Мощность в цепях переменного тока

1. мгновенное значение мощности в цепях с активным сопротивлением r:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вт.

Среднее значение мощности в цепи с активным сопротивлением r :

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вт.

2. Цепи с чисто индуктивным сопротивлением:

Ток в цепи Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , тогда ЭДС самоиндукции

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

т.е. ЭДС отстаёт от тока, его вызывающего, на угол Мощность в цепях переменного тока - student2.ru .

Падение напряжения на катушке:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Мгновенная мощность катушки:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Средняя за период мощности идеальной катушки:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Это означает, что в течении периода катушка дважды получает от источника энергию, образуя её в магнитное поле, и дважды возвращает её.

Реактивная мощность катушки:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вар.

3. В цепи с ёмкостным сопротивлением:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

т.е. ток в конденсаторе опережает напряжение на угол Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Действующие значение тока:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , А,

Ёмкостное сопротивление:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Ом.

Мгновенная мощность:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Средняя мощность:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru .

В течении периода конденсатор дважды получает от источника энергию для заряда (создание электрического поля в диэлектрике) и дважды возвращает её источнику (заряжается).

Реактивная мощность конденсатора:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вар.

Из изложенного следует важный для практики вывод: токи индуктивности и ёмкости в цепи переменного тока в каждый момент времени направлены в противоположные стороны. Другими словами, в каждый момент времени, когда катушка получает от источника электромагнитную энергию, конденсатор возвращает её источнику и наоборот.

4. Цепь, содержащая последовательно включённые активное, индуктивное и емкостное сопротивления (рис. 1.7).

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , В

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , А.

Реактивное сопротивление цепи:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Ом.

Полное сопротивление цепи:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Ом.

Угол сдвига фаз межу векторами напряжения и тока:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru .

Коэффициент мощности цепи:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru .

Мгновенное значение приложенного напряжения равно сумме мгновенных значений падений напряжений на участках цепи:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , или: Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Мгновенное значение мощности для этой цепи:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вт.

Среднее значение мощности равное активной мощности:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вт.

Реактивная мощность:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вар

Полная мощность:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , ВА

При Мощность в цепях переменного тока - student2.ru в такой цепи имеет место резонанс напряжения, цепь ведёт себя как чисто активная, а ток имеет наибольшее значение (при U=const) значение

5. Цепь, содержащая параллельно включённые активное, индуктивное и ёмкостное сопротивления (рис 1.8).

В такой цепи все элементы находятся под одинаковым напряжением источника:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Проводимости элементов цепи:

активная: Мощность в цепях переменного тока - student2.ru ; См,

ёмкостная: Мощность в цепях переменного тока - student2.ru ; См,

индуктивная: Мощность в цепях переменного тока - student2.ru ; См.

Полная проводимость цепи, содержащая элементы R, L, C:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , или: Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , См.

Угол сдвига фаз тока и напряжения:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru .

Токи в ветвях:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Значение мощностей рассчитываются по приведённым выше формулам.

При Мощность в цепях переменного тока - student2.ru имеет место резонанс токов. Общий ток в цепи имеет минимальное значение и активный характер. На практике параллельное включение ёмкостей в однофазной и трёхфазной цепях широко используются для разгрузки питающих линий (проводов, кабелей и шин) от реактивной (индуктивной) составляющего тока.

Это позволяет уменьшить потери электроэнергии в передающих линиях, и тем самым экономить её, выбирать меньшие сечения проводов и кабелей для питания тех же самых электроприёмников.

1.8. Расчётные соотношения для цепей трёхфазного тока

1.8.1. Выражения для токов, напряжения и мощностей

Выражение для мгновенных значений трёхфазных токов и напряжений фаз А, В, С при активной нагрузке имеет вид:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

где Мощность в цепях переменного тока - student2.ru - амплитудное значение токов фазах,

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru - амплитудное значение напряжений.

Мгновенные мощности фаз определяются как произведения каждой фазы:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru Мощность в цепях переменного тока - student2.ru Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Фазы источников и приёмников электроэнергии соединяются в звезду и треугольник. При соединении приёмника в симметричную звезду фазный ток равен линейному: Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , фазное напряжение в Мощность в цепях переменного тока - student2.ru раз меньше линейного: Мощность в цепях переменного тока - student2.ru .

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Мощность активная фазы:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вт.

Активная мощность симметричного приёмника:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вт.

Реактивная мощность симметричного приёмника:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вар.

Полная мощность приёмника:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , ВА

или: Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , ВА.

При соединении приёмника в симметричный треугольник:

Фазный ток в Мощность в цепях переменного тока - student2.ru раз меньше линейного:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Фазное напряжение равно линейному:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Мощность определяется по приведённым ниже формулам.

1.8.2. Метод симметричных составляющих

Метод применяется для расчёта несимметричных трёхфазных систем. Суть метода заключается в разложении заданных или искомых векторов напряжений или тока на сумму векторов прямой, обратной и нулевой последовательности. Например:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

где Мощность в цепях переменного тока - student2.ru - фазовый множитель, Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

Тогда:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru

После разложения несимметричной трёхфазной системы на симметричные составляющие применяют метод наложения: рассчитывают цепь отдельно для нулевой, прямой и обратной последовательностей.

Активная и реактивная мощности системы:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вт

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , Вар.

Полная мощность системы:

Мощность в цепях переменного тока - student2.ru , ВА.

1.9. Переходные процессы в цепях переменного синусоидального тока

Наши рекомендации