Cмотрите так же... |
Шпаргалки по электротехнике и электронике
|
Закон Ома для замкнутой цепи и для участка цепи
|
Законы Кирхгофа для цепи постоянного тока
|
Расчет простых цепей при различных схемах соединения потребителей
|
Понятие о сложной электрической цепи
|
Мощность, работа и потери КПД электрических цепей
|
Синусоидальный ток и его основные параметры
|
Способы представления синусоидального тока
|
Резисторное сопротивление в цепи синусоидального тока
|
Конденсатор в цепи синусоидального тока
|
Индуктивность в электрической цепи
|
Закон электромагнитной индукции
|
Индуктивность в цепи синусоидального тока
|
Взаимоиндуктивность в магнитосвязанных цепях
|
Законы Кирхгофа для цепей синусоидального тока
|
Закон Ома и сопротивления цепи синусоидального тока с последовательным соединением элементов R, L,C
|
Понятие о резонансе напряжений
|
Резонанс напряжений и его признаки
|
Закон Ома и проводимость цепи синусоидального тока с параллельным соединением ветвей R-L, L-C
|
Понятие о резонанс токов
|
Мгновенная мощь цепи синусоидального тока
|
Активная, реактивная и полная мощность цепей синусоидального тока
|
Коэффициент мощности и его экономическое значение
|
Получение трехфазной системы ЭДС и способы представления
|
Соединения обмоток трехфазных генераторов
|
Соединения приемников в трехфазных цепях
|
Мощность трехфазных цепей
|
Трансформаторы
|
Работа трансформаторов в различных режимах
|
Потери и КПД трансформаторов
|
Устройство, схемы и группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов
|
Назначение, схема и работа автотрансформатора
|
Назначение, схема и работа импульсного трансформатора
|
Машины постоянного тока
|
Асинхронные электродвигатели
|
Синхронные электродвигатели
|
Пускорегулирующая аппаратура
|
Выбор типа и мощности электродвигателя
|
Провода и кабели, выбор сечения проводов
|
Защитное заземление
|
Электронно-дырочный переход
|
Диоды, тиристоры
|
Транзисторы
|
Основные логические операции и их реализация
|
Триггеры
|
Однофазные неуправляемые выпрямители
|
Трехфазные выпрямители: нулевой, мостовой
|
Фильтры(C, L, LC, RC), коэффициент пульсаций
|
Однофазные и трехфазные управляемые выпрямители
|
All Pages
|
Page 24 of 49
Получение трехфазной системы ЭДС и способы представления
Трехфазной системой электрических цепей называется система, состоящая из трех электрических цепей переменного тока одной частоты, ЭДС которых сдвинуты по фазе друг относительно друга на 1/3 периода.
Принцип получения трехфазной ЭДС может быть проиллюстрирован с помощью следующей простейшей модели: берутся три прямоугольные рамки, повернутые друг относительно друга на углы в 1200 и жестко скрепленные между собой. Эти рамки приводятся во вращение с угловой частотой w в магнитном поле с постоянной индукцией В.
При этом в каждой из трех рамок будет наводиться переменная ЭДС. Пусть, например, в рамке А наводится ЭДС, которая изменяется по закону:
eА = emsinwt.
Но в рамке В тоже будет наводиться ЭДС, изменяющаяся также по синусоидальному закону; однако все процессы в рамке В будут запаздывать по отношению к процессам рамки А на угол в 1200. Если в рамке А в некотором ее пространственном положении ЭДС принимает максимальное значение, то в рамке В в этот момент времени ЭДС не будет максимальна, а станет максимальной только тогда, когда рамка В займет то же положение, что и рамка А, т.е. когда повернется на угол 1200. В рамке В закон изменения ЭДС имеет вид: eВ = emsin(wt – 1200). Аналогичным образом для рамки С: eС = emsin(wt – 2400) = emsin(wt + 1200).
Трехфазная симметричная система ЭДС может изображаться графиками, тригонометрическими функциями, векторами и функциями комплексного переменного.