
- •Цепи с взаимной индуктивностью
- •Основные свойства индуктивно связанных цепей
- •Явление взаимной индукции
- •Электродвижущие силы в индуктивно-связанных цепях
- •Последовательное соединение индуктивно связанных элементов цепи
- •Согласное включение
- •Встречное включение
- •Мощность при последовательном соединении индуктивно связанных катушек
- •Параллельное соединение индуктивно связанных элементов цепи
- •Согласное включение
- •Встречное включение
- •Мощность при параллельном соединении индуктивно связанных катушек
- •1. Определяем активную и реактивную мощности, генерируемые
- •1. Определяем активную и реактивную мощности, генерируемые
- •4.4. Расчеты разветвленных цепей при наличии взаимной индуктивности
- •Применение законов Кирхгофа для расчета разветвленных цепей при наличии взаимной индуктивности
- •Решение
- •Применение метода контурных токов для расчета разветвленных цепей при наличии взаимной индуктивности
- •Решение
- •Решение
- •Мощность в разветвленных цепях при наличии взаимной индуктивности
- •4.5. Эквивалентная замена (развязка) индуктивной связи
- •Решение
- •4.6. Воздушный трансформатор
Мощность при последовательном соединении индуктивно связанных катушек
При наличии индуктивных связей имеет место изменение энергетических соотношений за счет наличия магнитного потока, обеспечивающего индуктивную связь.
Комплексная мощность при последовательном соединении в общем случае равна
.
Активная
мощность
в общем случае
и в соответствии с балансом мощности
равна
.
Реактивная
мощность
,
потребляемая из сети, идет на создание
результирующего магнитного поля. При
отсутствии индуктивных связей она идет
на создание магнитного поля первой и
второй катушек и соответственно равна
и баланс мощности соответственно равен
.
При
согласном включении результирующее
поле возрастает за счет магнитного поля
взаимной индукции
,
поэтому из сети
будет потребляться большая реактивная
мощность
.
Баланс мощности в этом случае будет иметь вид:
,
где
- реактивная мощность, идущая на создание
потока взаимной индукции.
Пример 4.5. Составим баланс активных и реактивных мощностей для электрической цепи, представленной на рисунке 4.8 и рассмотренной в примере 4.1.
Из
примера 4.1, следует,
что комплекс напряжения на источнике
пита-ния
В, а комплекс тока в ветви
A.
Определяем активную и реактивную мощности, генерируемые источником питания.
ВА.
Таким
образом, суммарная активная
и суммарная реактивная
мощности равны
Вт,
ВАр.
Определяем активную мощность, потребляемую потребителями
Вт,
Имеет место баланс активных мощностей.
Определим реактивную мощность, потребляемую потребителями
ВАр.
Имеет место баланс реактивных мощностей.
Пример 4.6. Составим баланс активных и реактивных мощностей для электрической цепи, представленной на рисунке 4.8 и рассмотренной в примере 4.2.
Из
примера 4.2, следует,
что комплекс напряжения на источнике
пита-ния
В, а комплекс тока в ветви
A.
Определяем активную и реактивную мощности, генерируемые
источником питания.
ВА.
Таким
образом, суммарная активная
и суммарная реактивная
мощности равны
Вт,
ВАр.
Определяем активную мощность, потребляемую потребителями
.
На резистивных элементах
Вт,
Вт.
Суммарная активная мощность
Вт.
Имеет место баланс активных мощностей.
Определим реактивную мощность, потребляемую потребителями
На индуктивных элементах
ВАр,
ВАр,
ВАр.
Суммарная реактивная мощность
ВАр.
Имеет место баланс реактивных мощностей.
При встречном включении поток взаимной индукции оказывает размагничивающее действие на основной поток. Величина реактивной мощности, потребляемая из сети, в этом случае равна
.
Реактивная мощность будет идти на создание магнитного поля, т.к.
.
Баланс мощности в этом случае имеет вид
.
Из
вышеуказанного следует, что коэффициент
мощности
,
при согласном включении уменьшается
по сравнению с
при отсутствии индуктивных связей, и
возрастает при встречном включении.
Рассмотрим энергетические соотношения между отдельно взятыми индуктивно связанными катушками.
Комплексная мощность, потребляемая катушками, будет равна:
,
где
комплексная мощность первой катушки
ВА,
а
второй катушки –
ВА.
Необходимо
отметить, что
.
Пример 4.7. Составим баланс активных и реактивных мощностей для электрической цепи, представленной на рисунке 4.14 и рассмотренной в примере 4.3.
Из
примера 4.3, следует,
что комплекс напряжения на источнике
пита-ния
В, а комплекс тока в ветви .
A.
Определяем активную и реактивную мощности, генерируемые источником питания.
ВА.
Таким
образом, суммарная активная
и суммарная реактивная
мощности равны
Вт,
ВАр.
Определяем активную мощность, потребляемую потребителями
Вт,
Имеет место баланс активных мощностей.
Определим реактивную мощность, потребляемую потребителями
ВАр.
Имеет место баланс реактивных мощностей.
Пример 4.8. Составим баланс активных и реактивных мощностей для электрической цепи, представленной на рисунке 4.14 и рассмотренной в примере 4.4.
Из
примера 4.4, следует,
что комплекс напряжения на источнике
пита-ния
В, а комплекс тока в ветви
A.
Определяем активную и реактивную мощности, генерируемые
источником питания.
ВА.
Таким
образом, суммарная активная
и суммарная реактивная
мощности равны
Вт,
ВАр.
Определяем активную мощность, потребляемую потребителями
.
На резистивных элементах
Вт,
Вт.
Суммарная активная мощность
Вт.
Имеет место баланс активных мощностей.
Определим реактивную мощность, потребляемую потребителями
На индуктивных элементах
ВАр,
ВАр,
ВАр.
Суммарная реактивная мощность
ВАр.
Имеет место баланс реактивных мощностей.