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第2章 正弦交流电路 第2章 正弦交流电路 1. 理解正弦量的特征及其各种表示方法; 2. 理解电路基本定律的相量形式及阻抗; 熟练掌握计算正弦交流电路的相量分析法, 会画相量图; 3. 掌握有功功率和功率因数的计算,了解瞬时 功率、无功功率和视在功率的概念; 4.了解提高功率因数的意义和方法。 2.1.2 有效值 2.2 正弦量的相量表示法 2.正弦量用旋转有向线段表示 3. 正弦量的相量表示 复数表示形式 正误判断 例2: 已知 2.3 单一参数的正弦交流电路 在交流电路中,除交流电源和电阻元件外,还常常包括电感元件和电容元件,除电源外,只含有单个元件的电路,称为单一参数电路,如电阻电路、电感电路和电容电路等,掌握单一参数电路中的伏安关系和功率计算是分析复杂交流电路的基础。 2. 功率关系 (2) 平均功率(有功功率)P 可得相量式: 2. 功率关系 瞬时功率 : 瞬时功率 : 有效值 可得相量式 2.功率关系 瞬时功率 : 单一参数正弦交流电路的分析计算小结 实际的电阻、电容 电阻的标称值 电阻器的色环表示法 电流与电压的变化率成正比。 基本关系式: 1.电流与电压的关系 ① 频率相同 ② I =U?C ③电流超前电压90? 相位差 则: 2.3.3 电容电路 u i C + _ 设: i u i u 或 则: 容抗(Ω) 定义: 所以电容C具有隔直通交的作用 XC 直流: XC ,电容C视为开路 交流:f 容抗XC是频率的函数 则: 电容电路中复数形式的欧姆定律 相量图 超前 O 由: (1) 瞬时功率 u i C + _ (2) 平均功率 P 由 C是非耗能元件 u i + - u i + - u i + - u i + - + p 0 充电 p 0 放电 + p 0 充电 p 0 放电 p o 所以电容C是储能元件。 结论: 纯电容不消耗能量,只和电源进行能量交换(能量的吞吐)。 u i o u,i 同理,无功功率等于瞬时功率达到的最大值。 (3) 无功功率 Q 单位:var 为了同电感电路的无功功率相比较,这里也设 则: 指出下列各式中哪些是对的,哪些是错的? 在电阻电路中: 在电感电路中: 在电容电路中: 【练习】 单一参数电路中的基本关系 参数 L C R 基本关系 阻抗 相量式 相量图 电路 参数 电路图 (参考方向) 阻抗 电压、电流关系 瞬时值 有效值 相量图 相量式 功 率 有功功率 无功功率 R i u 设 则 u、 i 同相 0 L C 设 则 则 u领先 i 90° 0 0 基本 关系 + - i u + - i u + - 设 u落后 i 90° * 下一页 总目录 章目录 返回 上一页 2.2 正弦量的相量表示法 2.4 电阻、电感、电容串联的正弦交流电流 2.1 正弦交流电的基本概念 2.3 单一参数的正弦交流电路 2.5 阻抗串、并联电路 2.6 功率因数的提高 本章要求 2.1 正弦交流电的基本概念 正弦量: 随时间按正弦规律做周期变化的量。 R u + _ ? _ ? _ i u + _ 正弦交流电的优越性: 便于传输;易于变换 便于运算; 有利于电器设备的运行; . . . . . 正半周 负半周 R u + _ 设正弦交流电流: 角频率:决定正弦量变化快慢 幅值:决定正弦量的大小 幅值、角频率、初相位成为正弦量的三要素。 初相位:决定正弦量起始位置 ? Im ? 2? T i O 2.1.1 正弦量的三要素 周期T:变化一周所需的时间 (s) 角频率: (rad/s) 频率f: (Hz) T * 无线通信频率: 30 kHz ~ 30GHz * 电网频率:我国 50 Hz ,美国 、日本 60 Hz * 高频炉频率:200 ~ 300 kHZ * 中频炉频率:500 ~ 8000 Hz i O 角频率 给出了观察正弦波的起点或参考点。 ? : 初相位 相位: ? 初相位: 表示正弦量在 t =0时的相角。 反映正弦量变化的进程。 i O 幅值:正弦量瞬时值的最大值,又称峰值,用带下标m的大写字母表示,如Im、Um、Em。幅值反映了正弦量变化的幅度的大小。 幅值 有效值:与交流热效应相等的直流定义为交流电的有效值。 则有 交流 直流 同理: 有效值必须大写 若 电压超前电流? 两同频率的正弦量之间的初相位之差。 2.1.3 相位差? : u i u i ? ωt O 电流超前电压 电压与电流同相 电流超前
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