Написать уравнения, связывающие векторы линейных и фазных токов | IA=IAB-ICA IB=IBC-IAB IC=ICA-IBC |
IA= ICA— IAB IB=IAB— IBC IC= IBC— ICA | |
IA= ICA+ IAB IB= IAB+ IBC IC= IBC+ ICA | |
Удовлетворяет ли приведенная диаграмма уравнениям токов для изображенной выше схемы? | Да |
Нет | |
Как соединены эти обмотки? | Звездой |
Треугольником | |
Звездой с нулевым проводом | |
Линейное напряжение 380 В. Определить фазное напряжение, если симметричная нагрузка соединена треугольником | 380 В |
220 В | |
127 В | |
Линейный ток равен 2,2 А. Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена треугольником | 3,8 А |
2,2 А | |
1,27 А |
Карточка № 5.1
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Видео:ТОЭ│Задача на переменный ток. Определить сопротивления элементов. Векторная диаграммаСкачать
Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями
Треугольником могут быть соединены как обмотки генератора, так и фазы нагрузки. При соединении треугольником фазные и линейные напряжения равны: Un=U^ (рис. 8.15).
Применяя первый закон Кирхгофа к узлам А, В и С, найдем евязь между линейными 1А,1В,1С и фазными 1АВ, Iвс — 1сл токами. Для векторов токов справедливы соотношения:
Этим уравнениям удовлетворяют векторные диаграммы напряжений и токов трехфазной цепи, представленные на рис. 8.16, а и 8.16, б соответственно. При симметричной нагрузке
Из треугольника фазных и линейных токов (рис. 8.17) находим соотношение между фазными и линейными токами при соединении нагрузки треугольником:
Таким образом, при соединении треугольником
Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями
Напишите систему уравнений, связывающих векторы линейных и фазных токов.
Видео:Векторные диаграммы ЭДС, токов и напряженийСкачать
ТЕСТ 31. Соотношения между фазными и линейными напряжениями
И токами при симметричной нагрузке в трехфазной цепи,
Соединенной звездой
1.Какой из токов в схеме линейный, какой – фазный? | 1.Оба тока линейные |
2.Оба тока фазные | |
3.Ток I1 – линейный, ток I2 – фазный | |
4.Ток I2 – линейный, ток I1 – фазный | |
2.Между различными точками схемы, изображенной выше, включены вольтметры. Какой из них показывает линейное напряжение, какой – фазное? | 1. Напряжение UАО – линейное, напряжение UВО – фазное |
2. Напряжение UАВ – линейное, напряжение UВС – фазное | |
3. Напряжение UСА – линейное, напряжение UСО – фазное | |
3.Чему равен векторUАС, если UCA=UC-UA? | 1.UAC=-UC-UA |
2.UAC=UA-UC | |
3.UAC=UC+UA | |
4.Укажите причину того, что полярная и топографическая векторные диаграммы трехфазной цепи удовлетворяют одной и той же системе векторных уравнений | 1. Уравнения имеют векторную форму |
2. Уравнения написаны для симметричной нагрузки | |
3. Векторы можно переносить параллельно их начальному положению | |
5.Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение 380 В. Определить фазное напряжение | 1.380 В |
2.250 В | |
3.220 В | |
4.127 В |
ТЕСТ 32.Роль нулевого провода в четырехпроводной цепи.
1.Может ли геометрическая сумма линейных токов быть отличной от нуля при отсутствии нулевого провода? | 1. Может |
2. Не может | |
2.Будут ли меняться линейные токи при обрыве нулевого провода в случае: а) симметричной нагрузки; б) несимметричной нагрузки? | 1.а) Будут; б) не будут |
2.Будут | |
3.а) Не будут; б) будут | |
4.Не будут | |
3.За счет чего могут изменится линейные токи при постоянной ЭДС генератора и неизменных сопротивлениях нагрузки? | 1. Изменения линейных напряжений |
2. Изменения фазных напряжений | |
3. Изменения фазных и линейных напряжений | |
4.Чему равна разность потенциалов точек О и О ’ при наличии нулевого провода с активным сопротивлением R0? | 1.0 |
2.I0R0 | |
3.Uл | |
5.Может ли нулевой провод, обладающий большим активным сопротивлением, обеспечить симметрию фазных напряжений при несимметричной нагрузке? | 1. Может |
2. Не может |
ТЕСТ 33.Два режима работы источника питания
1.Являются ли приведенные схемы эквивалентными? | 1.Не являются |
2.Являются | |
2. Ток в данной схеме выражается формулой I=(E1-E2)/(R1+Rвт1+Rвт2), или в иной форме записи I=E1/(R1+Rвт1+Rвт2)-(R1+Rвт1+Rвт2). Отражает ли эта запись приведенные схемы? | 1. Отражает |
2. Не отражает | |
3.Как изменятся напряжения U1 и U2 на зажимах источников при уменьшении сопротивления R? | 1.U1 увеличится U2 уменьшится |
2.U1 и U2 увеличатся | |
3.U1 уменьшится U2 увеличится | |
4.U1 и U2 уменьшатся | |
4.Как изменятся напряжения U1 и U2 на зажимах источников при уменьшении тока I? | 1. U1 уменьшится, U2 увеличится |
2. U1 увеличится, U2 уменьшится | |
5.Имеет ли значение направление обхода цепи для определения разности потенциалов между любыми ее точками? | 1.Не имеет |
2.Имеет |
ТЕСТ 34.Цепь с активным сопротивлением
📽️ Видео
Векторная диаграмма токов в программе MathcadСкачать
Уравнение Бернулли. Диаграмма Бернулли.Скачать
Векторная диаграмма токов и напряжений в общем видеСкачать
Расчет параметров биполярного транзистора│Задача ч. 1Скачать
Построение векторных диаграмм/Треугольник токов, напряжений и мощностей/Коэффициент мощностиСкачать
Реакция на результаты ЕГЭ 2022 по русскому языкуСкачать
Векторная диаграмма токов на комплексной плоскости вручнуюСкачать
Переходные процессы | Классический метод расчета переходных процессов. Теория и задачаСкачать
Электромагнитная индукция│ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ в теории и на опытахСкачать
Потенциальная диаграммаСкачать
3,5 Векторная диаграмма трансформатора. 3,6 Рабочие характеристики ТРансформатора.Скачать
Построение векторной диаграммы. Цепь RLCСкачать
Векторная диаграмма при соединении приемника треугольникомСкачать
Зачем нужны векторные диаграммы?Скачать
Урок 4. Расчет цепей постоянного тока. Законы КирхгофаСкачать
Выполнялка 53.Гармонические колебания.Скачать
Решение задач на термохимические уравнения. 8 класс.Скачать
Переменный ток Уравнения синусоидального колебания Ажетова ГСкачать