
- •Топологические параметры цепи
- •Эквивалентные преобразования электрических цепей
- •Метод эквивалентных преобразований
- •Пример применения
- •Последовательно соединенные реальная индуктивная катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока
- •Резонансы в цепях синусоидального тока
- •Резонанс в цепи с последовательно соединенными элементами (резонанс напряжений)
- •Резонанс в цепи с параллельно соединенными элементами (резонанс токов)
- •Резонанс в сложной цепи
- •20. Емкостной характер цепи синусоидального тока с параллельным соединением rlc — элементов.
- •Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока
- •Переменный однофазный ток
- •Мощность
- •Коэффициент мощности
- •Аварийные режимы в нагрузках соединенных звездой
- •Аварийные режимы в нагрузках соединенных треугольником
- •Соединение в звезду. Схема, определения
- •Соединение в треугольник. Схема, определения
- •Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями.
- •Соотношения между фазными и линейными напряжениями источников. Номинальные напряжения
- •Измерение активной мощности в трехфазных цепях
- •Измерение активной мощности двумя ваттметрами
- •4.2. Магнитные цепи
- •Закон полного тока
- •Ток смещения
- •Магнитные цепи
- •9.1. Основные определения
- •9.2. Свойства ферромагнитных материалов
- •9.3. Расчет магнитных цепей
- •Общая характеристика задач и методов расчета магнитных цепей
- •Регулярные методы расчета
- •1. Прямая” задача для неразветвленной магнитной цепи
- •2. “Прямая” задача для разветвленной магнитной цепи
- •Графические методы расчета
- •1. “Обратная” задача для неразветвленной магнитной цепи
- •2. “Обратная” задача для разветвленной магнитной цепи
- •Итерационные методы расчета
- •Статическая и дифференциальная индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником
- •Магнитные характеристики атома
- •Устройство и принцип действия трансформатора
- •2. Механическая характеристика асинхронного двигателя
- •Работа трансформатора в режиме холостого хода
- •Опыт короткого замыкания трансформатора
- •[Править]Типы
- •[Править]Принцип действия
- •[Править]Электродвигатель
- •[Править]Генератор
- •11.2. Принцип действия машины постоянного тока
- •11.3. Работа электрической машины постоянного тока в режиме генератора
- •§ 2.2. Классификация полупроводниковых материалов
- •Варисторы
- •Терморезисторы
- •Тензорезисторы
- •[Править]Основные характеристики и параметры диодов
- •[Править]Классификация диодов [править]Типы диодов по назначению
- •[Править]Типы диодов по частотному диапазону
- •[Править]Типы диодов по размеру перехода
- •[Править]Типы диодов по конструкции
- •Транзисторы
- •1.5.1 Структура транзистора
- •История создания полевых транзисторов
- •Схемы включения полевых транзисторов
- •Классификация полевых транзисторов
- •Области применения полевых транзисторов
- •]Устройство и основные виды тиристоров
- •Режимы работы триодного тиристора Режим обратного запирания
- •Режим прямого запирания
- •Двухтранзисторная модель
- •Режим прямой проводимости
- •Классификация тиристоров[2][3][4]
- •Отличие динистора от тринистора
- •Отличие тиристора триодного от запираемого тиристора
- •Симистор
- •Характеристики тиристоров
- •Оптоэлектронные приборы
- •Оптоэлектронные полупроводниковые приборы
- •3.1 Фоторезисторы
- •3.2 Фотодиод
- •3.3 Светоизлучательные диоды
- •Классификация усилителей на полупроводниковых триодах
- •Операционные усилители
- •Обозначения на схеме
- •Принцип действия
- •Операционный усилитель без отрицательной обратной связи (компаратор)
- •Операционный усилитель с отрицательной обратной связью (неинвертирующий усилитель)
- •Вторичные источники питания
- •Задачи вторичного источника питания
Резонанс в цепи с параллельно соединенными элементами (резонанс токов)
Для
цепи рис. 4 имеем
,
где
|
(8) |
|
(9) |
В
зависимости от соотношения величин
и
,
как и в рассмотренном выше случае
последовательного соединения элементов,
возможны три различных случая.
В
цепи преобладает индуктивность, т.е.
,
а следовательно,
.
Этому режиму соответствует векторная
диаграмма на рис. 5,а.
В
цепи преобладает емкость, т.е.
,
а значит,
.
Этот случай иллюстрирует векторная
диаграмма на рис. 5,б.
-
случай резонанса токов (рис. 5,в).
Условие
резонанса токов
или
|
(10) |
При
этом, как следует из (8) и (9),
.
Таким образом, при резонансе токов
входная проводимость цепи минимальна,
а входное сопротивление, наоборот,
максимально. В частности при отсутствии
в цепи на рис. 4 резистора R ее входное
сопротивление в режиме резонанса
стремится к бесконечности, т.е. при
резонансе токов ток на входе цепи
минимален.
Идентичность соотношений (3) и (5) указывает, что в обоих случаях резонансная частота определяется соотношением (4). Однако не следует использовать выражение (4) для любой резонансной цепи. Оно справедливо только для простейших схем с последовательным или параллельным соединением индуктивного и емкостного элементов.
При определении резонансной частоты в цепи произвольной конфигурации или, в общем случае, соотношения параметров схемы в режиме резонанса следует исходить из условия вещественности входного сопротивления (входной проводимости) цепи.
Например,
для цепи на рис. 6 имеем
Поскольку
в режиме резонанса мнимая часть
должна
быть равна нулю, то условие резонанса
имеет вид
,
откуда, в частности, находится резонансная частота.
Резонанс в сложной цепи
Условие
резонанса для сложной цепи со смешанным
соединением нескольких индуктивных и
емкостных элементов, заключающееся в
равенстве нулю мнимой части входного
сопротивления
или
входной проводимости
,
определяет наличие у соответствующих
этому условию уравнений
относительно
нескольких
вещественных корней, т.е. таким цепям
соответствует несколько резонансных
частот.
При
определении резонансных частот для
реактивного двухполюсника аналитическое
выражение его входного реактивного
сопротивления
или
входной реактивной проводимости
следует
представить в виде отношения двух
полиномов по степеням
,
т.е.
или
.
Тогда корни уравнения
дадут
значения частот, которые соответствуют
резонансам напряжений, а корни
уравнения
-
значения частот, при которых возникают
резонансы токов. Общее число резонансных
частот в цепи на единицу меньше количества
индуктивных и емкостных элементов в
схеме, получаемой из исходной путем ее
сведения к цепи (с помощью эквивалентных
преобразований) с минимальным числом
этих элементов. Характерным при этом
является тот факт, что режимы резонансов
напряжений и токов чередуются.
В качестве примера определим резонансные частоты для цепи рис. 7. Выражение входного сопротивления данной цепи имеет вид
И
з
решения уравнения
получаем
частоту
,
соответствующую резонансу напряжений,
а из решения уравнения
-
частоту
,
соответствующую резонансу токов.
17 цепь синусоидального тока с параллельным включением RLC.
Индуктивный характер цепи синусоидального тока с параллельным соединением RLC — элементов.
При уменьшении f, L,C
XL < Xc
YL > Yc
IL > Ic
Индуктивный
I(a1) I1
I2 I(a2)
-φ +φ
I2(C) I1(L)
I > Imin
Энергия индуктивной ветви, больше энергии на конденсаторе, выходит за пределы контура, т.е. ток общей цепи возрастает:
(W I2) / 2 > (W U2) / 2