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) |
Гармонический ток в последовательной цепи
Рассмотрим, как определяется напряжение и мощность на отдельных элементах цепи при прохождении гармонического тока.
На комплексной плоскости комплексные амплитуды тока и напряжения параллельны (рис.3.4, б). Мгновенная мощность (рис. 3.4, а) имеет постоянную составляющую
Постоянная составляющая мгновенной мощности называется активной мощностью Она потребляется из сети и преобразуется в тепло.
Индуктивность. Напряжение на индуктивности
Отметим, что напряжение на индуктивности опережает ток на угол 90о (фазовый сдвиг φ=φu–φi =90o), а амплитуда напряжения связана с током зависимостью ULm = ωLIm=XLIm, где XL=ωL – индуктивное сопротивление, Ом.
Мгновенная мощность
не содержит постоянной составляющей, т.е. индуктивность не потребляет активную мощность, но дважды за период потребляет из сети мощность и дважды за период отдает ее в сеть (запасает в магнитном поле, а потом отдает).
Емкость. Напряжение на емкости (рис. 3.6, а) определяется уравнением
Отметим, что напряжение на емкости отстает по фазе от тока на угол p/2, т.е. фазовый сдвиг j=ju–ji=–p /2, а амплитуды связаны уравнением
не содержит постоянной составляющей, т.е. емкость, как и индуктивность, не потребляет активную мощность, но дважды за период потребляет из сети, запасая в электрическом поле, и дважды за период отдает в сеть энергию (обменивается энергией с сетью). Последовательная цепь RLC. Если сопротивление R, индуктивность L и емкость С включены последовательно под напряжение U (рис. 3.7, а) и ток определяется уравнением i=Im cos wt, то уравнение напряжений имеет вид
В комплексной форме это уравнение можно записать так:
или, разделив на
где XL–XС – реактивное сопротивление цепи; Z =Zejj=R+jX – комплексное сопротивление цепи;
На комплексной плоскости сумма напряжений будет представлена в виде диаграммы (рис. 3.7, б) Так как напряжения на реактивных элементах направлены встречно, их значения могут оказаться больше напряжения сети, т.е в последовательной цепи при гармоническом токе напряжение на одном из реактивных элементов может оказаться больше суммарного напряжения (сетевого).
При этом
В дальнейшем комплексные значения, у которых должен присутствовать сомножитель ejωt, но непосредственно в уравнениях не присутствует, будем обозначать заглавной буквой с точкой наверху – это обычно токи Мгновенная мощность в последовательной цепи
содержит постоянную составляющую Для оценки значения энергии, которая запасается в магнитном и электрическом полях, а затем возвращается в сеть дважды за период, вводят понятие реактивной мощности Q=UI sin φ, единицей которой является вар(вар) Учитывая, что напряжение на активном сопротивлении UR=IR=IZ cos φ = U сos φ, активную мощность можно определять иначе: P=UI cos φ = URI=I 2 R. Аналогично, напряжение на реактивных элементах UX=IX=IZ sin j = U sin j и реактивную мощность можно определить иначе: Q=UI sin j = I 2 X = I 2 XL–I 2 XC=QL–QC.
Произведение действующих значений напряжения и тока определяет полную мощность S=UI, единицей которой является вольт-ампер (В×А). Полная мощность характеризует предельную мощность установки, которую можно было бы иметь при номинальных токах и напряжении (номинальный ток определяется сечением проводов, а номинальное напряжение особенностями изоляции проводов). Обычно активная мощность, характеризующая преобразование электрической энергии в тепло или механическую работу, оказывается меньше полной. Отношение активной мощности к полной называют коэффициентом мощности
При гармонических токах он равен косинусу угла сдвига фаз между напряжением и током. Активная, реактивная и полная мощности образуют треугольник мощностей (рис. 3.8, в). При этом
П р и м е р 3.3. Катушка индуктивности и конденсатор включены последовательно под переменное напряжение 220 В промышленной частоты (рис.3.9,а). Определить напряжение на катушке и на конденсаторе, если активное сопротивление катушки R =10 Ом, индуктивность Lk =0,1 Гн, емкость C =50 мкФ. Р е ш е н и е. Определяем комплексное сопротивление цепи
Определяем комплекс напряжения на конденсаторе Определяем комплекс напряжения на катушке
Возможно иное решение. Определяем полное сопротивление цепи
Затем определяем действующее значение тока I =220/33,8=6,5 А. Рассчитываем падения напряжения на активном и реактивных сопротивлениях цепи:
Определяем напряжение на катушке индуктивности
Векторную диаграмму строим, принимая начальную фазу тока равной нулю (рис. 3.7, в). При этом можно не показывать оси комплексной плоскости, а все векторы напряжений ориентировать относительно тока. Напряжение на активном сопротивлении катушки UR=IR проводим пунктиром параллельно току, напряжение на индуктивном сопротивлении катушки UL проводим также пунктиром перпендикулярно току, так как напряжение UL опережает ток на 90°. Эти напряжения нельзя измерить – они имеют расчетный характер. Их геометрическая сумма представляет действующее напряжение на катушке Uk – его можно измерить вольтметром. Из конца вектора Uk проводим вектор Uc перпендикулярно току, но в другую сторону, так как напряжение Uc отстает от тока на 90°. Сумма всех векторов определяет напряжение сети. В предыдущем решении напряжение имело нулевую начальную фазу, а ток опережал напряжение на угол 72,8о. Во втором варианте решения ток имел нулевую начальную фазу, а напряжение отставало от тока на угол j = –72,8о. Для расчетов необходимо знать их взаимное положение. При этом сдвиг фаз определяют как j = ju –ji = –72,8о
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 1337; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |