Инфоурок Физика ПрезентацииАнализ цепей переменного тока

Анализ цепей переменного тока

Скачать материал
Скачать материал "Анализ цепей переменного тока"

Получите профессию

Секретарь-администратор

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Специалист по экономической безопасности

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Анализ цепей переменного тока

    1 слайд

    Анализ цепей переменного тока

  • Цепь с последовательным соединением элементов

    2 слайд

    Цепь с последовательным соединением элементов

  • Построение векторной диаграммы

    3 слайд

    Построение векторной диаграммы

  • Проведем анализ работы электрической цепи с последовательным соединением эле...

    4 слайд

    Проведем анализ работы электрической цепи с последовательным соединением элементов: резистора R, идеальной катушки с индуктивностью L и конденсатора с емкостью С. Положим, что в этой задаче заданы величины R, L, С, частота f, напряжение U. Требуется определить ток в цепи и напряжение на элементах цепи.
    Из свойства последовательного соединения следует, что ток во всех элементах цепи одинаковый.
    Задача разбивается на ряд этапов.
    1. Определение сопротивлений. Реактивные сопротивления идеальной катушки и конденсатора находим по формулам:
    XL = ωL, XC = 1 / ωC, ω = 2πf.
    Полное сопротивление цепи равно


    угол сдвига фаз равен φ = arctg((XL - XC) / R)

  • 2. Нахождение тока.
	Ток в цепи находится по закону Ома для действующих знач...

    5 слайд

    2. Нахождение тока.
    Ток в цепи находится по закону Ома для действующих значений тока и напряжения:
    I = U / Z, ψi = ψu + φ.
    Фазы тока и напряжения отличаются на угол φ.
    3. Расчет напряжений на элементах.
    Напряжения на элементах определяются по формулам, составленным согласно закона Ома для действующих значений тока и напряжения, для каждого элемента цепи
    UR = I R, ψuR = ψi ;
    UL = I XL, ψuL = ψi + 90° ;
    UC = I XC, ψuC = ψi - 90°.
    Для напряжений выполняется второй закон Кирхгофа в векторной форме:

  • 4. Анализ расчетных данных. 
	В зависимости от величин L и С в формуле расчет...

    6 слайд

    4. Анализ расчетных данных.
    В зависимости от величин L и С в формуле расчета напряжений возможны следующие варианты:
    XL > XC; XL < XC; XL = XC.
    а) Для варианта XL > XC угол φ > 0, UL > UC. Ток отстает от напряжения на угол φ. Цепь имеет активно-индуктивный характер. Векторная диаграмма напряжений имеет вид.

  • 	б) Для варианта XL 

    7 слайд

    б) Для варианта XL < XC угол φ < 0, UL < UC. Ток опережает напряжение на угол φ. Цепь имеет активно-емкостный характер. Векторная диаграмма напряжений имеет вид.
    в) Для варианта XL = XC угол φ = 0, UL = UC. Ток совпадает с напряжением. Цепь имеет активный характер. Полное сопротивление z=R наименьшее из всех возможных значений XL и XC. Векторная диаграмма напряжений имеет вид.
    Этот режим называется резонанс напряжений (UL = UC). Напряжения на элементах UL и UC могут значительно превышать входное напряжение.

  • Пример
Дано: U = 220 B, f = 50 Гц, R = 22 Ом, L =  350 мГн, С =  28,9 мкФ.

1...

    8 слайд

    Пример
    Дано: U = 220 B, f = 50 Гц, R = 22 Ом, L =  350 мГн, С =  28,9 мкФ.

    1. XL = ωL = 2πf L = 2 · 3,14 · 50 · 0,35 = 110 Ом;
    XC = 1 / ωC = 1 / (2πf C) = 110 Ом;
    Z = R = 22 Ом, φ=0,
    2. I = U / R = 220 / 22 = 10 А, ψu = ψi;
    UL = UC = I XL = 10 · 110 = 1100 В.
    В приведенном примере UL и UС превышают входное напряжение в 5 раз.

  • Цепь с параллельным соединением элементов

    9 слайд

    Цепь с параллельным соединением элементов

  • Проведем анализ работы электрической цепи в состав которой входят параллель...

    10 слайд

    Проведем анализ работы электрической цепи в состав которой входят параллельно соединенные резистор, реальная катушка с внутренним сопротивлением и конденсатор.
    Положим, что заданы величины R1, R2, L, С, частота f и действующее значение входного напряжения U. Требуется определить токи в ветвях и ток всей цепи.
    В данной схеме две ветви.
    Согласно свойству параллельного соединения, напряжение на всех ветвях параллельной цепи одинаковое, если пренебречь сопротивлением подводящих проводов.
    Задача разбивается на ряд этапов:

  • 1. Определение сопротивлений ветвей.
	Реактивные сопротивления катушки и кон...

    11 слайд

    1. Определение сопротивлений ветвей.
    Реактивные сопротивления катушки и конденсатора определяем по формулам
    XL = ωL, XC = 1 / ωC, ω = 2πf.
    Полное сопротивление ветвей равны
    , ,
    соответствующие им углы сдвига фаз
    φ1 = arctg(XL /R1), φ2 = arctg(XС /R2).
    2. Нахождение токов в ветвях.
    Токи в каждой ветви находятся по закону Ома для действующих значений тока и напряжений:
    I1 = U / Z1, ψi1 = ψu + φ1, I2 = U / Z2, ψi2 = ψu + φ2.

  • 3. Нахождение тока всей цепи.
	Ток всей цепи может быть найден несколькими м...

    12 слайд

    3. Нахождение тока всей цепи.
    Ток всей цепи может быть найден несколькими методами: графическим, методом мощностей, методом проекций и методом проводимостей.
    Чаще всего используют метод проекций и метод проводимостей.
    В методе проекций ток I1 и I2 раскладываются на две ортогональные составляющие - активную и реактивную. Ось активной составляющей совпадает с вектором напряжения U. Ось реактивной составляющей перпендикулярна вектору U.

  • Активные составляющие токов равны
I1а = I1 cos φ1, I2а = I2 cos φ2,
Iа = I1...

    13 слайд

    Активные составляющие токов равны
    I1а = I1 cos φ1, I2а = I2 cos φ2,
    Iа = I1а + I2а.
    Реактивные составляющие токов равны
    I1р = I1 sin φ1, I2р = I2 sin φ2,
    Iр = I1р — I2р.
    В последнем уравнении взят знак минус, поскольку составляющие I1р (индуктивная) и I2р (емкостная) направлены в разные стороны от оси U.
    Полный ток находится

    Угол сдвига фаз между током и напряжением во всей цепи
    φ = arctg(Iр / Iа).

  • 4. Анализ расчетных данных.
	В зависимости от соотношения реактивных проводи...

    14 слайд

    4. Анализ расчетных данных.
    В зависимости от соотношения реактивных проводимостей b1 и b2 возможны три варианта: b1 > b2; b1 < b2; b1 = b2.
    a) Для варианта b1 > b2 имеем I1р > I2р, φ > 0. Цепь имеет активно-индуктивный характер. Векторная диаграмма изображена на рисунке.

  • 		б) При b1 

    15 слайд

    б) При b1 < b2 токи I1р < I2р, φ < 0. Цепь имеет активно-емкостный характер.
    в) Если b1 = b2, то I1р = I2р, φ = 0. Цепь имеет чисто активное сопротивление. Ток потребляемый цепью от источника наименьший. Этот режим называется резонанс токов.
    Векторные диаграммы изображены на рисунках.

  • Активная мощность потребителя определена формулой
P = U I cos φ.
	Величину c...

    16 слайд

    Активная мощность потребителя определена формулой
    P = U I cos φ.
    Величину cos φ здесь называют коэффициентом мощности. Ток в линии питающей потребителя с заданной мощностью Р равен
    I = P / (U cos φ),
    и будет тем больше, чем меньше cos φ.
    При этом возрастают потери в питающей линии. Для их снижения желательно увеличивать cos φ. Большинство потребителей имеет активно-индуктивную нагрузку. Увеличение cos φ возможно путем компенсации индуктивной составляющей тока путем подключения параллельно нагрузке конденсатора .
    Повышение коэффициента мощности в электрической цепи

  • Расчет емкости дополнительного конденсатора для обеспечения заданного cos φ...

    17 слайд

    Расчет емкости дополнительного конденсатора для обеспечения заданного cos φ проводится следующим образом. Пусть известны параметры нагрузки Pн, U и Iн . Можно определить cosφн
    cos φн = P / (U Iн).
    Подключение емкости не изменяет активную составляющую нагрузки
    Iна = Iн cos φн = Pн / U.
    Реактивная составляющая нагрузки Iнр может быть выражена через tg φн
    Iнр = Iна tg φн.
    При подключении емкости величина Iнр уменьшается на величину IC.
    Если задано, что коэффициент мощности в питающей линии должен быть равен cos φ, то можно определить величину реактивной составляющей тока в линии
    Iр = Iа tg φ.


  • Уменьшение реактивной составляющей нагрузки с Iнр до Iр определяет величину...

    18 слайд

    Уменьшение реактивной составляющей нагрузки с Iнр до Iр определяет величину тока компенсирующей емкости
    IC = Iнр - Iр = Iа (tg φн - tg φ).
    Подставляя в данное уравнение, значение Iна и учитывая, что IC = U / XC = U ωC, получим
    U ωC = Pн / U · (tg φн - tg φ),
    откуда для емкости конденсатора имеем
    C = Pн / ωU2 · (tg φн - tg φ).
    Для больших значений Pн величина емкости C может оказаться слишком большой, что технически трудно реализовать. В этом случае используют синхронные компенсирующие машины.

  • Достоинство комплексного метода: при его применении в анализе цепей переменн...

    19 слайд

    Достоинство комплексного метода: при его применении в анализе цепей переменного тока можно применять все известные методы анализа постоянного тока.
    Закон Ома
    Под законом Ома в комплексной форме понимают:
    Í = Ú / Z
    Комплексное сопротивление участка цепи представляет собой комплексное число, вещественная часть которого соответствует величине активного сопротивления, а коэффициент при мнимой части – реактивному сопротивлению.
    Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме

  • Примеры


	




	По виду записи комплексного сопротивления можно судить о хар...

    20 слайд

    Примеры







    По виду записи комплексного сопротивления можно судить о характере участка цепи:
    R + j X — активно-индуктивное сопротивление;
    R – j X — активно-емкостное.

  • Первый закон Кирхгофа в комплексной форме
Алгебраическая сумма комплексных де...

    21 слайд

    Первый закон Кирхгофа в комплексной форме
    Алгебраическая сумма комплексных действующих значений токов в узле равна нулю.




    Второй закон Кирхгофа в комплексной форме
    В замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных действующих значений ЭДС равна алгебраической сумме комплексных падений напряжений в нём.

  • При использовании символического метода можно пользоваться понятиями мощност...

    22 слайд

    При использовании символического метода можно пользоваться понятиями мощностей. Но в комплексной форме можно записать только полную мощность:


    где Ï — комплексно-сопряженный ток.
    Полная мощность в комплексной форме представляет собой комплексное число, вещественная часть которого соответствует активной мощности рассматриваемого участка, а коэффициент при мнимой части – реактивной мощности участка. Значение знака перед мнимой частью: “+” означает, что напряжение опережает ток, нагрузка – активно-индуктивная; “–” означает, что нагрузка - активно-емкостная.
    S cos φ ± j S sin φ = P ± j Q

Получите профессию

Секретарь-администратор

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 663 226 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Презентация к уроку физики в 11 классе "Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора"
  • Учебник: «Физика (базовый уровень)», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А.
  • Тема: Глава 12. Атомная физика
  • 30.12.2020
  • 1268
  • 93
«Физика (базовый уровень)», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А.

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 07.07.2020 984
    • PPTX 1.4 мбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Гаврилко Светлана Ивановна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Гаврилко Светлана Ивановна
    Гаврилко Светлана Ивановна
    • На сайте: 3 года и 4 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 88027
    • Всего материалов: 218

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Фитнес-тренер

Фитнес-тренер

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Актуальные вопросы преподавания физики в школе в условиях реализации ФГОС

72 ч.

2200 руб. 1100 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 208 человек из 62 регионов
  • Этот курс уже прошли 1 003 человека

Курс профессиональной переподготовки

Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации

Учитель физики

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3650 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 541 человек из 70 регионов
  • Этот курс уже прошли 2 132 человека

Курс повышения квалификации

Теоретическая механика: векторная графика

36 ч. — 180 ч.

от 1580 руб. от 940 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Основы игровой деятельности дошкольников: роль игр в развитии детей

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 23 человека из 14 регионов
  • Этот курс уже прошли 20 человек

Мини-курс

Современные тенденции в искусстве: от постмодернизма до поп-культуры

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 29 человек из 15 регионов
  • Этот курс уже прошли 13 человек

Мини-курс

Архитектурное творчество для подростков (обучение детей от 12 лет и старше)

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе