电工基础课程直流电路分析计算.pptx
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1、2.1 电阻的串联和并联第1页/共160页目的与要求 会对串、并联电路进行分析、计算第2页/共160页重点与 难点重点: 1.串联分压原理 2.并联分流原理 3.串、并联电路的分析、计算难点: 网络等效的定义第3页/共160页Niu等效网络的定义 1.二端网络 端口电流 端口电压 2.等效网络:一个二端网络的端口电压电流关系和另一个二端网络的端口电压、 电流关系相同, 这两个网络叫做等效网络。 3.等效电阻(输入电阻):无源二端网络在关联 参考方向下端口电压与端口电流的比值。第4页/共160页电阻的串联(一)IRRRUUUU)(3213211. 定义 在电路中, 把几个电阻元件依次一个一个首尾
2、连接起来, 中间没有分支, 在电源的作用下流过各电阻的是同一电流。 这种连接方式叫做电阻的串联。 第5页/共160页电阻的串联(二)图 2.2 电阻的串联U1UR1R2R3U2U3(a)UR1 R2 R3(b)IbabaI第6页/共160页电阻的串联(三)URRRRRURIRUURRRRRURIRUURRRRRURIRUiii321333332122223211111(2.2)2. 电阻串联时, 各电阻上的电压为第7页/共160页例2.1(一)如图2.3所示, 用一个满刻度偏转电流为50A, 电阻Rg为2k的表头制成100V量程的直流电压表, 应串联多大的附加电阻Rf?100 VRg50 AU
3、gUfRf图2.3第8页/共160页例2.1(二)解 满刻度时表头电压为VIRUgg1 . 0502VUf9 .991 . 010010029 .99ffRRkRf1998附加电阻电压为代入式(2.2), 得解得第9页/共160页321GGGGiUIG1G2G3I3I1(a)UIG1 G2 G3(b)I2电阻的并联(一)图2.4 电阻的并联并联电阻的等效电导等于各电导的和(如图 2.4(b)所示), 即第10页/共160页电阻的并联(二)IGGGGIIGGGGIIGGGGGGUGIi321333212232111111(2.4)并联电阻的电压相等, 各电阻的电流与总电流的关系为第11页/共16
4、0页电阻的并联(三) 两个电阻R1、R2并联2121RRRRRi第12页/共160页例2.2(一)如图2.5所示, 用一个满刻度偏转电流为50A, 电阻Rg为2k的表头制成量程为 50mA的直流电流表, 应并联多大的分流电阻R2?50 mAI250 AR2Rg图2.5 例2.2图第13页/共160页例2.2(二)解 由题意已知, I1=50A, R1=Rg=2000, I=50mA, 代入公式(2.5)得3221050200050RR解得002. 22R第14页/共160页电阻的串、并联定义: 电阻的串联和并联相结合的连接方式, 称为电阻的串、并联或混联。第15页/共160页 例2.3 (一)
5、 进行电工实验时, 常用滑线变阻器接成分压器电路来调节负载电阻上电压的高低。图 2.6 中R1和R2是滑线变阻器, RL是负载电阻。已知滑线变阻器额定值是100、3A, 端钮a、 b上输入电压U1=220V, RL=50。试问: (1)当R2=50时, 输出电压U2是多少?(2)当R2=75时, 输出电压U2是多少?滑线变阻器能否安全工作?第16页/共160页 例2.3 (二)U1I1U2abR1R2I2RL图2.6 例2.3图第17页/共160页 例2.3 (三)755050505050221LLabRRRRRR滑线变阻器R1段流过的电流ARUIab93. 27522011解 (1) 当R2
6、=50时, Rab为R2和RL并联后与R1串联而成, 故端钮a、 b的等效电阻第18页/共160页 例2.3 (四)负载电阻流过的电流可由电流分配公式(2.5)求得, 即VIRUAIRRRILL5 .7347. 15047. 193. 2505050221222第19页/共160页 例2.3 (五)VUAIAIRab1204 . 2504 . 24507575455220555075507525221因I1=4A, 大于滑线变阻器额定电流3A, R1段电阻有被烧坏的危险。 (2) 当R2=75时,计算方法同上, 可得第20页/共160页例2.4(一)求图2.7(a)所示电路中a、b两点间的等效
7、电阻Rab。d15 abc6 6 205 7 d(a)15 abc6 6 205 7 (b)d15 abc3 4 7 (c)d图2.7 例2.4图第21页/共160页例2.4(二)解(1) 先将无电阻导线d、 d缩成一点用d表示, 则得图2.7(b)(2) 并联化简, 将2.7(b)变为图2.7(c)。(3) 由图2.7(c), 求得a、 b两点间等效电阻为10647315)73(154abR第22页/共160页简单电路计算步骤简单电路:可用串、并联化简。复杂电路:不可用串、并联化简。简单电路计算步骤:(1)计算总的电阻,算出总电压(或总电流)。(2)用分压、分流法逐步计算出化简前原电路中各电
8、阻 电流、电压。第23页/共160页教学方法 电阻的串并联在物理中已接触过,可采用自学的形式,以设疑、析疑的方式讲授这次课。第24页/共160页思考题1.什么叫二端网络的等效网络?试举例说明。2.在图2.8所示电路中, US不变.当 R3增大或减小时,电压表, 电流表的读数将如何变化?说明其原因.VAR1R2R3US第25页/共160页2.2 电阻的星形连接与三角形连接的等效变换第26页/共160页目的与要求会进行星形连接与三角形连接间的等效变换第27页/共160页重点与难点重点: 星形连接与三角形连接的等效变换难点: 星形与三角形等效变换的公式第28页/共160页三角形连接和星形连接 三角形
9、连接:三个电阻元件首尾相接构成一个三角形。如下图a所示。 星形连接:三个电阻元件的一端连接在一起,另一端分别连接到电路的三个节点。如上图b所示。I11I12R12I232I2R31I3I31R23(a)I33R332R2R11I1(b)I2第29页/共160页 三角形、星形等效的条件 端口电压U12、U23、U31 和电流I1、I2 、I3都分别相等,则三角形星形等效。第30页/共160页3.已知三角形连接电阻求星形连接电阻312312233133123121223231231231121RRRRRRRRRRRRRRRRRR第31页/共160页4.已知星形连接电阻求三角形连接电阻2131321
10、33221311323211332212332121313322112RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR第32页/共160页5.特殊情况设三角形电阻R12=R23=R32= ,则 =R1=R2=R3= 反之, =R12=R23=R31=3RR3RRR第33页/共160页例 2.5(一)图2.10(a)所示电路中, 已知Us=225V, R0=1, R1=40, R2=36, R3=50, R4=55, R5=10, 试求各电阻的电流。第34页/共160页例 2.5(二) R1I1R5I5I2R2acdR4R3I3I4bR0Us(a)aIIRaoR0U
11、sRcRdR4R2bcI4I2(b)d图2.10例2.5图第35页/共160页例 2.5(三)5405010501044050101040204050104050135351355113513RRRRRRRRRRRRRRRRRRdca解 将形连接的R1, R3, R5等效变换为Y形连接的Ra, Rc、Rd, 如图2.10(b)所示, 代入式(2.8)求得第36页/共160页例 2.5(四)2460406040abRRa与Rob串联, a、b间桥式电阻的等效电阻442420iR图2.10(b)是电阻混联网络, 串联的Rc、R2的等效电阻Rc2=40, 串联的Rd、R4的等效电阻Rd4=60, 二
12、者并联的等效电阻第37页/共160页例 2.5(五)桥式电阻的端口电流ARRUIis54412250AIRRRIAIRRRIdccdcd156040403560406042244242R2、R4的电流各为第38页/共160页例 2.5(六)为了求得R1、R3、R5的电流, 从图2.10(b)求得VIRIRUcaac112345202ARUIac8 . 24011211并由KCL得AIIIAIII2 . 022 . 22 . 28 . 2543513回到图2.10(a)电路, 得第39页/共160页教学方法在得到星三转换公式时,启发学生自己找到记忆公式的规律。 第40页/共160页思考题求下图所
13、示网络的等效电阻abR10205510ab第41页/共160页2.3 两种实际电源模型的等效变换第42页/共160页目的与要求 1.理解实际电压源、实际电流源的模型 2.会对两种电源模型进行等效变换第43页/共160页重点与难点重点 两种电源模型等效变换的条件难点 用电源模型等效变换法分析电路第44页/共160页1 .实际电压源模型(一)Us(a)IUUsUs / RIU0(b)R图2.12 电压源和电阻串联组合电压源 和电阻R的串联组合SU第45页/共160页1 .实际电压源模型(二)其外特性方程为RIUUs(2.12)第46页/共160页2.实际电流源的模型(一)Is(a)IUIsIs /
14、 GIU0(b)GUG图2.13 电流源和电导并联组合电流源 和电导G的并联。SI第47页/共160页2.实际电流源的模型(二)GUIIs其外特性为(2.13)第48页/共160页3.两种实际电源模型的等效变换比较式(2.12)和式(2.13), 只要满足ssGUIRG,1 实际电压源和实际电流源间就可以等效变换。 注意: 的参考方向是由 的负极指向其正极。sIsU第49页/共160页例 2.6(一)图2.14例2.6图(a)Us1R1R2Us2RIabIs1(b)R1R2Is2IRabR12(c)IsRIab求图2.14(a)所示的电路中R支路的电流。已知Us1=10V, Us2=6V, R
15、1=1, R2=3, R=6。第50页/共160页例 2.6(二)ARUIARUIssss23610110222111解 先把每个电压源电阻串联支路变换为电流源电阻并联支路。 网络变换如图2.14(b)所示, 其中第51页/共160页例 2.6(三)图2.14(b)中两个并联电流源可以用一个电流源代替, 其AIIIsss1221021433131212112RRRRR并联R1、R2的等效电阻第52页/共160页例 2.6(四)网络简化如图2.14(c)所示。 对图2.14(c)电路, 可按分流关系求得R的电流I为AIRRRIs333. 13412643431212注意:用电源变换法分析电路时,
16、待求支路保持不变。第53页/共160页教学方法 讲授法。通过复习电压源、电流源的特点而引入新课题。 第54页/共160页思考题用一个等效电源替代下列各有源二端网络。4V10V(a)20A4A(b)第55页/共160页2.4 支 路 电 流 法第56页/共160页目的与要求使学生学会用支路电流法求解复杂电路 第57页/共160页重点与难点重点 用支路电流法求解复杂电路的步骤难点 列回路电压方程第58页/共160页1.支路电流法定义支路电流法以每个支路的电流为求解的未知量。第59页/共160页2.KCL方程的列写(一) 以图 2.16 所示的电路为例来说明支路电流法的应用。 对节点a列写KCL方程
17、321III对节点b列写KCL方程0321III 节点数为n的电路中, 按KCL列出的节点电流方程只有(n-1) 个是独立的。第60页/共160页2.KCL方程的列写(二)Us1R1R2Us2I2abR3I1I3图2.16 支路电流法举例第61页/共160页2.KCL方程的列写(三) 按顺时针方向绕行, 对左面的网孔列写KVL方程:按顺时针方向绕行对右面的网孔列写KVL方程:212211ssUUIRIR23322sUIRIR第62页/共160页支路电流法分析计算电路的一般步骤(1) 在电路图中选定各支路(b个)电流的参考方向, 设出各支路电流。 (2) 对独立节点列出(n-1)个KCL方程。
18、(3) 通常取网孔列写KVL方程, 设定各网孔绕行方向, 列出b-(n-1)个KVL方程。 (4) 联立求解上述b个独立方程, 便得出待求的各支路电流。 第63页/共160页例 2.7(一) 图2.16所示电路中, Us1=130V、R1=1为直流发电机的模型, 电阻负载R3=24, Us2=117V、R2=0.6为蓄电池组的模型。 试求各支路电流和各元件的功率。 第64页/共160页例 2.7(二)以支路电流为变量, 应用KCL、KVL列出式(2.15)、(2.17)和式(2.18), 并将已知数据代入, 即得117246 . 01171306 . 003221321IIIIIII解得I1=
19、10A, I2=-5A, I3=5A。第65页/共160页例 2.7(三)I2为负值, 表明它的实际方向与所选参考方向相反, 这个电池组在充电时是负载。 Us1发出的功率为 Us1I1=13010=1300WUs2发出的功率为 Us2I2=117(-5)=-585W即Us2接受功率585W。第66页/共160页例 2.7(四)各电阻接受的功率为600151005851300600245156 . 0)5(100110232323222121WRIWRIWRI功率平衡, 表明计算正确。 第67页/共160页教学方法 通过复习基尔霍夫定律引入本次课。第68页/共160页思考题(一)试列出用支路电流
20、法求下图(a)、(b)所示电路支路电流的方程组.R1R2R5R4R6R3US1US4US2US3(a)第69页/共160页思考题(二)251520V1A(b)第70页/共160页2.5 网 孔 法第71页/共160页目的与要求会对两网孔电路列写网孔方程第72页/共160页重点与难点 重点 : 用网孔电流法列方程难点 :(1)网孔电流 自阻 互阻 (2)电路中含有电流源时的处理方法第73页/共160页1.网孔法和网孔电流的定义 网孔法:以网孔电流为电路的变量来列写方程的方法 网孔电流: 设想在每个网孔中,都有一个电流沿网孔边界环流,这样一个在网孔内环行的假想电流叫网孔电流。2321211mmmm
21、IIIIIIIR1Us3I1R3R2I2Us2Us1I3Im1Im2图2.18第74页/共160页2.网孔方程的一般形式(一)3223122221221211ssmmmssmmmUUIRIRIRUUIRIRIR 通常,选取网孔的绕行方向与网孔电流的参考方向一致第75页/共160页2.网孔方程的一般形式(二) 32232122122121)()(ssmmssmmUUIRRIRUUIRIRR可以进一步写成2222212111212111smmsmmUIRIRUIRIR 上式就是当电路具有两个网孔时网孔方程的一般形式。 经整理后,得 第76页/共160页2.网孔方程的一般形式(三)其中: (1) R
22、11=R1+R2、R22=R2+R3分别是网孔 1 与网孔 2 的电阻之和, 称为各网孔的自电阻。因为选取自电阻的电压与电流为关联参考方向, 所以自电阻都取正号。第77页/共160页2.网孔方程的一般形式(四)(2) R12=R21=-R2是网孔 1 与网孔 2 公共支路的电阻, 称为相邻网孔的互电阻。互电阻可以是正号, 也可以是负号。当流过互电阻的两个相邻网孔电流的参考方向一致时, 互电阻取正号, 反之取负号第78页/共160页2.网孔方程的一般形式(五)(3) Us11=Us1-Us2、Us2=Us2-Us3分别是各网孔中电压源电压的代数和, 称为网孔电源电压。凡参考方向与网孔绕行方向一致
23、的电源电压取负号, 反之取正号。第79页/共160页2.网孔方程的一般形式(六) smmmmmmmmmmsmmmmmsmmmmmUIRIRIRUIRIRIRUIRIRIR2211222222121111212111(2.21) 推广到具有m个网孔的平面电路, 其网孔方程的规范形式为第80页/共160页例 2.8(一)用网孔法求图2.19所示电路的各支路电流。2 10 V1 5 V2 1 I1I3I2I4I5Im1Im2I6Im3图2.19例2.8图第81页/共160页例 2.8(二)解 (1) 选择各网孔电流的参考方向, 如图2.19所示。 计算各网孔的自电阻和相关网孔的互电阻及每一网孔的电源
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