Цепь переменного тока с индуктивностью

Пусть в цепи переменного тока (рис 2.15) с индуктивной катушкой L без ферромагнитного сердечника проходит синусоидальный ток i= Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru (рис.2.16).

В результате, вокруг катушки возникает магнитное поле, и в катушке наводится ЭДС самоиндукции Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . При r = 0 напряжение источника Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru - Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru .

Так как Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , тогда

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . (2.12)

Пусть Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , где Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru - индуктивное сопротивление.

Действительно, если индуктивность в Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , то индуктивное сопротивление Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru измеряется в Омах, если Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru измеряется в Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru .

Сопоставляя выражения для мгновенных значений тока и напряжения в цепи с индуктивностью, имеем: Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru i = 0; Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru u = Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , откуда угол сдвига фаз Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru = Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru u - Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru i = Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru .

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru

Рис.2.15. Цепь переменного тока с индуктивностью

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru

Рис.2.16. Зависимости мгновенных значений напряжения, тока и мощности цепи переменного тока с индуктивностью

Рис.2.16 показывает, что ток в цепи с индуктивностью отстаёт от напряжения на угол Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . Для действующих значений напряжения и тока Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , тогда закон Ома для рассматриваемой цепи имеет выражение

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , (2.13)

а векторные диаграммы в векторном и комплексном виде представлены на рис. 2.17.

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru

Рис.2.17. Векторные диаграммы действующих значений тока и напряжения цепи переменного тока с индуктивностью в векторном и комплексном виде

Мгновенная мощность цепи переменного тока с индуктивностью Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . Так как Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru и Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , то окончательно имеем:

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru (2.14)

Следовательно, p является переменной величиной, изменяющейся синусоидально с частотой вдвое больше частоты переменного тока (рис.2.16). Четверть периода мгновенная мощность положительна, четверть периода отрицательна.

При положительном значении мощности мгновенный ток возрастает и происходит накопление энергии магнитного поля индуктивности. При отрицательном значении мощности мгновенный ток уменьшается и энергия, накопленная в индуктивности, возвращается к источнику. Таким образом, в цепи с индуктивностью происходит обмен энергии между источником и магнитным полем индуктивности без затраты энергии источника, то есть средняя мощность или активная мощность P = Pср = 0.

Для количественной характеристики интенсивности обмена энергией между источником и катушкой служит реактивная индуктивная мощность, равная амплитуде колебаний:

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . (2.15)

Единицей реактивной индуктивной мощности является вольт-ампер реактивный (вар).

2.5. Цепь переменного тока с ёмкостью

Проанализируем процессы в цепи переменного тока, представленной на рис.2.18. Зададимся напряжением на зажимах источника Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , тогда ток в цепи с ёмкостью так же будет меняться по синусоидальному закону. Ток определяется по формуле Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . Количество электричества Q конденсатора связано с напряжением на ёмкости и его ёмкостью: Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . Следовательно,

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru

Рис.2.18. Цепь переменного тока с ёмкостью

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru (2.16)

Таким образом, ток в цепи с ёмкостью опережает по фазе напряжение на угол Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru (рис. 2.19).

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru

Рис.2.19. Зависимости мгновенных значений напряжения, тока и мощности цепи переменного тока с ёмкостью

Сопоставляя значения для мгновенного тока и напряжения в цепи с ёмкостью, из рис.2.19 имеем: Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . Из формулы (2.16) выведем закон Ома для амплитудных значений: Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru или

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . (2.17)

Введем обозначение: Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , где Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru - емкостное сопротивление.

Действительно, если ёмкость в Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , то Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru измеряется в Омах.

Закон Ома для действующих значений напряжения Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru и тока Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru имеет выражение:

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . (2.18)

Для комплексных чисел закон Ома записывается в виде

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . (2.19)

Диаграммы в векторном и комплексном видах представлены на рис. 2.20.

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru

Рис.2.20. Векторные диаграммы действующих значений тока и напряжения цепи переменного тока с ёмкостью в векторном и комплексном виде

Так как напряжение на ёмкости отстает от тока на угол Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , который изменяется по косинусоиде, то мгновенную мощность выразим в виде:

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru , (2.20)

где Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru

Мгновенная мощность p имеет частоту 2ω, но в отличие от индуктивности, здесь мощность положительна, пока возрастает напряжение на ёмкости. Происходит накопление энергии электрического поля на конденсаторе. Затем конденсатор разряжается на источник, и мощность становится отрицательной.

Из рис. 2.19 видно, что средняя или активная мощность P = Pср= 0. Амплитуда колебаний мощности в цепи с ёмкостью называют реактивной емкостной мощностью:

Цепь переменного тока с индуктивностью - student2.ru . (2.21)

Единицей реактивной емкостной мощности является вольт-ампер реактивный (вар).

Наши рекомендации