电路课件(第8至16单元).ppt
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- 电路 课件 16 单元
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1、电电 路路第第8 8章章 相量法相量法 复数复数8.1正弦量正弦量8.2相量法的基础相量法的基础8.3电路定律的相量形式电路定律的相量形式8.4首首 页页本章重点本章重点2.2.正弦量的相量表示正弦量的相量表示3.3.电路定理的相量形式电路定理的相量形式l 重点:重点:1.1.正弦量的表示、相位差正弦量的表示、相位差返 回1.1.复数的表示形式复数的表示形式)1(j为为虚虚数数单单位位FbReIma0|F|bajFeFFj)sin(cos|jbaFj|jFeFFj|eFF 下 页上 页代数式代数式指数式指数式极坐标式极坐标式三角函数式三角函数式8.1 8.1 复数复数返 回几种表示法的关系:几
2、种表示法的关系:ab baFarctan|22或或sin|cos|F bFa2.2.复数运算复数运算加减运算加减运算 采用代数式采用代数式下 页上 页FbReIma0|F|baFj|jFeFF返 回则则 F1F2=(a1a2)+j(b1b2)若若 F1=a1+jb1,F2=a2+jb2图解法图解法下 页上 页F1F2ReIm0F1+F2-F2F1ReIm0F1-F2F1+F2F2返 回乘除运算乘除运算 采用极坐标式采用极坐标式若若 F1=|F1|1 ,F2=|F2|2则则下 页上 页模相乘模相乘角相加角相加模相除模相除角相减角相减返 回2121)(j21j2j121 eee2121FFFFFF
3、FF e|e|e|2121)j(212j2j1221121211|F|FFFFFFFFF例例1-1)226.4 j063.9()657.3 j41.3(原式原式569.0 j47.12解解下 页上 页例例1-2解解2.126j2.180原式原式329.6 j238.22.126j2.180返 回?251047561.248.12?5 j20j6)(4 j9)(1735220 04.1462.203.56211.79.2724.1916.70728.62.126j2.180365.2255.132j5.182旋转因子旋转因子复数复数 ej=cos+jsin =1F ejFReIm0F ej下 页
4、上 页旋转因子旋转因子返 回j2sinj2cos ,22jej)2sin(j)2cos(,22je1)sin(j)cos(,je +j,j,-1 都可以看成旋转因子。都可以看成旋转因子。特殊特殊旋转因子旋转因子ReIm0FFjFjF下 页上 页注意返 回8-2 正弦量正弦量1.1.正弦量正弦量l瞬时值表达式瞬时值表达式i(t)=Imcos(w t+)tiOTl周期周期T 和频率和频率f频率频率f:每秒重复变化的次数。:每秒重复变化的次数。周期周期T:重复变化一次所需的时间。:重复变化一次所需的时间。单位单位:Hz(赫兹赫兹)单位:单位:s(秒秒)Tf1正弦量为周期函数正弦量为周期函数 f(t)
5、=f(t+kT)下 页上 页波形波形返 回l正弦电流电路正弦电流电路 激励和响应均为同频率的正弦量的线性电路激励和响应均为同频率的正弦量的线性电路(正弦稳态电路)称为正弦电路或交流电路。(正弦稳态电路)称为正弦电路或交流电路。1.1.正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重要的地位。占有十分重要的地位。l研究正弦电路的意义研究正弦电路的意义正弦函数是周期函数,其加、减、求导、正弦函数是周期函数,其加、减、求导、积分运算后仍是同频率的正弦函数;积分运算后仍是同频率的正弦函数;正弦信号容易产生、传送和使用。正弦信号容易产生、传送和使用。下 页上 页优点返
6、回2.2.正弦信号是一种基本信号,任何非正弦周期信正弦信号是一种基本信号,任何非正弦周期信号可以分解为按正弦规律变化的分量。号可以分解为按正弦规律变化的分量。)cos()(kn1kkwtkAtf 对正弦电路的分析研究具有重要的理对正弦电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。论价值和实际意义。下 页上 页结论返 回(1)(1)幅值幅值 (振幅、最大值振幅、最大值)Im(2)(2)角频率角频率2.2.正弦量的三要素正弦量的三要素(3)(3)初相位初相位Tf22w单位:单位:rad/s ,弧度弧度/秒秒反映正弦量变化幅度的大小。反映正弦量变化幅度的大小。相位变化的速度,反映正弦量变化快慢。相位变
7、化的速度,反映正弦量变化快慢。反映正弦量的计时起点,常用角度表示。反映正弦量的计时起点,常用角度表示。i(t)=Imcos(w t+)下 页上 页返 回同一个正弦量,计时起点不同,初相同一个正弦量,计时起点不同,初相位不同。位不同。=0=/2=/2下 页上 页iOwt注意返 回一般规定一般规定:|。例例2-1已知正弦电流波形如图,已知正弦电流波形如图,w103rad/s,1.1.写出写出i(t)表达式;表达式;2.求最大值发生的时间求最大值发生的时间t1 1。tiO10050t1解解)10cos(100)(3tticos100500t3由于最大值发生在计时起点右侧由于最大值发生在计时起点右侧3
8、)310cos(100)(3tti有有最最大大值值当当 310 13tms047.1s10331t下 页上 页返 回3.3.同频率正弦量的相位差同频率正弦量的相位差设设 u(t)=Umcos(w t+u),i(t)=Imcos(w t+i)相位差相位差:j =(w t+u)-(w t+i)=u-i下 页上 页等于初相位之差等于初相位之差返 回规定规定:|j|0,u超前超前i j 角角,或或i 滞后滞后 u j 角角(u 比比 i 先先到达最大值到达最大值)。l j 1/wC,X0,jZ0,电路为感性,电路为感性,电压超前电流。电压超前电流。下 页上 页相量图:一般选电流为参考相量,相量图:一般
9、选电流为参考相量,CURULUUjZUX电压电压三角三角形形2CL222)(UUUUUURXR等效电路等效电路返 回0ijw LeqXUR+-+-+-RU(1)Z=R+j(wL-1/wC)=|Z|jZ 为复数,称复阻抗。为复数,称复阻抗。I(3 3)wL1/wC,X0,jz U=5,分电压大于总电压。分电压大于总电压。相量图相量图注意ULUCUIRUj-3.4返 回3.3.导纳导纳正弦稳态情况下正弦稳态情况下uiYjUIY 导纳模导纳模导纳角导纳角下 页上 页返 回YYUIY|定定义义导导纳纳IYU+-不含独不含独立源线立源线 性网络性网络 IU+-ZYYZ1,1对同一二端网络对同一二端网络:
10、当无源网络内为单个元件时有:当无源网络内为单个元件时有:GRUIY1LBLUIYj j1wCBCUIYj jwY 可以是实数,也可以是虚数。可以是实数,也可以是虚数。下 页上 页ICU+-IRU+-ILU+-表明 返 回4.4.RLC并联电路并联电路由由KCL:CLRIIII j1jUCULUGww)j1j(UCLGww)j(UBBGCL)j(UBGyYBGLCGUIYjwwj1jj下 页上 页iLCRuiLiC+-iRR+-I jwL ULI CI Cwj1RI 返 回IYU+-Y复导纳;复导纳;|Y|复导纳的模;复导纳的模;jY 导纳角;导纳角;G 电导电导(导纳的实部导纳的实部);B 电
11、纳电纳(导纳的虚部导纳的虚部);转换关系:转换关系:)arctan(|22GBBGYY或或G=|Y|cosj YB=|Y|sinj Y导纳三角形导纳三角形|Y|GBjYuiYUIYj下 页上 页返 回(2 2)wC 1/wL,B0,jY 0,电路为容性,电路为容性,电流超前电压。电流超前电压。相量图:选电压为参考向量,相量图:选电压为参考向量,2222)(LCGBGIIIIIIUGI.CI.IjYLI.分析分析 R、L、C 并联电路得出:并联电路得出:RLC并联电路会出现分电流大于总电流的现象。并联电路会出现分电流大于总电流的现象。IB下 页上 页注意返 回(1)Y=G+j(wC-1/wL)=
12、|Y|jY 为复为复数,称复导纳。数,称复导纳。0u(3 3)wC1/wL,B0,jy0,则则 B0,电路吸收功率;电路吸收功率;p0,j 0,感性,感性,X0,j 0,表示网络吸收无功功率;表示网络吸收无功功率;lQ0,表示网络发出无功功率。表示网络发出无功功率。lQ 的大小反映网络与外电路交换功率的速率。的大小反映网络与外电路交换功率的速率。是由储能元件是由储能元件L、C的性质决定的的性质决定的)(VA :def伏伏安安单单位位UIS 下 页上 页电气设备的容量电气设备的容量返 回有功,无功,视在功率的关系:有功,无功,视在功率的关系:有功功率有功功率:P=UIcosj 单位单位:W无功功
13、率无功功率:Q=UIsinj 单位单位:var视在功率视在功率:S=UI 单位单位:VA22QPSjSPQ功率三角形功率三角形下 页上 页返 回5.R、L、C元件的有功功率和无功功率元件的有功功率和无功功率uiR+-PR=UIcosj=UIcos0=UI=I2R=U2/RQR=UIsinj=UIsin0=0PL=UIcosj=UIcos90=0QL=UIsinj=UIsin90=UI=I2XLiuC+-PC=UIcosj=UIcos(-90)=0QC=UIsinj=UIsin(-90)=-UI=I2XC下 页上 页iuL+-返 回6.6.任意阻抗的功率计算任意阻抗的功率计算uiZ+-PZ=UI
14、cosj=I2|Z|cosj =I2RQZ=UIsinj=I2|Z|sinj =I2X I2(XLXC)=QLQCZIXRIQPS222222jSPQjZRX相似三角形相似三角形下 页上 页返 回吸收无功为负吸收无功为负吸收无功为正吸收无功为正 0 022CCLLXIQXIQ(发出无功发出无功)电感、电容的无功补偿作用电感、电容的无功补偿作用w t i0uLL发出功率时,发出功率时,C刚刚好吸收功率,与外电路好吸收功率,与外电路交换功率为交换功率为 pL+pC。L、C的无功具有互相补偿的无功具有互相补偿的作用。的作用。w t i0uCpLpC下 页上 页LCRuuLuCi+-+-+-返 回电压
15、、电流的有功分量和无功分量:电压、电流的有功分量和无功分量:以感性负载为例以感性负载为例IUUIPRjcosGUIUIPcosj I UBI GI j I URU XU IUUIQXjsin的无功分量的无功分量为为称称的有功分量的有功分量为为称称 XUUUURBUIUIQsin的无功分量的无功分量为为称称的有功分量的有功分量为为称称 IIIIBG下 页上 页RX+_+_+_URUXU IGB+_GI IBI U返 回IUUIPRjcosGUIUIPcosIUUIQXjsinBUIUIQsinIUUUIQPSXR2222IUIIUQPSBG2222jSPQjZRX相似三角形相似三角形jIIGIB
16、jUURUX下 页上 页返 回反映电源和负载之间交换能量的速率。反映电源和负载之间交换能量的速率。maxmax2m222221212 )2(WfWLIILLIXIQTLLw无功的物理意义无功的物理意义:下 页上 页返 回例例1 三表法测线圈参数。三表法测线圈参数。已知:已知:f=50Hz,且测得且测得U=50V,I=1A,P=30W。解法解法 1VA50150UISvar40 30502222PSQ301302IPR401402IQXLH127.010040wLXL下 页上 页RL+_U IZWAV*返 回30130 222IPRRIP解法解法 2 50150|IUZ又又22)(|LRZwH1
17、27.03144030503141|12222RZLw cosjUIP 6.015030cosUIPj50150|IUZ300.650cosZjR408.050sin|LjZX下 页上 页解法解法 3 返 回已知:电动机已知:电动机 PD=1000W,U=220,f=50Hz,C=30F cosjD=0.8,求:负载电路求:负载电路的功率因数的功率因数。A68.58.02201000cosDDDUPI例例2解解oDD8.36 ,0.8(cos )感感性性o0220 U设设08.2 jj0220 ,8.3668.5ooDCIICwoD3.1673.433.1 j54.4 CIII 96.0)3.
18、16(0coscos oo下 页上 页+_DCUICIDI返 回7.7.功率因数的提高功率因数的提高 设备容量设备容量 S(额定额定)向负载送多少有功要由向负载送多少有功要由负载的阻抗角决定。负载的阻抗角决定。P=UIcosj=Scosjcosj=1,P=S=75kWcosj=0.7,P=0.7S=52.5kW一般用户:一般用户:异步电机异步电机 空载空载 cosj =0.20.3 满载满载 cosj =0.70.85 日光灯日光灯 cosj=0.450.6发电设备的容量不能充分利用。电压、电流到了发电设备的容量不能充分利用。电压、电流到了额定值,但有功功率很小;额定值,但有功功率很小;功率因
19、数低带来的问题:功率因数低带来的问题:下 页上 页S75kVA负载负载返 回 当发电机的电压和输出的有功功率一定时,线当发电机的电压和输出的有功功率一定时,线路及发电机绕组的电流和损耗增大。路及发电机绕组的电流和损耗增大。下 页上 页返 回 cosPIU22221 cosPPRIRUZ1Z2+_+_+_U1U2U I例例 图示输电线路,已知:图示输电线路,已知:线路阻抗线路阻抗Z1=6+j6,负载阻抗,负载阻抗Z2的功率的功率P=500kW,U2=5500V,cosj=0.91,求线路消耗的功率。,求线路消耗的功率。下 页上 页返 回322500 10 100Acos55000.091PIU
20、100 24.5 AI 211 60kWPR I11 848.4 20.5 VUZ IZ1Z2+_+_+_U1U2U I解解设设2 5500 0 VU 24.5 提高电网的功率因数提高电网的功率因数cosj,发电设备容,发电设备容量得到充分利用,电能得到大量节约。对国民经量得到充分利用,电能得到大量节约。对国民经济的发展有着重要的意义。济的发展有着重要的意义。结论 UIj1Ij2 cosjUIP cosj I解决办法:解决办法:(1 1)高压传输)高压传输 (2 2)改进自身设备)改进自身设备 (3 3)并联电容,提高功率因数)并联电容,提高功率因数 。U下 页上 页i+-uZ返 回分析分析C
21、I ULIj1Ij2 并联电容后,原负载的电压和电流不变,并联电容后,原负载的电压和电流不变,吸收的有功功率和无功功率不变,即:负载的吸收的有功功率和无功功率不变,即:负载的工作状态不变。但电网的功率因数提高了。工作状态不变。但电网的功率因数提高了。特点:特点:下 页上 页LRCUILICI+_返 回提高提高电网电网的功的功率因率因数数并联电容的确定:并联电容的确定:21sinsin jjIIILC补偿补偿容量容量全全不要求不要求(电容设备投资增加电容设备投资增加,经济效经济效 果不明显果不明显)欠欠过过功率因数又由高变低功率因数又由高变低(性质不同性质不同)代入得代入得将将 cos ,cos
22、 12jjUPIUPIL)tgtg(21jjwUPCUIC)tgtg(212jjwUPC下 页上 页CI ULIj1Ij2返 回并联电容也可以用功率三角形确定:并联电容也可以用功率三角形确定:j1j2PQCQLQ)tgtg()tgtg(212221CUPCCUQPQQQCLww从功率角度看从功率角度看 :并联电容后,电源向负载输送的有功并联电容后,电源向负载输送的有功UIL cosj1=UI cosj2不变,但是电源向负载输送的无功不变,但是电源向负载输送的无功UIsinj20+时开路电压时开路电压u2(t)。下下 页页上上 页页*0.2H0.4HM=0.1H+10 40Vu2+10 5 10
23、 解解副边开路,对原边回路无影响,开路电压副边开路,对原边回路无影响,开路电压u2(t)中只有互感电压。先应用三要素法求电流中只有互感电压。先应用三要素法求电流i(t).iA1211510/1040)0()0(ii返返 回回0ts01.0202.0t0)(iA)()0()()(100tteeiiitiV10)(dd1.0dd)(1001002tteettiMtu下下 页页上上 页页*0.2H0.4HM=0.1H10 u2+10 返返 回回10.3 10.3 耦合电感的功率耦合电感的功率 当耦合电感中的施感电流变化时,将出现变化当耦合电感中的施感电流变化时,将出现变化的磁场,从而产生电场(互感电
24、压),耦合电感通的磁场,从而产生电场(互感电压),耦合电感通过变化的电磁场进行电磁能的转换和传输,电磁能过变化的电磁场进行电磁能的转换和传输,电磁能从耦合电感一边传输到另一边。从耦合电感一边传输到另一边。下下 页页上上 页页*jw w L11 I2 Ijw w L2jw w M+S UR1R2例例求图示电路的复功率求图示电路的复功率 返返 回回S2111 j)j(UIMILRw 1222j(j)0M IRLI下下 页页上上 页页*jw w L11 I2 Ijw w L2jw w M+S UR1R2*2*1S 11112 1(j)jSU IRL IMI Iww *221 22220j(j)SMI
25、 IRL Iww 返返 回回下下 页页上上 页页 *21jIIMw线圈线圈1中中互感电压耦合的复功率互感电压耦合的复功率*12jIIMw线圈线圈2中中互感电压耦合的复功率互感电压耦合的复功率返返 回回*1M2 11 2211 2211 2211 2121 212jj jcos()sin()sin()jcos()SMI IMI IMI IMI IMI IMI I wwwwww*2M1 21 2121 2121 212jj sin()jcos()SMI IMI IMI IMI I wwww下下 页页上上 页页结论结论 耦合功率中的有功功率相互异号,表明有功功耦合功率中的有功功率相互异号,表明有功功
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