电路的暂态分析电工学课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《电路的暂态分析电工学课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电路 分析 电工学 课件
- 资源描述:
-
1、 稳定状态:稳定状态:在指定条件下电路中电压、电流已达到稳定值。在指定条件下电路中电压、电流已达到稳定值。在考虑电阻、电感或电容元件时,都将它们看在考虑电阻、电感或电容元件时,都将它们看成是理想元件。即只考虑其主要因素而忽略其成是理想元件。即只考虑其主要因素而忽略其次要因素。次要因素。交流电路与直流电路对电阻、电感或电容的作交流电路与直流电路对电阻、电感或电容的作用结果都不同。用结果都不同。电容对直流电路相当于开路;电感对直流电路电容对直流电路相当于开路;电感对直流电路相当于短路。相当于短路。而在交流电路中电容有充放电现象存在,有电而在交流电路中电容有充放电现象存在,有电流通过流通过;电感有自
2、感电动势出现而阻碍电流变化。电感有自感电动势出现而阻碍电流变化。描述消耗电能的性质描述消耗电能的性质iRu 根据欧姆定律根据欧姆定律:即电阻元件上的电压与通过的电流成线性关系即电阻元件上的电压与通过的电流成线性关系SlR 金属导体的电阻与导体的尺寸及导体材料的金属导体的电阻与导体的尺寸及导体材料的导电性能有关导电性能有关,表达式为:表达式为:0dd00 tRituiWt2t电阻的能量电阻的能量Riu+_ iNiL电感电感:(H、mH)电流通过电流通过N匝匝线圈产生线圈产生(磁链磁链)N 电流通过电流通过一匝一匝线圈产生线圈产生(磁通磁通)ui+-线圈的电感与线圈的尺寸、匝数以及附近的介质线圈的
3、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。的导磁性能等有关。lNSL2(H)lNSL2tiLteLdddd (1)自感电动势的参考方向自感电动势的参考方向iu+-eL+-LS 线圈横截面积(线圈横截面积(m2)l 线圈长度(线圈长度(m)N 线圈匝数线圈匝数 介质的磁导率(介质的磁导率(H/m)(2)自感电动势瞬时极性的判别自感电动势瞬时极性的判别tiLeLdd 0 tiLeLdd i 0 tidd221LiW tiLeuLdd 根据基尔霍夫定律可得:根据基尔霍夫定律可得:将上式两边同乘上将上式两边同乘上 i,并积分,则得:并积分,则得:20021ddLiiLituiti即电感将电
4、能转换为磁场能储存在线圈中,当电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,电感元件向电能;当电流减小时,磁场能减小,电感元件向电源放还能量。源放还能量。有一电感元件,有一电感元件,L=0.2H,电流电流 i 如图所示,求如图所示,求电感元件中产生的自感电动势电感元件中产生的自感电动势eL L和两端电压和两端电压u的的波形。波形。解:当解:当4ms0t时时mAti 0.2Vdd tiLeL则:则:0.2V Leu所所以以当当6ms4mst时时mA12)2(ti0.4V2)V(0.2d
5、d tiLeL24624/mAi/mstO246-0.20.4/VLe/mst246-0.40.2/Vu/mstOO0.4V Leu所所以以由图可见:由图可见:(1)电流正值增大时,电流正值增大时,eL为负,为负,电流正值减小时,电流正值减小时,eL为正;为正;(2)电流的变化率电流的变化率d di/d dt大,大,则则eL L大;反映电感阻碍电流变化的大;反映电感阻碍电流变化的性质。性质。(3)电感两端电压电感两端电压u和通过它的和通过它的电流电流i的波形是不一样的。的波形是不一样的。24624/mAi/mstO246-0.20.4/VLe/mst246-0.40.2/Vu/mstOO在上例
6、中,试计算在电流增大的过程中电感元在上例中,试计算在电流增大的过程中电感元件从电源吸取的能量和在电流减小的过程中电感元件从电源吸取的能量和在电流减小的过程中电感元件向电源放出的能量。件向电源放出的能量。解:在电流增大的过程中电感元件从电源吸取的能解:在电流增大的过程中电感元件从电源吸取的能量和在电流减小的过程中电感元件向电源放出的能量和在电流减小的过程中电感元件向电源放出的能量是相等的。量是相等的。J1016J)10(40.221217232 LiW所所以以即:即:4ms t时的磁场能时的磁场能电容:电容:uqC)(FuiC+_电容器的电容与极板的尺寸及其间介质的电容器的电容与极板的尺寸及其间
7、介质的介电常数等关。介电常数等关。(F)dSCS 极板面积(极板面积(m2)d 板间距离(板间距离(m)介电常数介电常数(F/m)tuCidd 当电压当电压u变化时,在电路中产生电流变化时,在电路中产生电流:电容元件储能电容元件储能221CuW 将上式两边同乘上将上式两边同乘上 u,并积分,则得:并积分,则得:20021ddCuuCutuitu即电容将电能转换为电场能储存在电容中,当电压即电容将电能转换为电场能储存在电容中,当电压增大时,电场能增大,电容元件从电源取用电能;增大时,电场能增大,电容元件从电源取用电能;当电压减小时,电场能减小,电容元件向电源放还当电压减小时,电场能减小,电容元件
8、向电源放还能量。能量。根据:根据:tuCidd电流电流 i 随电压随电压 u 比例变化。比例变化。合合S后:后:所以电阻电路不存在所以电阻电路不存在过程过程(R耗能元件耗能元件)。图图(a):合合S前:前:00322 RRRuuuiIO(a)S+-R3R22+-i CuC(b)+-SR,0 Ci0 CuU暂态暂态稳态稳态otCu 电路在一定条件下可以处于稳定状态,但条件发生电路在一定条件下可以处于稳定状态,但条件发生变化时电路的状态就会发生变化。并且,任何稳定变化时电路的状态就会发生变化。并且,任何稳定状态都是由其它状态转换来的。状态都是由其它状态转换来的。L储能:储能:221LLLiW 换路
9、换路:不能突变不能突变Cu不不能能突突变变Li C 储能:储能:221CCCuW 由于物体所具有的能量不能跃变而造成由于物体所具有的能量不能跃变而造成若若cu发生突变,发生突变,dtduiCC不可能!不可能!一般电路一般电路则则)0()0(CCuu注:换路定则仅用于换路瞬间来确定暂态过程中注:换路定则仅用于换路瞬间来确定暂态过程中 uC、iL初始值。初始值。设:设:t=0 表示换路瞬间表示换路瞬间(定为计时起点定为计时起点)t=0-表示换路前的终了瞬间表示换路前的终了瞬间 t=0+表示换路后的初始瞬间(初始值)表示换路后的初始瞬间(初始值))0()0(LL 初始值的确定初始值的确定,要依据换路
10、定则及电路性质来分,要依据换路定则及电路性质来分析,也受电路约束方程的制约。析,也受电路约束方程的制约。换路换路前的瞬间,将电路视为稳态前的瞬间,将电路视为稳态电容开路、电容开路、电感短路。电感短路。换路换路后的瞬间,将电容用定值电压后的瞬间,将电容用定值电压 uC(0)或电或电感用感用 i L(0)定值电流代替。若电路无储能,则视定值电流代替。若电路无储能,则视电容电容C为短路,电感为短路,电感L为开路。为开路。根据基尔霍夫定律计算出其它电压及电流各量。根据基尔霍夫定律计算出其它电压及电流各量。)0(),0(LCiu0000)(,)(LCiu0)0()0(CCuu0)0()0(LL U+-0
11、0)(Cu,00)(L,RUC)()(001 )0)0(C 0)0(2 uUuuL )0()0(1)0)0(LuiC、uL 产生突变产生突变(2)由由t=0+电路,求其余各电流、电压的初始值电路,求其余各电流、电压的初始值U+-iL(0+)U iC(0+)uC(0+)uL(0+)_u2(0+)u1(0+)i1(0+)R1+_+-t=0+等效电路等效电路解:解:(1)由由t=0-电路求电路求 uC(0)、iL(0)换路前电路已处于稳态:换路前电路已处于稳态:电容元件视为开路;电容元件视为开路;电感元件视为短路。电感元件视为短路。由由t=0-电路可求得:电路可求得:A144442444)0(313
12、1311 URRRRRURRRiL+_+_t=0-等效电路等效电路+_+_V414)0()0(3 LCiRu解:解:A1)0()1(Li+_+_t=0-等效电路等效电路由换路定则:由换路定则:V4)0()0(CCuuA1)0()0(LLii+_+_解:解:(2)由由t=0+电路求电路求 iC(0+)、uL(0+)由由图可列出图可列出)0()0()0(2 CCuiRiRU)0()0()0(LCiii带入数据带入数据4)0(4)0(28 Cii1)0()0(Cii+_+_t=0+时等效电路时等效电路4V1A+_+_t=0+时等效电路时等效电路4V1A+_+_解:解:解之得解之得 A31)0(Ci并
13、可求出并可求出)0()0()0()0(32 LCCLiRuiRuV311144314 +_+_电量电量A/LiA/CiV/CuV/Lu 0t 0t41103104311LCiu、LCui、+_+_例例试试确定如图电路在开关确定如图电路在开关S闭合后的初始值闭合后的初始值。Ru10V,Si0,解解设开关闭合前电路处于稳态,电容相当于开设开关闭合前电路处于稳态,电容相当于开路,电感相当于短路:则路,电感相当于短路:则 t=0时刻时刻Ci0,Li5mACLu10V,u0VRi5mA,t010mAiSiRiCiLuRuCuL2k1k2kCLS例例则则 t=0+时刻时刻Ru0V,Si15mA,Ci10m
14、A,Li5mACLu10V,u10VRi0,试试确定如图电路在开关确定如图电路在开关S闭合后的初始值闭合后的初始值。t010mAiSiRiCiLuRuCuL2k1k2kCLSt010mALi10VRit05mA5mACu10VCi0Si15mA10mA0Ru10V00Lu10V01.经典法经典法:根据激励根据激励(电源电压或电流电源电压或电流),通过求解,通过求解电路的微分方程得出电路的响应电路的微分方程得出电路的响应(电压和电流电压和电流)。2.三要素法三要素法初始值初始值稳态值稳态值时间常数时间常数求求(三要素)(三要素)代入上式得代入上式得0dd CCutuRCtuCCCdd RuR 换
15、路前电路已处稳态换路前电路已处稳态 UuC )0(t=0时开关时开关,电容电容C 经电阻经电阻R 放电放电1S 一阶线性常系数一阶线性常系数 齐次微分方程齐次微分方程(1)列列 KVL方程方程0 CRuu1.电容电压电容电压 uC 的变化规律的变化规律(t 0)零输入响应零输入响应:无电源激励无电源激励,输输入信号为零入信号为零,仅由电容元件的仅由电容元件的初始储能所产生的电路的响应。初始储能所产生的电路的响应。图示电路图示电路UuC )0(+-SRU21+CiCu0 tRu+cRCP1 0dd CCutuRC01 RCP特征方程特征方程RCtAuC e可可得得时时,根根据据换换路路定定则则,
16、)0()0(UutC UA RCtUuC e齐次微分方程的通解:齐次微分方程的通解:0)0(e tCu tptAuCe:通通解解电阻电压:电阻电压:RCtURiuCR eRCtRUtuCiCC edd放电电流放电电流RCtUuC e CuCiRu3.、CiCutORu(2)物理意义物理意义RC 令令:(1)量纲量纲sVAs UUuC008.36e1 t当当 时时RCtUtuC e)(008.36 时间常数时间常数等于电压等于电压Cu衰减到初始值衰减到初始值U0 的的所需的时间。所需的时间。0.368U23Cu 1URC tRCtUUuC ee321 t0uc当当0Cu t0Cu)53(t Cu
17、0.368U 0.135U 0.050U 0.018U 0.007U 0.002U 2 3 4 6 51e 2e 3e 4e 5e 6e t e t e已知已知S S闭合前电路已处于稳定状态,闭合前电路已处于稳定状态,R R1 1=R=R2 2=50=50,R R3 3=100=100,C=0.02FC=0.02F。试求试求在在t=0t=0时,时,S S断开后断开后的的u uC C(t t)和)和i i3 3(t t)解:解:t=0S+-24VUSR1R2R3C+uC-i3先求先求uC(0-)(0)(0)100241005016CCuuVtuC i0123123()(5050)1000.021
展开阅读全文