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1.5 电源有载工作、开路与短路 图中,R1=R2=R3=1Ω,I1=3 A, I2=-2 A, 求Uab和Ubc 例7: 2.3.3 电压源与电流源的等效变换 例:已知电路如图所示,试应用叠加原理计算支路电流I和电流源的电压U。 (2)再计算6A电流源单独作用时的电流和电压。 例7: 2. 换路定则 例1: 例2: 第4章 正弦交流电路 4.3单一参数正弦交流电路的分析计算小结 例1: 例:在RC串联交流电路中,已知: 输入电压 求:1)输出电压U2,并讨论输入和输出电压之间的大小和相位关系, 2)并画出电压、电流关系的向量图。 4.7.2 串联谐振 3. 串联谐振特怔 结论 第5章 三相电路 例2:照明系统故障分析 例1:电路如图所示的三相四线制电路,三相负载连接成星形,已知电源线电压380V,负载电阻Ra=11Ω,Rb=Rc=22Ω,试求:负载的各相电压、相电流和中性线电流。 结论 例3: 解: 第6章 磁路与铁心线圈电路 6.4 交流铁心线圈电路 6.5 变压器 6.5.5 特殊变压器 1.自耦变压器 (1) (2) 通过计算可看出: 而是 (3)相量图 (4) 或 (4) 或 呈容性 解: 1) 2) 同相 由定义,谐振时: 或: 即 谐振条件: 谐振时的角频率 串联谐振电路 1. 谐振条件 R L C + _ + _ + _ + _ 2. 谐振频率 或 电路发生谐振的方法: (1)电源频率 f 一定,调参数L、C 使 fo= f; (2)电路参数LC 一定,调电源频率 f,使 f = fo (1) 阻抗最小 当电源电压一定时: (2) 电流最大 电路呈电阻性,能量全部被电阻消耗, 和 相互补偿。即电源与电路之间不发生能量互换。 (3) 同相 (4) 电压关系 电阻电压:UR = Io R = U 大小相等、相位相差180? 电容、电感电压: 令: 表征串联谐振电路的谐振质量 品质因数, Q值越大,曲线越尖锐,选择性越好。 例:已知图中的交流电流表的读数为5A,求此时的电源频率为多少。 由于: 可知:电路处于串联谐振状态 感性负载并联电容C后: (2) 原感性支路的工作状态不变: (3) 电路总的有功功率不变 因为电路中电阻没有变, 所以消耗的功率也不变。 (1) 电路的总电流 ,电路总功率因数 I 电路总视在功率S 不变 感性支路的功率因数 不变 感性支路的电流 1 I 4.8 功率因数的提高 5.1 三相电压 5.2 负载星形联结的三相电路 5.3 负载三角形联结的三相电路 5.4 三相功率 相量图 波形图 e 0 u1 u2 u3 2? ? 120° 240° 360° 相量表示 U2 U1 . . 120° 120° 120° U3 . 三相电动势瞬时表示式 对称三相电动势的瞬时值之和为 0 最大值相等 频率相同 相位互差120° 称为对称三相电动势 三个正弦交流电动势满足以下特征 结论:负载 Y联结时,线电流等于相电流。 。 ° = 30 且落后相应的相电流 (相电流), 3 Δ联接时线电流 对称负载 : 结论 P I I l 解: (1) A相短路 1) 中性线未断 N R1 R3 R2 A B N C 此时A相短路电流很大,将A相熔断丝熔断,而 B相和C相 未受影响,其相电压 仍为220V, 正常工作。 在上例中,试分析下列情况 (1) A相短路: 中性线未断时,求各相负载电压; 中性线断开时,求各相负载电压。 (2) A相断路: 中性线未断时,求各相负载电压; 中性线断开时,求各相负载电压。 此情况下,B相和C相的电灯组由于承受电压上所加的电压都超过额定电压(220V) ,这是不允许的。 2) A相短路, 中性线断开时, 此时负载中性点N′即为A, 因此负载各相电压为 A B N C N′ iA iC iB + + + – – – (2) A相断路 2) 中性线断开 B、C相灯仍承受220V 电压, 正常工作。 1) 中性线未断 变为单相电路,如图(b) 所示, 由图可求得 I B C U′A U′B + – – + (b) N R1 R3 R2 A B N C (a) (1)不对称负载Y联结又未接中性线时,负载相电压不再对称,且负载电阻越大,负载承受的电压越高。 (2)

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