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) |
Сведения из теории. Цель работы: Исследовать режим резонанса токов в электрической цеп
Подготовка к работе ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА. РЕЗОНАНС ТОКОВ. КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
Цель работы: Исследовать режим резонанса токов в электрической цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Ознакомиться с понятием коэффициента мощности и компенсационным методом его повышения.
1. Изучить темы «Параллельное соединение элементов R, L, C. Резонанс токов», «Мощность в цепях синусоидального тока», «Измерение мощности в цепях синусоидального тока» по конспекту лекций и по литературе [1, § 1.8–1.10; 2, § 2.13–2.21]. 2. Ознакомиться с описанием лабораторной работы по методическим указаниям. 3.Самоконтороль: 1) Что понимается под резонансом токов и как его можно достигнуть в цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора? 2) Условия возникновения и признаки резонанса токов; 3) Чему равен коэффициент усиления по току при резонансе? 4) Практическое применение резонанса токов; 5) Что такое коэффициент мощности и как его можно определить, каково его практическое значение? 6) Какие различают виды мощности в электрических цепях переменного тока? 4. Подготовить протокол отчета.
Резонанс токов возникает в цепи синусоидального тока при параллельном включении ветвей, содержащих R, L и С (рисунок 3.1). Его можно трактовать как увеличение токов, текущих в ветвях (I 1 и I 2) по сравнению с током общей цепи I, т. е. при резонансе I 1 » I 2 и могут быть больше или даже значительно больше I (явление усиления по току).
Рисунок 3.1
Исходя из первого закона Кирхгофа,
Для наглядности построим векторную диаграмму токов (рисунок 3.2).
Рисунок 3.2 — Векторная диаграмма токов
Вектор тока İ 2 опережает вектор напряжения на 90°, а вектор тока İ 1 отстает от вектора напряжения на угол
При резонансе токов необходимо, чтобы I 1 = I 1Р = I 1sinj1 = I 2, где I 1Р — реактивный ток в первой ветви. Эти токи будут полностью компенсировать друг друга благодаря тому, что имеют разность фаз 180º, общий ток в неразветвленной части цепи совпадает по фазе с напряжением, т. е. становится чисто активным, угол j = 0, cosj = 1. Аналитический расчет параллельных цепей переменного тока производится с помощью проводимостей. В данном случае общий ток цепи I = Uy = U где U — напряжение, приложенное к цепи, В; y — полная проводимость цепи, 1/Ом = См (сименс);
Изменяя индуктивность L, ёмкость С, сопротивление R или частоту питающего напряжения, можно добиться того, что
откуда резонансная частота
где
В частном случае, когда можно пренебречь активным сопротивлением катушки индуктивности, условием резонанса становится равенство Для реального контура, обладающего активным сопротивлением R (сопротивление соединительных проводов, активное сопротивление катушки индуктивности С этими процессами напрямую связаны мощности цепи синусоидального тока, так как коэффициент мощности
где
Так как b = Наряду с понятием активной мощности Р и реактивной мощности Q применяется понятие полной мощности S = UI. Полная, активная и реактивная мощности образуют так называемый треугольник мощностей (рисунок 3.3).
Рисунок 3.3 — Треугольник мощностей
Как видно из треугольника мощностей, при снижении реактивной мощности до нуля полная мощность становится равна активной мощности, угол j уменьшается до нуля. Для компенсации индуктивной составляющей реактивной мощности QL параллельно нагрузке включают конденсаторы. При этом, подбирая ёмкость конденсатора, можно добиться приближенной компенсации реактивной мощности потребителей электрической энергии, т. е. обеспечить QL- QС ® 0. Повышение коэффициента мощности cosj используется в электроснабжении. Большинство потребителей электроэнергии являются активно-индуктивной нагрузкой, что приводит к уменьшению коэффициента мощности. Параллельное подключение конденсатора приводит к уменьшению тока в подводящих проводах при неизменной активной мощности. При этом уменьшаются потери в линиях электропередач, которые пропорциональны квадрату тока:
Аналогично снижаются потери в обмотках генераторов и трансформаторов, снабжающих электростанций и трансформаторных подстанций. Ёмкость, необходимую для повышения коэффициента мощности до требуемого значения, можно определить по формуле: С= где jн, jк — угол сдвига фаз между напряжением и током до компенсации и после компенсации соответственно;
w=2p f — частота синусоидального тока.
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 652; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |