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例5-3 三个正弦电压uA(t)=311sin314tV, uB(t)=311 sin(314t+2π/3) V, uC(t)=311sin(314t―2π/3) V, 若以 uB为参考正弦量, 写出三个正弦电压的解析式。 解 先求出三个正弦量的相位差, 由已知得 例 5-4 一个正弦电流的初相角为60°,在 时电流的值为5A, 试求该电流的有效值。 解 该正弦电流的解析式为 例5.7 uA(t)=220 sinωtV, uB(t)=220 sin(ωt-120°) V, 求uA+uB 和 uA-uB 。 解 (1) 相量直接求和。 (2) 作相量图求解。 见图5.10, 根据等边三角形和顶角为120°的等腰三角形的性质可以得出上述同样的结果, 读者自行分析。 瞬时功率 : 瞬时功率 : (2) 电容的串联如图5.13所示 一、基尔霍夫节点电流定律的相量形式 根据正弦量的和差与它们相量和差的对应关系,可以推出: 正弦电路中任一节点,与它相连接的各支路电流的相量代数和为零,相量形式为: 二、回路电压定律的相量形式 同理可以推出正弦电路中, 任一闭合回路, 各段电压的相量代数和为零,简称KVL的相量形式。 串联谐振特怔: 5.8 功率因数的提高 交流电的传输与转换 升压 变压器 输电线 降压 变压器 电灯 电动机电炉 ... 用户 发电机 电源 知识点回顾 有功功率、无功功率、视在功率 能 量 能 量 能 量 能 量 能 量 能 量 能 量 视在功率S=UI 一部分转化为其他能量 有功功率P 无功功率Q 一、功率因数的概念 功率因数——电路中有功功率与视在功率的比值。 S P 视在功率 有功功率 = 纯阻元件: 感性、容性负载: 5.8 功率因数的提高 二、提高功率因数的意义 (一)使电源设备得到充分利用 视在功率转换成有功功率的程度 例:已知某发电机的视在功率为1000KVA。 (1)若 (2)若 能发出( ) KW的有功功率 只能发出( ) KW的有功功率 1000 700 所以 提高 可使发电设备的容量得以充分利用 5.8 功率因数的提高 若用户 则电源可发出的有功功率为: 若用户: 则电源可发出的有功功率为: 例:视在功率 无需提供无功功率 则需提供无功功率 5.8 功率因数的提高 (二)降低线路损耗和线路压降 U一定 I 线路损耗r 电 源 负 载 线路损耗r 5.8 功率因数的提高 (费电) 设输电线和发电机绕组的电阻为 : 要求: (P、U定值)时 提高电网的功率因数 可减小线路和发电机绕组的损耗,对国民经济的发展有重要意义。 (导线截面积) 5.8 功率因数的提高 日常生活中多为感性负载,如电动机、日光灯,其等效电路及相量关系如图。 三、提高功率因数的方法 (一)功率因数cos?低的原因 相量图 + - + - + - 感性等效电路 40W220V白炽灯 例: 5.8 功率因数的提高 40W220V日光灯 供电局一般要求用户的 否则受处罚。 相量图 + - + - + - 感性等效电路 40W220V白炽灯 5.8 功率因数的提高 常用电路的功率因数 纯电阻电路 R-L-C串联电路 纯电感电路或 纯电容电路 电动机 空载 电动机 满载 日光灯 (R-L串联电路) 5.8 功率因数的提高 必须保证原负载的工作状态不变。即:加至负载上的电压和负载的有功功率不变。 在感性负载两端并电容 (二)提高功率因数的原则 + - (三)提高功率因数的措施 并电容 加什么元件? 感性负载 5.8 功率因数的提高 + - 并电容 并电容后:能量的互换主要发生在电感和电容之间,减轻了电源的负担。 并电容前:能量的互换主要发生在电感和电源之间。 并电容的实质是什么? 5.8 功率因数的提高 I 并联电容C后: (2) 原感性支路的工作状态不变 (1) 电路的总电流 ,电路总功率因数 I 电路总视在功率S 不变 感性支路的功率因数 不变 感性支路的电流 I1 (3) 电路总的有功功率不变 因为电路中电阻没有变,C不消耗功率,所以消耗的功率也不变。 并联电容C后,L所需无功功率由C提供,能量互换在L与C
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