Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Что такое векторные диаграммы и для чего они нужны

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряженийПрименение векторных диаграмм при расчете и исследовании электрических цепей переменного тока позволяет наглядно представлять рассматриваемые процессы и упрощать производимые электротехнические расчеты.

При расчете цепей переменного тока часто приходится суммировать (или вычитать) несколько однородных синусоидально изменяющихся величин одной и той же частоты, но имеющих разные амплитуды и начальные фазы. Такую задачу можно решать аналитическим путем тригонометрических преобразований или геометрически. Геометрический метод более прост и нагляден, чем аналитический.

Векторные диаграммы являются совокупностью векторов, изображающих действующие синусоидальные ЭДС и токи или их амплитудные значения.

Гармонически изменяющееся напряжение определяется выражением u = Um sin ( ωt + ψ и ).

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Рис. 1. Изображение синусоидального напряжения вращающегося вектора

При расчете цепи переменного тока часто приходится складывать ЭДС, токи или напряжения одной и той же частоты.

Такое сложение можно осуществить аналитически и графически. Последний способ более нагляден и прост. Две складываемые ЭДС е1 и е2 в определенном масштабе представлены векторами E1 m E 2m (рис. 2). При вращении этих векторов с одной и той же частотой вращения, равной угловой частоте, взаимное расположение вращающихся векторов остается неизменным.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Рис. 2. Графическое сложение двух синусоидальных ЭДС одинаковой частоты

Сумма проекций вращающихся векторов E1 m и E 2m на ось ординат равна проекции на ту же ось вектора E m, являющегося их геометрической суммой. Следовательно, при сложения двух синусоидальных ЭДС одной и той же частоты получается синусоидальная ЭДС той же частоты, амплитуда которой изображается вектором E m, равным геометрической сумме векторов E1 m и E 2m: E m = E1 m + E 2m.

Векторы переменных ЭДС и токов являются графическими изображениями ЭДС и токов в отличие от векторов физических величин, имеющих определенное физическое значение: вектора силы, напряженности поля и других.

Указанный способ можно применить для сложения и вычитания любого числа ЭДС и токов одной частоты. Вычитание двух синусоидальных величин можно представить в виде сложения: e1— e2 = e1+ (- e2), т. е. уменьшаемая величина складывается с вычитаемой, взятой с обратным знаком. Обычно векторные диаграммы строятся не для амплитудных значений переменных ЭДС и токов, а для действующих величин, пропорциональных амплитудным значениям, так как все расчеты цепей обычно выполняются для действующих ЭДС и токов.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Как построить векторную диаграмму токов и напряжений

Векторные диаграммы — метод графического расчета напряжений и токов в цепях переменного тока, в которых переменные напряжения и токи символически (условно) изображаются с помощью векторов.

Поэтому всякое переменное напряжение (или переменный ток), меняющееся по синусоидальному закону, можно изображать с помощью такого вектора, вращающегося с угловой скоростью, равной угловой частоте изображаемого тока, причем длина вектора в определенном масштабе изображает амплитуду напряжения, а угол — начальную фазу этого напряжения.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Если рассмотреть электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных источника переменного тока, резистора, индуктивности и конденсатора, где U – мгновенное значение переменного напряжения, а i – это ток в текущий момент времени, причем U изменяется по синусоидальному (косинусоидальному) закону, то для тока можно записать:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Согласно закону сохранения заряда, в любой момент времени ток в цепи имеет одно и то же значение. Следовательно на каждом элементе будет падать напряжение: UR– на активном сопротивлении, UC – на конденсаторе, и UL – на индуктивности. Согласно второму правилу Кирхгофа, напряжение источника будет равно сумме падений напряжений на элементах цепи, и мы имеем право записать:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Заметим, что согласно закону Ома: I = U/R, и тогда U = I*R. Для активного сопротивления значение R определяется исключительно свойствами проводника, оно не зависит ни от тока, ни от момента времени, следовательно ток совпадает по фазе с напряжением, и можно записать:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Можно записать теперь сумму падений напряжений, но в общем виде для приложенного к цепи напряжения можно записать:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Видно, что здесь имеет место некий сдвиг фаз, связанный с реактивной составляющей общего сопротивления цепи при протекании по ней переменного тока.

Поскольку в цепях переменного тока и ток и напряжение изменяются по закону косинуса, причем мгновенные значения отличаются между собой лишь фазой, то физики придумали в математических расчетах рассматривать токи и напряжения в цепях переменного тока как векторы, поскольку тригонометрические функции можно описать через векторы. Итак, запишем напряжения в виде векторов:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Используя метод векторных диаграмм, можно вывести, например, закон Ома для данной последовательной цепи в условиях протекания по ней переменного тока.

Согласно закону сохранения электрического заряда, в любой момент времени ток во всех частях данной цепи одинаков, так отложим же векторы токов, построим векторную диаграмму токов:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Пусть в направлении оси Х будет отложен ток Im – амплитудное значение тока в цепи. Напряжение на активном сопротивлении совпадает по фазе с током, значит эти векторы будут сонаправленными, отложим их из одной точки.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Напряжение на конденсаторе отстает на Пи/2 от тока, следовательно откладываем его под прямым углом вниз, перпендикулярно вектору напряжения на активном сопротивлении.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Напряжение на катушке опережает на Пи /2 ток, следовательно откладываем его под прямым углом вверх, перпендикулярно вектору напряжения на активном сопротивлении. Допустим, что для нашего примера UL>UC.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Поскольку мы имеем дело с векторным уравнением, сложим векторы напряжений на реактивных элементах, и получим разницу. Она будет для нашего примера (мы приняли что UL>UC) направлена вверх.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Прибавим теперь вектор напряжения на активном сопротивлении, и получим, по правилу векторного сложения, вектор суммарного напряжения. Так как брали максимальные значения, то и получим вектор амплитудного значения общего напряжения.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Так как ток менялся по закону косинуса, то напряжение тоже меняется по закону косинуса, но со сдвигом фаз. Между током и напряжением есть постоянный сдвиг фаз.

Запишем закон Ома для общего сопротивления Z (импеданса):

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Из векторных изображений по Теореме Пифагора можем записать:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

После элементарных преобразований получим выражение для полного сопротивления Z цепи переменного тока, состоящей из R, C и L:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Тогда получим выражение для закона Ома для цепи переменного тока:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Заметим, что наибольшее значение тока получатся в цепи при резонансе в условиях, когда:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Косинус фи из наших геометрических построений получается:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Векторная диаграмма для трехфазной цепи

Цепь трехфазного тока может содержать в себе различные компоненты. Для ее стабильной работы, необходимо правильно рассчитать все напряжения, нагрузки и иные параметры. Статья даст подробное описание, что такое векторная диаграмма для трехфазной цепи, опишет ее разновидности, способы расчета.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Определение

Векторной диаграммой называют метод графического изображения расчета всех параметров цепи переменного тока в виде векторов. Данный метод предполагает изображение всех составных напряжений, токов и процессов в виде отложенных векторов на плоскости.

Назначение

Векторная диаграмма используется для расчетов напряжений, токов в трехфазной цепи и других цепях переменного тока. Метод помогает определить значение всех процессов, происходящих в схеме, их влияние на каждый проводник, нейтраль, а также провести расчет возникающих нагрузок.

Разновидности

Векторные диаграммы трехфазных сетей могут быть симметричными или несимметричными. Построение гистограммы прямо зависит от ее схемы. Разновидности цепей и их гистограмм описаны далее в статье.

Симметричные

Симметричные цепи переменного тока предполагают соединение 3 фаз от источника (генератора) с тремя приемниками.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

При этом создаются совершенно независимые трехфазные схемы. При этом используется соединение трех фаз генератора звездой. Для симметричных схем должны соблюдаться требования:

Также учитывается принцип чередования ЭДС во времени. Если ротор генератора вращается по часовой стрелке (правое вращение), то происходит чередование прямого типа (A, B, C). Такая система считается симметричной.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Если ротор вращается против часовой стрелки (левое вращение), чередование считается обратным (A, C, B), но общая система ЭДС остается все так же симметричной.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Для симметричных схем применяется расчет по векторной гистограмме, приведенной ниже.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Несимметричные

Несимметричные цепи предполагают разницу сопротивлений на каждой фазе. Подобная разница может возникнуть при возникновении обрыва одного проводника или нейтрали, его плохого контакта, короткого замыкания. Например, при обрыве нейтрального провода возникает:

При расчете несимметричной цепи также берется расчет соединения источника с приемниками по схеме звезда. Разница состоит в дополнительном расчете смещений, сдвигов фаз и величин сопротивления каждого проводника.

Ниже приведена векторная диаграмма несимметричной цепи.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Построение диаграммы

Векторная диаграмма предполагает в своей основе следующие значения:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Данные значения дополняются единицей времени, за которое ток, под определенным напряжением и силой достигает приемников. Исходя из построения получаем результат: UAB=UBC=UCA.

А это значит то, что если фазная система напряжений симметрична, то линейная система также симметрична и равна, а кроме того имеет сдвиг на 120 градусов. Это простое определение вектора трехфазной цепи.

Переменный ток представляет собой синусоиду, которая может быть графически наложена на ось координат. При этом вектор имеет угловую скорость вращения, которая равна угловым частотам тока. При построении необходимо также учесть то, что вектор является графическим изображением амплитуды колебания, в котором угол колебания равен начальной точке отсчета.

Например, за ось координаты выбрано значение 0. Также известно значение угла смещения. Далее стоит провести вектор «Im», который определяет направление движения тока. При построении вектора с использованием этих значений станут видны параметры опережения, отставания или сдвига фазы. Таким образом можно визуально увидеть разницу величин на каждом проводнике схемы.

Заключение

Если вы работаете с трехфазными цепями, то векторная диаграмма используется для получения визуального отображения всех действующих процессов в таких цепях переменного трехфазного тока. Такая диаграмма полезна при определении несоответствий схемы между углами сдвига фаз, напряжениями и токами.

Видео по теме

Источник

Онлайн журнал электрика

Статьи по электроремонту и электромонтажу

Что такое векторные диаграммы и для чего они нужны

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряженийПрименение векторных диаграмм при расчете и исследовании электронных цепей переменного тока позволяет наглядно представлять рассматриваемые процессы и упрощать производимые электротехнические расчеты.

Векторные диаграммы являются совокупой векторов, изображающих действующие синусоидальные ЭДС и токи либо их амплитудные значения.

Гармонически изменяющееся напряжение определяется выражением u = Um sin ( ωt + ψ и ).

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Рис. 1. Изображение синусоидального напряжения вращающегося вектора

Если, к примеру, исходный фазовый угол напряжения ψ и больше исходного фазового угла ψi то сдвиг по фазе φ = ψ и — ψi и этот угол откладывается в положительном направлении от вектора тока.

При расчете цепи переменного тока нередко приходится ложить ЭДС, токи либо напряжения одной и той же частоты.

Такое сложение можно выполнить аналитически и графически. Последний метод более нагляден и прост. Две складываемые ЭДС е1 и е2 в определенном масштабе представлены векторами E1 m E 2m (рис. 2). При вращении этих векторов с одной и той же частотой вращения, равной угловой частоте, обоюдное размещение крутящихся векторов остается постоянным.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Рис. 2. Графическое сложение 2-ух синусоидальных ЭДС схожей частоты

Сумма проекций крутящихся векторов E1 m и E 2m на ось ординат равна проекции на ту же ось вектора E m, являющегося их геометрической суммой. Как следует, при сложения 2-ух синусоидальных ЭДС одной и той же частоты выходит синусоидальная ЭДС той же частоты, амплитуда которой изображается вектором E m, равным геометрической сумме векторов E1 m и E 2m: E m = E1 m + E 2m.

Векторы переменных ЭДС и токов являются графическими изображениями ЭДС и токов в отличие от векторов физических величин, имеющих определенное физическое значение: вектора силы, напряженности поля и других.

Обозначенный метод можно применить для сложения и вычитания хоть какого числа ЭДС и токов одной частоты. Вычитание 2-ух синусоидальных величин можно представить в виде сложения: e1— e2 = e1+ (- e2), т. е. уменьшаемая величина складывается с вычитаемой, взятой с оборотным знаком. Обычно векторные диаграммы строятся не для амплитудных значений переменных ЭДС и токов, а для действующих величин, пропорциональных амплитудным значениям, потому что все расчеты цепей обычно производятся для действующих ЭДС и токов.

Источник

Векторная диаграмма токов и напряжений

Процессы, протекающие в электроцепи переменного тока с активным сопротивлением и реактивной индуктивностью, можно наглядно выразить в графическом виде.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Статья даст описание, что такое векторные диаграммы, где и для чего они используются. Также будет описана временная диаграмма и ее назначение. В конце будет дан пример построения простой диаграммы для электроцепи с последовательным соединением элементов.

Определение

Векторная диаграмма токов и напряжений — это геометрическое изображение всех процессов, величин и амплитуд синусоидального тока. Все имеющиеся величины располагаются на плоскости в виде векторов.

Построение векторной диаграммы использует физика и электротехника. Благодаря созданию такой диаграммы можно значительно упростить выполняемые расчеты, а так же в наглядном и доступном виде отобразить происходящие процессы.

Метод векторных диаграмм позволяет также увидеть в цепи переменного тока возникающие короткие и межфазовые замыкания, а также вычислить возможные потери мощности.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Обычно такая диаграмма строится вместе с временной. Временная диаграмма — это графическое изображение входа и выхода в электрической цепи. Временные диаграммы помогают определить временной промежуток между началом, протеканием и окончанием сигнала. Например, при нажатии на кнопку возникает сигнал, который поступает к приемнику и запускает процесс его работы.

Временные диаграммы также применимы к синусоидальной электрической цепи, так как этот ток имеет начальную точку отсчета (включение питания) и время движения от источника тока к потребителю. Такие диаграммы представляют собой график, на котором изображается начальная точка отсчета, вектор времени и углы смещения фаз.

Разновидности

Разобравшись, что такое и для чего применяется векторная диаграмма, нужно узнать какие разновидности построения существуют. Они отличаются по характеру построения и типу. По характеру бывают:

Векторную диаграмму токов можно построить 2 разными способами:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Оба построения могут использоваться для расчета характеристик переменного тока в цепи с сопротивлением и индуктивностью.

Построение

Построение простых векторных диаграмм будет рассмотрено в данном разделе. Для примера можно взять простую цепь с несколькими элементами и их значениями. Такая схема подразумевает последовательное соединение элементов между собой. Цепь состоит из катушки индуктивности, конденсатора и активного сопротивления. Параметры каждого элемента цепи приведены ниже.

Далее можно сделать простую диаграмму, которая поможет определить напряжение для всей схемы.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Поэтому если есть схема с последовательным соединением элементов, то всегда можно довольно просто построить векторную диаграмму и рассчитать общее напряжение для такой схемы.

Способ 2

Построение векторных диаграмм с учетом всех известных значений для цепи переменного тока с последовательным соединением конденсатора, резистора и катушки индуктивности. При таком построении нам так же известно напряжение самой цепи. Цепь состоит из:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Данная диаграмма может использоваться для контроля и расчета влияния всех известных параметров цепи и элементов, а также их взаимосвязи между собой.

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Основное преимущество векторной диаграммы заключается в следующем — простое и быстрое сложение, вычитание двух параметров во время расчета электрических цепей.

Понятие о векторах и векторных диаграммах также подразумевает расчет цепи питания трехфазной сети, подключенной по методу звезды. Она строится с учетом сразу 3 отложенных векторов от 0 оси ординат. Такое построение определяет вектор от источника тока к приемнику. Строится вектор со следующими значениями:

Далее нужно сделать:

Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Смотреть картинку Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Картинка про Для чего нужна векторная диаграмма напряжений. Фото Для чего нужна векторная диаграмма напряжений

Таким же образом на плоскость накладываются еще две прямые линии. Общая диаграмма покажет симметричность фаз или их сдвиг при появлении короткого замыкания. Такая диаграмма может стать примером для расчета напряжения, тока или нагрузки на каждую фазу с моделированием различных параметров.

Заключение

Векторные диаграммы сложны в понимании при расчете сложных цепей, с большим количеством сопротивлений и индуктивностью. Также, при расчете стоит учитывать тип соединения всех элементов, симметрию цепи и основные ее значения.

Видео по теме

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *