Сопротивления изоляции фаз и емкостные сопротивления фаз сети относительно земли устанавливаем в соответствии с таблицей 5. Измеряем напряжения фаз сети относительно земли.
Таблица 5 – Исследование несимметричной сети с большой емкостью фаз
| Сопротивление сети, кОм | Емкость сети, мкФ | Фаза А | Фаза В | Фаза С | ||||
|
|
|
|
|
| U, B | U, B | U, B |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 0,1 | 0,1 | 0,5 | ||||||
| 0,25 | 0,25 | 1,0 | ||||||
| 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||||
| 1,0 | 1,0 | 0,5 | ||||||
| 1,0 | 0,5 | 0,75 | ||||||
| 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Строим векторную диаграмму напряжений для несимметричной сети с большой емкостью фаз для случая, когда
(рисунок 10):

Рисунок 10 – Векторная диаграмма напряжений
Строим векторную диаграмму напряжений для несимметричной сети с большой емкостью фаз для случая, когда
(рисунок 11):

Рисунок 11 - Векторная диаграмма напряжений
При тех же значениях сопротивления изоляции и емкости измеряем напряжения фаз сети и ток через тело человека в случае его прикосновения к фазе С и заносим их в таблицу 6:
Таблица 6 – Исследование несимметричной сети с большой емкостью фаз при прикосновении человека к фазе С
| Сопротивление сети, кОм | Емкость сети, мкФ | Фаза А | Фаза В | Фаза С | , мА
| ||||
|
|
|
|
|
| U, B | U, B | U, B | |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| 0,1 | 0,1 | 0,5 | |||||||
| 0,25 | 0,25 | 1,0 | |||||||
| 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||||
| 1,0 | 1,0 | 0,5 | |||||||
| 1,0 | 0,5 | 0,75 | |||||||
| 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Приведем векторные диаграммы напряжения и тока через тело человека с учетом условий рисунка 12, рисунка 13:

Рисунок 12 – Векторная диаграмма напряжения после прикосновения человека

Рисунок 13 – Векторная диаграмма напряжений после прикосновения человека
, мА






