Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока

К схеме на рис. 6.12 подключено синусоидальное напряжение Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru . Схема состоит из параллельно включенных индуктивности, емкости и активного сопротивления.

Определим ток на входе схемы.

В соответствии с первым законом Кирхгофа:

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru , (6.19)

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru где Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - активная проводимость.

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru

Рис. 6.12 Подставим эти формулы в уравнение (6.19). Получим:

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru , (6.20)

где Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - индуктивная проводимость;

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - емкостная проводимость.

Из уравнения (6.20) видно, что ток в ветви с индуктивностью отстает по фазе от напряжения на 90o, ток в ветви с активным сопротивлением совпадает по фазе с напряжением, ток в ветви с емкостью опережает по фазе напряжение на 90o.

Запишем уравнение (6.20) в комплексной форме.

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru , (6.21)

где Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - комплексная проводимость;

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - полная проводимость;

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - начальная фаза комплексной проводимости.

Построим векторные диаграммы, соответствующие комплексному уравнению (6.21).

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru

Рис. 6.13 Рис. 6.14 Рис. 6.15

В схеме на рис. 6.12 может возникнуть режим резонанса токов. Резонанс токов возникает тогда, когда индуктивная и емкостная проводимости одинаковы. При этом индуктивный и емкостный токи, направленные в противоположные стороны, полностью компенсируют друг друга. Ток в неразветвленной части схемы совпадает по фазе с напряжением.

Из условия возникновения резонанса тока Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru получим формулу для резонансной частоты тока

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru .

В режиме резонанса тока полная проводимость цепи Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - минимальна, а полное сопротивление Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - максимально. Ток в неразветвленной части схемы Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru в резонансном режиме имеет минимальное значение. В идеализированном случае R = 0,

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru и Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru .

Ток в неразветвленной части цепи I = 0. Такая схема называется фильтр - пробкой.

Резонансный режим в цепи, состоящей из параллельно включенных реальной индуктивной катушки и конденсатора

Комплексная проводимость индуктивной ветви

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru

где Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - активная проводимость индуктивной катушки;

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - полное сопротивление индуктивной катушки;

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - индуктивная проводимость катушки;

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru - емкостная проводимость второй ветви.

В режиме резонансов токов справедливо уравнение:

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru или Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru

Из этого уравнения получим формулу для резонанса частоты

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru (6.22)

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru На рисунке 6.16 изображена векторная диаграмма цепи в резонансном режиме.

Вектор тока I2 опережает вектор напряжения на 90o. Вектор тока I1 отстает от вектора напряжения на угол φ,

где Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru .

Рис. 6.16

Разложим вектор тока I1 на две взаимно перпендикулярные составляющих, одна из них, совпадающая с вектором напряжения, называется активной составляющей тока Iа1, другая - реактивной составляющей тока Iр1.

Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока - student2.ru В режиме резонанса тока реактивная составляющая тока Iр1 и емкостный ток I2 , направленные в противоположные стороны, полностью компенсируют друг друга, активная составляющая тока Iа1 совпадает по фазе с напряжением (рис. 6.17). Ток I в неразветвленной части схемы совпадает по фазе с напряжением.

Рис. 6.17

Наши рекомендации