И конденсатор в цепи синусоидального тока

Катушка с активным сопротивлением R и индуктивностью L и конденсатор емкостью С включены последовательно (рис.7.8). В схеме протекает синусоидальный ток

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru .

Определим напряжение на входе схемы.
В соответствии со вторым законом Кирхгофа,

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru (7.15)

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru

Рис. 7.8

Подставим эти формулы в уравнение (7.15). Получим:

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru (7.16)

Из выражения (7.16) видно: напряжение в активном сопротивлении совпадает по фазе с током, напряжение на индуктивности опережает по фазе ток на 90o, напряжение по емкости отстает по фазе от тока на 90o.
Запишем уравнение (7.16) в комплексной форме:

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru (7.17)

Поделим левую и правую части уравнения (7.17) на √2.
Получим уравнение для комплексов действующих значений токов и напряжений

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru , (7.18)

Где И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - комплексное сопротивление цепи;
И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - модуль комплексного сопротивления, или полное сопротивление цепи;
И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - начальная фаза комплексного сопротивления.

При построении векторных диаграмм цепи рассмотрим три случая.

XL > XC, цепь носит индуктивный характер. Векторы напряжений на индуктивности и емкости направлены в противоположные стороны, частично компенсируют друг друга. Вектор напряжения на входе схемы опережает вектор тока (рис.7.9).

Индуктивное сопротивление меньше емкостного. Вектор напряжения на входе схемы отстает от вектора тока. Цепь носит емкостный характер (рис.7.10).

Индуктивное и емкостное сопротивления одинаковы. Напряжения на индуктивности и емкости полностью компенсируют друг друга. Ток в цепи совпадает по фазе с входным напряжением. В электрической цепи наступает режим резонансного напряжения (рис.7.11).

Ток в резонансном режиме достигает максимума, так как полное сопротивление (z) цепи имеет минимальное значение.

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru

Условие возникновения резонанса:

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru ,

отсюда резонансная частота равна

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru .

Из формулы следует, что режима резонанса можно добиться следующими способами:

- изменением частоты;

- изменением индуктивности;

- изменением емкости.

В резонансном режиме входное напряжение равно падению напряжения в активном сопротивлении. На индуктивности и емкости схемы могут возникнуть напряжения, во много раз превышающие напряжение на входе цепи. Это объясняется тем, что каждое напряжение равно произведению тока I0 (а он наибольший), на соответствующее индуктивное или емкостное сопротивление (а они могут быть большими).

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru .

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru

Рис. 7.9 Рис. 7.10 Рис. 7.11

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

К схеме на рис. 7.12 подключено синусоидальное напряжение И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru . Схема состоит из параллельно включенных индуктивности, емкости и активного сопротивления.
Определим ток на входе схемы.

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru

Рис. 7.12

В соответствии с первым законом Кирхгофа:

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru , (7.19)


где И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru
И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - активная проводимость.

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru

Подставим эти формулы в уравнение (7.19). Получим:

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru , (7.20)

Где И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - индуктивная проводимость;
И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - емкостная проводимость.

Из уравнения (7.20) 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.

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru , (7.21)

где И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - комплексная проводимость;
И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - полная проводимость;
И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru - начальная фаза комплексной проводимости.

Построим векторные диаграммы, соответствующие комплексному уравнению (7.21).

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru
Рис. 7.13 Рис. 7.14 Рис. 7.15

В схеме на рис. 7.12 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 И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru получим формулу для резонансной частоты тока

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru .

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

И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru и И конденсатор в цепи синусоидального тока - student2.ru .

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

Наши рекомендации