
- •Лабораторная работа № 2 Электрические цепи однофазного синусоидального тока Цель работы:
- •Основные теоретические положения Параметры синусоидальных функций
- •Векторное представление синусоидальных функций
- •Комплексное представление синусоидальных функций.
- •Законы Кирхгофа для цепи синусоидального тока
- •Резистивный элемент в цепи синусоидального тока
- •Индуктивный элемент в цепи синусоидального тока
- •Емкостный элемент в цепи синусоидального тока
- •Активная мощность
- •Реактивная мощность
- •Полная мощность
- •Коэффициент мощности cos
- •Последовательное соединение элементов в цепи синусоидального тока
- •Параллельное соединение элементов в цепи синусоидального тока
- •Резонансные режимы работы электрических цепей
- •Резонанс напряжений
- •Резонанс токов
- •Методические указания по выполнению работы
- •Контрольные вопросы
Законы Кирхгофа для цепи синусоидального тока
Законы Кирхгофа, рассмотренные ранее для цепей постоянного тока, справедливы и для мгновенных значений синусоидального тока.
Первый закон Кирхгофаприменяется к узлам электрической цепи и гласит:алгебраическая сумма мгновенных значений токов в узле электрической цепи равна нулю, т.е.
ik = 0,
где ik— токk-й ветви, присоединенной к данному узлу;n— число ветвей, подключенных к данному узлу.
Токи, направленные к узлу, записываются со знаком “+”, а направленные от узла — со знаком “–” (или наоборот).
Второй закон Кирхгофаприменяется к контурам электрической цепи. Контур — любой путь вдоль ветвей электрической цепи, начинающийся и заканчивающийся в одной и той же точке. Второй закон Кирхгофа формулируется следующим образом:алгебраическая сумма мгновенных значений падений напряжений на элементах контура равна алгебраической сумме мгновенных значений ЭДС, действующих в этом контуре:
uk =
ek,
где uk— напряжение на к-м сопротивлении контура;ek — к-я ЭДС, входящая в данный контур;n — число сопротивлений в контуре;m — число ЭДС в контуре.
Для составления уравнений по второму закону Кирхгофа направление обхода контура выбирается произвольно. ЭДС и падения напряжения, направления которых совпадают с направлением обхода контура, считаются положительными.
Законы Кирхгофамогут быть представлены в векторной или комплексной формах:
k = 0,
k =
k,
Расчет электрических цепейпо законам Кирхгофа в цепях синусоидального тока проводится в том же порядке, что и для цепей постоянного тока.
Резистивный элемент в цепи синусоидального тока
Рассмотрим цепь, содержащую только резистивный элемент (резистор) с сопротивлением R. Мгновенное значение тока в цепи с резистором (рис. 3,а) определяется по закону Ома:
iR = uR / R,
если uR = Um sin t,
получимiR= (Um /R) sint = Im sin t,
гдеIm= Um/R,
разделив левую и правую части на,
получим закон Ома для цепи с резистором,
выраженный через действующие значения
напряжения и тока в нем:
I = U / R.
Сравнивая выражения для тока iR и напряженияuRможно сделать вывод о том, чтона резистивном элементе фазы напряжения и тока совпадают. Для цепи с резистором закон Ома в комплексной форме имеет вид:
,
.
Мгновенная мощность произвольного участка цепи может быть определена как произведение мгновенных значений напряжения и тока этого участка и представляет собой скорость изменения энергии в данный момент времени. Учитывая отсутствие фазового сдвига между напряжением uRи токомiRна резистивном элементе, а также принимая значения начальных фаз напряжения и тока равными нулю, получим для мгновенной мощности резистивного элементаpR:
pR = uRiR = Umsin(t)Imsin(t) = UI(1-cos(2t)).
Мгновенная мощность pRсодержит две составляющие: постоянную, равную произведению действующих значений напряжения и тока, и переменную, частота изменения которой в два раза больше, чем частота напряжения (или тока). Мгновенная мощность резистора никогда не принимает отрицательных значений. Физически это означает, что имеет место только односторонняя передача энергии: от источника энергии к резистору. В резисторе энергия не накапливается, а преобразуется в другие виды энергии (например, в тепловую).
Векторная диаграмма цепи (рис. 3, а) изображена на рис. 3,б, а графики мгновенных значений токаiR, напряженияuRи мощностиpRрезистивного элемента представлены на рис. 3,в.
Рис. 3