《正弦交流電》PPT課件.ppt

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1、第4章正弦交流電路,第一節(jié)正弦交流電的基本概念,第二節(jié)正弦量的有效值,第三節(jié)正弦量的相量表示法,第四節(jié)基爾霍夫定律的相量形式,第六節(jié)RLC串聯(lián)電路及其諧振,了解正弦交流電和直流電的區(qū)別。掌握正弦量的三要素概念。理解正弦量的周期、頻率和角頻率的概念,掌握三者的關(guān)系。掌握理解相位、相位差的概念、能根據(jù)相位差求解兩個同頻率正弦量的相位關(guān)系。,第一節(jié)學(xué)習(xí)目的與要求,1.1認(rèn)識正弦交流電,大小和方向均隨時間變化的電壓或電流稱為交流電。如,等腰三角波,矩形脈沖波,正弦波,其中,大小和方向均隨時間按正弦規(guī)律變化的電壓或電流稱為正弦交流電。,電動勢、電壓和電流的大小和方向都不隨時間t變化的電壓或電流稱為直流電

2、。,1.2正弦電動勢的產(chǎn)生,正弦電流是正弦電動勢作用于線性電路時產(chǎn)生的。實(shí)際上,正弦電動勢是由交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的。交流發(fā)電機(jī)示意圖交流發(fā)電機(jī)原理圖,交流電的感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流,設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,磁場中線圈一邊的長度為,平面從中性面開始轉(zhuǎn)動,經(jīng)過時間t,線圈轉(zhuǎn)過的角度為,這時,其單側(cè)線圈切割磁感線的線速度與磁感線的夾角也為,所產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢。所以整個線圈所產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為。其中為感應(yīng)電動勢的最大值,設(shè)為,則上式為正弦交流電電動勢的瞬時值表達(dá)式,也稱為解析式。電壓瞬時值表達(dá)式電流瞬時值表達(dá)式,1.3正弦量的三要素,正弦量的三要素:(1)Em正弦量的最大值(2)ω角頻率(3)ψ初相位,(1).正

3、弦交流電的最大值,,,,最大值,,正弦量振蕩的最高點(diǎn)稱為最大值或峰值,用Um(或Im)表示,(2).正弦交流電的頻率、周期和角頻率,,,T=0.5s,單位是秒,1、周期,交流電完成一次周期性變化所需要的時間叫做交流電的周期。用T表示。,u(i),交流電在1s內(nèi)完成周期性變化的次數(shù)稱為交流電的頻率,用f表示。,,,1秒鐘,f=2Hz,單位是赫茲,u(i),2、頻率,,,T=0.5s,ω=4πrad/s,單位是每秒弧度,u(i),顯然,三者是從不同的角度反映的同一個問題:交流電隨時間變化的快慢程度。,交流電一秒鐘內(nèi)經(jīng)歷的電角度稱為角頻率,用ω表示。,交流電變化一個周期,相當(dāng)于發(fā)電機(jī)繞組轉(zhuǎn)動了弧度或

4、3600。,國標(biāo),3.正弦交流電的相位、初相和相位差,顯然,相位反映了正弦量隨時間變化的整個進(jìn)程。,初相確定了正弦量計(jì)時開始的位置,初相規(guī)定不得超過180。,(1)相位,(2)初相,,,,,正弦量與縱軸相交處若在正半周,初相為正。,,,正弦量與縱軸相交處若在負(fù)半周,初相為負(fù)。,u、i的相位差為:,顯然,兩個同頻率正弦量之間的相位之差,實(shí)際上等于它們的初相之差。,已知,(3)相位差,,求,電壓與電流之間的相位差。,注意,不同頻率的正弦量之間不存在相位差的概念。相位差不得超過180!相位差是與時間t無關(guān)的。,,在討論兩個正弦量的相位關(guān)系時:,(1)當(dāng)?12>0時,稱第一個正弦量比第二個正弦量越前(

5、或超前)?12;,(2)當(dāng)?12180V!,u1與u2反相,即相位差為180;,u1與u4同相,即相位差為零。,第七節(jié)電阻與電感的串聯(lián)電路,一、瞬時功率,由RLC串聯(lián)電路可知,設(shè)其電流和端口電壓為式中的φ是電壓超前電流的相位差,也就是RLC串聯(lián)電路的阻抗角。由圖示電壓、電流的參考方向,瞬時功率為,二、有效功率、無效功率和視在功率,式中,U和I分別是電路的端電壓和總電流的有效值;φ是電路的阻抗角。上式適應(yīng)于任一正弦交流電路。有功功率的單位為W或KW,(1)有功功率為:P,當(dāng)電路中有多個電阻元件時,電路的有功功率就等于各電阻的有功功率之和,即,二、有效功率、無效功率和視在功率,(2)無功功率為:Q

6、,工程上習(xí)慣認(rèn)為,電感是“消耗”無功功率的(QL>0);電容是“產(chǎn)生”無功的QC<0;因此無功功率為,得,式中,U和I分別是電路的端電壓和總電流的有效值;φ是電路的阻抗角。上式適應(yīng)于任一正弦交流電路。無功功率的單位為或var或kvar,當(dāng)電路中有多個電感和電容元件元件時,電路的無功功率就等于各個儲能元件的無功功率之代數(shù)和,即,(3)視在功率S,總電壓U和電流I的乘積叫做電路的視在功率。,即:,VA(伏安)或KVA(千伏安),單位,視在功率用來表示電氣設(shè)備(如發(fā)電機(jī)、變壓器等)的容量。下式cosφ稱為功率因數(shù),用字母λ表示。λ=cosφ=P/S,(3)視在功率S,總電壓U和電流I的乘積叫做電路的

7、視在功率。,即:,VA(伏安)或KVA(千伏安),單位,視在功率用來表示電氣設(shè)備(如發(fā)電機(jī)、變壓器等)的容量。,第六節(jié)三相交流電源,所謂三相制,就是三個頻率相同而相位不同的電壓源(或電動勢)作為電源供電的體系。,優(yōu)點(diǎn),(1)制造三相發(fā)電機(jī)、變壓器比制造單相省材料,而且構(gòu)造簡單,性能優(yōu)良。,(2)同樣材料制造的、同體積的三相發(fā)電機(jī)比單相發(fā)電機(jī)輸出的功率大。,(3)輸送同樣的電能,三相輸電線路同單相輸電線路相比,可節(jié)省25%左右的材料且電能損耗教單相輸電少。,一、三相交流電動勢的產(chǎn)生,由三相繞組產(chǎn)生三相對稱的正弦交流電動勢,它們的頻率相同、振幅相同、相位互差120,構(gòu)成三相電源。,在三相交流發(fā)電機(jī)

8、中有3個相同的繞組。3個繞阻的首端分別用U1、V1、W1表示,末端分別用U2、V2、W2表示。這3個繞組分別稱為U相、V相、W相繞組。,定義:1.端線2.中性線3.星形聯(lián)接,三相四線制:由三根端線和一根中性線組成的供電系統(tǒng),三相三線制:只用三根端線制組成的供電系統(tǒng),(低壓供電網(wǎng)),(低壓供電網(wǎng)的動力負(fù)荷),三個電壓?同幅值?同頻率?相位互差120?,電壓達(dá)最大值的先后次序叫相序,圖示相序?yàn)椋篣?V?W,正序,三相電源的星形連接,星形連接:3個末端連接在一起引出中線,由3個首端引出3條火線。,每個電源的電壓稱為相電壓,火線間電壓稱為線電壓。,由相量圖可得:,可見,三個線電壓幅值相同,頻率相同,相

9、位相120?,第六節(jié)三相負(fù)載的連接方式,日常使用的各類電器可分為:,A:單相負(fù)載(照明燈,電扇,單相電動機(jī)等),B:三相負(fù)載(三相交流發(fā)電機(jī),三相電爐等),①三相對稱負(fù)載②不對稱負(fù)載,1.三相對稱負(fù)載星形(Y)連接,,,,特征,(1)各相負(fù)載所承受的電壓為電源的相電壓。,(2)相電流等于線電流。,(3)三相負(fù)載各相負(fù)載上的電壓與該相電流之間的相位差為:,即:,(3)中性線電流等于三個線(相)電流的相量和。,由KCL得:,,作用,中性線的作用在于保證負(fù)載上的各相電壓接近對稱,在負(fù)載不平衡時不致發(fā)生電壓升高或降低,若一相斷線,其它電壓不變。,【例2-6】某三相四線制電路,每相負(fù)載R=3Ω,XL=4

10、Ω,外加電壓UL=380V,試求負(fù)載相電壓,相電流和線電流的有效值。,解:,(1),(2),相電壓:,相電流:,(3),線電流:,答:負(fù)載相電壓,相電流和線電流的有效值分別是220V,44A,44A。,2.三相不對稱負(fù)載的星型連接,(1)必須引一根中性線供電流不對稱部分流過,即必須采用三相四線制,(2)不論負(fù)載有無變動,各相負(fù)載承受的電源相電壓不變,從而保證了各相負(fù)載正常工作,工程實(shí)際,將許多單相負(fù)載分成容量大致相等的三相,分別接到三相電源上。,三相負(fù)載通常不對稱:采用三相四線制,特點(diǎn),(3)中性線不能斷開。并且通常取中性線的橫截面積小于端線的橫截面積。,3.三相負(fù)載的三角形(△)連接,(1)

11、無論負(fù)載平衡與否,負(fù)載的相電壓與電源的線電壓相等。,將三相負(fù)載的首尾相連,再將三個連接點(diǎn)與三相電源端線U、V、W連接,就構(gòu)成了負(fù)載三角形連接的三相三線制電路。,特點(diǎn),即:,(2)如果負(fù)載對稱,負(fù)載的相電流也是對稱的。,,,,,,,線電流總是滯后于相應(yīng)的相電流300,數(shù)值上等于倍的相電流。即:,相,線,(3)各相負(fù)載的相電流:,【例2-7】三相對稱負(fù)載,每相R=6Ω,XL=8Ω,接到UL=380V的三相四線制電源上,是分別計(jì)算負(fù)載做星形,三角形連接時的相電流、線電流。,解:,二.三相交流電路的功率,1、有功功率,三相負(fù)載總的有功功率等于各相有功功率之和:,即:,若負(fù)載對稱,則:,2、無功功率,3

12、、視在功率,想想練練,交流電路中的三種功率,單位上有什么不同?,有功功率、無功功率和視在功率及三者之間的數(shù)量關(guān)系如何?,阻抗三角形和功率三角形是相量圖嗎?電壓三角形呢?你能正確畫出這幾個三角形嗎?,在含有L和C的電路中出現(xiàn)電壓、電流同相位的現(xiàn)象,稱為什么?此時RLC串聯(lián)電路中的阻抗如何?電壓一定時電流如何?L和C兩端有無電壓?多大?,一臺功率為1.1kW的感應(yīng)電動機(jī),接在220V、50Hz的電路中,電動機(jī)需要的電流為10A,求:(1)電動機(jī)的功率因數(shù);(2)若在電動機(jī)兩端并聯(lián)一個79.5μF的電容器,電路的功率因數(shù)為多少?,(1),(2)設(shè)未并聯(lián)電容前電路中的電流為I1;并聯(lián)電容后,電動機(jī)中的

13、電流不變,仍為I1,但電路中的總電流發(fā)生了變化,由I1變成I。電流相量關(guān)系為:,畫電路相量圖分析:,,,,,,,例,解,可見,電路并聯(lián)了電容C后,功率因數(shù)由原來,的0.5提高到了0.845,電源利用率得以提高。,檢驗(yàn)學(xué)習(xí)結(jié)果,1.RL串聯(lián)電路接到220V的直流電源時功率為1.2KW,接在220V、50Hz的電源時功率為0.6KW,試求它的R、L值。,2.如果誤把額定值為工頻“220V”的接觸器接到直流“220V”電源上,會出現(xiàn)什么現(xiàn)象?,分析:RL在直流下相當(dāng)純電阻,所以R=22021200≈40.3Ω;工頻下:,3.并聯(lián)電容器可以提高電路的功率因數(shù),并聯(lián)電容器的容量越大,功率因數(shù)是否被提得越

14、高?為什么?會不會使電路的功率因數(shù)為負(fù)值?是否可以用串聯(lián)電容器的方法提高功率因數(shù)?,不可以!,并的電容量大,cosφ不一定高,會,由于過電壓而燒損,思考與練習(xí),已知交流接觸器的線圈電阻為200Ω,電感量為7.3H,接到工頻220V的電源上。求線圈中的電流I=?如果誤將此接觸器接到U=220V的直流電源上,線圈中的電流又為多少?如果此線圈允許通過的電流為0.1A,將產(chǎn)生什么后果?,分析,接到工頻電源220V時,接觸器線圈感抗XL=2πfL=3147.3=2292Ω,如誤接到直流220V時,此時接觸器線圈中通過的電流是它正常條件下額定電流的11倍,因過電流線圈將燒損。,練習(xí),端的電壓,從而達(dá)到調(diào)速

15、的目的。已知電動機(jī)電阻為190Ω,感抗為260Ω,電源電壓為工頻220V。現(xiàn)要使電動機(jī)上的電壓降為180V,求串聯(lián)電感線圈的電感量L應(yīng)為多大(假定此線圈無損耗電阻)?能否用串聯(lián)電阻來代替此線圈?試比較兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn)。,分析,電動機(jī)電阻和電感上的電壓分別為,電動機(jī)中通過的電流,串聯(lián)線圈端電壓,在電扇電動機(jī)中串聯(lián)一個電感線圈可以降低電動機(jī)兩,若用電阻代替線圈,則串聯(lián)電阻端電壓,串聯(lián)電阻的阻值為,比較兩種方法,串聯(lián)電阻的阻值為電動機(jī)電阻的二分之一還要多些,因此需多消耗功率:ΔP=0.5592106≈33W,這部分能量顯然對用戶來講是要計(jì)入電表的。而串聯(lián)的線圈本身銅耗電阻很小,一般不需要消耗多少有功功率。所以,對用戶來講,用串聯(lián)線圈的方法降低電壓比較合適。,串聯(lián)線圈電感量,本章學(xué)習(xí)結(jié)束。Goodbye!,

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