4.2.1. Вычислить отношения для линейных фазных напряжений для каждого опыта.
4.2.2. Построить одну топографическую векторную диаграмму напряжений для четырехпроводной схемы и диаграммы токов для каждого режима работы четырехпроводной схемы.
4.2.3. Для каждого режима трехпроводной схемы построить только топографические диаграммы напряжений. Построения производить в следующим порядке:
· в выбранном масштабе построить равносторонний треугольник линейных напряжений (рис. 40);
· радиусом равным фазным напряжением в выбранном масштабе провести дуги окружностей, точки пересечения этих дуг дадут нейтральную точку приемника «n ». Нейтральная точка «N » источника находиться в центре тяжести треугольника.
Рисунок 40. Построение топографической диаграммы напряжений
4.2.4. Сделать выводы по работе.
Результаты эксперимента Таблица 3.1
Режим работы цепи
Измерено
Вычислено
UAB
UBC
UAC
UA
UB
UC
UNn
IA
IB
IC
IN
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
Четырехпроводная схема (К2 включен)
Симметричный
Обрыв фазы
Изменение токов одной фазы
Несимметричный
Неоднородный
Трехпроводная схема (К2 выключен)
Симметричный
Обрыв фазы
Изменение токов одной фазы
Несимметричный
Неоднородный
Цепь
Режимы работы цепи
Варианты
Четырехпроводная схема (К2 включен)
Симметричный
Обрыв фазы
a
c
c
a
b
c
Изменение тока одной фазы
RA =R B
RB =R A
RC =R B
RB =R A
RA =R B
RC =R B
Несимметричный
RA >R B >R C
RB >R A >R C
RC >R B >R A
RB >R A >R C
RA >R B >R C
RC >R B >R A
Неоднородный
CB =10мкФ
CA =20мкФ
CC =30мкФ
CА =15мкФ
CB =25мкФ
CС =35мкФ
Трехпроводная схема (К2 выключен)
Симметричный
Обрыв фазы
c
b
a
c
a
b
Изменение тока одной фазы
RC =R B
RA =R B
RB =R A
RC =R B
RB =R A
RA =R B
Несимметричный
RB >R A >R C
RB >R A >R C
RA >R B >R C
RA >R B >R C
RC >R B >R A
RB >R A >R C
Неоднородный
CA =20мкФ
CC =30мкФ
CB =10мкФ
CС =35мкФ
CА =15мкФ
CB =25мкФ
Варианты исходных данных для экспериментов Таблица 3.2
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем преимущества трехфазных цепей перед однофазными цепями.
2. Какие приемники энергии включаются по четырехфазной схеме звезда и, какие по трехфазной.
3. Какова роль нейтрального провода.
4. Чем объясняется появления напряжения смещения нейтрали.
5. Между какими проводами следует включить электролампу с U =220 В , если напряжение четырехпроводной трехфазной сети 380 В
6. Объяснить построение векторной диаграммы тока при обрыве одной из фаз в четырехпроводной цепи
7. Как построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов в случае обрыва фазы, если нейтральный провод отсутствует
8. Как изменяются токи и напряжения четырехпроводной схеме звезда при обрыве фазы «а », если предшествует симметричная нагрузка.
9. Как изменятся токи и напряжения в трехпроводной схеме звезда при обрыве фазы «в », если обрыву предшествовала симметричная нагрузка.
10. Изменяется ли токи в фазах приемника при обрыве нейтрального провода, если: нагрузка симметричная и несимметричная
11. Почему осветительная нагрузка включается по четырехпроводной схеме
12. Как изменяются токи и напряжение в трехпроводной схеме при коротком замыкание одной из фаз
13. Как измерить и рассчитать активную, реактивную и полную мощности при симметричной нагрузке, соединенной звездой
14. В каких случаях для измерения активного и реактивной мощности применяется метод двух ваттметров
15. Как измерить мощности четырехпроводной схемы звезда при несимметричной нагрузке
16. Каким образом можно определить, который из проводов четырехпроводной схемы звезда является нейтральными
17. Почему в нейтральном проводе нельзя ставить предохранители и выключатели