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文檔簡介
第一頁,共二十九頁,2022年,8月28日本章的學(xué)習(xí)目的和要求正弦交流電路的基本理論和基本分析方法是學(xué)習(xí)電路分析的重要內(nèi)容之一,應(yīng)很好掌握。通過對本章的學(xué)習(xí),要求能夠正確理解正弦交流電的基本概念;熟悉正弦交流電的幾種表示方法;深刻理解相量的概念,牢固掌握單一參數(shù)上電壓、電流關(guān)系及功率的關(guān)系;初步掌握多參數(shù)組合的串、并聯(lián)正弦交流電路的分析與計算方法。第二頁,共二十九頁,2022年,8月28日前面兩章所接觸到的電壓和電流均為穩(wěn)恒直流電,其大小和方向均不隨時間變化,稱為穩(wěn)恒直流電,簡稱直流電。直流電的波形圖如下圖所示:u、it0電子通訊技術(shù)中通常接觸到電壓和電流,通常其大小隨時間變化,方向不隨時間變化,稱為脈動直流電,如圖所示。3.1正弦交流電路的基本概念第三頁,共二十九頁,2022年,8月28日電壓或電流的大小和方向均隨時間變化時,稱為交流電,最常見的交流電是隨時間按正弦規(guī)律變化正弦電壓和正弦電流。表達(dá)式為:u、it0正弦交流電解析式與波型圖波形圖為:第四頁,共二十九頁,2022年,8月28日3.1.1正弦量的三要素1.
正弦交流電的周期、頻率和角頻率角頻率ω
正弦量單位時間內(nèi)變化的弧度數(shù)。角頻率與周期及頻率的關(guān)系:周期T
正弦量完整變化一周所需要的時間。頻率f
正弦量在單位時間內(nèi)變化的周數(shù)。周期與頻率的關(guān)系:第五頁,共二十九頁,2022年,8月28日3.1.1正弦量的三要素2.
正弦量的瞬時值、最大值和有效值瞬時值
正弦量對應(yīng)第一時刻的數(shù)值,通常用解析式表示:如最大值
正弦量在一個周期內(nèi)振蕩的正向最高點(diǎn):ut0第六頁,共二十九頁,2022年,8月28日3.1.1正弦量的三要素指與交流電熱效應(yīng)相同的直流電數(shù)值。R
iit時間內(nèi)在R上產(chǎn)生的熱量為Q例我們就把與交流電熱效應(yīng)相同的直流電流I的數(shù)值稱為i的有效值。有效值可以確切地反映交流電的作功能力。理論和實(shí)際都可以證明R
II通過Rt時間內(nèi)也產(chǎn)生Q熱量有效值第七頁,共二十九頁,2022年,8月28日正弦量解析式中隨時間變化的電角度(ωt+φ)稱為相位,相位是時間的函數(shù),反應(yīng)了正弦量隨時間變化的整個進(jìn)程。相位t=0時的相角φ,初相確定了正弦量計時始的位置。3.1.1正弦量的三要素3.
正弦交流電的相位和初相初相ut0第八頁,共二十九頁,2022年,8月28日例相位初相u、i的相位差為:
顯然,相位差實(shí)際上等于兩個同頻率正弦量之間的初相之差。3.1.2相位差兩個同頻率正弦量之間相位的差值稱為它們的相位差第九頁,共二十九頁,2022年,8月28日3.1.2相位差u1與u2反相,即相位差為180°;ωtu4u2u1uu3超前u190°,或說u1滯后u390°,二者為正交的相位關(guān)系。u1與u4同相,即相位差為零。介紹幾個有關(guān)相位差的概念:u3第十頁,共二十九頁,2022年,8月28日舉例已知工頻電壓有效值U=220V,初相ψu(yù)=60°;工頻電流有效值I=22A,初相ψi=-30°。求其瞬時值表達(dá)式、波形圖及它們的相位差。
解工頻電角頻率為314rad/s,所以瞬時值表達(dá)式:波形圖:0u、iωtui相位差:第十一頁,共二十九頁,2022年,8月28日歸納正弦量的最大值(或有效值)反映了正弦量的大小及作功能力;角頻率(或頻率、周期)反映了正弦量隨時間變化的快慢程度;初相則確定了正弦量計時始的位置。只要這三個要素確定之后,則正弦量無論是解析式還是波形圖,都是唯一和確切的。因此,我們把最大值(或有效值)、角頻率(或頻率、周期)及初相稱為正弦量的三要素。
第十二頁,共二十九頁,2022年,8月28日檢驗(yàn)學(xué)習(xí)結(jié)果2、一個正弦電流的最大值為100mA,頻率為2KHz,這個電流達(dá)到零值后經(jīng)過多長時間可達(dá)50mA?3、已知u1=U1msin(ωt+60°)V,u2=U2msin(2ωt+45°)V,能否比較哪個超前哪個滯后?為什么?4、有一電容器,耐壓值為220V,問能否用在有效值為180V的正弦交流電源上?為什么?41.7μs1、何謂正弦量的三要素,三要素各反映了正弦量的哪些方面?5、一個正弦電壓的初相為30°,在t=T/2時為-268V,試求它的有效值。
約等于379V第十三頁,共二十九頁,2022年,8月28日i=u
R3.2.1電阻元件1、電阻元件上的電壓、電流關(guān)系iR
u電壓、電流的瞬時值表達(dá)式為:由兩式可推出,電阻元件上電壓、電流的相位上存在同相關(guān)系;數(shù)量上符合歐姆定律,即:3.2單一參數(shù)的正弦交流電路I=U
R第十四頁,共二十九頁,2022年,8月28日2.功率(1)瞬時功率p瞬時功率用小寫!則結(jié)論:1.p隨時間變化;2.p≥0,為耗能元件。uip=UI-UIcos2tωtUI-UIcos2tuip第十五頁,共二十九頁,2022年,8月28日2.平均功率(有功功率)P
(一個周期內(nèi)的平均值)
由可得P=UI求:“220V、100W”和“220V、40W”燈泡的電阻?平均功率用大寫!解顯然,電阻負(fù)載在相同電壓下工作,功率與其阻值成反比。
平均功率代表了電路實(shí)際消耗的功率,因此也稱之為有功功率。例第十六頁,共二十九頁,2022年,8月28日安(A)韋伯(Wb)亨利(H)自感系數(shù)L=iN
在圖示u、i、e假定參考方向的前提下,當(dāng)通過線圈的磁通或i發(fā)生變化時,線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動勢為:
L稱為自感系數(shù)或電感。線圈匝數(shù)越多,電感越大;線圈單位電流中產(chǎn)生的磁通越大,電感也越大。3.2.2電感元件1、自感系數(shù)和電磁感應(yīng)L+–ui–eL++–uiΦΦ第十七頁,共二十九頁,2022年,8月28日2.電感元件上的電壓、電流關(guān)系設(shè)通過L中的電流為則L兩端的電壓為由式可推出L上電壓與電流之間在相位上存在90°的正交關(guān)系,且電壓超前電流。電壓電流之間的數(shù)量關(guān)系:ULm=ImωL=ImXL其中XL是電感電抗,簡稱感抗,單位是歐姆。由于L上u、i為動態(tài)關(guān)系,因此L是動態(tài)元件。L+–ui第十八頁,共二十九頁,2022年,8月28日電感元件的電壓電流有效值關(guān)系為XL=2πfL=ωL,雖然式中感抗和電阻類似,等于元件上電壓與電流的比值,但它與電阻有所不同,電阻反映了元件上耗能的電特性,而感抗則是表征了電感元件對正弦交流電流的阻礙作用,這種阻礙作用不消耗電能,只能推遲正弦交流電流通過電感元件的時間。感抗與哪些因素有關(guān)?XL與頻率成正比;與電感量L成正比。直流情況下感抗為多大?直流下頻率f=0,所以XL=0。L
相當(dāng)于短路。第十九頁,共二十九頁,2022年,8月28日3.電感元件的功率u(1)瞬時功率p則ip=ULIsin2tωtui
同相,吸收電能;儲存磁能;p>0ui
反相,送出能量;釋放磁能;p<0ui
同相,吸收電能;儲存磁能;p>0ui
反相,送出能量;釋放磁能;p<0電感元件上只有能量交換而不耗能,為儲能元件結(jié)論p為正弦波,頻率為ui的2倍;在一個周期內(nèi),L吸收的電能等于它釋放的磁場能。第二十頁,共二十九頁,2022年,8月28日電感元件不耗能?。?)有功功率P=0,問題與討論1.電源電壓不變,當(dāng)電路的頻率變化時,通過電感元件的電流發(fā)生變化嗎?無功功率QL反映了電感元件與電源之間能量交換的規(guī)模。(3)無功功率QL
(單位為乏爾Var)2.能從字面上把無功功率理解為無用之功嗎?f變化時XL隨之變化,導(dǎo)致電流i變化。不能!無功功率可衡量電源與元件之間能量交換的規(guī)模。無功功率的概念可理解為只交換不消耗。第二十一頁,共二十九頁,2022年,8月28日3.2.3電容元件1.電容電容元件是實(shí)際電容器的理想化模型。如下圖示,兩塊平行的金屬極板即構(gòu)成一個電容元件。在電源作用下,兩極板上分別存貯等量異性電荷形成電場,貯存電能。+-
US+q-qE可見,電容元件是是一種能聚集電荷,貯存電能的二端元件,當(dāng)它兩個極板間電壓為零時,電荷也為零。電容元件的儲能本領(lǐng)可用電容量C表示其中電荷量q的單位是庫侖(C);電壓u的單位是伏特(V);電容量C的單位為法拉(F)。單位換算:1F=106μF=1012pF,第二十二頁,共二十九頁,2022年,8月28日2.電容元件上的電壓、電流關(guān)系設(shè)加在C上的電壓則C中通過的電流由式可推出C上電壓與電流之間在相位上存在90°的正交關(guān)系,且電流超前電壓。電壓電流之間的數(shù)量關(guān)系:ILm=UmωC=Um/XC其中XC是電容電抗,簡稱容抗,單位也是歐姆。
C上u、i關(guān)系也屬于動態(tài),因此C是動態(tài)元件。C+–ui第二十三頁,共二十九頁,2022年,8月28日3容抗的概念其中:IC=UC=U/XC電容元件電壓電流有效值關(guān)系為容抗與哪些因素有關(guān)?XC與頻率成反比;與電容量C成反比,因此頻率越高電路中容抗越小,這被稱作電容元件的通交作用,高頻電路中電容元件相當(dāng)于短路。直流情況下容抗為多大?直流下頻率f=0,所以XC=∞。我們說電容元件相當(dāng)于開路。(隔直作用)
容抗反映了電容元件對正弦交流電流的阻礙作用。只有在一定頻率下,電容元件的容抗才是常數(shù)。第二十四頁,共二十九頁,2022年,8月28日4.電容元件的功率關(guān)系
(1)瞬時功率p則up=UICsin2tωtui
同相,電容充電;建立電場;p>0ui
反相,送出能量;電容放電;p<0ui
同相,電容充電;建立電場;p>0ui
反相,送出能量;電容放電;p<0電容元件和電感元件相同,只有能量交換而不耗能,因此也是儲能元件。結(jié)論:p為正弦波,頻率為ui的2倍;在一個周期內(nèi),C充電吸收的電能等于它放電發(fā)出的電能。第二十五頁,共二十九頁,2022年,8月28日電容元件也不耗能?。?)有功功率P=0,無功功率QL反映了電感元件與電源之間能量交換的規(guī)模。(3)無功功率QC(單位為乏爾Var)問題與討論1.電容元件在直流、高頻電路中如何?2.電感元件和電容元件有什么異同?直流時C相當(dāng)于開路,高頻時C相當(dāng)于短路。
L和C上都存在相位正交關(guān)系,所不同的是L上電壓超前電流,C上電流超前電壓,二者具有對偶關(guān)系:L和C都是儲能元件;直流情況下C相當(dāng)開路;L相當(dāng)于短路。第二十六頁,共二十九頁,2022年,8月28日想想練練1.電阻元件在交流電路中電壓與電流的相位差是多少?判斷下列表達(dá)式的正誤。2.純電感元件在交流電路中電壓與電流的相位差是多少?感抗與頻率有何關(guān)系?判斷下列表達(dá)式的正誤。3.純電容元件在交流電路中電壓與電流的
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