实验三十三 三台电流互感器接成星形接线电路

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三相负载的星形接法教案

三相负载的星形接法教案

三相负载的星形接法教案三相负载的星形接法教案引导思考一、负载的Y连接发现观察记录启发掌握分析记录方法画图分析讨论分析电路总结独立分析引导分析短路情况学生练习,断路情况实际电路图检验学习辅导学生,归纳出现情况U?3U、电压关系:1YPL学生总结归的问题, I :流过负载的电流、电流关系:相电流2YP指出改进纳本节内容线电流I:流过相线的电流YL意见I?I YLYP教师补充二、电路分析、对称三相负载(三相电动机、变压器)1 Z︱=︱)特点:︱ZZ︱=︱Z︱=︱︱(1312P U YP==(2)相电流III==I3 12 YP Z P对称三相电路的计算可归结为一相电路的计算(3)中线电流0I++II=3 125/ 2三相负载的星形接法教案0 =+II+II=3 12 N,Y接时,中线电流为0 这时中线不起作用,可以去掉,此时三相四线制变为三相三线制。

380V:三相对称负载星形连接在电源线电压为例1,求6的电路中,每相负载的电阻为8,电抗为??线电流及中线电流。

这时每相负载的相电压、相电流、U380L VU??220?分析:(1)YP33U YP I==(2)I YLYP Z0(3)I=N、不对称三相负载(照明电路)2 ︱≠︱Z︱︱≠︱(1)特点:︱ZZ312)有中线时,各相按照单向电路的分析方法分别(2 0。

计算,注意此时中线电流不等于接照明负载均Y2、已知电源线电压为380V,三相例相相开路,V50220V 为“,40W”白炽灯盏,求:U 开路?解:图路电5/ 3三相负载的星形接法教案情况又如何?无中线一相断路时,其余两相相当于串联接a.分析: U与220V 比较线电压上,分析于380VU、WV b.总结:对通常工作在不对称情况下的三相电路而言,中线绝对不允许断开!而且必须保证中线可靠。

为中线上不允许安装保险丝确保中线在运行中不断开,和开关。

(四)课堂练习??U?U、三相对称负载做星形连接时,1,LYP??I?I,此时中线电流为()?YYPL、中线的作用是什么?为什么不允许在中线上安装2 熔断器和开关?U=Y3、在三相四线制供电电路中负载接,已知L5/ 4三相负载的星形接法教案5 / 5。

三相负载的星形联结(精)

三相负载的星形联结(精)
三相负载的星形联结
图1三相负载的星形连接
该接法有三根火线和一根零线,叫做三相四线制电路被图片叠压,在这种电路中三相电源也是必须是Y联结,所以又叫做Y-Y接法的三相电路。显然不管负载是否对称(相等),电路中的线电压UL都等于负载相电压UYP的 倍,即
负载的相电流IYP等于线电流IYL,即
IYL = IYP
当三相负载对称时,即各相负载完全相同,相电流和线电流也一定对称(称为Y-Y形对称三相电路)。即各相电流(或各线电流)振幅相等、频率相同、相位彼此相差120,并且中性线电流为零。所以中性线可以去掉,即形成三相三线制电路,也就是说对于对称负载来说,不必关心电源的接法,只需关心负载的接法。
例6-2-1在负载作Y联结的对称三相电路中,已知每相负载均为|Z|= 20,设线电压UL = 380 V,试求:各相电流(也就是线电流)。
解:在对称Y负载中

实验一 三相负载的星形联接

实验一 三相负载的星形联接
2. 自耦调压器在接通电源前,应将其手柄置在零位 上,调节时, 使其输出电压从零开始逐渐升高。 每次改接实验线路、换拨黑匣子上的开关及实验 完毕,都必须先将其旋柄慢慢调回零位,再断电 源。必须严格遵守这一安全操作规程。
3. 实验前应详细阅读智能交流功率表的使用说明书, 熟悉其使用方法。
功率表使用
同名端一般 连在一起
电路实验
实验 三表法测交流电路等效参数与 功率因数的提高
一、实验目的 二、实验任务 三、实验器材 四、任务分析
任务1分析 实验原理 实验电路设计 操作说明
一、实验目的
1.学会用交流电压表、 交流电流表和功率 表测量元件的交流等效参数的方法。
2.学习功率表的接法和使用 3.掌握R-L串联电路的电压三角形关系; 4.学习测量单相交流电路的功率和功率因
数;掌握提高功率因数的方法 5.了解各种补偿现象。
二、实验任务
(一)、设计测量电路,测未知元件(2种)的交流 等效参数
条件: 1、供电电源电压200V、50Hz。 2、被测未知元件最大允许电流0.5A。 3、设计测量电路(注意器件安全)及实验方案 (二)、对其中的感性测试电路测定功率因数,要
为什么不能确定为容性?
等效参数则利用电压、阻抗、功率三角形关系 来进行测量和计算。以RL串联为例:
(a)电压三角形
(b)阻抗三角形
(c)功率三角形
图 电压、阻抗、功率三角形
ZU I
cos R P Z UI
Z
R2Βιβλιοθήκη X2 LX=│Z│ sin
R=│Z│ cos
L XL XL
2f
交流电源为频率50Hz时,可计算出等效电感L。 这种测量阻抗的方法简称三表法,是测量交流阻 抗的基本方法。

电流互感器二次回路[详细]

电流互感器二次回路[详细]

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LGW-110干式电 流互感器在1998 年首次挂网运行于 太原
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电流互感器的种类
根据安装地点可分为户内式和户外式; 根据安装方式可分为穿墙式、支持式和套
管式; 根据绝缘结构可分为干式、浇注式和油浸
式; 根据原边绕组的结构型式可分为单匝式和
多匝式等。
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电流互感器的特点
差式接线
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两台TA的和式接线
和式接线
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作业
★ 画出TA的各种接线方式(选画3种)。 ★ 分析仪用TA和保护用TA的区别。 ★ 依据第二章的内容,编写填空题,不少
于10空。
❖不同的二次负载阻抗,直接影响着电流互感器的误差和准确度级, 同一台电流互感器使用在不同的准确度级时,规定有相应的额定容 量。例如LMZ1—10—3000/5型电流互感器,0.5级对应的二次额定 负载Z2N为1.6Ω(40VA);1级时,Z2N为2.4Ω(60VA)。换言之, 当该电流互感器使用于向收费用电度表供电时,应控制二次负载阻 抗数不大于1.6Ω,否则会降低准确度级,使测量的电能数不准确, 这是互感器使用中要注意的。
• 产品特点:
◆ 有机绝缘、无油、无瓷、无气(SF6) ◆ 防火防爆、体积小、重量轻、维护简便 ◆ 额定电压:40.5、72.5、126kV ◆ 额定电流:100~2500A
• 正常使用条件:
◆ 户内、户外均可使用 ◆ 环境温度:最高温度+40℃,最低温度-40℃ ◆ 海拔高度:海拔不超过1000m,超过1000m时,由 供需双方另议 ◆ 环境污秽等级:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级污秽区 • 产品的主要技术特点: 防火防爆、维护简便、不充 油、无瓷、无气、体积小、重量轻

实验五、三相负载星形连接电路的研究

实验五、三相负载星形连接电路的研究

实验五、三相负载星形连接电路的研究一、实验目的:1、掌握三相负载星形连接的接线方法;2、学会用万用表测量三相四线制供电中三相负载的线电压U L及相电压U P;3、研究零线(中线)在三相负载星形连接中的作用。

二、实验器材:1、万用表(MF-47型)1个2、实验板1块三、实验内容:(一)三相负载星形连接电路线电压U L及相电压U P的测量;1、按图接线,并经老师检查无误后方可送电;2、合上开关K1,并开启三相负载使九灯全亮;3、将万用表开关调至交流电压档500V量程位置;4、用万用表测三相电压U AB、U BC、U CA,填于表(5-1)中,再测相电压U AO、U BO、U CO填于表(5-1)中,并关掉开关K.(二)零线作用的研究1、保持零线(中线)接通,合上开关K1,使A相亮一灯,B相亮二灯,C相亮灯全亮。

用万用表测U AB、U BC、U CA,U AO、U BO、U CO。

并观察三相灯泡亮度是否一样,将结果记录于表(5-1)中。

2、先断开关K1,再将零线拆掉,使三相负载A相亮一灯,B相亮二灯,C相亮三灯,再用万用表测U AB、U BC、U CA,U AO、U BO、U CO。

并观察三相灯泡亮度是否一样,将结果记录于表(5-1)中。

四、实验电路接线图:六、实验注意事项:1、本实验电源电压为380V/220V三相四线系统,电压高,有触电危险,故学生实验操作时应特别小心,以防触电事故发生;2、接线完毕后,各组须报告指导老师检查无误后方可送电;3、正确使用万用表,以防烧表事故发生。

七、实验思考题回答:1、根据实验结果,说明对称负载星形连接电路的电压特点是什么?2、根据实验结果及观察到的灯泡亮度变化,说明零线(中线)在不对称负载星形连接电路中的作用。

三相电的三角形接法与星形接法$

三相电的三角形接法与星形接法$

三相电的三角形接法与星形接法三相电的三角形接法:三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。

三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。

添加地线后,成为三相四线制。

三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍。

三相电的星形接法是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。

远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。

到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。

用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。

常用的接法对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。

星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。

当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。

三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。

星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。

对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。

星形(Y)接法和三角形(△)接法关系密切,其负载相电压、相电流与对称三相线电压、线电流关系如下:星形接法:I线=I相,U线=√3×U相,P相=U相×I相,P=3P相=1/√3×U线×I相=1/√3×U线×I线;三角接法:I线=√3×I相,U线=U相,P相=I相×U相,P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。

说明:三角(△)联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。

星三角主电路连接方法

星三角主电路连接方法星三角主电路是工业电气领域中常用的一种电路连接方式,它可以将三个电动机连接在一起并使其同时运行。

本文将介绍星三角主电路的连接方法,以及其在实际应用中的一些注意事项。

我们来了解一下星三角主电路的基本原理。

星三角主电路是通过将三个电动机的线圈分别连接在一起,形成一个"星形"的结构,然后再将这个星形结构与电源相连接,以实现电动机的正常运行。

具体的连接方法如下:1. 首先,将每个电动机的三个线圈分别标记为U、V、W,并将它们分别连接到一个三相开关上。

这个三相开关通常被称为"主电路开关",它起到了控制电动机运行的作用。

2. 接下来,将每个电动机的U线圈与V线圈相连,然后将V线圈与W线圈相连,最后将W线圈与U线圈相连。

这样,就形成了一个"星形"的电路结构。

3. 将星形结构的连接点与电源相连,通常使用一个电源接线盒来完成这个连接。

电源接线盒中有三个输入端子,分别对应电源的三相电源线,以及一个输出端子,用于连接星形结构的连接点。

4. 最后,将电源的三相电源线连接到电源接线盒的相应输入端子上,然后将电源接线盒的输出端子与主电路开关相连。

这样,星三角主电路的连接就完成了。

需要注意的是,在进行星三角主电路连接时,要确保各个电动机的线圈绝缘良好,以避免发生电路短路或漏电等问题。

此外,还要注意电源的额定功率和电动机的额定功率是否匹配,以确保电路能够正常工作。

在实际应用中,星三角主电路常用于需要同时运行多个电动机的场合。

由于星三角主电路可以减小电动机的起动电流,降低系统的压降和电动机的损耗,因此在一些对电动机起动要求较高的场合,如空调系统、水泵系统等,星三角主电路被广泛采用。

星三角主电路是一种常用的电路连接方式,它可以将多个电动机连接在一起并使其同时运行。

通过合理的连接方法和注意事项,可以确保电路的正常运行,提高系统的性能和效率。

希望本文能为读者对星三角主电路的连接方法有所了解。

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实验三十三 三台电流互感器接成星形接线电路
1.
实验元件
代号 名称 型号 规格 数量 备注 QS1 低压断路器 DZ47 5A/3P 1 FU 螺旋式熔断器 RL1-15 配熔体3A 3
三相四线有功电度表
DT862-4
380.220V/1.5-6A
1
TA1~TA3
电流互感器 LMZ-5/5
5/5A 3 EL 白炽灯
220V/40W
6
2.
实验电路图
W N
V U FU
TA3
图33-1
TA1
TA2
12345678910
三相有功电度表
K1K2
K2
K1
K2
K1
3.实验过程
如图33-1所示接线图与实验二十六相同,图中互感器是典型的星形接线法。

除此之外,电流互感器的星形接法在机电保护电路中也经常用到,如图33-2所示。

这种接线方式通过继电器的电流就是电流互感器的二次电流。

三相星形联结,能测量三相电流,能保护三相短路、两相短路、单相接地短路,并具有相同的灵敏度。

当三相短路时,各相都有短路电流,各电流互感器二次侧也都有短路电流,它们分别流经三相各继电器线圈,使三只继电器都动作。

当A、B两相短路时,A、B两相有短路电流,A、B两相电流互感器二次侧也有短路电流,它们分别流经A、B两相继电器线圈,使两只继电器动作。

如A相发生接地短路时,A相有短路电流,A相电流互感器二次侧也有短路电流,它流过A相继电器线圈使其动作。

三相星形联结比起其它方式设备投资大、接线复杂等缺点,但这种接线方式保护的灵敏主不会因故障类别不同而变化。

主要用于大接地电流系统中的相间短路保护。

在其它简单和经济接线方式不能满足灵敏度要求时,可采用这种方式。

4.检测与调试
检测与调试方法与实验二十六相同。

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