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4.1 引 言 电路中的电量有周期性变化和非周期性变化两类。我们把波形的大小和方向随时间作正弦周期性变化的电量称为正弦交流电,如图4.1所示。 图4.1 正弦交流电 正弦交流电的数学表达式为 i=Im sin(ωt+j) (4.1)式中,i表示正弦交流电的瞬时值;ω表示正弦交流电变化的快慢,称为角速度;Im表示正弦交流电的最大值,称为幅值;j表示正弦交流电的起始位置,称为初相位。 正弦交流电比恒定直流电更容易产生、传输和分配,使用正弦交流电的电机、电器等用电设备可获得较好的性能,并且正弦交流电的信号经过各种数学运算(如四则运算、微积分)后仍是正弦函数,这些特性使得正弦交流电成为最基本、最重要的电量形式,其应用非常广泛。正弦交流电也可简称交流电。 4.2 正弦交流电的三要素4.2.1 变化的快慢 正弦交流电变化的快慢可用三种方式表示。 1. 周期T 交流电量往复变化一周所需的时间叫一个周期,用字母T表示,单位是秒(s),如图4.1所示。 2. 频率f 每秒内波形重复变化的次数称为频率,用字母f表示,单位是赫兹(Hz)。频率和周期互为倒数,即 3. 电角频率ω 交流电量角度的变化率称为角频率,用字母ω表示,单位是弧度/秒(rad/s),即 4.2.2 相位 1. 相位和初相位 正弦电量的表达式中,(ωt+j)叫做交流电的相位。t=0时,ωt+j=j称为初相位(简称初相),它是确定交流电量初始状态的物理量。在波形上,j表示在计时前交流电量由负值向正值增长的零点到t=0的计时起点之间所对应的最小电角度,如图4.1所示。不知道j就无法画出交流电量的波形图,也写不出完整的表达式。 2. 相位差 相位差是指两个同频率的正弦电量在相位上的差值。由于我们讨论的是同频正弦交流电,因而相位差实际上等于两个正弦电量的初相之差。例如: u=Um sin(ωt+j1) i=Im sin(ωt+j2)则相位差 Δj=(ωt+j1)-(ωt+j2)=j1-j2 (4.4) 当j1j2时,u比i先达到正的最大值或先达到零值,此时它们的相位关系是u超前于i(或i滞后于u)。 当j1j2时,u滞后于i(或i超前于u)。 当j1=j2时,u与i同相。当Δj=±π/2时,称u与i正交;而Δj=±π时,称u与i反相。 以上五种情况分别如图4.2中(a)、(b)、(c)、(d)和(e)所示。 4.2.3 交流电的大小 交流电的大小有三种表示方式。 1. 瞬时值 瞬时值指任一时刻交流电量值的大小,如i、u和e,用小写字母表示,它们都是时间的函数。 2. 最大值 最大值指交流电量在一个周期中最大的瞬时值,它是交流电波形的振幅,如Im、Um和Em,通常用大写字母并加注下标m表示。 3. 有效值 引入有效值的概念是为了研究交流电量在一个周期中的平均效果。它的定义是: 让正弦交流电和直流电分别通过两个阻值相等的电阻,如果在相同时间T内(T可取为正弦交流电的周期)两个电阻消耗的能量相等,则我们把该直流电称为交流电的有效值,如图4.3所示。 当直流电流I流过电阻R时,该电阻在时间T内消耗的电能为 W直=I2RT (4.5) 当正弦电流i流过电阻R时,在相同时间T内电阻消耗的电能为 根据有效值的定义 W直=W交则有 同理有 4.3 正弦电量的相量表示法 由于复数可用来表示矢量,矢量可用来表示正弦量,因而复数也就可以表示正弦量。为了与一般的复数及表示空间矢量的复数相区别,我们把表示正弦时间函数的复数叫做相量,并用在大写字母上方加点表示。 设正弦电量是i=Im sin(ωt+j),现在讨论复数指数函数Imej(ωt+j)的展开式: Imej(ωt+j)=Im[cos(ωt+j)+j sin(ωt+j)] =Im cos(ωt+j)+jImsin(ωt+j)上式的虚部恰好就是正弦电流的表达式,即 i=Im[Imej(ωt+j)]=Im sin(ωt+j) (4.11) 因为正弦电量是由振幅、频率和相位这三要素决定的,在频率相同的正弦电量激励下,电路中的各个电量都具有相同的频率,所以确定一个正弦电量就只需振幅和相位两个要素,则 i=Im [Imej(ωt+?) ] =Im[Imejjejwt]=Im[?mejωt] (4.
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