PEE Moduł 6: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd1.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd1.png|500px]] | ||
|valign="top"|'''Wykład 6. Układy trójfazowe''' | |valign="top"|'''Wykład 6. Układy trójfazowe''' | ||
|} | |} | ||
Linia 7: | Linia 7: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd2.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd2.png|500px]] | ||
|valign="top"|'''Definicja układu trójfazowego''' | |valign="top"|'''Definicja układu trójfazowego''' | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd3.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd3.png|500px]] | ||
|valign="top"|Przykład połączenia 3 faz generatora w jeden układ gwiazdowy przedstawiony jest na rysunku obok (slajd 3). | |valign="top"|Przykład połączenia 3 faz generatora w jeden układ gwiazdowy przedstawiony jest na rysunku obok (slajd 3). | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd4.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd4.png|500px]] | ||
|valign="top"|W normalnym systemie trójfazowym przyjmuje się tzw. '''kolejność wirowania zgodną''', w której faza B opóźnia się względem fazy A o kąt <math>120^\circ</math> a faza C (opóźniona względem fazy B o kolejny kąt <math>120^\circ</math> ) wyprzedza fazę A o kąt równy <math>120^\circ</math>. | |valign="top"|W normalnym systemie trójfazowym przyjmuje się tzw. '''kolejność wirowania zgodną''', w której faza B opóźnia się względem fazy A o kąt <math>120^\circ</math> a faza C (opóźniona względem fazy B o kolejny kąt <math>120^\circ</math> ) wyprzedza fazę A o kąt równy <math>120^\circ</math>. | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd5.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd5.png|500px]] | ||
|valign="top"|'''Układ napięć fazowych''' | |valign="top"|'''Układ napięć fazowych''' | ||
Linia 65: | Linia 65: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd6.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd6.png|500px]] | ||
|valign="top"|Wirowanie faz (zmiana pozycji wektora w czasie) w generatorze trójfazowym odbywa się w przyjętym układzie współrzędnych przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. | |valign="top"|Wirowanie faz (zmiana pozycji wektora w czasie) w generatorze trójfazowym odbywa się w przyjętym układzie współrzędnych przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. | ||
Linia 85: | Linia 85: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd7.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd7.png|500px]] | ||
|valign="top"|'''Układ napięć międzyfazowych''' | |valign="top"|'''Układ napięć międzyfazowych''' | ||
Linia 114: | Linia 114: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd8.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd8.png|500px]] | ||
|valign="top"|'''Połączenia trójfazowe generatora i odbiornika''' | |valign="top"|'''Połączenia trójfazowe generatora i odbiornika''' | ||
Linia 125: | Linia 125: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd9.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd9.png|500px]] | ||
|valign="top"|W układzie trójfazowym odbiornik zawiera również trzy fazy, przy czym może być on połączony w gwiazdę lub w trójkąt. Oba sposoby połączenia odbiornika przedstawione są na dolnym rysunku na slajdzie nr 8. | |valign="top"|W układzie trójfazowym odbiornik zawiera również trzy fazy, przy czym może być on połączony w gwiazdę lub w trójkąt. Oba sposoby połączenia odbiornika przedstawione są na dolnym rysunku na slajdzie nr 8. | ||
Linia 140: | Linia 140: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd10.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd10.png|500px]] | ||
|valign="top"|'''Układ gwiazdowy faz generatora i odbiornika''' | |valign="top"|'''Układ gwiazdowy faz generatora i odbiornika''' | ||
Linia 151: | Linia 151: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd11.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd11.png|500px]] | ||
|valign="top"|Układ napięć trójfazowych odbiornika tworzą napięcia na poszczególnych jego fazach, czyli <math>U_A</math>, <math>U_B</math>, <math>U_C</math>. W efekcie w obwodzie trójfazowym o połączeniu gwiazda-gwiazda wyróżnia się dwa układy napięć trójfazowych gwiazdowych: generatora <math>E_A</math>, <math>E_B</math>, <math>E_C</math> i odbiornika <math>U_A</math>, <math>U_B</math>, <math>U_C</math>. | |valign="top"|Układ napięć trójfazowych odbiornika tworzą napięcia na poszczególnych jego fazach, czyli <math>U_A</math>, <math>U_B</math>, <math>U_C</math>. W efekcie w obwodzie trójfazowym o połączeniu gwiazda-gwiazda wyróżnia się dwa układy napięć trójfazowych gwiazdowych: generatora <math>E_A</math>, <math>E_B</math>, <math>E_C</math> i odbiornika <math>U_A</math>, <math>U_B</math>, <math>U_C</math>. | ||
Linia 174: | Linia 174: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd11.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd11.png|500px]] | ||
|valign="top"|Przy znanych wartościach admitancji odbiornika obliczenie prądu polega na zastosowaniu prawa Ohma. Mianowicie | |valign="top"|Przy znanych wartościach admitancji odbiornika obliczenie prądu polega na zastosowaniu prawa Ohma. Mianowicie | ||
Linia 201: | Linia 201: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd12.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd12.png|500px]] | ||
|valign="top"|Otrzymane wyniki można zinterpretować na wykresie wektorowym prądów i napięć w obwodzie. | |valign="top"|Otrzymane wyniki można zinterpretować na wykresie wektorowym prądów i napięć w obwodzie. | ||
Rysunek na slajdzie obok przedstawia wykres wektorowy prądów i napięć dla przypadku obciążenia niesymetrycznego. Animacja poniżej przedstawia sposób konstrukcji wykresu wektorowego. | Rysunek na slajdzie obok przedstawia wykres wektorowy prądów i napięć dla przypadku obciążenia niesymetrycznego. Animacja poniżej przedstawia sposób konstrukcji wykresu wektorowego. | ||
Linia 214: | Linia 214: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd13.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd13.png|500px]] | ||
|valign="top"|W pracy układu trójfazowego gwiazdowego można wyróżnić kilka szczególnych przypadków. | |valign="top"|W pracy układu trójfazowego gwiazdowego można wyróżnić kilka szczególnych przypadków. | ||
Linia 225: | Linia 225: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd14.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd14.png|500px]] | ||
|valign="top"|Rysunek na slajdzie obok przedstawia wykres wektorowy prądów i napięć dla tego przypadku. Animacja poniżej przedstawia sposób konstrukcji wykresu wektorowego. | |valign="top"|Rysunek na slajdzie obok przedstawia wykres wektorowy prądów i napięć dla tego przypadku. Animacja poniżej przedstawia sposób konstrukcji wykresu wektorowego. | ||
Linia 236: | Linia 236: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd15.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd15.png|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
*'''Odbiornik niesymetryczny przy zwartym przewodzie zerowym''' | *'''Odbiornik niesymetryczny przy zwartym przewodzie zerowym''' | ||
Linia 252: | Linia 252: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd16.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd16.png|500px]] | ||
|valign="top"|*'''Zwarcie fazy odbiornika przy przerwie w przewodzie zerowym''' | |valign="top"|*'''Zwarcie fazy odbiornika przy przerwie w przewodzie zerowym''' | ||
Linia 268: | Linia 268: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd17.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd17.png|500px]] | ||
|valign="top"|Jako przykład obliczymy prądy i napięcia poszczególnych faz odbiornika w układzie przedstawionym na rysunku obok. Przyjmiemy zasilanie trójfazowe symetryczne o napięciu fazowym równym <math>400V</math>. Wartości parametrów obwodu są następujące: <math>R=40\Omega</math>, <math>X_C=30\Omega</math>, <math>X_L=60\Omega</math>, <math>X_{12}=10\Omega</math>, <math>X_{23}=20\Omega</math>, <math>X_{31}=20\Omega</math>. | |valign="top"|Jako przykład obliczymy prądy i napięcia poszczególnych faz odbiornika w układzie przedstawionym na rysunku obok. Przyjmiemy zasilanie trójfazowe symetryczne o napięciu fazowym równym <math>400V</math>. Wartości parametrów obwodu są następujące: <math>R=40\Omega</math>, <math>X_C=30\Omega</math>, <math>X_L=60\Omega</math>, <math>X_{12}=10\Omega</math>, <math>X_{23}=20\Omega</math>, <math>X_{31}=20\Omega</math>. | ||
|} | |} | ||
Linia 275: | Linia 275: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd18.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd18.png|500px]] | ||
|valign="top"|''Rozwiązanie'' | |valign="top"|''Rozwiązanie'' | ||
Linia 284: | Linia 284: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd19.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd19.png|500px]] | ||
|valign="top"|Przyjmijmy układ napięć fazowych generatora w następującej postaci | |valign="top"|Przyjmijmy układ napięć fazowych generatora w następującej postaci | ||
Linia 306: | Linia 306: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd20.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd20.png|500px]] | ||
|valign="top"|Wobec zwarcia w fazie C odbiornika (<math>Z_C = 0</math>) nie zachodzi potrzeba stosowania wzoru | |valign="top"|Wobec zwarcia w fazie C odbiornika (<math>Z_C = 0</math>) nie zachodzi potrzeba stosowania wzoru | ||
Linia 336: | Linia 336: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd21.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd21.png|500px]] | ||
|valign="top"|Na rysunku obok i animacji poniżej przedstawiono wykres wektorowy prądów i napięć w obwodzie po likwidacji sprzężeń. | |valign="top"|Na rysunku obok i animacji poniżej przedstawiono wykres wektorowy prądów i napięć w obwodzie po likwidacji sprzężeń. | ||
Linia 346: | Linia 346: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd22.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd22.png|500px]] | ||
|valign="top"|'''Układ trójkątny faz odbiornika i generatora''' | |valign="top"|'''Układ trójkątny faz odbiornika i generatora''' | ||
Linia 356: | Linia 356: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd23.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd23.png|500px]] | ||
|valign="top"|Przyjmijmy dla uproszczenia, że impedancje przewodów zasilających poszczególne fazy są zerowe. Oznacza to, że napięcia na fazach odbiornika (włączonych międzyfazowo) są napięciami międzyfazowymi generatora, to jest | |valign="top"|Przyjmijmy dla uproszczenia, że impedancje przewodów zasilających poszczególne fazy są zerowe. Oznacza to, że napięcia na fazach odbiornika (włączonych międzyfazowo) są napięciami międzyfazowymi generatora, to jest | ||
Linia 389: | Linia 389: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd24.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd24.png|500px]] | ||
|valign="top"|Animacja poniżej oraz slajd obok przedstawiają wykres wektorowy prądów i napięć w układzie trójfazowym o połączeniu trójkątnym. | |valign="top"|Animacja poniżej oraz slajd obok przedstawiają wykres wektorowy prądów i napięć w układzie trójfazowym o połączeniu trójkątnym. | ||
Linia 398: | Linia 398: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd24.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd24.png|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
W przypadku pełnej symetrii generatora i odbiornika wszystkie układy napięć i prądów w układzie będą również symetryczne a przesunięcia między prądami oraz napięciami poszczególnych faz w odpowiednich układach będą równe <math>120^\circ</math>. Interesująca jest wówczas relacja między prądami fazowymi oraz liniowymi układu. Z wykresu wektorowego przedstawionego na wcześniejszym rysunku widać, że w przypadku symetrycznym moduły wszystkich prądów liniowych są sobie równe, podobnie jak moduły wszystkich prądów fazowych przy równych przesunięciach fazowych między wektorami o kąt <math>120^\circ</math>. Z analizy przesunięć kątowych wynika, że kąt między wektorem prądu fazowego <math>I_f</math> oraz liniowego <math>I_l</math> jest równy <math>30^\circ</math>. Z zależności trygonometrycznych wynika, że | W przypadku pełnej symetrii generatora i odbiornika wszystkie układy napięć i prądów w układzie będą również symetryczne a przesunięcia między prądami oraz napięciami poszczególnych faz w odpowiednich układach będą równe <math>120^\circ</math>. Interesująca jest wówczas relacja między prądami fazowymi oraz liniowymi układu. Z wykresu wektorowego przedstawionego na wcześniejszym rysunku widać, że w przypadku symetrycznym moduły wszystkich prądów liniowych są sobie równe, podobnie jak moduły wszystkich prądów fazowych przy równych przesunięciach fazowych między wektorami o kąt <math>120^\circ</math>. Z analizy przesunięć kątowych wynika, że kąt między wektorem prądu fazowego <math>I_f</math> oraz liniowego <math>I_l</math> jest równy <math>30^\circ</math>. Z zależności trygonometrycznych wynika, że | ||
Linia 414: | Linia 414: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd25.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd25.png|500px]] | ||
|valign="top"|Jako przykład wyznaczymy prądy w układzie trójfazowym o odbiorniku połączonym w trójkąt przedstawionym na rysunku obok (slajd 25). Należy również sporządzić wykres wektorowy prądów i napięć. Przyjąć następujące wartości parametrów elementów: <math>|E_f|=200V</math>, <math>R=X_L=X_C =10\Omega</math>. | |valign="top"|Jako przykład wyznaczymy prądy w układzie trójfazowym o odbiorniku połączonym w trójkąt przedstawionym na rysunku obok (slajd 25). Należy również sporządzić wykres wektorowy prądów i napięć. Przyjąć następujące wartości parametrów elementów: <math>|E_f|=200V</math>, <math>R=X_L=X_C =10\Omega</math>. | ||
Linia 422: | Linia 422: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd26.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd26.png|500px]] | ||
|valign="top"|Napięcia międzyfazowe: | |valign="top"|Napięcia międzyfazowe: | ||
Linia 455: | Linia 455: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd27.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd27.png|500px]] | ||
|valign="top"|Wykres wektorowy prądów i napięć przedstawiony jest na rysunku poniżej oraz na slajdzie obok. | |valign="top"|Wykres wektorowy prądów i napięć przedstawiony jest na rysunku poniżej oraz na slajdzie obok. | ||
Linia 465: | Linia 465: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd28.png]] | |valign="top" width="500px"|[[Grafika:PEE_M6_Slajd28.png|500px]] | ||
|valign="top"|Przełączenie impedancji odbiornika z połączenia trójkątnego w gwiazdowe powoduje zmianę mocy wydzielonej w odbiorniku. Załóżmy dla uproszczenia, że obwód trójfazowy jest symetryczny o impedancji fazy równej <math>Z\,</math>. Schemat połączenia trójkątny i gwiazdowy impedancji przedstawiony jest na rysunku obok. | |valign="top"|Przełączenie impedancji odbiornika z połączenia trójkątnego w gwiazdowe powoduje zmianę mocy wydzielonej w odbiorniku. Załóżmy dla uproszczenia, że obwód trójfazowy jest symetryczny o impedancji fazy równej <math>Z\,</math>. Schemat połączenia trójkątny i gwiazdowy impedancji przedstawiony jest na rysunku obok. | ||
Wersja z 11:45, 7 wrz 2006
![]() |
Wykład 6. Układy trójfazowe |
![]() |
Przyjmijmy układ napięć fazowych generatora w następującej postaci
|
![]() |
Na rysunku obok i animacji poniżej przedstawiono wykres wektorowy prądów i napięć w obwodzie po likwidacji sprzężeń. |
![]() |
Animacja poniżej oraz slajd obok przedstawiają wykres wektorowy prądów i napięć w układzie trójfazowym o połączeniu trójkątnym. |
![]() |
Napięcia międzyfazowe:
|
![]() |
Wykres wektorowy prądów i napięć przedstawiony jest na rysunku poniżej oraz na slajdzie obok. |
<applet code="dyplom.Applet1.class" archive="images/6/64/Dyplom.jar" width="640" height="480">
</applet> |
Do obliczeń prądów, napięć i mocy w obwodach trójfazowych został opracowany program „Obwody trójfazowe” umieszczony obok. Pozwala on na symulację pracy układu trójfazowego o dowolnej strukturze połączeń.
Centralne pole programu zajmuje schemat badanego obwodu (dostępne konfiguracje: gwiazda-gwiazda , gwiazda-trójkąt , trójkąt-trójkąt i trójkąt-gwiazda ), z symbolicznie zaznaczonym odbiornikiem i zasilaniem trójfazowym. Działanie programu rozpoczyna się po wybraniu odpowiedniej opcji obliczeń. Użytkownik może definiować własną strukturę obwodu (,, przewód zerowy), rodzaj i wartości parametrów odbiornika (R, L, C), wartości źródeł wymuszających, impedancję przewodu zerowego, format liczb zespolonych. W wyniku obliczeń otrzymuje się wartości prądów, napięć i mocy w obwodzie, jak również wykres wektorowy prądów i napięć oraz ich przebiegi czasowe. Program stanowi efektywne wirtualne laboratorium obwodów trójfazowych, umożliwiające studentowi samodzielne badanie zjawisk zachodzących w obwodach trójfazowych. |
Zadania sprawdzające
Zadanie 6.1
Wyznaczyć prądy w obwodzie trójfazowym podanym na rysunku poniżej. Przyjąć następujące wartości parametrów elementów: , , , , .
Rozwiązanie
Przyjmujemy następujące wartości symboliczne elementów:
Napięcie niezrównoważenia
Prądy fazowe: