Comment calculer la tension de ligne à ligne

La myriade d'utilisations de l'électricité signifie qu'elle peut prendre différentes formes. Vous vous demandez peut-être en quoi l'électricité fournie à votre maison diffère de l'électricité des centrales électriques. L'étude des propriétés sous-jacentes des signaux électriques vous permet de comprendre comment des caractéristiques telles que la tension ligne à ligne émergent. Cela peut vous aider à mieux comprendre les formes que prend l'électricité dans le monde.

Tension triphasée

Alors que les sources d'alimentation monophasées sont beaucoup plus répandues dans le monde, les sources d'alimentation électrique qui prennent la forme de trois phases peuvent être trouvées dans les générateurs électriques. Cela permet aux centrales électriques de produire trois fois plus d'électricité qu'elles ne le feraient autrement, car elles envoient de l'électricité sur trois fils au lieu de deux.

Bien que vous ne l'utilisiez pas dans votre maison, les applications industrielles incluent les moteurs et autres appareils qui tirent parti de la nature douce de la tension triphasée.

La formule de calcul de tension triphasée vous montre comment quantifier cette tension. Pour trois fils, a, b et c, les tensions ligne à ligne sontvun B​, ​vavant JCetv​​Californiepour représenter les changements à travers les fils du premier indice au second. Par example,vun Best la différence entre les fils a et b.

La tension ligne à ligne est la tension ou le potentiel entre deux fils. Pour deux valeurs de tension qui partagent un fil commun, vous pouvez les comparer comme

v_{ac}=v_{ab}-v_{cb}

ou, en ajoutant les deux tensions comme

v_{ac}=v_{ab}+v_{bc}

La notation de ces différences de tension peut vous permettre de calculer la tension phase-terre. Il s'agit de la différence de tension entre une certaine phase de la source d'alimentation à tension triphasée et la terre ou la masse. Si vous connaissez la tension entre une phase a et la terre ainsi qu'entre le fil b et le fil a, vous pouvez désigner la première parvae et ce dernier commevba. Vous pouvez l'utiliser pour calculer la différence de phase d'un autre fil b et de la terre comme

v_{be}=v_{ba}+v_{ae}

Exemple de redresseur à thyristor

UNEredresseur à thyristorspeut avoir des tensions d'entrée ligne à ligne de

\begin{aligné} &v_{ab}=\sin{(\omega t)}\\ &v_{bc}=\sin{(\omega t-120)}\\ &v_{ca}=\sin{(\omega t-240)}\fin{aligné}

pour la fréquence angulaire "omega" = 2πf et la fréquence f au cours du temps t. La fréquence mesure combien de formes d'onde de la source d'alimentation électrique d'entrée passent sur un point donné chaque seconde. Ces redresseurs sont utilisés lors de la commutation entre les sources d'alimentation de charges électriques lourdes.

Le schéma électrique de six dispositifs à thyristors montre leur disposition en deux rangées de trois pour basculer entre chacun des trois fils dans un sens ou dans l'autre. Les différences de 120°indiquer que chaque fil est déphasé par rapport aux autres fils de 120°dans un sens et 120°dans l'autre sens.

Ligne à Ligne Formule actuelle

Tout comme vous pouvez écrire les chutes de tension dans diverses parties des appareils à tension triphasée, utilisezLa loi d'Ohm​ ​V = IRpour la tensionV, actueljeet résistanceRpour réécrire les tensions et les courants. Dans le cas des circuits à tension triphasée, cependant, vous mesurez l'impédance au lieu de la résistance. Cela signifie que vous pouvez réécrire une certaine chute de tension entre deux points x et y commevxy. C'est donc égal àjexy xZxypour le courant entre et l'impédance des deux points.

L'utilisation de sources de tension triphasées signifie que vous devez connaître et prendre en compte la phase de la tension pour les différents éléments d'un circuit électrique. Vous pouvez utiliser la tension ligne à ligne pour illustrer ces relations.

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