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第5章正弦稳态电路的分析;重点:;设正弦电流:;5.1.1频率与周期;5.1.2幅值与有效值;则;交流电压表、电流表测量数据均为有效值;;一般|?|??;;;②不同频率的正弦量比较无意义。;复数的表示形式;例:将下列各式转换为极坐标形式;复数运算;(2)乘除运算——采用极坐标形式;;设复指数函数;正弦量的相量表示:;已知;相量运算;例:已知,试求:u=u1+u2;这实际上是一种变换思想,由时域变换到频域;相量图;相量的加减运算满足平行四边形法则;旋转因子;+j,–j,-1都可以看成旋转因子。;?;KCL指出,任一时刻;KVL的相量形式;;;例2电路如图所示,已知,,,
,求及。;;电感元件;;;感抗的物理意义:;相量;容抗的物理意义:;例流过0.5F电容的电流。
试求电容的电压u(t)。;;电感元件;指出下列各式中哪些是对的,哪些是错的?;5.4.1阻抗(复阻抗)的概念;无源
线性;;;5.4.2复阻抗的串联与并联;5.4.3相量模型;;例1求图示电路的输入阻抗Z。;;;若正弦量用相量表示,电路参数用复数阻抗()表示,则直流电路中介绍的基本定律、定理及各种分析方法在正弦交流电路中都能使用。;
(1)作出相量模型
(2)运用直流线性电路中所用的定律、定理、分析方法进行计算。直接计算的结果就是正弦量的相量值。
(3)根据需要,写出正弦量的解析式或计算出其它量。;例:RLC串联电路中,已知电源电压u=311sin(314t+30°)V,
R=30Ω,L=127mH,C=40mF。
求:(1)电路的电流i;(2)电压uR、uL和uC。;RLC串联电路的相量图;;对R-L-C串联电路;例:已知图示电路中,电压表V1、V2、V3的读数分别为15V,80V,100V,求电压US。;L;例:;例:已知:;瞬时值表达式为:;L;例:如图所示为一个相位后移电路。如果C=0.01uF,正弦电源,要使输出电压相位向后移动,问应配多大电阻?此时输出电压等于多少?;;法二:;解:;;另解:;例正弦交流电路如图所示。已知,,;;R11im1+R12im2=uS11;;直流电阻电路中,节点电压方程的标准形式:;Z2;已知:Z=10+j50W,Z1=400+j1000W。;法一:电源变换;由平衡条件:
Z1/Z2=Zx/Z3;法一:电源等效变换;法二:戴维南等效变换;5.6正弦稳态电路的功率;无源一端口网络吸收的瞬时功率:;p0,网络发出功率
;5.6.2平均功率(有功功率)P;一般地,有0?cosj?1;纯电感?=90°;电阻的瞬时功率:;电感的瞬时功率:;电容的瞬时功率:;5.6.3无功功率Q;;R、L、C元件的有功功率和无功功率;;5.6.4视在功率S;有功功率、无功功率、视在功率的关系:;5.6.5复功率;;例1三表法测线圈参数。
已知f=50Hz,且测得
U=50V,I=1A,P=30W。
求R和L。;;;;;;一.功率因数的概念;一、功率因数的概念;实际负载的性质及其功率因数;二、提高功率因数的意义:;(2)减小输电线路上的功率损耗;(1)原则:;分析:;呈容性;补偿容量的确定:;补偿容量也可以用功率三角形确定:;例1已知交流发电机的额定容量S=10kVA,U=220V,f=50Hz。所接负载为日光灯,功率因数为0.6,总功率P=8kW。
(1)试问负载电流是否会超过发电机的额定值?
(2)欲将线路功率因数提高到0.9,应并联多大的电容?
(3)功率因数提高到0.9以后,负载电流是多少?
(4)由电容器提供的无功功率为多少?;(2)利用公式
;(4)未接电容时电路的无功功率为;问题1:并联电容补偿后,原负载(R-L)的功率
因数有没有改变?;;小结:
(1).电路功率因数提高的方法:在负载两端并接电容
(2).并接电容的容量
;5.6.7正弦交流电路中的最大功率传输;2.负载的阻抗角φ固定
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