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时间:2019-05-07
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1、第3章正弦交流电路3.2正弦量的相量表示法3.4电阻元件的交流电路3.1正弦电压与电流3.3电阻元件、电感元件与电容元件3.5电感元件的交流电路3.10交流电路的频率特性3.9复杂正弦交流电路的分析与计算3.11功率因数的提高3.8阻抗的串联与并联3.7电阻、电感与电容元件串联交流电路3.6电容元件的交流电路3.1正弦电压与电流正弦量:随时间按正弦规律做周期变化的量。Ru+___iu+_正弦交流电的优越性:便于传输;易于变换便于运算;有利于电器设备的运行;.....正半周负半周Ru+_3.1正弦电压与电流设正弦交流电流
2、:角频率:决定正弦量变化快慢幅值:决定正弦量的大小幅值、频率、初相角成为正弦量的三要素。初相角:决定正弦量起始位置Im2TiO3.1.1频率与周期周期T:变化一周所需的时间(s)角频率:(rad/s)频率f:(Hz)T*无线通信频率:30kHz~30GHz*电网频率:我国50Hz,美国、日本60Hz*高频炉频率:200~300kHz*中频炉频率:500~8000HziO3.1.2幅值与有效值有效值:与交流热效应相等的直流定义为交流电的有效值。幅值:Im、Um、Em则有交流直流幅值必须大写,下标加m。同理:有效值必须大
3、写给出了观察正弦波的起点或参考点。:3.1.3初相位与相位差相位:注意:交流电压、电流表测量数据为有效值交流设备名牌标注的电压、电流均为有效值初相位:表示正弦量在t=0时的相角。反映正弦量变化的进程。iO如:若电压超前电流两同频率的正弦量之间的初相位之差。相位差:uiuiωtO电流超前电压电压与电流同相电流超前电压电压与电流反相uiωtuiOuiωtui90°OuiωtuiOωtuiuiO②不同频率的正弦量比较无意义。①两同频率的正弦量之间的相位差为常数,与计时的选择起点无关。注意:tO3.2正弦量的相量表
4、示法瞬时值表达式前两种不便于运算,重点介绍相量表示法。波形图1.正弦量的表示方法重点必须小写相量uO2.正弦量用旋转有向线段表示ω设正弦量:若:有向线段长度=ω有向线段以速度按逆时针方向旋转则:该旋转有向线段每一瞬时在纵轴上的投影即表示相应时刻正弦量的瞬时值。有向线段与横轴夹角=初相位u0xyOO+j+1Abar03.正弦量的相量表示复数表示形式设A为复数:(1)代数式A=a+jb复数的模复数的辐角实质:用复数表示正弦量式中:(2)三角式由欧拉公式:(3)指数式可得:设正弦量:相量:表示正弦量的复数称相量电压的有效值相量(
5、4)极坐标式相量表示:相量的模=正弦量的有效值相量辐角=正弦量的初相角电压的幅值相量①相量只是表示正弦量,而不等于正弦量。注意:?=②只有正弦量才能用相量表示,非正弦量不能用相量表示。③只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上。相量的模=正弦量的最大值相量辐角=正弦量的初相角或:⑤相量的书写方式模用最大值表示,则用符号:④相量的两种表示形式相量图:把相量表示在复平面的图形实际应用中,模多采用有效值,符号:可不画坐标轴如:已知则或相量式:旋转因子:⑥“j”的数学意义和物理意义设相量+1+jo相量乘以,将逆时针旋转,得到相
6、量乘以,将顺时针旋转,得到?正误判断1.已知:?有效值?3.已知:复数瞬时值j45•?最大值??负号2.已知:4.已知:落后于超前落后?解:(1)相量式(2)相量图例1:将u1、u2用相量表示+1+j例2:已知有效值I=16.8A求:例3:图示电路是三相四线制电源,已知三个电源的电压分别为:试求uAB,并画出相量图。NCANB+–++-+–––解:(1)用相量法计算:(2)相量图由KVL定律可知3.3.1电阻元件描述消耗电能的性质根据欧姆定律:即电阻元件上的电压与通过的电流成线性关系线性电阻金属导体的电阻与导体的尺寸
7、及导体材料的导电性能有关,表达式为:表明电能全部消耗在电阻上,转换为热能散发。电阻的能量Ru+_3.3电阻元件、电感元件与电容元件描述线圈通有电流时产生磁场、储存磁场能量的性质。1.物理意义电感:(H、mH)3.3.2电感元件电流通过N匝线圈产生(磁链)电流通过一匝线圈产生(磁通)u+-线圈的电感与线圈的尺寸、匝数以及附近的介质的导磁性能等有关。2.自感电动势:+-eL+-L电感元件的符号S—线圈横截面积(m2)l—线圈长度(m)N—线圈匝数μ—介质的磁导率(H/m)线性电感:L为常数;非线性电感:L不为常数3.电感元件
8、储能根据基尔霍夫定律可得:将上式两边同乘上i,并积分,则得:即电感将电能转换为磁场能储存在线圈中,当电流增大时,磁场能增大,电感元件从电源取用电能;当电流减小时,磁场能减小,电感元件向电源放还能量。磁场能例1:有一电感元件,L=0.2H,电流i如图所示,求电感元件中产生的自感电动势eL和两端电压u的波形
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