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专升本辅导3正弦稳态
阻抗模 阻抗角 指数形式 阻抗模:电压与电流有效值的比 阻抗角:电压超前电流的角度 R—等效电阻分量 X—等效电抗分量 代数形式 X0 Z 感性阻抗 X0 Z 容性阻抗 端口性质 阻抗三角形 |Z| R X jz j? L R + - + - + - 例如 等效电路由两个元件组成,一为电阻元件,一为储能元件。 (设 X0) 根据欧姆定律 即 这三个电压在复平面上构成一个三角形 电压三角形 ?z 此电压三角形是以电流 为参考相量画出 注: 电压三角形 最后指出以下几点: (1) 一端口N0的阻抗 Z 是由其内部的参数、结构和正弦电源的频率决定的,一般情况下,其每一部分(实部、虚部、模、幅角)都是频率、参数的函数。 (2) 阻抗或导纳的串、并联电路的分析计算,完全可以采纳电阻电路中的方法和相关公式。 由KVL: L C R u uL uC i + - + - + - + - uR j? L R + - + - + - + - ● RLC串联电路 例1 已知:R=15?, L=0.3mH, C=0.2?F, 求 i, uR , uL , uC . 解 其相量模型为: L C R u uL uC i + - + - + - + - uR j? L R + - + - + - + - 则 UL=8.42VU=5V,分电压大于总电压。 注 例 图示电路中,U=80V,ω=1000rad/s。 求:各支路电流和电压U10 。 解 等效阻抗为: 3? 3? -j6? j4? 5? 1 0 + - ●阻抗的串并联 对阻抗的串、并联电路的分析计算,完全可以采用电阻电路中的方法及相关公式。 3? 3? -j6? j4? 5? 1 0 + - 9-5 正弦稳态电路的功率 无源一端口网络吸收的功率 1. 瞬时功率 无 源 + u i _ 第一种分解方法 第二种分解方法 一端口N吸收的功率 p 等于电压u 和电流 i 的乘积 2.平均功率 P ? =?u-?i:功率因数角。对无源网络,为其等效阻抗 Z 的阻抗角? Z 。 cos ? : 功率因数。用λ表示。 λ = cos ? 单位:W(瓦) 第一种分解方法 平均功率是电路实际消耗的功率,亦称为有功功率。它不仅与电压电流有效值有关,而且与 cos? 有关,这是交流和直流的很大区别, 主要由于电压、电流存在相位差。 工程上计量的功率、家用电器标记的功率都是周期量的平均功率,如热水器的功率为1500W,日光灯的功率为40W等,都是指平均功率。 功率因数 3. 无功功率 Q 单位:var (乏)。 Q 的大小反映网络与外电路交换功率的大小。其意义是交换而不消耗,不应理解为无用的功率。 无功功率定义为:瞬时功率可逆分量的最大值。 第二种分解方法: 4. 视在功率S 视在功率通常表示电气设备的容量。 单位:VA (伏安)。 视在功率定义为:端口电压、电流有效值的乘积。 有功,无功,视在功率的关系: 有功功率: P=UI cosj 单位:W 无功功率: Q=UI sinj 单位:var 视在功率: S=UI 单位:VA j S P Q 功率三角形 j Z R X 相似 u i Z + - P=UIcos? Q=UIsin? 从Z内部计算功率 从端口计算功率 一般情况下,视在功率不守恒 有功功率守恒,无功功率守恒 5.任意阻抗功率的计算 例 j50Ω 30Ω + - + - + - + - 已知 ,求电路的功率。 解 ●从端口计算功率 先求端口的阻抗Z 相量法 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; 正弦量的基本概念 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 (period)和频率f (frequency) : 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) 幅值 (amplitude) (振幅、 最大值)Im (2) 角频率(angular frequency)ω 2. 正弦量的三要素 t i O ?/? T (3) 初相位(initial phase angle) 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) i1
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