正弦电流电路中的电阻优秀PPT.ppt
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1、第第3章章正正弦弦电电流流电电路路3.13.1正弦沟通电的基本概念正弦沟通电的基本概念正弦沟通电的基本概念正弦沟通电的基本概念3.23.2电容元件和电感元件电容元件和电感元件电容元件和电感元件电容元件和电感元件3.33.3复复复复数数数数3.43.4正弦沟通电的相量表示法正弦沟通电的相量表示法正弦沟通电的相量表示法正弦沟通电的相量表示法3.53.5正弦电流电路中的电阻、电感和电容正弦电流电路中的电阻、电感和电容正弦电流电路中的电阻、电感和电容正弦电流电路中的电阻、电感和电容3.63.6基尔霍夫定律的相量形式基尔霍夫定律的相量形式基尔霍夫定律的相量形式基尔霍夫定律的相量形式3.73.7电阻、电感
2、、电容的串联及阻抗电阻、电感、电容的串联及阻抗电阻、电感、电容的串联及阻抗电阻、电感、电容的串联及阻抗3.83.8电阻、电感、电容的并联及导纳电阻、电感、电容的并联及导纳电阻、电感、电容的并联及导纳电阻、电感、电容的并联及导纳3.93.9负载及实际元件的电路模型负载及实际元件的电路模型负载及实际元件的电路模型负载及实际元件的电路模型3.103.10阻抗的串联和并联阻抗的串联和并联阻抗的串联和并联阻抗的串联和并联3.113.11正弦电流电路中的功率正弦电流电路中的功率正弦电流电路中的功率正弦电流电路中的功率3.123.12功率因数的提高功率因数的提高功率因数的提高功率因数的提高3.133.13困
3、难正弦电流电路的分析困难正弦电流电路的分析困难正弦电流电路的分析困难正弦电流电路的分析3.143.14沟通电路中的谐振沟通电路中的谐振沟通电路中的谐振沟通电路中的谐振3.153.15二二二二 端端端端 口口口口 网网网网 络络络络3.1正弦沟通正弦沟通电电的基本概念的基本概念沟通沟通电电相比于直流相比于直流电电有如下有如下优优点。点。(1)正正弦弦沟沟通通电电在在电电力力供供电电系系统统中中广广泛泛应应用用,在在通通信信电电路路和和自自控控系系统统的的信信号号中中,虽虽然然不不是是按按正正弦弦方方式式变变更更,但但可可通通过过傅傅氏氏变换绽变换绽开成正弦量的迭加。开成正弦量的迭加。(2)沟沟通
4、通电电可可通通过过变变压压器器随随意意变变换换电电流、流、电压电压,便于,便于输输送、安排和运用。送、安排和运用。(3)沟沟通通发发电电机机和和电电动动机机比比直直流流的的简简洁洁、经经济济和和耐耐用用。所所以以探探讨讨沟沟通通电电不不论论在在理理论论上上还还是是实际应实际应用上都有重要意用上都有重要意义义和价和价值值。在在沟沟通通电电路路中中,电电流流的的大大小小和和方方向向、电电压压的的大大小小和和极极性性都都随随时时间间的的变变更更而而变变更更,在在任任一一瞬瞬时时,变变更更的的电电流流或或电电压压的的数数值值,称为瞬时值,并用小写字母表示。称为瞬时值,并用小写字母表示。当当变变动动的的
5、电电流流(或或电电压压)经经过过相相等等的的时时间间间间隔隔,瞬瞬时时值值以以同同样样的的次次序序重重复复出出现现,这这种种变变动动电电流流(或或电电压压)称称为为周周期期电电流流(或电压),如图(或电压),如图3.1所示。所示。图图3.1几种周期性沟通几种周期性沟通电电流波形流波形周期电流(或电压)在一个周期内的周期电流(或电压)在一个周期内的平均数值称为它的平均值,平均数值称为它的平均值,假如交变电流假如交变电流(或电压)按正弦规律作周期性变更,称(或电压)按正弦规律作周期性变更,称为正弦沟通为正弦沟通。3.1.1正弦沟通正弦沟通电电量的三要素量的三要素以以正正弦弦电电流流为为例例,如如图
6、图3.2(a)所所示示电电路路表表示示一一段段正正弦弦电电路路,当当正正弦弦电电流流在在指指定定参参考考方方向向下下通通过过该电该电路路时时,其数学表达式,其数学表达式为为iab=Imsin(t+i)图图3.2正弦沟通的波形正弦沟通的波形称称为为正正弦弦电电流流的的角角频频率率。它它表表示示正正弦弦量量的的对对应应的的角角度度随随时时间间变变更更的的速速度度,或或者者说说,表表示示单单位位时时间间增增加加的的角角度度。在在SI中中,主主单单位位是是弧弧度度每每秒秒(即即rads)。正正弦弦量量变变更更的的快快慢慢还还可以用周期(可以用周期(T)和)和频频率(率(f)表示。)表示。周周期期是是指
7、指正正弦弦量量变变更更一一个个循循环环所所需需的的时时间间,用用T表表示示,它它的的SI主主单单位位是是秒秒(s)。频频率率是是指指正正弦弦量量每每单单位位时时间间内内变变更更的的循循环环次次数数,用用f表表示示,它它的的主主单单位位是是赫赫兹兹(Hz)。频频率率和周期的关系是互和周期的关系是互为为倒数倒数。我我国国电电力力工工业业接接受受的的是是工工频频为为50Hz的的沟沟通通电电,它它的的周周期期是是0.02s,角角频频率率为为314rads。i称称为为正正弦弦电电流流的的初初相相位位或或初初相相角角。它它是是正正弦弦量量在在计计时时起起点点(t0)时时刻刻的的相相角角,即即(t+i)|t
8、=0i,它它又又反反映映正正弦量的初始弦量的初始值值,即,即t0时时刻的刻的值值。假如能求出正弦假如能求出正弦电电流的振幅、流的振幅、频频率和率和初相位,依据初相位,依据给给定的参考方向,就可以完定的参考方向,就可以完全确定全确定该该正弦正弦电电流。所以把振幅、流。所以把振幅、频频率和率和初相位称初相位称为为正弦量的三要素。正弦量的三要素。3.1.2相位差相位差在在正正弦弦电电路路中中,电电流流与与电电压压都都是是同同频频率率的的正正弦弦量量,但但是是它它们们的的相相位位并并不不确确定定都都相相同同,并并且且常常常常遇遇到到频频率率相相同同的的正正弦弦量量要要比比较较相相位位差差。设设两两个个
9、同同频频率率正正弦弦量量分分别为别为i1=Im1sin(t+1)i2=Im2sin(t+2)它它们们之之间间的的相相位位之之差差,称称为为相位差,用字母相位差,用字母表示,即表示,即=(t+1)-(t+2)=1-2图3.3 同频率正弦量的相位差 3.1.3有效有效值值正正弦弦量量是是一一个个随随时时间间按按正正弦弦规规律律作作周周期期性性变变更更的的物物理理量量,可可以以用用瞬瞬时时值值和和最最大大值值来来表表示示。但但瞬瞬时时值值描描述述较较繁繁琐琐,最最大大值值又又只只能能反反映映瞬瞬间间状状况况,不不能能准准确确表表达达它它的的效效果果,为为此此工工程程上上引引入入一一个个新新概概念念,
10、即即有有效效值值。下下面面从从等等效效能量概念来定能量概念来定义义有效有效值值。假如在周期假如在周期T内,直流电流内,直流电流I和正弦电和正弦电流流i所产生的热量相等,即所产生的热量相等,即QI=Qi,则规定,则规定直流电流直流电流I的量值即为正弦电流的量值即为正弦电流i的有效值。的有效值。工程上凡是谈到周期电流、电压或电工程上凡是谈到周期电流、电压或电动势的量值时,若无特殊说明,都是指有动势的量值时,若无特殊说明,都是指有效值而言。在沟通测量仪表上指示的电流效值而言。在沟通测量仪表上指示的电流或电压也都是有效值。但在分析各种电子或电压也都是有效值。但在分析各种电子器件的击穿电压或电气设备的绝
11、缘耐压时,器件的击穿电压或电气设备的绝缘耐压时,要按最大值考虑。要按最大值考虑。3.2电电容元件和容元件和电电感元件感元件3.2.1电电容元件容元件在在两两块块金金属属板板之之间间充充以以不不同同的的绝绝缘缘介介质质(如如云云母母、绝绝缘缘纸纸、电电介介质质等等),就就构构成成一一个个电电容容器器。充充云云母母介介质质的的电电容容器器称称为为云云母母电电容容器器,充充绝绝缘缘纸纸介介质质的的电电容容器器称称为为纸纸介介电电容容器器等等。电电容容器器的的特特点点是是能能在在两两块块金金属属板板上上储储集集等等量量而而异异性性的的电电荷荷。其其原原理理模型如模型如图图3.4(a)所示。)所示。由由
12、于于电电容容器器两两极极板板间间的的绝绝缘缘介介质质不不是是志志向向的的,因因此此当当电电压压作作用用于于电电容容器器时时,就就会会在在两两极极板板间间出出现现传传导导电电流流,同同时时产产生生能能量量损损耗耗,这这种种现现象象称称为为漏漏电电现现象象。假假如如作作用用于于电电容容器器的的电电压压为为变变动动电电压压,在在绝绝缘缘介介质质中中还还会会产产生生介介质质极极化化能能量量损损耗耗。忽忽视视能能量量损损耗耗的的电电容容器器称称为为志志向向电电容容元元件件,简简称称电电容容。电电容容元元件件表表征征电电容容器器的的电电场场特特性性,用用图图3.4(b)所所示示的的符符号号表表示示。所所以
13、以“电电容容”这这个个术术语语及及其其相相应应的的符符号号C,既既表表示示电容元件,也表示元件的参数。电容元件,也表示元件的参数。图图图图3.43.4电电电电容器的原理模型和容器的原理模型和容器的原理模型和容器的原理模型和电电电电容元件的符号容元件的符号容元件的符号容元件的符号在在国国际际(SI)单单位位制制中中,电电容容的的主主单单位位是是法法拉拉(Farad),记记作作法法(F)。常常用用的的电电容容单单位有微法、皮法等,其位有微法、皮法等,其换换算关系是算关系是1微法(微法(F)10-6法(法(F)1皮法(皮法(PF)10-12法(法(F)在直角坐在直角坐标标系中,若以系中,若以电电容元
14、件的容元件的电电荷荷q为纵为纵坐坐标标(或横坐(或横坐标标),),电压电压u为为横坐横坐标标(或(或纵纵坐坐标标),),对对于一系列的于一系列的电电荷和荷和电电压值压值可得到可得到一条代表电荷与电压之间的函一条代表电荷与电压之间的函数关系曲线,称做电容的库伏特性曲线,数关系曲线,称做电容的库伏特性曲线,简称为库伏特性。线性电容的库伏特性曲简称为库伏特性。线性电容的库伏特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图线是一条通过坐标原点的直线,如图3.5(a)所示,它的电容值是一个常数。)所示,它的电容值是一个常数。非线性电容元件的库伏特性是通过坐标原非线性电容元件的库伏特性是通过坐标原点的一条曲线,如图
15、点的一条曲线,如图3.5(b)所示。)所示。图3.5 电容元件库伏特性 电容元件在任一时刻的电流不是取决电容元件在任一时刻的电流不是取决于该时刻电容的电压值,而是取决于此时于该时刻电容的电压值,而是取决于此时电压的变更率,故称电容元件为动态元件。电压的变更率,故称电容元件为动态元件。电压变更越快,电流越大;电压变更越慢,电压变更越快,电流越大;电压变更越慢,电流越小;当电压不随时间变更时,电容电流越小;当电压不随时间变更时,电容电流等于零,这时电容元件相当于开路。电流等于零,这时电容元件相当于开路。故电容元件有隔断直流的作用。故电容元件有隔断直流的作用。3.2.2电电感元件感元件与与线线圈圈每
16、每一一匝匝都都相相交交链链的的磁磁通通总总和和,通通常称常称为线为线圈的磁圈的磁链链,并用符号,并用符号“”表示,表示,则则=1+2+N图3.7 实际电感器及电感元件的符号 在在直直角角坐坐标标系系中中,以以电电感感元元件件的的自自感感磁磁链链为为纵纵坐坐标标(或或横横坐坐标标),电电流流i为为横横坐坐标标(或或纵纵坐坐标标),对对于于一一系系列列的的自自感感磁磁链链和和电电流流值值可可得得到到一一条条代代表表自自感感磁磁链链与与电电流流之之间间的的函函数数关关系系曲曲线线,称称做做电电感感的的韦韦安安特特性性曲曲线线,简简称称为为韦韦安安特特性性。线线性性电电感感的的韦韦安安特特性性是是一一
17、条条通通过过坐坐标标原原点点的的直直线线,如如图图3.8(a)所所示示。非非线线性性电电感感的的韦韦安安特特性性是是通通过过坐坐标标原原点点的的一一条条曲曲线线,如如图图3.8(b)所示。所示。图图3.8电电感元件感元件韦韦安特性安特性3.3复复数数3.3.1复数的表示形式复数的表示形式复数一般是由复数一般是由实实部和虚部所部和虚部所组组成,成,则则其其代数形式可表示代数形式可表示为为A=a+jb如图如图3.10所示。图所示。图3.10中矢量中矢量OA的长的长度度|A|称为复数称为复数|A|的模,矢量的模,矢量OA与实轴正与实轴正方向的夹角方向的夹角称为复数称为复数A的辐角,矢量的辐角,矢量O
18、A在在实轴上的投影就是实轴上的投影就是A的实部的实部a,在虚轴上的,在虚轴上的投影就是投影就是A的虚部的虚部b。图3.10 复数的矢量表示法 ej=cos+jsin复数复数ej对应于具有单位长度的矢量,对应于具有单位长度的矢量,其模为其模为1,辐角为,辐角为。一个复数乘以。一个复数乘以ej,就,就相当于把表示这个复数的矢量逆时针方向相当于把表示这个复数的矢量逆时针方向旋转旋转角,因此复数角,因此复数ej称为旋转因子。例称为旋转因子。例如,当如,当=90时,即时,即j为为90的旋转因子,的旋转因子,如图如图3.11所示。所示。图3.11 j旋转因子 3.3.2复数的四则运算复数的四则运算1.加、
19、减运算加、减运算几几个个复复数数相相加加或或相相减减时时,把把它它们们的的实实部部和和实实部部相相加加或或相相减减,虚虚部部和和虚虚部部相相加加或或相相减减,因因此此,复复数数的的加加、减减运运算算必必需需用用代代数数形形式来进行。式来进行。2.乘、除运算乘、除运算乘乘积积之模等于复数模之之模等于复数模之积积,而,而辐辐角等角等于复数的于复数的辐辐角之和。角之和。商之模等于复数模之商,而辐角则等商之模等于复数模之商,而辐角则等于被除数的辐角减去除数的辐角。于被除数的辐角减去除数的辐角。3.4正弦沟通电的相量表示法正弦沟通电的相量表示法3.4.1正弦量的旋正弦量的旋转转相量表示法相量表示法说明一
20、个正弦电流在任何时刻的瞬说明一个正弦电流在任何时刻的瞬间值,等于其对应旋转相量同一时刻在间值,等于其对应旋转相量同一时刻在虚轴上的投影。虚轴上的投影。图3.12 旋转相量与正弦波有对应关系3.4.2用相量来表示正弦量用相量来表示正弦量对于各同频率的正弦量,由于旋转相对于各同频率的正弦量,由于旋转相量的旋转速度是相同的,因而在旋转过程量的旋转速度是相同的,因而在旋转过程中,各相量间的相对位置是不变的。这样,中,各相量间的相对位置是不变的。这样,旋转问题可以不必考虑,即作为三要素之旋转问题可以不必考虑,即作为三要素之一的频率可以不必考虑。只要确定各电压、一的频率可以不必考虑。只要确定各电压、电流的
21、有效值和初相位就可以了。电流的有效值和初相位就可以了。正弦量和相量之间存在着一一对应关正弦量和相量之间存在着一一对应关系,即正弦量可以用相量表示,而相量也系,即正弦量可以用相量表示,而相量也确定有与之对应的正弦量。应当强调,相确定有与之对应的正弦量。应当强调,相量仅仅是正弦量的一个表示符号,相量与量仅仅是正弦量的一个表示符号,相量与正弦量之间不是相等关系。正弦量之间不是相等关系。3.4.3用相量求正弦量的和与差用相量求正弦量的和与差同频率的正弦量相加,其结果仍是一同频率的正弦量相加,其结果仍是一个频率相同的正弦量。个频率相同的正弦量。3.5正弦正弦电电流流电电路中的路中的电电阻、阻、电电感和感
22、和电电容容3.5.1电阻元件伏安关系的相量形式电阻元件伏安关系的相量形式在在正正弦弦电电路路中中,电电流流、电电压压虽虽然然都都是是随随时时间间变变更更的的,但但在在每每一一瞬瞬间间,欧欧姆姆定定律律仍仍旧旧成成立立。若若设设通通过过电电阻阻元元件件的正弦电流为的正弦电流为i=Imsin(t+i)图3.15 电阻元件特性图 电电阻元件在沟通阻元件在沟通电电路中消耗的功率,路中消耗的功率,随着各瞬随着各瞬间电间电流、流、电压电压的的变变更而更而变变更。更。电电路在任一瞬路在任一瞬间间吸取或消耗的功率称吸取或消耗的功率称为为瞬瞬时时功率,它等于功率,它等于电压电压、电电流瞬流瞬时值时值的乘的乘积积
23、,常用小写字母常用小写字母p表示,即表示,即p=ui瞬瞬时时功率在一周期内的平均功率在一周期内的平均值值,称平,称平均功率,用大写字母均功率,用大写字母P表示,即表示,即P=UI=I2R=U2G3.5.2电电感元件伏安关系的相量形式感元件伏安关系的相量形式图3.16 电感元件的特性图 无功功率反映了无功功率反映了储储能元件与外部交能元件与外部交换换能量的能量的规规模。模。“无功无功”的含的含义义是交是交换换而不消而不消耗,不耗,不应应理解理解为为“无用无用”。电电感元件上的无感元件上的无功功率是感性无功功率,感性无功功率在功功率是感性无功功率,感性无功功率在电电力供力供应应中占有很重要的地位。
24、中占有很重要的地位。电电力系力系统统中具有中具有电电感的感的设备设备如如变压变压器、器、电动电动机等,机等,没有磁没有磁场场就不能工作,而它就不能工作,而它们们的磁的磁场场能量能量是由是由电电源供源供应应的,的,电电源必需和具有源必需和具有电电感的感的设备进设备进行确定行确定规规模的能量交模的能量交换换,或者,或者说电说电源必需向具有源必需向具有电电感的感的设备设备供供应应确定数量的确定数量的感性无功功率。感性无功功率。无功功率具有与平均功率相同的量纲,无功功率具有与平均功率相同的量纲,但因无功功率并不是实际做功的平均功率,但因无功功率并不是实际做功的平均功率,为了与平均功率相区分,在为了与平
25、均功率相区分,在SI制中单位为制中单位为无功伏安,记作乏无功伏安,记作乏(var),工程上常用的单,工程上常用的单位是千乏位是千乏(kvar)。相对于无功功率,平均。相对于无功功率,平均功率也叫有功功率。功率也叫有功功率。3.5.3电电容容元元件件伏伏安安关关系系的的相相量量形形式式图3.18 电容元件的特性图 3.6基基尔尔霍夫定律的相量形式霍夫定律的相量形式通通过过上上节对节对正弦正弦电电路中的路中的电电阻、阻、电电感、感、电电容元件上伏安关系的分析,可知,当用相容元件上伏安关系的分析,可知,当用相量表示正弦量后,可使量表示正弦量后,可使计计算算过过程程简简化。而化。而电电路元件的伏安关系
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