电路相量法和正弦稳态电路的分析PPT讲稿.ppt
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1、第1页,共33页,编辑于2022年,星期日 正弦量正弦量基本要求:基本要求:掌握正弦量的振幅、角频率和初相位;正弦量的瞬时值、有效值和相位掌握正弦量的振幅、角频率和初相位;正弦量的瞬时值、有效值和相位差。差。一、正弦量的瞬时表达式一、正弦量的瞬时表达式一、正弦量的瞬时表达式一、正弦量的瞬时表达式 大小和方向随时间作正弦规律变化的电压、电流等电学量统称正弦交大小和方向随时间作正弦规律变化的电压、电流等电学量统称正弦交流电或正弦量。流电或正弦量。正弦信号三要素:正弦信号三要素:振幅:振幅:正弦量所能达到的最大值;正弦量所能达到的最大值;频率、周期、角频率:频率、周期、角频率:描述正弦量变化快慢的量
2、;描述正弦量变化快慢的量;初相:初相:决定了正弦量的初始值。决定了正弦量的初始值。第2页,共33页,编辑于2022年,星期日6.1 正弦量正弦量二、正弦量的相位差二、正弦量的相位差二、正弦量的相位差二、正弦量的相位差 同频率正弦量的相位差,也即是初相之差,它描述了同频率正弦量之间同频率正弦量的相位差,也即是初相之差,它描述了同频率正弦量之间的相位关系。的相位关系。相位差:相位差:u 超前超前 i u 超前超前 i u、i 同相同相 u、i 正交正交 u、i 反相反相第3页,共33页,编辑于2022年,星期日6.1 正弦量正弦量三、正弦量的有效值三、正弦量的有效值三、正弦量的有效值三、正弦量的有
3、效值对正弦交流电,有对正弦交流电,有 当周期电流当周期电流 i=f(t)和直流和直流 I 分别通过相同的电阻分别通过相同的电阻R,若二者作功的平均效果相,若二者作功的平均效果相同,则将此直流同,则将此直流 I 的量值规定为周期电流的量值规定为周期电流 i 的有效值,用的有效值,用 I 表示。表示。有效值是瞬时值的有效值是瞬时值的平方在一个周期内的平均值再开方平方在一个周期内的平均值再开方:第4页,共33页,编辑于2022年,星期日6.2 正弦量的相量表示法正弦量的相量表示法基本要求:基本要求:掌握正弦量的相量表示法原理、相量运算规则及相量图。掌握正弦量的相量表示法原理、相量运算规则及相量图。一
4、、问题的提出一、问题的提出一、问题的提出一、问题的提出分析分析正弦稳正弦稳态电路态电路求解求解建立电路方程建立电路方程 (含微积分方程含微积分方程)得时域响得时域响应表达式应表达式思考:思考:正弦函数微积分或几个同频率正弦函数相加减的结果仍是同频率正弦量。正弦函数微积分或几个同频率正弦函数相加减的结果仍是同频率正弦量。能否用一种简单的数学变换方法以避免繁琐的三角函数运算?能否用一种简单的数学变换方法以避免繁琐的三角函数运算?正弦电路电压、电流都是随时间按正弦规律变化的函数。在含有电感和正弦电路电压、电流都是随时间按正弦规律变化的函数。在含有电感和(或或)电容电容的正弦电路中,元件方程中含有微积
5、分形式的方程。因此,在时域内对正弦电的正弦电路中,元件方程中含有微积分形式的方程。因此,在时域内对正弦电路进行分析时,需要建立含微积分的电路方程,分析过程如图所示。路进行分析时,需要建立含微积分的电路方程,分析过程如图所示。第5页,共33页,编辑于2022年,星期日6.2 正弦量的相量表示法正弦量的相量表示法二、正弦量的相量表示二、正弦量的相量表示二、正弦量的相量表示二、正弦量的相量表示(1 1)直角坐标形式或三角形式:)直角坐标形式或三角形式:1、复数的表示方法、复数的表示方法(2 2)指数形式或极坐标形式:)指数形式或极坐标形式:其中:其中:+j+j+1+10 0第6页,共33页,编辑于2
6、022年,星期日6.2 正弦量的相量表示法正弦量的相量表示法2、正弦量的相量表示、正弦量的相量表示其中:其中:正弦量与相量存在对应关系:正弦量与相量存在对应关系:或,或,第7页,共33页,编辑于2022年,星期日6.2 正弦量的相量表示法正弦量的相量表示法3、相量图、相量图(1 1)可省略虚轴,虚线代替实轴可省略虚轴,虚线代替实轴(2 2)相量为一有向线段相量为一有向线段(3 3)只有相同频率的相量才能画在同一复平面内只有相同频率的相量才能画在同一复平面内0 0写出正弦量的有效值相量的极坐标形式、直角坐标形式。写出正弦量的有效值相量的极坐标形式、直角坐标形式。(1)(2)0 010220第8页
7、,共33页,编辑于2022年,星期日6.2 正弦量的相量表示法正弦量的相量表示法已知已知求:求:i1+i2(1 1)三角函数法:)三角函数法:(2 2)相量法:)相量法:0 0第9页,共33页,编辑于2022年,星期日6.2 正弦量的相量表示法正弦量的相量表示法1.1.把下列正弦量表示为有效值相量:把下列正弦量表示为有效值相量:思考思考 练习练习2.2.指出下列各式的错误并改正:指出下列各式的错误并改正:第10页,共33页,编辑于2022年,星期日6.3 正弦稳态电路的相量模型正弦稳态电路的相量模型基本要求:基本要求:理解相量模型的概念;理解基尔霍夫定律、电路元件端口伏安关系的相量形式。理解相
8、量模型的概念;理解基尔霍夫定律、电路元件端口伏安关系的相量形式。一、基尔霍夫定律的相量形式一、基尔霍夫定律的相量形式一、基尔霍夫定律的相量形式一、基尔霍夫定律的相量形式KCL:在任一时刻,连接在电路任一节点(或闭合面)的各支路电流的代数和为在任一时刻,连接在电路任一节点(或闭合面)的各支路电流的代数和为零。零。线性时不变电路在单一频率的正弦激励下(正弦电源可以多个,但频率线性时不变电路在单一频率的正弦激励下(正弦电源可以多个,但频率必须相同)进入稳态后,各处的电压、电流都将为同频率的正弦波。必须相同)进入稳态后,各处的电压、电流都将为同频率的正弦波。i3i1i2ik第11页,共33页,编辑于2
9、022年,星期日6.3 正弦稳态电路的相量模型正弦稳态电路的相量模型基尔霍夫定律的相量形式:基尔霍夫定律的相量形式:或或或或求求 u23。已知已知沿回路沿回路1231列相量形式的列相量形式的KVL方程为方程为 设代表电压设代表电压u1、u2、u23的相的相量分别为:量分别为:第12页,共33页,编辑于2022年,星期日6.3 正弦稳态电路的相量模型正弦稳态电路的相量模型二、基本元件伏安关系的相量形式二、基本元件伏安关系的相量形式二、基本元件伏安关系的相量形式二、基本元件伏安关系的相量形式1、电阻元件、电阻元件第13页,共33页,编辑于2022年,星期日6.3 正弦稳态电路的相量模型正弦稳态电路
10、的相量模型2、电感元件、电感元件电压超前于电流电压超前于电流 90感抗:感抗:有效值:有效值:相位:相位:第14页,共33页,编辑于2022年,星期日6.3 正弦稳态电路的相量模型正弦稳态电路的相量模型电路中已标明电压表和电流表的读数,试求电压 u 和电流 i 的有效值。第15页,共33页,编辑于2022年,星期日6.3 正弦稳态电路的相量模型正弦稳态电路的相量模型已知如图所示电路中已知如图所示电路中 L=3H,C=5 10-3F。试求电压。试求电压 和和 。感抗和容抗分别为:感抗和容抗分别为:根据根据得各电压的时域表达式:得各电压的时域表达式:CuRL+uLR+iS第16页,共33页,编辑于
11、2022年,星期日6.4 阻抗和导纳阻抗和导纳基本要求:基本要求:深入理解阻抗、导纳的概念和物理意义。深入理解阻抗、导纳的概念和物理意义。一、阻抗一、阻抗一、阻抗一、阻抗其中,其中,R 为阻抗的电阻分量,为阻抗的电阻分量,X 为阻抗的电抗分量。为阻抗的电抗分量。无源二端网络的阻抗定义为:无源二端网络的阻抗定义为:1、定义、定义+-第17页,共33页,编辑于2022年,星期日6.4 阻抗和导纳阻抗和导纳电路的性质可由电路阻抗的阻抗角来判断:电路的性质可由电路阻抗的阻抗角来判断:2、电路的性质、电路的性质端口电压超前于电流,电路呈电感性。端口电压超前于电流,电路呈电感性。端口电压与电流同相,电路呈
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