КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основные понятия теории цепей 1 страница
ВВЕДЕНИЕ
Курс общей электротехники является базовым для различных специальностей, на него опираются другие профилирующие дисциплины. Он охватывает материал основ теории линейных и нелинейных электрических цепей. В него включены элементы теории трехфазных и магнитных цепей, теории электрических измерений. Помимо теоретических знаний при освоении материала необходимо приобрести навыки решения задач по соответствующим разделам (этому направлению в учебном пособии уделяется особое внимание), овладеть основами техники измерений. Современная вычислительная техника предоставляет широкие возможности по моделированию электрических цепей (пакеты программ WorkBench, MicroCAP, OrCad и другие). Это направление подготовки специалистов имеет большое самостоятельное значение и является хорошим вспомогательным средством при изучении электрических цепей и сигналов в ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы. К учебному пособию прилагаются примеры программ, которые можно получить у преподавателя. Изучение общей электротехники базируется на курсах алгебры и высшей математики и раздела «Электричество и магнетизм» курса физики. По курсу имеется учебная литература, например [1-3], с широким и глубоким охватом материала. В предлагаемом учебном пособии достаточно кратко излагаются основные разделы курса общей электротехники, отобран материал по узловым вопросам, обеспечивающим базовую подготовку с упором на практическое применение и, прежде всего, решение основных типов задач. Для углубленного изучения необходимо обратиться к учебникам [1-3] и задачникам [4,5].
1.1. Электрическая цепь
Описание работы и расчет (моделирование) электрических устройств можно проводить на базе теории электромагнитного поля. Этот подход приводит к сложным математическим моделям (системам дифференциальных уравнений в частных производных) и используется в основном при анализе сверхвысокочастотных устройств и антенн. Значительно проще и удобнее моделировать электрические устройства на основе уравнений электрического равновесия токов и напряжений. На этой основе построена теория электрических цепей.
1.2. Заряд, ток, напряжение, мощность, энергия
Электрическим зарядом называют источник электрического поля, через которое заряды взаимодействуют друг с другом [3]. Электрические заряды могут быть положительными (ионы) и отрицательными (электроны и ионы). Разноименные заряды притягиваются, а одноименные – отталкиваются. Величина заряда измеряется в кулонах (К).
Величина (сила) тока равна отношению бесконечно малого заряда (количества электричества)
Ток измеряется в амперах (А), в технике широко используют значения в миллиамперах (1 мА=10-3 А), микроамперах (1 мкА=10-6 А) и наноамперах (1 нА=10-9 А), значения дольных приставок приведены в приложении 1. Электрический потенциал
Потенциальная энергия
Если ние между точками 2 и 1 равно
Напряжение измеряется в вольтах (В), используются значения в киловольтах (кВ), милливольтах (мВ) и микровольтах (мкВ).
Рис. 1.1 жительные направления. Обозначения могут иметь индексы, например, напряжение Численные значения тока и напряжения характеризуются знаком. Если знак положительный, то это означает, что истинное положительное направление совпадает с заданным, а иначе они противоположны. Движение зарядов в электрической цепи характеризуются энергией и мощностью. Для перемещения бесконечно малого заряда
тогда энергия цепи в интервале времени от
При постоянных токе
Мгновенная мощность
Средняя мощность всегда неотрицательна, если внутри цепи отсутствуют источники электрической энергии. Энергия измеряется в джоулях (Дж), а мгновенная и средняя мощности – в ваттах (Вт).
1.3. Элементы электрической цепи
Элемент – это неделимая часть электрической цепи. В физической цепи (радиоприемнике) имеются физические элементы (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы и т.д.). Они имеют сложные свойства и математический аппарат их точного описания на основе теории электромагнитного поля. При расчете электрической цепи необходимо разработать достаточно точные, простые и удобные с инженерной точки зрения модели физических элементов, которые в дальнейшем будем называть элементами. Инженерные модели в электротехнике строятся на основе физических представлений о взаимосвязи в них тока и напряжения. Свойства резистивных двухполюсных (с двумя выводами) элементов описываются вольтамперными характеристиками (ВАХ) – зависимостью тока через элемент
Рис. 1.2 Элементы с прямолинейной ВАХ называют линейными, а иначе – нелинейными. Аналогично рассматриваются емкостные элементы, для которых используют кулон – вольтную характеристику (зависимость накопленного заряда от приложенного напряжения), и индуктивные с использованием вебер - амперной характеристики (зависимости магнитного потока от протекающего через элемент тока).
1.4. Модели основных линейных элементов цепи
Основными линейными элементами электрической цепи являются резистор, конденсатор и катушка индуктивности. Их условно-графические обозначения показаны на рис. 1.3 (сверху указаны названия физических элементов, а внизу – их моделей).
Рис. 1.3
Рис. 1.4 Как видно из (1.10), сопротивление – это линейный элемент (с прямолинейной ВАХ). Его параметр - сопротивление В сопротивлении ток и напряжение пропорциональны друг другу, имеют одинаковую форму. Мгновенная мощность электрического тока в сопротивлении равна
Как видно, мгновенная мощность в сопротивлении не может быть отрицательна, то есть сопротивление всегда потребляет мощность (энергию), преобразуя ее в тепло или другие виды, например, в электромагнитное излучение. Сопротивление – это модель диссипативного элемента, рассеивающего электрическую энергию. Емкость (модель конденсатора) в соответствии с рис.1.5 формируется исходя из того, что накопленный в ней заряд пропорционален приложенному напряжению,
Параметр модели – емкость Рис. 1.5 от тока и напряжения и измеряется в фарадах (Ф). Величина емкости 1 Ф очень велика, на практике широко используются значения в микрофарадах (1 мкФ = 10-6 Ф), нанофарадах (1 нФ = 10-9 Ф) и пикофарадах (1 пФ = 10-12 Ф). Подставляя (1.13) в (1.1), получим модель для мгновенных значений тока и напряжения
(1.14)
Из (1.14) можно записать обратное выражение для модели,
. (1.15)
Мгновенная электрическая мощность в емкости равна
Если напряжение положительно и увеличивается с течением времени (его производная больше нуля), то мгновенная мощность положительна и емкость накапливает в себе энергию электрического поля. Аналогичный процесс имеет место, если напряжение отрицательно и продолжает уменьшаться. Если же напряжение емкости положительно и падает (отрицательно и растет), то мгновенная мощность отрицательна, а емкость отдает во внешнюю цепь ранее накопленную энергию. Таким образом, емкость – это элемент, накапливающий электрическую энергию (подобно банке, в которой накапливается вода, и из которой она может выливаться), потери энергии в емкости отсутствуют. Накопленная в емкости энергия определяется выражением
Индуктивность (модель катушки индуктивности) формируется исходя из того, что потокосцепление
где Рис. 1.6 Величина 1 Гн – это очень большая ин- дуктивность, поэтому используют внесистемные единицы: миллигенри (1 мГн = 10-3 Гн), микрогенри (1 мкГн = 10-6 Гн) и наногенри (1 нГн = 10-9 Гн). Изменение потокосцепления в индуктивности вызывает электродвижущую силу (ЭДС) самоиндукции
и направленную противоположно току и напряжению, тогда
. (1.20)
Можно записать обратное выражение модели,
(1.21)
Мгновенная электрическая мощность в индуктивности равна
Если ток положителен и растет, или отрицателен и падает, то мгновенная мощность положительна и индуктивность накапливает в себе энергию магнитного поля. Если же ток индуктивности положителен и падает (отрицателен и растет), то мгновенная мощность отрицательна, и индуктивность отдает во внешнюю цепь ранее накопленную энергию. Таким образом, индуктивность (как и емкость) – это элемент, только накапливающий энергию, потери энергии в индуктивности отсутствуют. Накопленная в индуктивности энергия равна
1.5. Законы Ома для элементов цепи
Рассмотренные модели элементов электрической цепи, определяющие взаимосвязь между мгновенными значениями токов и напряжений, будем в дальнейшем называть законами Ома для элементов цепи, хотя собственно закон Ома относится лишь к сопротивлению. Эти соотношения сведены в табл. 1.1. Они являются линейными математическими операциями и относятся только к линейным элементам. В нелинейных элементах связь между током и напряжением существенно сложнее и в целом может быть описана нелинейными интегро-дифференциальными уравнениями, для которых отсутствуют общие методы решения. Таблица 1.1 Законы Ома в элементах цепи для мгновенных значений тока и напряжения
1.6. Расчет тока и напряжения в элементах цепи
Математически эту зависимость можно записать Рис. 1.7 в виде
Необходимо помнить, что в (1.24) время Тогда в показанном на рис. 1.4. сопротивлении при
Рис. 1.8
В емкости (рис.1.5)
получим формулу для напряжения на емкости в вольтах
Расчет при интеграл (1.25) записывается в виде
На интервале времени
Рис. 1.9 (1.16), а на рис. 1.10б – накоп- ленной в емкости энергии Для получения формулы мощности временных интервалах (получим полином третьей степени Энергия
Рис. 1.10
Для индуктивности рис. 1.6
тогда при подстановке (1.24) для
Эта зависимость показана на рис. 1.11. При графическом дифференцировании прямолинейных зависимостей на рис. 1.7 получим на соответствующих интервалах времени константы, что соответствует рис. 1.11. Рис. 1.11 Мощность определяется выражением (1.22), тогда для
Зависимость
Рис. 1.12
Как видно, мгновенная мощность с ростом тока на интервале времени от 0 до 1мс прямо пропорционально увеличивается, а накопленная в индуктивности энергия растет по квадратичному закону. Когда ток начинает падать при Расчет сигналов и энергетических характеристик в элементах цепи R, L и C можно провести с помощью программы MathCAD.
1.7. Идеальные источники сигнала
Для расчета электрических цепей необходимы модели источников сигнала. Простейшими из них являются идеальные источники.
Рис. 1.13 Если изменить положительное направление ЭДС или напряжения (сделать их встречными), в формуле появится знак минус. К источнику подключается нагрузка и тогда через нее протекает ток Рис. 1.14 метры. Как видно, с ростом тока при постоянном напряжении мощность, отдаваемая идеальным источником напряжения в нагрузку, стремится к бесконечности. Это является следствием выбранной идеальной модели (формы ВАХ) и ее недостатком, так как любой физический источник не может отдать бесконечную мощность.
Графическое изображение идеального источника тока
Рис. 1.15
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 483; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |