Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Величины, характеризующие синусоидальную ЭДССодержание книги
Поиск на нашем сайте Г. гр.2СПХ-5-20 Дисциплина «Электротехника и электроника» Преподаватель Бойченко Т.Е. Занятие № 10 Тема: Исследование разветвлённой цепи переменного тока» Цель: обучить студентов, давая им систему теоретических знаний, а также практических умений и навыков; развивать мыслительные способности, их устную и письменную речь, память, воображение, навыки самоорганизации; содействовать воспитанию нравственных или эстетических убеждений, чувств, волевых и социально-значимых качеств
Для получения, передачи и распределения электрической энергии применяются в основном устройства переменного тока: генераторы, трансформаторы, линии электропередачи и распределительные цепи переменного тока. Постоянный ток, необходимый в некоторых областях народного хозяйства (транспорт, связь, электрохимия и др.), получают выпрямлением переменного тока. Переменным электрическим током называют ток, периодически изменяющийся по величине и направлению. Основное достоинство переменного тока заключается в возможности трансформировать напряжение. Кроме того, электрические машины переменного тока надежней в работе, проще по устройству и эксплуатации. Говоря о переменном токе, обычно имеют в виду синусоидальный переменный ток, т. е. ток, изменяющийся по синусоидальному закону. При синусоидальном токе ЭДС электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимоиндукции изменяются по синусоидальному закону. Синусоидальный переменный ток проходит в замкнутой линейной электрической цепи под действием синусоидальной ЭДС. Рассмотрим получение синусоидальной ЭДС. Если в однородном магнитном поле с индукцией В равномерно со скоростью V вращается рамка (рис. 10.1), то в каждой активной стороне этой рамки длиной
где а - угол, под которым активный проводник рамки пересекает магнитное поле (угол между Плоскость
как Синусоидальная ЭДС
Фаза и сдвиг фаз Если в магнитном поле вращаются две жестко скрепленные между собой под каким-то углом одинаковые рамки (рис. 10.4а), т.е. амплитуды ЭДС
где
Поэтому эти углы
Начальные фазы Таким образом, согласно (10.5) каждая синусоидальная величина характеризуется амплитудой Величина Разность начальных фаз двух синусоидальных величин одинаковой частоты определяет угол сдвига фаз этих величин:
При вращении против часовой стрелки (рис. 10.4а) ЭДС в первой рамке достигает амплитудного и нулевого значения раньше, чем во второй, т. е. Две синусоидальные величины одинаковой частоты, достигаю-одновременно своих амплитудных (одного знака) и нулевых сечений, считаются совпадающими по фазе (рис. 10.5а).
Если две синусоиды одинаковой частоты достигают одновременно своих нулевых и амплитудных значений разных знаков (рис. 10.56), то они находятся в противофазе. Время, на которое одна синусоидальная величина опережает и отстает от другой, характеризует время сдвига фаз
Векторные диаграммы Для наглядности синусоидальные величины изображают векторами, вращающимися против часовой стрелки со скоростью, равной угловой частоте со этих синусоид. Так как эти векторы изображают синусоиды в начальный момент времени (t = 0), то они подвижны. Длина вектора в выбранном масштабе определяется амплитудой синусоиды, а угол поворота вектора против часовой стрелки относительно положительного направления оси абсцисс начальной фазе синусоиды. Таким образом, вектор учитывают все значения, характеризующие синусоидальную величину - амплитуду, угловую частоту и начальную фазу, пример, три синусоидальные ЭДС одинаковой частоты
можно изобразить векторами (рис. 10.7).
Совокупность нескольких векторов, изображающих синусоидальные величины одинаковой частоты в начальный момент времени, называется векторной диаграммой. На векторной диаграмме (рис. 10.7) на-ю видны величины синусоид (ампли-), их начальные фазы и углы сдвига между ними. Очевидно, наибольшую амплитуду имеет ЭДС
При этом амплитуды ЭДС и углы сдвига фаз остаются неизменными (как и угловая частота), а меняются только начальные фазы синусоид, изображенных на векторной диаграмме (рис. 10.7). В расчетах, если специально не оговорено, начальные фазы не играют роли. Пример 10.1 Заданы мгновенные значения четырех токов:
Определить: 1)суммарный ток при условии 2)суммарный ток при условии 3)частоту f всех синусоид. Решение Для построения векторной диаграммы слагаемых токов задаются определенным масштабом токов 1. Для определения суммарного тока производится сложение векторов по правилу многоугольника (рис. 10.106). Суммарный ток в результате сложения будет равен 2. Построение многоугольника для заданного условия показано на рис. 10.10в. Из многоугольника определяется результирующий ток
3. Частота слагаемых и результирующих токов будет равна
В заключение можно сделать вывод, что самым удобным и, следовательно, распространенным методом сложения синусоидальных величин является метод графического сложения по векторным диаграммам. Этот метод и будет использован при расчете электрических цепей однофазного и трехфазного тока, изменяющегося по синусоидальному закону. Так как действующие значения синусоидальных величин пропорциональны их амплитудным значениям (см. (10.9)), то вектор, отражающий в определенном масштабе амплитудное значение, в этом масштабе представляет действующее значение той же вены. Исходя из этого, в дальнейшем на векторных диаграммах будут изображаться векторы, в определенном масштабе представляющие не амплитудное, а действующее значение синусоидальной вены, которое чаще всего используется при расчетах цепей переменного тока.
Контрольные вопросы:
1.Какая цепь носит название колебательного контура? 2. Каково значения частоты генератора, при которой наступает явление резонанса напряжений? 3.Каково значение емкости и индуктивности цепи, при которых наступает резонанс напряжений?
Домашнее задание: 1. Записать в конспект дату и тему занятия. 2. Внимательно причитать материал. 3. При возникновении вопросов- задать их преподавателю Учебник А.С.Касаткин, М.В.Немцов. – 8-е изд., испр.-М.: Издательский центр «Академия», 2003.-544 с.
Г. гр.2СПХ-5-20 Дисциплина «Электротехника и электроника» Преподаватель Бойченко Т.Е. Занятие № 10 Тема: Исследование разветвлённой цепи переменного тока» Цель: обучить студентов, давая им систему теоретических знаний, а также практических умений и навыков; развивать мыслительные способности, их устную и письменную речь, память, воображение, навыки самоорганизации; содействовать воспитанию нравственных или эстетических убеждений, чувств, волевых и социально-значимых качеств
Для получения, передачи и распределения электрической энергии применяются в основном устройства переменного тока: генераторы, трансформаторы, линии электропередачи и распределительные цепи переменного тока. Постоянный ток, необходимый в некоторых областях народного хозяйства (транспорт, связь, электрохимия и др.), получают выпрямлением переменного тока. Переменным электрическим током называют ток, периодически изменяющийся по величине и направлению. Основное достоинство переменного тока заключается в возможности трансформировать напряжение. Кроме того, электрические машины переменного тока надежней в работе, проще по устройству и эксплуатации. Говоря о переменном токе, обычно имеют в виду синусоидальный переменный ток, т. е. ток, изменяющийся по синусоидальному закону. При синусоидальном токе ЭДС электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимоиндукции изменяются по синусоидальному закону. Синусоидальный переменный ток проходит в замкнутой линейной электрической цепи под действием синусоидальной ЭДС. Рассмотрим получение синусоидальной ЭДС. Если в однородном магнитном поле с индукцией В равномерно со скоростью V вращается рамка (рис. 10.1), то в каждой активной стороне этой рамки длиной
где а - угол, под которым активный проводник рамки пересекает магнитное поле (угол между Плоскость
как Синусоидальная ЭДС
Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС Амплитуда — это максимальное значение периодически изменяющейся величины. Обозначаются амплитуды прописными буквами с индексом m, т. е. Нетрудно видеть (рис. 10.2), что ЭДС достигает своих амплитудных значений тогда, когда рамка повернется на угол а = 90° или на угол а = 270°, так как Тогда Период - это время, в течение которого переменная величина делает полный цикл своих изменений, после чего изменения повторяются в той же последовательности. Обозначается период буквой Т и измеряется в секундах, с (сек) т.е. Значение ЭДС через каждый период определяется следующим равенством (рис. 10.3):
где к - целое число. На рис. 10.3 изображена временная диаграмма синусоидальной ЭДС при вращении рамки в магнитном поле. Частота - число периодов в единицу времени, т. е. величина, обратная периоду. Обозначается частота буквой
Стандартной частотой в электрических сетях России является частота При частоте
Угловая частота (угловая скорость) характеризуется углом поворотом рамки в единицу времени. Обозначается угловая частота буквой
Измеряется угловая частота в единицах радиан в секунду, так как угол измеряется в радианах (рад). Так, время одного периода Т рамка повернется на угол 360° = рад. Следовательно, угловую частоту можно выразить следующим образом:
Мгновенное значение — это значение переменной величины в й конкретный момент времени. Мгновенные значения обозначаются строчными буквами.. Из выражения (10.2) следует, что угол поворота рамки
Таким образом, любая синусоидальная величина характеризуется амплитудой и угловой частотой, которые являются постоянными для данной синусоиды. Следовательно, по формулам (10.4) можно определить синусоидальную величину в любой конкретный момент времени t, если известны амплитуда и угловая частота. Фаза и сдвиг фаз Если в магнитном поле вращаются две жестко скрепленные между собой под каким-то углом одинаковые рамки (рис. 10.4а), т.е. амплитуды ЭДС
где
Поэтому эти углы
Начальные фазы Таким образом, согласно (10.5) каждая синусоидальная величина характеризуется амплитудой Величина Разность начальных фаз двух синусоидальных величин одинаковой частоты определяет угол сдвига фаз этих величин:
При вращении против часовой стрелки (рис. 10.4а) ЭДС в первой рамке достигает амплитудного и нулевого значения раньше, чем во второй, т. е. Две синусоидальные величины одинаковой частоты, достигаю-одновременно своих амплитудных (одного знака) и нулевых сечений, считаются совпадающими по фазе (рис. 10.5а).
Если две синусоиды одинаковой частоты достигают одновременно своих нулевых и амплитудных значений разных знаков (рис. 10.56), то они находятся в противофазе. Время, на которое одна синусоидальная величина опережает и отстает от другой, характеризует время сдвига фаз
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.012 с.) |