КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
СопротивленийАКТИВНОГО, ИНДУКТИВНОГО И ЕМКОСТНОГО ЦЕПЬ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ В цепи (рис. 4.24) создаваемые током падения напряжений UR = IR, UL = IXL, Uс = 1ХС противодействуют напряжению источника U. Совместное противодействие UL и Uс называют реактивным напряжением Up. Из векторной диаграммы (рис. 4.25), на которой UL опережает ток, a Uc отстает от тока по фазе на 90°, наглядно видно, что при последовательном соединении индуктивности и емкости напряжения на них находятся в противофазе (1).
Умножив стороны треугольника напряжений (выраженные в единицах напряжения) на ток, получаем треугольник мощностей (рис. 4.26).из которого Q = QL — QC и
S= √ P 2 + √(QL - Q C) 2 (4.16)
Реактивная мощность цепи равна разности индуктивной и емкостной мощностей (2). Разделив стороны треугольника напряжений (выраженные в единицах напряжения) на ток, получаем треугольник сопротивлений (рис. 4.27), из которого Х = XL – XC Реактивное сопротивление цепи равно разности индуктивного и емкостного сопротивлений (3). Почему же берется не сумма, а разность между реактивными сопротивлениями XL и Xс и мощностями Ql и Qc? Это можно объяснить тем, что между катушкой и конденсатором происходит обмен энергиями, при котором мгновенные значения ЭДС самоиндукции eL катушки (обусловливающей XL и Ql) и напряжения конденсатора иC (обусловливающего Хс и Qc) в любой момент времени направлены навстречу друг другу (рис. 4.28). Так, в момент, когда конденсатор заряжается (рис. 4.28,а), возрастающее напряжение конденсатора иС
направлено противоположно току (мешая зарядке), и ток уменьшается (при полной зарядке конденсатора он станет равным нулю). Уменьшение тока вызывает ЭДС самоиндукции еL в катушке, которая стремится, по закону Ленца, увеличить ток. В результате иС и еL направлены навстречу другу и энергия магнитного поля катушки посредством ЭДС eL преобразуется в энергию конденсатора. При разрядке конденсатора все происходит наоборот (рис. 4.28, б): уменьшающееся напряжение конденсатора ис совпадает по направлению с током, увеличивая его, а возрастающий ток наводит eLy направленную, по правилу Ленца, противоположно току. В результате ис и eL направлены навстречу друг другу и энергия конденсатора идет на создание магнитного поля катушки. Если бы в схеме не было емкости, напряжение на катушке было бы равно напряжению источника при токе I=U/√R2 + X2L. За счет емкости можно уменьшить реактивное сопротивление цепи X = XL — Хс, что увеличит ток, а значит, и падение напряжения UL =IXL. Напряжение на катушке можно увеличить, подключив последовательно с ней конденсатор (4). Самое большое напряжение на катушке при XL=XC. В зависимости от соотношения XL и Хс возможны три режима работы цепи (рис. 4.29): а) напряжение цепи опережает ток по фазе на угол φ (который считают положительным) и цепь в целом имеет
имеет активно-индуктивный характер; б) напряжение цепи отстает по фазе от тока на угол φ (который считают отрицательным) и цепь в целом имеет активно-емкостный характер; в) напряжение и ток цепи совпадают по фазе, характер цепи в целом чисто активный. Последний режим цепи называется резонансом напряжений, при котором UL = UC, XL = Хс. Настроить цепь в резонанс напряжений можно путем изменения Хс или XL, т. е. изменяя С, L или f. Реактивное сопротивление цепи при резонансе напряжений X = XL — Хс = 0, поэтому ток I рез = U/ √R2 + √ (XL — Хс)2 = U/R максимальный (рис. 4.30). Так как при резонансе напряжений XL = Хс, т. е. 2πfL = 1/(2πf С), то частота, при которой наступает резонанс. Явление резонанса в электрических цепях нашло широкое применение в электротехнике, радиотехнике и электронике. Так, в радиотехнике резонанс — почти единственный путь, позволяющий отделить сигналы радиостанции от всех остальных сигналов (при помощи резонансного усилителя). Кроме того, используются: резонансное реле — в схемах автоматического управления, резонансный мост — при измерениях R, L и С, резонансный трансформатор — в рентгеновских аппаратах и т. д. Однако при определенных условиях резонансные явления в электрических цепях могут оказаться вредными, способными разрушить электроустановку. Так, появление в цепи не предусмотренного расчетами резонанса напряжений приводит, в соответствии с положением (4) данного параграфа, к перенапряжениям в элементах цепи, а отсюда может возникнуть пробой электроизоляции установки.
Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 426; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |