Регулировка напряжения в трехфазных системах
Регулировка напряжения в трехфазных системах
Мощная фидерная линия должна быть спроектирована так, чтобы падение напряжения между источником и нагрузкой не превышало предельного значения. Часто разрешается использовать падение напряжения для регулировки напряжения на нагрузке в пределах 5 или менее процентов. Схема на рис. 2.43 используется, чтобы иллюстрировать требования к регулированию напряжения. Мы видим, что в каждую линию включены сопротивление и индуктивность. Будет ли желательное регулирование напряжения достигнуто при R=0,077 Ом и L=0,244 мГн в линии фидера? Воспользуемся моделированием PSpice, чтобы найти напряжение на нагрузке.
Рис. 2.43. Схема для иллюстрации регулирования напряжения
Нагрузка, соединенная в звезду, представляет собой трехфазный двигатель, предназначенный для питания от сети 440 В, 60 Гц. Исходное линейное напряжение составляет 460 В, откуда фазное напряжение:
Входной файл не требует никаких дополнительных пояснений. Он показан на рис. 2.44 вместе с результатами анализа. Процент регулирования напряжения ?V равен:
Voltage Regulation for Three-Phase Load
VA 1 0 AC 265.58V 0
VB 5 0 AC 265.58V -120
VC 9 1 AC 265.58V 120
R1 1 2 0.077
R2 5 6 0.077
R3 9 10 0.077
L1 2 3 0.244mH
L2 6 7 0.244mH
L3 10 11 0.244mH
RL1 4 0 2.7
RL2 8 0 2.7
RL3 12 0 2.7
LL1 3 4 6.12mH
LL2 7 8 6.12mH
LL3 11 12 6.12mH
.AC LIN 1 60HZ 60HZ
.PRINT AC I(R1) IP(R1) I(R2) IP(R2)
.PRINT AC I(R3) IP(R3)
.PRINT AC V(3) VP(3) V(7) VP(7)
.PRINT AC V(11) VP(11)
.OPT NOPAGE
.END
**** AC ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG С
FREQ I(R1) IP(R1) I(R2) IP(R2)
6.000E+01 7.237E+01 -4.083E+01 7.237E+01 -1.608E+02
FREQ I(R3) IP(R3)
6.000E+01 7.237E+01 1.917E+01
FREQ V(3) VP(3) V(7) VP(7)
6.000E+01 2.570E+02 -3.108E-01 2.570E+02 -1.203E+02
FREQ V(11) VP(11)
6.000E+01 2.570E+02 5.969E+01
Рис. 2.44. Выходной файл при моделировании схемы на рис. 2.43
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
С двумя источниками напряжения
С двумя источниками напряжения На рис. 1.6 показана схема с двумя источниками напряжения. Хотя схема не слишком сложна, для нахождения токов и напряжений в ней требуется немало усилий. Мы предполагаем, что вы не будете применять метод контурных токов или узловых
Цепи с источниками тока и напряжения
Цепи с источниками тока и напряжения Цепи, включающие источники тока и напряжения, могут быть рассчитаны при применении метода наложения. Если цепи не слишком сложны, этот метод дает простое и вполне приемлемое решение. На рис. 1.19 приведена цепь, содержащая источник
Источник напряжения, управляемый напряжением
Источник напряжения, управляемый напряжением Схема на рис. 1.21 содержит независимый источник напряжения V и зависимый источник напряжения Е c меткой 2Va. От чего же зависит этот зависимый источник? Его выходное напряжение является функцией напряжения на резисторе R1,
Источник напряжения, управляемый током
Источник напряжения, управляемый током Данный источник напряжения управляется током в какой либо ветви схемы, как показано на рис. 1.24. Зависимый источник имеет значение 0,5I, где I — ток через резистор R1. Ток протекает от узла 1 к узлу 2. Положительный полюс зависимого
Подключение источника постоянного напряжения к RC -цепи
Подключение источника постоянного напряжения к RC-цепи В конденсаторе, показанном на рис. 6.6, при замыкании ключа происходит начальный скачок тока. Входной файл для этого случая:Switch Closing in RC CircuitV 0 PWL(0,0 1us,1V 10ms,1V)R 1 2 10kС 2 0 0.1uF.TRAN 1ms 10ms.PROBE.END Рис. 6.6. Замыкание ключа в
Источник напряжения, управляемый напряжением
Источник напряжения, управляемый напряжением Источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН — VDVS) был представлен в главе 1 (рис. 1.21). Вспомним, что для источников этого типа используется символ Е. В этом примере строка, описывающая Е, выглядит какЕ 3 0 2 0 2Первые два
Изменение напряжения зенеровского пробоя
Изменение напряжения зенеровского пробоя Поскольку в демонстрационной версии PSpice доступен лишь один тип зенеровского диода — D1N750, вам необходимо будет изменять напряжение пробоя, чтобы ввести в схему диод другого типа. Начните в Capture новый проект с именем zener. Введите
Гармонический состав выходного напряжения
Гармонический состав выходного напряжения Продолжая изучение усилителя в проекте selfbs, сравним входное синусоидальное напряжение с синусоидальным выходным напряжением, чтобы увидеть, ограничивается ли выходное напряжение или проявляется какое-либо другое искажение
8.3. Амплитуда напряжения в качестве параметра
8.3. Амплитуда напряжения в качестве параметра Еще раз внимательно посмотрите на окно Parametric, изображенное на рис. 8.11. Вверху слева вы видите список возможных изменяемых переменных для дополнительного анализа. К сожалению, этот список составлен не вполне корректно. Опции
9.1.1. Частотный спектр прямоугольного напряжения
9.1.1. Частотный спектр прямоугольного напряжения Шаг 1 Начертите, используя источник напряжения типа VPULSE, схему для выработки прямоугольного напряжения, изображенную на рис. 9.1. Сохраните эту схему в папке Projects под именем FOURIER1.sch и запустите процесс ее моделирования, задав
9.1.2. Частотный спектр выходного напряжения
9.1.2. Частотный спектр выходного напряжения Частотный спектр прямоугольного напряжения прекрасно известен в электротехнике, и, чтобы его определить, вовсе не требуется прибегать к помощи PSPICE. Использовать удивительные возможности опции Fourier Analysis имеет смысл только
10.2.3. Источники напряжения в цифровых схемах
10.2.3. Источники напряжения в цифровых схемах Для формирования входных сигналов (возбуждающих импульсов) в цифровых схемах в PSPICE предусмотрены специальные источники напряжения, которые хранятся в библиотеке SOURCE.slb: одноразрядный источник входных сигналов; источник
Регулировка расстояния
Регулировка расстояния Команда 3DDISTANCE устанавливает режим интерактивного трехмерного просмотра, приближение к объектам и удаление от них. Команда вызывается из падающего меню View ? Camera ? Adjust Distance или щелчком на пиктограмме Adjust Distance на плавающей панели инструментов Camera
Регулировка расстояния
Регулировка расстояния Команда 3DDISTANCE устанавливает режим интерактивного трехмерного просмотра, приближение к объектам и удаление от них. Команда вызывается из падающего меню View ? Camera ? Adjust Distance или щелчком на пиктограмме Adjust Distance на плавающей панели инструментов
Регулировка расстояния
Регулировка расстояния Команда 3DDISTANCE устанавливает режим интерактивного трехмерного просмотра, приближение к объектам и удаление от них. Команда вызывается из падающего меню View ? Camera ? Adjust Distance или щелчком на пиктограмме Adjust Distance на плавающей панели инструментов Camera
Регулировка громкости воспроизведения
Регулировка громкости воспроизведения Для регулировки громкости воспроизведения можно использовать регулятор громкости проигрывателя либо системный регулятор громкости Windows, который присутствует в области уведомлений Панели задач. Если этот значок у вас