- •Лекція 3
- •Тема 3 нерозгалужені електричні кола зМінного синусоїдного струму
- •3.1. Основні фізичні поняття
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.2. Коло змінного синусоїдного електричного струму з резистором
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.3. Коло змінного синусоїдного струму з ідеальною котушкою
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.4. Коло змінного синусоїдного струму з ідеальним конденсатором
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.5. Реальна котушка в колі змінного синусоїдного струму
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.6. Коло змінного синусоїдного струму
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.7. Коло змінного синусоїдного струму з послідовно з'єднаними котушкою і конденсатором
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.8. Резонанс напруг
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.9. Загальний випадок кола змінного синусоїдного струму
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.10. Лінія електропередачі
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самоконтролю
- •3.1. Основні фізичні поняття
- •3.2. Коло змінного синусоїдного електричного струму з резистором
- •3.3. Коло змінного синусоїдного струму з ідеальною котушкою
- •3.4. Коло змінного синусоїдного струму з ідеальним конденсатором
- •3.5. Реальна котушка в колі змінного синусоїдного струму
- •3.6. Коло змінного синусоїдного струму
- •3.7. Коло змінного синусоїдного струму з послідовно з'єднаними котушкою і конденсатором
- •3.8. Резонанс напруг
- •3.9. Загальний випадок кола змінного синусоїдного струму
- •3.10. Лінія електропередачі
- •Експериментальне дослідження 1.
- •Експериментальне дослідження 2.
- •Експериментальне дослідження 3.
- •Експериментальне дослідження 4.
- •Експериментальне дослідження 5.
- •Завдання 1 логічно-понятійного характеру
- •Завдання 2 логічно-понятійного характеру
- •Завдання 3 логічно-понятійного характеру
- •Завдання 4 логічно-понятійного характеру
- •Завдання 5 логічно-понятійного характеру
Питання для самоконтролю
Опишіть фізичні явища, які спостерігаються в реальній котушці в колі змінного синусоїдного струму.
Складіть розрахункову схему кола з ідеальним генератором і реальною котушкою.
Складіть рівняння електричної рівноваги кола синусоїдного струму з реальною котушкою.
Запишіть вираз миттєвого струму в колі, прийнявши початкову фазу рівною нулю.
Отримайте вираз миттєвої напруги на затисках кола, підставивши в рівняння електричної рівноваги вираз миттєвого струму в колі.
Побудуйте векторну діаграму струму і напруг кола (для діючих значень).
Запишіть вираз миттєвої напруги на затисках кола, використовуючи векторну діаграму, з урахуванням кута зсуву фаз.
Отримайте з векторної діаграми і побудуйте трикутник діючих значень напруг котушки.
Перетворіть трикутник напруг у трикутник опорів, використовуючи закон Ома.
Установите зв'язок між параметрами реальної котушки, використовуючи трикутник опорів.
Як розрахувати кут зсуву фаз реальної котушки за допомогою її параметрів?
Отримайте з трикутника опорів трикутник потужностей і побудуйте його.
Установите зв'язок між потужностями реальної котушки, використовуючи трикутник потужностей.
Дайте визначення коефіцієнта потужності реальної котушки.
Запишіть і розшифруйте визначальну формулу коефіцієнта потужності реальної котушки.
Завдання для самоконтролю
Котушка з параметрами r = 3 Ом і L = 12,7 мГн підключена до джерела синусоїдної напруги u = 282(t + 70) В. Частота струму в колі f = 50 Гц.
Знайти індуктивний опір котушки.
Знайти повний опір котушки.
Знайти кут зсуву фаз котушки.
Знайти амплітуду струму в котушці.
Записати миттєве значення струму в котушці.
Знайти амплітуду напруги на активному опорі.
Записати миттєве значення напруги на активному опорі.
Знайти амплітуду напруги на індуктивності.
Записати миттєве значення напруги на індуктивності.
Побудувати векторну діаграму напруг і струму кола.
Знайти активну потужність котушки.
Знайти реактивну потужність котушки.
Знайти повну потужність котушки.
Знайти коефіцієнт потужності котушки.
3.6. Коло змінного синусоїдного струму
з резистором і конденсатором
Включимо послідовно резистор і конденсатор у коло змінного синусоїдного струму (рис.3.24).
Г – генератор;
рА – амперметр;
R – резистор;
С – конденсатор.
Складемо розрахункову схему кола (рис.3.25).
Задамося струмом у колі
|
(3.80) |
і знайдемо, якою повинна бути в цьому випадку прикладена напруга, для чого запишемо рівняння електричної рівноваги кола за другим законом Кірхгофа для миттєвих значень:
|
(3.81) (3.82) (3.83) |
Відповідно до (3.22) і (3.52) одержуємо:
|
(3.84) |
Підставляємо значення струму (3.80) і отримаємо:
де Urm = rIm, Ucm = xcIm. |
(3.85) (3.86) (3.87) |
Побудуємо векторну діаграму струму і напруг цього кола (рис.3.26).
Запишемо миттєву прикладену напругу:
тому що i = 0. |
(3.88) |
Таким чином, у даному колі прикладена напруга відстає від струму на кут зсуву фаз або навпаки – струм випереджає напругу на кут зсуву фаз .
Розглянемо трикутник напруг (рис.3.27).
З
апишемо
вирази сторін трикутника:
|
(3.89) (3.90) (3.91) |
де r – активний опір кола, Ом;
xc – ємнісний опір кола, Ом;
– повний опір кола, Ом.
Розділивши сторони трикутника напруг на Im, одержимо трикутник опорів (рис.3.28).
Запишемо повний опір кола:
|
(3.92) |
Запишемо закон Ома для максимальних і діючих значень струму і напруги з (3.91):
|
(3.93) (3.94) |
П
омножимо
сторони трикутника опорів на квадрат
діючого значення струму й одержимо
трикутник потужностей (рис.3.29).
Запишемо потужності:
P = rI2, Вт; |
(3.95) |
Qс = хсI2, вар; |
(3.96) |
S = I2, ва. |
(3.97) |
Коефіцієнт потужності як відношення активної потужності до повної:
|
(3.98) |
Кут зсуву фаз за параметрами кола може бути знайдений у такий спосіб:
|
(3.99) |
Приклад 3.10
До кола, яке складає з послідовно з'єднаних резистора і конденсатора, підведена напруга u = 141 sin (t – 30) В.
Активний опір кола дорівнює 8 Ом.
Реактивний опір кола дорівнює 6 Ом.
Виконати аналіз кола.
Рішення.
1. Визначаємо повний опір кола за (3.92):
.
2. Визначаємо амплітуду струму за (3.93):
.
3. Визначаємо кут зсуву фаз кола за (3.99):
.
4. Визначаємо початкову фазу струму:
i = u + = –30 + 37 = 7.
5. Записуємо миттєвий струм:
i = 14,1 sin (t + 7) А.
6. Визначаємо амплітуду напруги на активному опорі за (3.89):
Urm = 814,1 = 112,8 В.
7. Визначаємо початкову фазу напруги на активному опорі:
ur = i = 7.
8. Записуємо миттєву напругу на активному опорі:
ur = 112,8 sin (t + 7) В.
9. Визначаємо амплітуду напруги на ємнісному опорі за (3.90):
Uсm = 614,1 = 84,6 В.
10. Визначаємо початкову фазу напруги на ємнісному опорі:
uс = i – 90 = 7 – 90 = –83.
11. Записуємо миттєву напругу на ємнісному опорі:
uс = 84,6 sin (t – 83) В.
12. Визначаємо діюче значення струму за (3.14):
.
13. Визначаємо активну потужність, споживану колом, за (3.95):
Р = 8102 = 800 Вт = 0,8 квт.
14. Визначаємо реактивну потужність, споживану колом, за (3.96):
Qс = 6102 = 600 вар = 0,6 квар.
15. Визначаємо повну потужність, споживану колом, за (3.97):
S = 10102 = 1000 ва = 1,0 ква.
16. Визначаємо коефіцієнт потужності кола за (3.98):
.
