowego o pierwiastek z trzech.

Przy pracy z odbiornikiem symetrycznym suma geometryczna prądów jest równa zero.

W chwili niezrównoważenia układu prądy w poszczególnych fazach nie równają się sobie. Ponieważ jednak układ nie posiada przewodu zerowego, to suma zespolonych prądów przewodowych jest równa zero.

W układzie z przerwą w jednej fazie obwodu zasilającego powoduje spa­dek o połowę wartości napięcia i prądów w dwóch pozostałych fazach.

W układzie z przerwą w jednej z faz obciążenia obserwujemy nadal fakt, że suma prądów zespolonych fazowych jest równa zero, a układ jest równo­ważny dwóm układom jednofazowym.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
układy elektroniczne-laborka, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
układy elektroniczne-laborka, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
wzm operacyjny - wyzysk, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, Układy
wzm oper 05, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, Układy Elektronicz
wzm różnicowy 01 - bbb, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, Układy
generatory rc 04, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, Układy Elektr
zast wzm do lin przekszt sygn - bk, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechn
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie scalonego wzmacmiacza prądu stałego(4), sprawozdanie nr7
Elektroniczne układy analogowe i cyfrowe, Filtr aktywny dolnoprzepustowy
laborki z elektry, WYK-L4
laborki z elektry, WSMRR
laborki z elektry, STANYN~2, OPOLE 1996-12-02
laborki elektra 2(2)
generatory rc 02, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, Układy Elektr
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie właściwości impulsowych tranzystora, Politechnika Lubelska
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie scalonego wzmacniacza prądu stałego(3), POLITECHNIKA LUBELS

więcej podobnych podstron