
- •Электрическая цепь и ее элементы.
- •2.Основные понятия теории электрических цепей.
- •3.Источники электрической энергии.
- •4.Сопротивление, проводимость участка цепи. Закон Ома.
- •5.Обобщенный закон Ома.
- •7.Эквивалентное преобразование пассивных цепей.
- •9.Баланс мощности.
- •10.Метод пропорциональных величин.
- •12.Метод контурных токов.
- •– Матричная форма
- •14.Метод двух узлов.
- •15.Принцип суперпозиции. Метод наложения.
- •16.Теорема об активном двухполюснике. Метод эквивалентного генератора.
- •18.Электрическая цепь переменного тока и ее характеристики.
- •19.Электрический ток в активном сопротивлении.
- •20.Электрический ток в индуктивности.
19.Электрический ток в активном сопротивлении.
Пусть
Тогда ток в
сопротивлении R
(рис. 3.3.) можно определить по закону
Ома:
.
Отсюда
Сдвиг фаз между
напряжением и током
,
т.е. ток и напряжение на сопротивлении
совпадают по фазе.
Поскольку
,
то для действующих значений справедливо
,
(3.11)
где Z – полное сопротивление цепи (импеданс), равное отношению действующих значений напряжения и тока.
Для цепи, представленной
на рис. 3.3. полное сопротивление
.
Для определения мгновенной мощности, поступающей в сопротивление, воспользуемся полученным выше соотношением для мгновенной мощности:
(3.12)
Активная мощность, равная средней мощности за период,
(3.13)
Таким образом, в
резистивном элементе с сопротивлением
R
электромагнитная энергия преобразуется
в тепловую при мощности преобразования
Резистивные
элементы вводят в схему также и для
учета необратимого преобразования
электромагнитной энергии в другие формы
энергии (например, в механическую) и для
учета излучаемой энергии.
20.Электрический ток в индуктивности.
|

При
изменении тока в индуктивности возникает
ЭДС самоиндукции eL.
По закону Ленца eL
препятствует
изменению тока. Поэтому при традиционном
выборе одинаковых положительных
направлений для тока iL
и ЭДС eL,
как показано на рис. 3.5., знаки eL
и
противоположны
и
Чтобы
через индуктивность проходил переменный
ток, к ее выводам надо приложить напряжение
uL,
равное по величине и противоположное
по направлению ЭДС eL
(3.14)
где L – коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью.
Так как электрическому току всегда сопутствует магнитное, любой обтекаемый током участок цепи, представляющий электротехническое устройство, должен характеризоваться индуктивностью.
Если тогда
(3.15)
Закон Ома для цепи с индуктивным элементом .
– индуктивное сопротивление, имеет размерность сопротивления. Полное сопротивление Z также равно XL.
Начальная фаза напряжения , сдвиг фаз .
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Амплитуда и действующее значение напряжения и тока на индуктивности связаны законом Ома;
2. Напряжение uL опережает по фазе ток iL на .
Мгновенная мощность
(3.16)
Из выражения (3.16) следует, что средняя мощность за период, а, следовательно, и активная мощность равны нулю. Индуктивность – реактивный элемент.
Мгновенная мощность может быть положительной, отрицательной и равной нулю (рис. 3.6.). Если p(t) 0, индуктивность заряжается энергией в виде энергии магнитного поля; если p(t) 0, индуктивность возвращает энергию источнику. Средняя мощность за период Pср = 0 (мгновенная мощность колеблется относительно нуля).
– индуктивная проводимость.