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(t)L-相量形式
第8章 相量法基础 8.1 正弦电压和电流 8.2 正弦量的相量表示 8.3电路元件伏安特性的相量形式 8.4 基尔霍夫定律的相量形式 瞬时功率: 波形图及相量图: i ? t O uR pR ?u=?i URI 瞬时功率以2?交变。始终大于零,表明电阻始终吸收功率 同相位 下 页 上 页 返 回 时域形式: i(t) uL(t) L + - 相量形式: 相量模型 j? L + - 相量关系: 有效值关系: U=w L I 相位关系:?u=?i +90° 2. 电感元件VCR的相量形式 下 页 上 页 返 回 * * 2. 正弦量的相量表示 3. 电路定理的相量形式; 重点: 1. 正弦量的表示、相位差; 下 页 上 页 返 回 8.1 正弦电压和电流 1. 正弦量 瞬时值表达式: i(t)=Imcos(w t+y) 波形: t i O ?/? T 周期T 和频率f : 频率f :每秒重复变化的次数。 周期T :重复变化一次所需的时间。 单位:Hz,赫(兹) 单位:s,秒 正弦量为周期函数 f(t)=f ( t+kT) 下 页 上 页 返 回 正弦电流电路 激励和响应均为正弦量的电路(正弦稳态电路)称为正弦电路或交流电路。 (1)正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重 要的地位。 研究正弦电路的意义: 1)正弦函数是周期函数,其加、减、求导、积分 运算后仍是同频率的正弦函数 优点: 2)正弦信号容易产生、传送和使用。 下 页 上 页 返 回 (2)正弦信号是一种基本信号,任何变化规律复杂的信号 可以分解为按正弦规律变化的分量。 对正弦电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。 下 页 上 页 返 回 幅值 (振幅、 最大值)Im (2) 角频率ω 2. 正弦量的三要素 t i O ?/? T (3) 初相位y Im 2? ? ?t 单位: rad/s ,弧度 / 秒 反映正弦量变化幅度的大小。 相位变化的速度, 反映正弦量变化快慢。 反映正弦量的计时起点,常用角度表示。 i(t)=Imcos(w t+y) 下 页 上 页 返 回 同一个正弦量,计时起点不同,初相位不同。 t i 0 一般规定:|? |?? 。 ? =0 ? =?/2 ? =-?/2 下 页 上 页 返 回 例 已知正弦电流波形如图,?=103rad/s,(1)写出i(t)表达式; (2)求最大值发生的时间t1 t i 0 100 50 t1 解 由于最大值发生在计时起点右侧 下 页 上 页 返 回 3. 同频率正弦量的相位差 。 设 u(t)=Umcos(w t+y u), i(t)=Imcos(w t+y i) 则 相位差 :j = (w t+y u)- (w t+y i)= y u-y i j 0, u超前i j 角,或i 落后u j 角(u 比i先到达最大值); ? j 0, i 超前 u j 角,或u 滞后 i j 角,i 比 u 先到达最大值。 等于初相位之差 规定: |? | ?? (180°)。 ? t u, i u i yu yi j o 下 页 上 页 返 回 j = 0, 同相: j =?? (?180o ) ,反相: 特殊相位关系: ? t u, i u i 0 ? t u, i u i 0 = p/2: u 领先 i p/2, 不说 u 落后 i 3p/2; i 落后 u p/2, 不说 i 领先 u 3p/2。 ? t u, i u i 0 同样可比较两个电压或两个电流的相位差。 下 页 上 页 返 回 例 计算下列两正弦量的相位差。 解 不能比较相位差 两个正弦量进行相位比较时应满足同频率、同函数、同符号,且在主值范围比较。 下 页 上 页 返 回 4. 周期性电流、电压的有效值 周期性电流、电压的瞬时值随时间而变,为了衡量其平均效果工程上采用有效值来表示。 周期电流、电压有效值定义 R 直流I R 交流i 电流有效值定义为 有效值也称均方根值 物理意义 下 页 上 页 返 回 同样,可定义电压有效值: 正弦电流、电压的有效值 设 i(t)=Imcos(? t+? ) 下 页 上 页 返 回 同理,可得正弦电压有效值与最大值的关系: 若一交流电压有效值为U=220V,则其最大值为Um?311V; U=380V, Um?537V。 (1)工程上说的正弦电压、电流一般指有效值,如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此,在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。
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