![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Резистивный, индуктивный и емкостный элементы в цепях синусоидального токаВ любой электрической цепи может происходить три энергетических процесса: · преобразование электрической энергии в другие виды (механическую, лучистую, тепловую); · обмен электромагнитной энергией между магнитным полем индуктивного элемента и внешним усилием; · обмен энергией между энергетическим полем конденсатора внешней цепью. 1. Активное сопротивление - параметр участка цепи, характеризующий способность участка цепи преобразовывать электромагнитную энергию в другие виды. Рис.2.17 Рассмотрим цепь, содержащую активное сопротивление R. В цепи течет синусоидальный ток
Ток и напряжение совпадают по фазе. Это показано на временной (рис.2.18, а) и векторной (рис.2.18, б) диаграммах. Мгновенная мощность - мгновенная скорость изменения энергии, всегда равна произведению мгновенных значений тока и напряжения:
а) б) Рис.2.18 Построив временную диаграмму мгновенной мощности, видим, что она всегда положительна. Это значит, что энергия всегда поступает в резистивный элемент из внешней цепи и преобразуется там в другие виды. Активная мощность - среднее за период значение мгновенной мощности:
2. Индуктивность - параметр, характеризующий способность участка цепи накопить магнитное поле: Измеряется в Генри
а) б) в) Рис.2.19 Рассмотрим цепь, содержащую катушку индуктивности L без активного сопротивления (рис.2.20). Рис.2.20 Ток, протекающий в ней
Напряжение на индуктивности: где Рис.2.21 Временные диаграммы тока, ЭДС самоиндукции и напряжения показаны на рис.2.21.
Для действующих значений соотношения тока и напряжения:
На векторной диаграмме (рис.2.22) напряжение опережает ток на четверть периода. Рис.2.22 Мгновенная мощность
изменяется с удвоенной частотой. В первой и третьей четвертях периода, когда ток возрастает по модулю, энергия поступает из внешней цепи в катушку индуктивности. Во второй и четвертой четвертях периода ток уменьшается, и энергия уходит из катушки во внешнюю цепь. Таким образом, происходит циклический обмен энергией между индуктивным элементом и внешней цепью. Мощность, характеризующая такой процесс, называется реактивной, а индуктивный элемент - реактивным элементом. Рис.2.23 3. Электрическая емкость - параметр электрической цепи, характеризующий способность участка цепи накапливать электрическое поле. На пластинах плоского конденсатора накапливается заряд, пропорциональный приложенному напряжению. Это происходит за счет поляризации молекул диэлектрика, находящегося между пластинами конденсатора. Рис.2.24 Величина этого заряда зависит от формы и размера пластины, а также расстояния между ними и от свойств диэлектрика:
Для плоского конденсатора:
где 𝜀 - относительная диэлектрическая проницаемость материала. Измеряется емкость в Фарадах Рассмотрим электрическую цепь, содержащую конденсатор без активного сопротивления (рис.2.25), к которой приложено напряжение: Рис.2.25 Мгновенное значение тока в этой цепи равно скорости изменения заряда на обкладках конденсатора:
Так как
где Ток на емкостном элементе определяет напряжение на четверть периода. Временные и векторные диаграммы тока и напряжения показаны на рис.2.26. Рис.2.26
Для действующих значений переменного тока получим:
Мгновенная мощность конденсатора:
Таким образом, мгновенная скорость изменяется с двойной частотой (рис. 2.27). Рис. 2.28 При этом положительные значения мощности соответствуют заряду конденсатора (напряжение увеличивается по модулю), при отрицательных значениях мощности напряжение убывает, конденсатор разряжается.
|