Электрическая цепь с последовательным соединением

элементов R, L и C

 
  Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru

Пусть в заданной схемес последовательным соединением элементов R, L и C (рис. 47) протекает переменный ток

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru .

По 2-му закону Кирхгофа для мгновенных значений функций получим уравнение в дифференциальной форме:

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru .

То же уравнение в комплексной форме получит вид:

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru

где Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - комплексное сопротивление, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - реак­тивное (эквивалентное) сопротивление, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - модуль ком­плексного или полное сопротивление, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - аргу­мент комплекс­ного сопротивления или угол сдвига фаз между напряжением и током на входе схемы. При Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru фазный угол φ>0, при этом цепь в целом носит ак­тивно-индуктивный характер, а при Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru и φ<0 – цепь в целом носит активно-емкостный характер.

Уравнение закона Ома для последовательной схемы будет иметь вид:

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - в комплексной форме,

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - в обычной форме для модулей.

 
  Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru

Векторная диаграмма тока и напряжений при φ>0 показана на рис. 48.

В рассматриваемой цепи на переменном токе будут происходить одно­временно два физических процесса: преобразование энергии в другие виды в резисторе R (активный про­цесс) и взаимный обмен энергией между магнитным полем катушки, электрическим полем конденсатора и источником энергии (ре­активный процесс).

Электрическая цепь с параллельным соединением

элементов R, L и С

 
  Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru

Пусть на входе схемы рис. 49 действует переменное напряжение:

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru

По 1-му закону Кирхгофа для мгновенных значений функций получаем уравнение в дифференциальной форме:

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru

То же уравнение в комплексной форме получит вид:

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru ,

где Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - комплексная проводимость, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - ак­тивная проводимость, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - реактивная индуктивная проводимость, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - реак­тивная емкостная проводимость, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - реактивная (эк­вивалентная) проводи­мость, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - модуль комплексной про­водимости или полная проводи­мость, Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - аргумент комплекс­ной проводимости или угол сдвига фаз ме­жду напряжением и током на входе схемы. При Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru и φ>0 – цепь в целом носит активно-индуктивный ха­рактер, а при Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru и φ<0 – цепь в целом носит активно-ем­костный ха­рак­тер.

Уравнение закона Ома для параллельной схемы будет иметь вид:

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - в комплексной форме;

Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru - в обычной форме для модулей.

Векторная диаграмма токов и напряжения при φ>0 показана на рис. 50.

 
  Электрическая цепь с последовательным соединением - student2.ru

На переменном токе в рассматриваемой цепи будут происходить одно­временно два физических процесса: преобразование электрической энергии в другие виды (активный процесс) и взаимный обмен энергией между магнит­ным полем катушки, электрическим по­лем конденсатора и источником энергии (реактивный процесс).

Наши рекомендации