- •Электротехника
- •II часть
- •Электрические цепи переменного тока
- •Расчет цепей переменного тока с последовательным соединением элементов
- •Цепь с последовательным соединением любого количества элементов
- •Расчет цепей переменного тока при параллельном соединении элементов
- •Параллельное соединение двух катушек индуктивности
- •Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора
- •Резонанс токов
- •Расчет сложных цепей переменного тока
- •Метод проводимостей
- •Символический метод расчета
- •Комплексные числа и действия над ними
- •Ток и напряжение в символическом виде
- •Сопротивление и мощность в символическом виде
- •Трехфазные цепи переменного тока
- •Генерирование трехфазной эдс
- •Соединение обмоток генератора трехфазного тока звездой
- •Соотношение между фазными и линейными напряжениями
- •Соединение обмоток трехфазного тока треугольником
- •Соединение нагрузки генератора трехфазного тока звездой
- •Порядок расчета такой цепи:
- •Роль нулевого провода
- •Соединение равномерной нагрузки трехфазного тока треугольником
- •Вращающееся магнитное поле трехфазного тока
- •Несинусоидальные напряжения и токи
- •Нелинейные цепи переменного тока
- •Вольтамперная характеристика (вах) катушки с ферромагнитным сердечником
- •Потери мощности в цепи катушки с ферромагнитным сердечником
- •Магнитный поток, ток, напряжение и эдс самоиндукции в цепи катушки с ферромагнитным сердечником
- •Векторная диаграмма катушки с ферромагнитным сердечником
- •Переходные процессы в электрических цепях
- •Переходные процессы при отключении катушки индуктивности
- •Переходные процессы при замыкании катушки индуктивности
- •Переходные процессы при разрядке конденсатора через резистор
Векторная диаграмма катушки с ферромагнитным сердечником
а) Если BM < Bнас и не учитываются потерь мощности.
б) Если BM > Bнас и не учитываются потерь мощности.
В такой цепи ток не синусоидальный, но совпадает по фазе с магнитным потоком, для построения векторной диаграммы заменяем его эквивалентным синусоидальным - это такой синусоидальный ток, который имеет тоже действующее значение. (Векторная диаграмма такая же).
в) Если BM > Bнас с учетом потерь мощности:
В данном случае ток не синусоидальный и опережает по фазе магнитный поток, заменим его эквивалентным синусоидальным:
Напряжение будет состоять из 3 составляющих:
u’ - составляющая уравновешивающая ЭДС самоиндукции
u’’’ - составляющая потерь в меди μ
u’’’ - составляющая образующая потоки рассеяния
Ia – составляющая потерь в меди
Iμ – намагничивающая составляющая
Согласно векторной диаграмме строится схема замещения катушки, состоящая из двух активных сопротивлений и двух идеальных индуктивностей:
Переходные процессы в электрических цепях
Если напряжение на зажимах цепи и ток в ней в течение длительного времени остаются постоянными по величине или изменяются, по какому т определенному периодическому закону, то такой режим работы называется установившимся. В цепях с индуктивностью и емкостью при переходе от одного установившегося режима к другому в течение некоторого времени наблюдаются переходные процессы в течение, которого напряжение и ток изменяются по другому (апериодическому) закону. Это связано с тем, что в этих элементах в установившемся режиме накапливается энергия; в индуктивности энергия магнитного поля; в емкости энергия электрического поля.
Переходные процессы наблюдаются при включении или отключении катушки индуктивности; при разрядке или зарядке конденсатора через резистор; в аварийных режимах (короткое замыкание или обрыв). Рассмотрение переходных процессов основывается на двух законах коммутации:
а) Относится к электрическим цепям с индуктивностью
Ток в индуктивности не может измениться скачком
В первый момент переходного процесса ток остается таким же по величине, каким был в последний момент предшествующего установившегося режима.
б) Относится к электрическим цепям с емкостью
Напряжение на емкости не может измениться скачком
В первый момент переходного процесса напряжение остается таким же по величине, каким было в последний момент предшествующего установившегося режима.
Изучение переходных процессов в линейных электрических цепях упрощается, если переходный процесс рассматривать как результат наложения двух процессов:
Принужденного – результат воздействия постоянного или периодически изменяющегося напряжения источника энергии по окончании переходного процесса.
Свободного – возникает без воздействия внешнего источника энергии. За счет изменения запаса энергии накопленного или в магнитном поле катушки или в электрическом поле конденсатора, до начала переходного процесса.
Переходные процессы при отключении катушки индуктивности
До отключения катушки индуктивности (цепь G замкнута), через нее протекал ток I, следовательно, вокруг катушки существовало магнитное поле. При отключении цепи G и замыкании внутренней цепи гашения, ток в катушке не может измениться скачком, этому будет мешать ЭДС самоиндукции. В катушке будет протекать ток i, создаваемый ЭДС индукции. Определим его величину:
Отношение
называется
постоянной времени цепи
Задаем начальные условия: t=0, i=I
Изобразим зависимость тока через катушку от времени. Вид графика зависит от постоянной времени (τ). τ 1 > τ2
Теоретически переходный процесс длится бесконечно долго, практически он считается законченным через время 3τ или 5τ. По истечении этого времени величина тока менее 5% от установившегося режима.
