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文檔簡介
1、3.1 正弦交流電路的基本概念3.2 單一參數(shù)的正弦交流電路第3章 單相正弦交流電路的基本知識本章的學習目的和要求 正弦交流電路的基本理論和基本分析方法是學習電路分析的重要內(nèi)容之一,應很好掌握。通過對本章的學習,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。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
2、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。表達式為:u、it0正弦交流電解析式與波型圖波形圖為: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 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: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
3、的正向最高點:ut03.1.1 正弦量的三要素指與交流電熱效應相同的直流電數(shù)值。R ii t 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熱量有效值正弦量解析式中隨時間變化的電角度(t+)稱為相位,相位是時間的函數(shù),反應了正弦量隨時間變化的整個進程。相位t=0時的相角,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例相位初相u、i 的相位差為: 顯然,相位差實際上等于兩個同頻率正弦量之間的初相之差。3.1.
4、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3.1.2 相位差u1與u2反相,即相位差為180;tu4u2u1uu3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舉例已知工頻電壓有效值U220V,初相u60;工頻電流有效值I22A,初相i30。求其瞬時值表達式、波形圖及它們的相位差。 解工頻電角頻率為314rad/s,所以瞬時值表達式:波形圖:0u、itui相位差: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
5、。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。 檢驗學習結(jié)果2、一個正弦電流的最大值為100mA,頻率為2KHz,這個電流達到零值后經(jīng)過多長時間可達50mA?3、已知u1=U1msin(t+60)V, u2=U2msin(2t+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?41.7s1、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
6、有效值。 約等于379Vi =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 R2. 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. p0,為耗能元件。uip=UI-UIcos2 ttUIUIcos2 tuip2.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,電阻負載在相同電壓下工作,功率與其阻值
7、成反比。 平均功率代表了電路實際消耗的功率,因此也稱之為有功功率。例安(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,當通過線圈的磁通或 i 發(fā)生變化時,線圈中產(chǎn)生感應電動勢為: 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 L+uieL+ui2. 電感元件上的電壓、電流關(guān)系 設通過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=ImL=ImXL其中XL是電感電抗,簡稱感抗,單位是
8、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電感元件的電壓電流有效值關(guān)系為 XL=2f L=L,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 相當于短路。3. 電感元件的功率 u(1)瞬時功率 p則ip=ULIsin2 ttu i 同相,吸收電能;儲存磁能;p 0u i 反相,送出能量;釋放磁
9、能;p 0u i 反相,送出能量;釋放磁能;p 0u i 反相,送出能量;電容放電;p 0u i 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。電容元件也不耗能!(2)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相當于開路,高頻時C相當于短路。 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相當開路;L相當于短路。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?判斷下列表達式的正誤。3.純電容元件在交流電路中電壓與電流的相位差是多少? 容抗與頻率有何關(guān)系?判斷下列表達式的正
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