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电工电子技术[正弦交流电路的稳态分析]-4
第四章 正弦交流电路的稳态分析;第一节 正弦交流电的基本概念; 一、正弦量
大小和方向随时间按正弦规律变化
的电压、电流和电动势统称为正弦量。;i=Imsin(ωt+ ?) ;二 正弦量的三要素;周期T : 正弦量变化一次所需要的时
间称为周期。单位是秒 (s)。
频率f : 1秒钟正弦量变化的次数称
为频率。单位是赫兹(HZ )。
显然 f =1/T 或 T =1/f ; 周期,频率,角频率从不同角度描述了正弦量变化的快慢。三者只要知道其中之一便可以求出另外两个。 ; 把两个等值电阻分别通一交流电流i 和直流电流I。如果在相同的时间T内所产生的热量相等,那么我们把这个直流电流I定义为交流电流的有效值。;同理:; 例: ;i;解: ω=314rad/s,ω=2πf
f = ω/2π=50(Hz),T=1/f = 0.02s;ωt;第二节 正弦交流电的相量表示;一、相量图
正弦信号可用一旋转矢量来表示,
令 矢量长度=Im
矢量初始角=Ψ
矢量旋转速度=ω;; 例: 用相量图来表示下列正弦量; 注 意
只有正弦量才能用相量表示;
几个同频率正弦量可以画在同一相量图上;
任意两个同频率正弦量的和或差可用平行四边形法则求。 ;二、相量表示(复数表示) ;其中;3. 正弦量的相量表示;例: 写出下列正弦量的相量, 并求
出:i = i1+i2 ,画出相量图。;=22.36∠33.4o(A);三、 基尔霍夫定律的相量形式;第三节 单一理想元件的交流电路 ;设;Im、Um(U、I)同样满足欧姆定律;可见:电压与电流同相位;可见:P≥0 电阻是一个耗能元件。;二.电感电路;因此:;2.功率关系;显然,第一个
1/4 周期P0,电感吸收能量,
第二个 1/4 周期 P0,放出能量.它与电源间进行能量的互相交换.;⑵平均功率(有功功率);解: ;三、电容电路;容抗;∴相量表达式为:;ωt;(2)平均功率(有功功率);例:设电容C=0.1μF, ω= 6280 rad/s
uC=10sin(ωt+30o)V,求XC 、?C 、Q C。;第四节 RLC串联交流电路;一.电压与电流关系;·;总电压有效值
U 2= UR2+(UL—UC)2;式中 X=XL-XC 称为电抗;90°φ 0 电压超前电流电路呈感性。
-90°φ 0 电流超前电压电路呈容性。φ = 0 电压与电流同相,电路呈纯阻
性。;Z为复阻抗; 在RLC串联交流电路中,R=15Ω,
L=12mH, C=5μF,电源电压;o;(2)相量图如图:;1、平均功率 (有功功率);2、无功功率; φ >0, Q>0 电路呈感性
φ <0 , Q<0 电路呈容性;得出功率三角形:; 阻抗三角形,电压三角形和功率三角形 是三个相似的三角形。;例:某感性负载端电压
P=7.5kW,Q=5.5kvar,试求感性负载的
功率因数及其串联参数.;第五节 阻抗的串联与并联;一、阻抗串联的交流电路;二、阻抗并联的交流电路; 已知 R1=100Ω ,R2=1000Ω , L=2H C =10μF, ,求u、i 。;= 0.89∠45.1°A;第六节 正弦交流电路的分析方法;X2;=(-j10+j20)(2+j10)+100
=-100+j20+100=j20=20∠90°;P=UIcosφ =10×20×1=200W
Q= UIsinφ =10×20×0=0var
S=UI=200VA; 例:已知U=100V, ω=314rad/s,I=IC=IL,电路
消耗功率P=866W,试求iL、iC、i .;有些情况借助于相量图求解方便。画相
量图时,参考相量的选择很关键.一般,
串联电路选电流为参考相量,并联电路
选两端电压为参考相量,在串、并混联
电路选最基本的并联电路的端电压为
参考相量。;第七节 功率因数的提高;; 2. 供电效率低(输电耗能大);二.提高功率因数的方法
工业负载多数是感性负载,因此提
高负载功率因数可在其两端并联电容。;φ;例: 某发电厂以22万伏的高压向某
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