🗊Презентация Трёхфазные цепи

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Трёхфазные цепи, слайд №1Трёхфазные цепи, слайд №2Трёхфазные цепи, слайд №3Трёхфазные цепи, слайд №4Трёхфазные цепи, слайд №5Трёхфазные цепи, слайд №6Трёхфазные цепи, слайд №7Трёхфазные цепи, слайд №8Трёхфазные цепи, слайд №9Трёхфазные цепи, слайд №10Трёхфазные цепи, слайд №11Трёхфазные цепи, слайд №12Трёхфазные цепи, слайд №13Трёхфазные цепи, слайд №14Трёхфазные цепи, слайд №15Трёхфазные цепи, слайд №16Трёхфазные цепи, слайд №17Трёхфазные цепи, слайд №18Трёхфазные цепи, слайд №19Трёхфазные цепи, слайд №20Трёхфазные цепи, слайд №21Трёхфазные цепи, слайд №22Трёхфазные цепи, слайд №23Трёхфазные цепи, слайд №24Трёхфазные цепи, слайд №25Трёхфазные цепи, слайд №26Трёхфазные цепи, слайд №27Трёхфазные цепи, слайд №28Трёхфазные цепи, слайд №29Трёхфазные цепи, слайд №30Трёхфазные цепи, слайд №31

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Трёхфазные цепи. Доклад-сообщение содержит 31 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Трёхфазные цепи
Описание слайда:
Трёхфазные цепи

Слайд 2





1. Трёхфазная система ЭДС
Описание слайда:
1. Трёхфазная система ЭДС

Слайд 3


Трёхфазные цепи, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Трёхфазные цепи, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Трёхфазные цепи, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Трёхфазные цепи, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Трёхфазные цепи, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





2. Соединение обмоток генератора звездой
Описание слайда:
2. Соединение обмоток генератора звездой

Слайд 9


Трёхфазные цепи, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Трёхфазные цепи, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Трёхфазные цепи, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Трёхфазные цепи, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





3. Соединение обмоток генератора треугольником
	При соединении обмоток генератора треугольником 
конец обмотки фазы А соединяется с началом обмотки фазы В, 
конец обмотки фазы В соединяется с началом обмотки фазы С, 
конец обмотки фазы С соединяется с началом обмотки фазы А и к точкам соединения подключаются линейные провода.
Описание слайда:
3. Соединение обмоток генератора треугольником При соединении обмоток генератора треугольником конец обмотки фазы А соединяется с началом обмотки фазы В, конец обмотки фазы В соединяется с началом обмотки фазы С, конец обмотки фазы С соединяется с началом обмотки фазы А и к точкам соединения подключаются линейные провода.

Слайд 14


Трёхфазные цепи, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





При симметричной системе ЭДС и правильном соединении обмоток генератора треугольником геометрическая сумма ЭДС обмоток генератора, образующих замкнутый контур, равна нулю. Следовательно, и ток в замкнутом контуре обмоток, соединенных треугольником, также равен нулю при холостом ходе независимо от внутреннего сопротивления обмоток.
При симметричной системе ЭДС и правильном соединении обмоток генератора треугольником геометрическая сумма ЭДС обмоток генератора, образующих замкнутый контур, равна нулю. Следовательно, и ток в замкнутом контуре обмоток, соединенных треугольником, также равен нулю при холостом ходе независимо от внутреннего сопротивления обмоток.
Если обмотки симметричного генератора соединены «неправильным» треугольником, т.е. неправильно подключить начало и конец хотя бы одной из обмоток, то геометрическая сумма ЭДС в замкнутом контуре обмоток будет равна удвоенному значению ЭДС одной фазы. С учётом малого внутреннего сопротивления обмоток генератора ток в замкнутом контуре достигает катастрофической величины даже при отсутствии нагрузки (холостой ход), что равносильно короткому замыканию в замкнутом контуре обмоток.
Описание слайда:
При симметричной системе ЭДС и правильном соединении обмоток генератора треугольником геометрическая сумма ЭДС обмоток генератора, образующих замкнутый контур, равна нулю. Следовательно, и ток в замкнутом контуре обмоток, соединенных треугольником, также равен нулю при холостом ходе независимо от внутреннего сопротивления обмоток. При симметричной системе ЭДС и правильном соединении обмоток генератора треугольником геометрическая сумма ЭДС обмоток генератора, образующих замкнутый контур, равна нулю. Следовательно, и ток в замкнутом контуре обмоток, соединенных треугольником, также равен нулю при холостом ходе независимо от внутреннего сопротивления обмоток. Если обмотки симметричного генератора соединены «неправильным» треугольником, т.е. неправильно подключить начало и конец хотя бы одной из обмоток, то геометрическая сумма ЭДС в замкнутом контуре обмоток будет равна удвоенному значению ЭДС одной фазы. С учётом малого внутреннего сопротивления обмоток генератора ток в замкнутом контуре достигает катастрофической величины даже при отсутствии нагрузки (холостой ход), что равносильно короткому замыканию в замкнутом контуре обмоток.

Слайд 16


Трёхфазные цепи, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





4. Соединение потребителей звездой
При соединении звездой потребителя и генератора трёхфазная система представляет собой сложную цепь с двумя узловыми точками . 
Соединение генератора  и потребителя с нулевым проводом представляет собой четырёхпроводную схему. При этом потенциалы узловых точек одинаковы, и если сопротивления фаз одинаковы по величине
                                ZA = ZB = ZC
    и имеют одинаковый угол сдвига фаз
φА = φВ = φС,
    то такую нагрузку, подключенную к трёхфазному генератору, считают симметричной.
Описание слайда:
4. Соединение потребителей звездой При соединении звездой потребителя и генератора трёхфазная система представляет собой сложную цепь с двумя узловыми точками . Соединение генератора и потребителя с нулевым проводом представляет собой четырёхпроводную схему. При этом потенциалы узловых точек одинаковы, и если сопротивления фаз одинаковы по величине ZA = ZB = ZC и имеют одинаковый угол сдвига фаз φА = φВ = φС, то такую нагрузку, подключенную к трёхфазному генератору, считают симметричной.

Слайд 18


Трёхфазные цепи, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Величина напряжения на каждой фазе потребителя, соединенного звездой, в        = 1,73 раза меньше линейного напряжения, т.е.
Величина напряжения на каждой фазе потребителя, соединенного звездой, в        = 1,73 раза меньше линейного напряжения, т.е.
Ток в нулевом проводе при соединении потребителей звездой определяется геометрической суммой токов в фазах потребителя:
Описание слайда:
Величина напряжения на каждой фазе потребителя, соединенного звездой, в = 1,73 раза меньше линейного напряжения, т.е. Величина напряжения на каждой фазе потребителя, соединенного звездой, в = 1,73 раза меньше линейного напряжения, т.е. Ток в нулевом проводе при соединении потребителей звездой определяется геометрической суммой токов в фазах потребителя:

Слайд 20


Трёхфазные цепи, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Трёхфазные цепи, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Т.к. отсутствие нулевого провода при неравномерной нагрузке фаз потребителя, соединенного звездой, нарушает режим работы потребителей, то предохранитель в нулевом проводе не ставят.
Т.к. отсутствие нулевого провода при неравномерной нагрузке фаз потребителя, соединенного звездой, нарушает режим работы потребителей, то предохранитель в нулевом проводе не ставят.
Следовательно, нулевой провод служит для выравнивания напряжений на фазах потребителя при неравномерной нагрузке фаз.
При соединении потребителя звездой ток каждой фазы потребителя равен линейному току трёхфазной цепи:
IФ = IЛ.
Описание слайда:
Т.к. отсутствие нулевого провода при неравномерной нагрузке фаз потребителя, соединенного звездой, нарушает режим работы потребителей, то предохранитель в нулевом проводе не ставят. Т.к. отсутствие нулевого провода при неравномерной нагрузке фаз потребителя, соединенного звездой, нарушает режим работы потребителей, то предохранитель в нулевом проводе не ставят. Следовательно, нулевой провод служит для выравнивания напряжений на фазах потребителя при неравномерной нагрузке фаз. При соединении потребителя звездой ток каждой фазы потребителя равен линейному току трёхфазной цепи: IФ = IЛ.

Слайд 23





5. Соединение потребителей треугольником
При соединении потребителя треугольником к каждой фазе потребителя приложено напряжение трёхфазной цепи
Описание слайда:
5. Соединение потребителей треугольником При соединении потребителя треугольником к каждой фазе потребителя приложено напряжение трёхфазной цепи

Слайд 24





Т.к. при симметричной ЭДС все линейные напряжения равны по величине и сдвинуты на угол                по фазе, то и напряжения на каждой фазе потребителя, соединенного треугольником, равны по величине 
Т.к. при симметричной ЭДС все линейные напряжения равны по величине и сдвинуты на угол                по фазе, то и напряжения на каждой фазе потребителя, соединенного треугольником, равны по величине 
    и сдвинуты по фазе на угол              независимо от нагрузки.
Описание слайда:
Т.к. при симметричной ЭДС все линейные напряжения равны по величине и сдвинуты на угол по фазе, то и напряжения на каждой фазе потребителя, соединенного треугольником, равны по величине Т.к. при симметричной ЭДС все линейные напряжения равны по величине и сдвинуты на угол по фазе, то и напряжения на каждой фазе потребителя, соединенного треугольником, равны по величине и сдвинуты по фазе на угол независимо от нагрузки.

Слайд 25





В соответствии с первым законом Кирхгофа линейные токи можно определить выражениями:
В соответствии с первым законом Кирхгофа линейные токи можно определить выражениями:
    Линейный ток при соединении потребителей треугольником определяется геометрической разностью двух фазных токов, сходящихся с линейным в одной узловой точке.
Фазные токи потребителя, соединенного треугольником, определяются
Описание слайда:
В соответствии с первым законом Кирхгофа линейные токи можно определить выражениями: В соответствии с первым законом Кирхгофа линейные токи можно определить выражениями: Линейный ток при соединении потребителей треугольником определяется геометрической разностью двух фазных токов, сходящихся с линейным в одной узловой точке. Фазные токи потребителя, соединенного треугольником, определяются

Слайд 26


Трёхфазные цепи, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





При симметричной системе ЭДС генератора () и равномерной нагрузке фаз потребителя () токи в фазах потребителя равны между собой по величине () и также как напряжения на фазах потребителя сдвинуты друг относительно друга по фазе на угол 1200.
При симметричной системе ЭДС генератора () и равномерной нагрузке фаз потребителя () токи в фазах потребителя равны между собой по величине () и также как напряжения на фазах потребителя сдвинуты друг относительно друга по фазе на угол 1200.
Таким образом, при равномерной нагрузке фаз и симметричной системе ЭДС при соединении потребителей треугольником линейный ток в трёхфазной цепи в = 1,73 раза больше фазного тока.
Описание слайда:
При симметричной системе ЭДС генератора () и равномерной нагрузке фаз потребителя () токи в фазах потребителя равны между собой по величине () и также как напряжения на фазах потребителя сдвинуты друг относительно друга по фазе на угол 1200. При симметричной системе ЭДС генератора () и равномерной нагрузке фаз потребителя () токи в фазах потребителя равны между собой по величине () и также как напряжения на фазах потребителя сдвинуты друг относительно друга по фазе на угол 1200. Таким образом, при равномерной нагрузке фаз и симметричной системе ЭДС при соединении потребителей треугольником линейный ток в трёхфазной цепи в = 1,73 раза больше фазного тока.

Слайд 28





6. Мощность трёхфазного тока
Активная мощность, отдаваемая трёхфазным генератором и потребляемая трёхфазным потребителем, определяется суммой активных мощностей каждой фазы потребителя:
Аналогично для реактивной мощности трёхфазного тока:
Полная мощность трёхфазного потребителя
Описание слайда:
6. Мощность трёхфазного тока Активная мощность, отдаваемая трёхфазным генератором и потребляемая трёхфазным потребителем, определяется суммой активных мощностей каждой фазы потребителя: Аналогично для реактивной мощности трёхфазного тока: Полная мощность трёхфазного потребителя

Слайд 29





	На практике удобнее оперировать линейными величинами, т.к. доступными являются линейные провода, а не обмотки генератора или двигателя.
	На практике удобнее оперировать линейными величинами, т.к. доступными являются линейные провода, а не обмотки генератора или двигателя.
При соединении потребителя звездой при равномерной нагрузке фаз
  
Тогда
Описание слайда:
На практике удобнее оперировать линейными величинами, т.к. доступными являются линейные провода, а не обмотки генератора или двигателя. На практике удобнее оперировать линейными величинами, т.к. доступными являются линейные провода, а не обмотки генератора или двигателя. При соединении потребителя звездой при равномерной нагрузке фаз Тогда

Слайд 30





При соединении потребителей треугольником при равномерной нагрузке фаз
При соединении потребителей треугольником при равномерной нагрузке фаз
                                              а 
Тогда
Описание слайда:
При соединении потребителей треугольником при равномерной нагрузке фаз При соединении потребителей треугольником при равномерной нагрузке фаз а Тогда

Слайд 31





Т.о., при равномерной нагрузке фаз при соединении потребителей звездой и треугольником мощности трёхфазного тока определяются выражениями:
Т.о., при равномерной нагрузке фаз при соединении потребителей звездой и треугольником мощности трёхфазного тока определяются выражениями:
Описание слайда:
Т.о., при равномерной нагрузке фаз при соединении потребителей звездой и треугольником мощности трёхфазного тока определяются выражениями: Т.о., при равномерной нагрузке фаз при соединении потребителей звездой и треугольником мощности трёхфазного тока определяются выражениями:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию