ELEKTROTECHNIKA II

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Předložený studijní materiál slouží jako základní studijní materiál distanční formy studia předmětu Elektrotechnika 2, který navazuje na předmět Elektrotechnika 1 a spolu s ním vytváří nezbytně nutné teoretické základy společné pro všechny elektrotechnické obory, které jsou potřebné pro studium předmětů specializací v dalších ročnících studia.

Autor: Doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Prof. Ing. Juraj Valsa, CSc.

Strana 63 z 186

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
3 Z UU U Ptp = , okamžitý výkon je v tomto případě konstantní roven činnému výkonu zátěže .4 Shrnutí podkapitoly 4.IUS 2 3. Poznámka: Doposud jsme zabývali výkony trojfázových obvodech, jež jsou harmonickém ustáleném stavu.Elektrotechnika 63 R U R U P sfY Y 22 3 ..2.c).∗∗∗ ++=++= WWVVU . Jeden způsobů spouštění trojfázového indukčního motoru spočívá přepnutí vinutí motoru spojeného hvězdy spojení trojúhelníka. Je-li odběr elektrické energie trojfázové sítě nesouměrný, pak kromě pulsačního výkonu, příp. obvodech železem, diodami zejména tyristory, jsou napětí proudy sice periodické, ale neharmonické. Záběrný proud síti (ale také záběrný moment motoru) spojení hvězdy pouze 1/3 hodnoty spojení trojúhelníka. Aby omezil velký záběrný proud, připojuje motor síť vinutím spojeným hvězdy rozběhu jeho vinutí spojí do trojúhelníka. skrytých výkonů, nutno ještě počítat tzv.2 Okamžitý výkon odebíraný spotřebičem trojfázové síti jakémkoliv zapojení je roven součtu okamžitých výkonů jednotlivých fází )()()()( tptptptp WVU ++= Komplexní výkon trojfázového spotřebiče jakémkoliv zapojení) dán součtem výkonů jednotlivých fázích: S .IU.IUSSS UWVU Výkon činný reálnou částí, výkon jalový imaginární částí zdánlivý modulem /S/ komplexního výkonu souměrné síti (souměrný zdroj souměrná zátěž) komplexní výkon zátěže možno určit obou zapojení) jako ∗ ∗ == Z .IU. deformačním výkonem.4. Činný výkon spotřebiče je R U P s D 2 3= . Spojení trojúhelníka: Proudy fázích spotřebiče jsou IfD Us/R, sdružené proudy vedení jsou fDsD 3= (obr. Poměr sdružených proudů, fázových proudů činných výkonů je ,3= sY sD I I 3= fY fD I I , 3= Y D P P . Po přepojení hvězdy trojúhelníka tedy sdružené proudy vedení činné výkony zvětší třikrát proudy fázích spotřebiče -krát.3=.2-6. 4