第九章(2)正弦稳态电路的功率.ppt
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1、第九章(2)正弦稳态电路的功率9(2).1 瞬时功率9(2).2 平均功率9(2).3 视在功率9(2).4 功率因素、功率因素的提高9(2).5 无功功率9(2).6 复功率9(2).7 正弦稳态最大功率传递定理9(2).8 例题 v基本概念 瞬时功率 p 定义为能量对时间的导数,是由同一时刻的电压与电流的乘积来确定的。亦即 9.(2).1 瞬时功率如果 和 的参考方向一致,则 就是流入元件或网络的能量的变化率,称为该元件或网络所吸收的功率。因此,0 ,就表示能量确实流入元件或网络;0,则网络 N 吸收电能。若 0,即 。不能反映 的正负,需另加说明。常以“滞后”表示电流滞后于电压,角为正;
2、以“超前”表示电流超前于电压,角为负。v 功率因数的提高一般的用电设备是吸收电能的,即 cos 0。负载的功率因数太低会带来两个问题:1.电源设备得不到充分利用由 可知,电源容量 S 一定时,负载功率因数越小,电源可提供的有功功率也就越小。2.供电线路上损耗大由 可知,当 U 和 P 一定时,功率因数越小,所需电流 I 也就越大,而线路损耗与 I2成正比。提高功率因数可以减小电流,从而减小了输电线路上的电能损失。常见负载为感性负载,可用并电容法提高其功率因数。感性负载9(2).5 无功功率v 单口网络的无功功率瞬时功率可改写为:上式第一项符号不变,反映网络 N 与外电路之间的单向能量传送速率,
3、其平均值即有功功率。上式第二项是正负半周对称的时间函数,它反映网络 N 与外电路之间能量往返交换的速率,是在平均意义上不能作功的无功分量,其最大值 UIsin 定义为网络 N 的无功功率。Q 的单位:无功伏安,简称为:乏(var)、千乏(kvar)定义网络 N 的无功功率 Q 为:当(感性电路),当(容性电路),v R、L、C 元件的无功功率电阻 R:=0,电感 L:=/2,电容 C:=/2,电阻不吸收无功功率,电感吸收正值的无功功率,电容吸收负值的无功功率。视在功率,平均功率和无功率之间的关系例:电路如图,已知 U100V,求 该单口网络吸收的总无功功率 Q 及 Q L、Q C。解:显然有
4、P=QR1+QR2+QL+QC=QL+QC 无功功率守恒。单口网络从外电路吸收的总无功功率等于该网络内部各元件吸收的无功功率之和。由R、L、C 组成的单口网络,网络吸收的总无功功率等于网络内各电抗元件吸收的无功功率之和。v 感性负载并电容提高功率因数的另一种解释由得PQS感性负载并电容前,QQ L并电容后,QQ L+Q C由于 Q C 为负值,故 Q Q;而并电容前后的平均功率 P 未变,因此并电容后功率因数 得到提高。定义:v 单口网络的复功率其中 是电流相量的共轭复数,即复功率等于电压相量与电流相量之共轭复数的乘积,是 u 与 i 的相位差。9(2).6 复功率有复功率只是一个计算用的复数
5、,定义复功率的目的是为了能直接用电压电流相量来求解功率问题。复功率守恒:用网络理论可以证明,网络 N 所吸收的总的复功率等于该网络内各元件吸收的复功率之和。这就是复功率守恒。复功率守恒包含着有功功率守恒和无功功率守恒。特勒根定理1:对于一个具有 n 个节点和 b 条支路的电路,假设个支路电流和电压取关联参考方向,并令 和 分别为 b 条支路的电流和电压,则对任何时间 t,有用特勒根定理证明复功率守恒证明:设电路如图所示,电源施加于第1个回路中,其电压为 ,该回路的电流为 。电路中的其他回路均由R、L、C等无源元件组成,设电路共有b条支路,n个节点。由KCL可得如下形式的 个方程(第1节点)(第
6、 个节点)由此可得(第1节点)(第 个节点)设第n个节点为参考节点。把上列各个节点的方程乘以相应节点的节点电压,再相加,可得由KLC可知支路电压与节点电压的关系为又因此,可得到用支路电压、支路电流表示的方程这一方程中共有b项。如果改用 表示支路电压,表示支路电流,则其中 为第k条支路的电压、电流,各支路电压、电流均为关联参考方向。把上式用于右图所示电路,由于 为非关联参考方向,故得右端的每一项表示网络内部某一支路的复功率。如果其中L条支路是由电阻构成,则如果其中有h条支路是由电感 构成,则如果其中有n条支路是由电容 构成,则因此其中且其中 为所有电感贮能平均值的总和,为所有电容贮能平均值的总和
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- 第九章2 正弦稳态电路的功率 第九 正弦 稳态 电路 功率
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