Мощность в трехфазных цепях. Преимущества трехфазных систем передачи электрической энергии.



Активная и реактивная мощности трехфазной цепи, как для любой сложной цепи, равны суммам соответствующих мощностей отдельных фаз:
,
,
где IA, UA, IB, UB, IC, UC – фазные значения токов и напряжений.
В симметричном режиме мощности отдельных фаз равны, а мощность всей цепи может быть получена путем умножения фазных мощностей на число фаз:
,
,
.

Подставим ; в выражение, получим

 

для симметричной трехфазной цепи формулы для мощностей имеют одинаковый вид:
[Вт],
[вар],
[ВА].

 

Преимущества трехфазных систем передачи электрической энергии:

Экономичность передачи электроэнергии на большие  расстояния.

(меньше линейных проводников,

)Уравновешенность системы. Это свойство является одним из важнейших, так как в неуравновешенной системе возникает неравномерная механическая нагрузка на энергогенерирующую установку, что значительно снижает срок её службы.

Двигатели 3-фазного тока (асинхронные и синхронные) устроены проще, чем двигатели постоянного тока, одно- или 2-фазные, и имеют высокие показатели экономичности. Возможность получения в одной установке двух рабочих напряжений — фазного и линейного, и двух уровней мощности при соединении на «звезду» или «треугольник».

Электромагнитные устройства. Магнитные цепи электротехнических устройств. Назначение магнитопровода. Неразветвленная и разветвленная магнитная цепь. Магнитотвёрдые и магнитомягкие материалы.

       Электротехнические устройства, принцип действия которых основан на использовании индукционного или силового действия магнитного поля, называются электромагнитными.

Для получения требуемой ЭДС или силы в электромагнитном устройстве должно быть создано магнитное поле определенной интенсивности и направленности действия. С этой целью в каждом электромагнитном устройстве имеется магнитная цепь(магнитопровод), выполняемая в общем случае из различных ферромагнитных материалов, и одной или нескольких намагничивающих обмоток.

       Магнитной цепью (магнитопроводом) называется совокупность различных ферромагнитных и неферромагнитных частей электротех­нических устройств для создания магнитных полей нужной конфигу­рации и интенсивности.

Магнитопроводы создают магнитное поле в электромагнитном устройстве для получения требуемой ЭДС или силы.

       К пройстейшим магнитным цепям относится тороид из однородного ферромагнитного материала. Такие магнитопроводы применяются в многообмоточных трансформаторах, в элементах ПК и других электротехнических устройствах.

       Более сложные магнитные цепи используются в измерительных приборах магнитоэлектрической системы.     

       Магнитные цепи:

неразветвленные магнитные цепи (магнитный поток в любом сечении одинаков)разветвленные магнитные цепи (магнитные потоки в различных сечениях цепи различны).

       Магнитно-мягкие материалы – это материалы с большой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой (коэрцитивная сила Нс< 50-100 А/м).

Быстро намагничиваются и быстро теряют магнитные свойства при снятии магнитного поля.

       Магнитно-твердые материалы (постоянные магниты) – материалы с малой магнитной проницаемостью и большой коэрцитивной силой (Нс> 20-30 кА/м)

Магнитно-твердые материалы используются для изготовления постоянных магнитов, а магнитно-мягкие – для изготовления магнитопроводов электротехнических устройств, работающих в режиме перемагничивания по предельному или частым циклам.

 

 а)для магнитомягкого материала; б) для магнитотвердого


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 225; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!