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文档简介
1、5 正弦稳态交流电路和相量法 2. 正弦量的相量表示;3. 电路定理的相量形式;l 重点:重点:1. 正弦量的表示、相位差;4. 阻抗和导纳;5. 正弦稳态电路的分析;6. 正弦稳态电路的功率分析;7. 串、并联谐振的概念。5.1 5.1 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念1. 1. 正弦量正弦量瞬时值表达式:瞬时值表达式:i(t)=Imsin(w t+y)波形:波形:tiO T周期周期T (period)和频率和频率f (frequency) :频率频率f f :每秒重复变化的次数。:每秒重复变化的次数。周期周期T T :重复变化一次所需的时间。:重复变化一次所需的时间。单位:单位:H
2、zHz,赫,赫( (兹兹) )单位:单位:s s,秒,秒Tf1 正弦量为周期函数正弦量为周期函数 f(t)=f ( t+kT)l 正弦电流电路正弦电流电路激励和响应均为正弦量的电路激励和响应均为正弦量的电路正弦稳态电路称为正弦电路正弦稳态电路称为正弦电路或交流电路。或交流电路。(1 1正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重 要的地位。要的地位。l 研究正弦电路的意义:研究正弦电路的意义:1 1正弦函数是周期函数,其加、减、求导、积分正弦函数是周期函数,其加、减、求导、积分 运算后仍是同频率的正弦函数运算后仍是同频率的正弦函数优点:优点:2
3、2正弦信号容易产生、传送和使用。正弦信号容易产生、传送和使用。(2 2正弦信号是一种基本信号,任何变化规律复杂的信号正弦信号是一种基本信号,任何变化规律复杂的信号 可以分解为按正弦规律变化的分量。可以分解为按正弦规律变化的分量。)sin()(1knkktkAtf 对正弦电路的分析研究具有重要的理对正弦电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。论价值和实际意义。幅值幅值 (amplitude) ( (amplitude) (振幅、振幅、 最大值最大值)Im)Im(2) (2) 角频率角频率(angular frequency)(angular frequency)2. 2. 正弦量的三要素正弦
4、量的三要素tiO / / T(3) (3) 初相位初相位(initial phase angle) (initial phase angle) y yIm2 tTf 22 单位:单位: rad/s ,弧度,弧度 / 秒秒反映正弦量变化幅度的大小。反映正弦量变化幅度的大小。相位变化的速度,相位变化的速度, 反映正弦量变化快慢。反映正弦量变化快慢。 反映正弦量的计时起点,反映正弦量的计时起点,常用角度表示。常用角度表示。 i(t)=Imsin(w t+y)同一个正弦量,计时起点不同,初相位不同。同一个正弦量,计时起点不同,初相位不同。ti0一般规定:一般规定:| | 。 = /2 =0例例已知正弦
5、电流波形如图,已知正弦电流波形如图, 103rad/s103rad/s,(1 1写出写出i(t)i(t)表达式;表达式;(2 2求最大值发生的时间求最大值发生的时间t1t1ti010050t1解解)10sin(100)(3ttisin100500t由于最大值发生在计时起点右侧由于最大值发生在计时起点右侧6)610sin(100)(3tti1310 t当mst047. 1103313有最大值有最大值3. 3. 同频率正弦量的相位差同频率正弦量的相位差 (phase difference) (phase difference)。设设 u(t)=Umsin(w t+y u), i(t)=Imsin(
6、w t+y i)那么那么 相位差相位差 :j = (w t+y u)- (w t+y i)= y u-y ij 0j 0, u u超前超前ij ij 角,或角,或i i 落后落后u j u j 角角(u (u 比比i i先到达最先到达最大值大值) ); j 0 j j000135)105(30 j j)105100cos(10)(0tti两个正弦量进行相位比较时应满足同频率、同函数、同符号,且在主值范围比较。 电压超前电流90解解5.2 正弦电流、电压的有效值 周期性电流、电压的瞬时值随时间而变,为了衡量其周期性电流、电压的瞬时值随时间而变,为了衡量其平均效果,工程上采用有效值来表示。平均效果
7、,工程上采用有效值来表示。l 周期电流、电压有效值周期电流、电压有效值(effective value)(effective value)定定义义R直流直流IR交流交流ittiRWTd)(20 TRIW2 电流有效电流有效值定义为值定义为 TttiTI02defd)(1有效值也称均方根值有效值也称均方根值(root-meen-square)物物理理意意义义同样,可定义电压有效值:同样,可定义电压有效值: TttuTU02defd)(1l 正弦电流、电压的有效值正弦电流、电压的有效值设设 i(t)=Imsin( t+ )ttITITd ) (sin1022mTtttttTTT2121d2) (2
8、cos1d ) (sin 0002mm2m707. 0221 IITITI ) sin(2) sin()(mtItItiII2 m 同理,可得正弦电压有效值与最大值的关系:同理,可得正弦电压有效值与最大值的关系:UUUU2 21mm 或或若一交流电压有效值为若一交流电压有效值为U=220VU=220V,则其最大值为,则其最大值为UmUm311V311V;U=380V, Um537V。(1 1工程上说的正弦电压、电流一般指有效值,如设工程上说的正弦电压、电流一般指有效值,如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此,在
9、考虑电器设备的耐压水平时应按指的是最大值。因此,在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。最大值考虑。(2 2测量中,交流测量仪表指示的电压、电流读数一测量中,交流测量仪表指示的电压、电流读数一 般为有效值。般为有效值。(3 3区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。I,I, im注注5.3 5.3 正弦量的相量表示正弦量的相量表示1. 1. 问题的提出:问题的提出:电路方程是微分方程:电路方程是微分方程:两个正弦量的相加:如两个正弦量的相加:如KCL、KVL方程运算。方程运算。+_RuLCi)(2tuudtduRCdtudLCCCC ) c
10、os(2111 tIi) cos(2222 tIii1I1I2I3 i1+i2 i3i2 1 1 2 2 3 3角频率:角频率:有效值:有效值:初相位:初相位:因同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量,所以,只因同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量,所以,只要确定初相位和有效值要确定初相位和有效值( (或最大值或最大值) )就行了。因此,就行了。因此, tu, ii1 i20i3正弦量正弦量复数复数实际是变实际是变换的思想换的思想l 复数复数A A的表示形式的表示形式) 1(j为为虚虚数数单单位位 AbReIma0A=a+jbAbReIma0 |A|jbajAeAAj )sin(cos| 2. 2.
11、 复数及运算复数及运算jbaA |AeAAj jeAA| 两种表示法的关系:两种表示法的关系:A=a+jb A=|A|ejq =|A| q 直角坐标表示直角坐标表示极坐标表示极坐标表示 ab baAarctg| 22 或或 A b|A|asin|cos l 复数运算复数运算那么那么 A1A2=(a1a2)+j(b1b2)(1)(1)加减运算加减运算采用代数形式采用代数形式假设假设 A1=a1+jb1, A2=a2+jb2A1A2ReIm0AbReIma0 |A|图解法图解法(2) (2) 乘除运算乘除运算采用极坐标形式采用极坐标形式假设假设 A1=|A1| 1 ,A2=|A2| 22121)j
12、(212j2j1221121 | e|e|e| | |211AAAAAAAAAA 除法:模相除,角相减。除法:模相除,角相减。例例1. 乘法:模相乘,角相加。乘法:模相乘,角相加。那么那么:2121)(212121 2121 AAeAAeAeAAAjjj?2510475 )226. 4063. 9()657. 341. 3(2510475jj 569. 047.12j 61. 248.12 解解下 页上 页返 回例例2. ?5 j20j6)(4 j9)(17 35 220 (3) (3) 旋转因子:旋转因子:复数复数 ejq =cosq +jsinq =1qA ejq 相当于相当于A逆时针旋转
13、一个角度逆时针旋转一个角度q ,而模,而模不变。故把不变。故把 ejq 称为旋转因子。称为旋转因子。 解解2 .126j2 .180 原原式式04.1462.203 .56211. 79 .2724.19 16.70728. 62 .126j2 .180 329. 6 j238. 22 .126j2 .180 365 .2255 .132j5 .182 AReIm0A ejq 下 页上 页返 回jjej 2sin2cos,22 jjej )2sin()2cos(,221)sin()cos(, jej故故 +j, j, -1 都可以看成旋转因子。都可以看成旋转因子。几种不同几种不同值时的旋转因值
14、时的旋转因子子ReIm0II j I j I 下 页上 页返 回造一个复函数造一个复函数)j(e2)( tItA对对A(t)取虚部:取虚部:i(t)tItA) (sin2)(Im对于任意一个正弦时间函数都有唯一与其对应的复数函数对于任意一个正弦时间函数都有唯一与其对应的复数函数) j(2)( ) (sin2tIetAtIiA(t)包含了三要素:包含了三要素:I、 、w ,复常数包含了,复常数包含了I , 。A(t)还可以写成还可以写成tteIItA jj2ee2)(j 复常数复常数) sin(2j) cos(2tItI 无物理意义无物理意义是一个正弦量是一个正弦量 有物理意义有物理意义3. 3
15、. 正弦量的相量表示正弦量的相量表示下 页上 页返 回旋转相量与正弦波 ) sin(2)(IItIti ) sin(2)(UUtUtu称称 为正弦量为正弦量 i(t) i(t) 对应的相量。对应的相量。 II 相量的模表示正弦量的有效值相量的模表示正弦量的有效值相量的幅角表示正弦量的初相位相量的幅角表示正弦量的初相位同样可以建立正弦电压与相量的对应关系:同样可以建立正弦电压与相量的对应关系:知知例例1 1试用相量表示试用相量表示i, u .)V6014t311.1sin(3A)30314sin(4 .141oouti解解V60220A30100oo UI下 页上 页返 回在复平面上用向量表示相
16、量的图在复平面上用向量表示相量的图IItIti) (sin2)(UUtUtu) (sin2)(例例2试写出电流的瞬时值表达式。试写出电流的瞬时值表达式。解解A )15314sin(250ti. 50Hz A,1550 fI已知已知l 相量图相量图 U I下 页上 页返 回4. 4. 相量法的应用相量法的应用(1) (1) 同频率正弦量的加减同频率正弦量的加减故同频正弦量相加减运算变故同频正弦量相加减运算变成对应相量的相加减运算。成对应相量的相加减运算。i1 i2 = i3321 III )2Im() sin(2)()2Im() sin(2)( j2222 j1111tteUtUtueUtUtu
17、)(2Im()22Im( )2Im()2Im()()( )( j21j2j1j2j121ttttteUUeUeUeUeUtututuU21UUU 可得其相量关系为:可得其相量关系为:下 页上 页返 回例例V )60314sin(24)(V )30314sin(26)(o21ttuttu也可借助相量图计算也可借助相量图计算V604 V 306o2o1 UUV )9 .41314sin(264. 9)()()(o21ttututu60430621 UUUReIm301U9 .41UReIm9 .41301U602UU46. 32319. 5jj 46. 619. 7j V 9 .4164. 9o
18、602U首尾相接首尾相接下 页上 页返 回 2 . 2 . 正弦量的微分,积分运算正弦量的微分,积分运算 ) sin(2uuUUtUu )2sin(2)cos(2uutUtUdtdu微分运算微分运算:积分运算积分运算:2 iIIjdtdi2 iIjIidt下 页上 页返 回U的微分的相量的微分的相量UjeUeUjjuu22 2 . 2 . 正弦量的微分,积分运算正弦量的微分,积分运算 ) sin(2iiIItIi 2Im 2Im tjtjejIe IdtddtditjtjejIte Iti 2Im d 2Imd微分运算微分运算:积分运算积分运算:2 iIIjdtdi2 iIjIidt下 页上
19、页返 回例例 ) sin(2)(itIti 1)( idtCdtdiLRituRi(t)u(t)L+- -C用相量运算:用相量运算: CjIILjIRU 相量法的优点:相量法的优点:(1 1把时域问题变为复数问题;把时域问题变为复数问题;(2 2把微积分方程的运算变为复数方程运算;把微积分方程的运算变为复数方程运算;(3 3可以把直流电路的分析方法直接用于交流电路;可以把直流电路的分析方法直接用于交流电路;下 页上 页返 回注注 正弦量正弦量相量相量时域时域 频域频域 相量法只适用于激励为同频正弦量的非时变线性电路。相量法只适用于激励为同频正弦量的非时变线性电路。 相量法用来分析正弦稳态电路。
20、相量法用来分析正弦稳态电路。N线性线性N线性线性1122非非线性线性 不适用不适用正弦波形图正弦波形图相量图相量图下 页上 页返 回5.4 5.4 电阻、电感、电容元件上的正弦电流电阻、电感、电容元件上的正弦电流1. 1. 电阻上的正弦电流电阻上的正弦电流时域形式:时域形式:相量形式:相量形式:iRiRIUII 相量模型相量模型)sin(2)( itIti已知)sin(2)()( iRtRItRitu则uR(t)i(t)R+- -有效值关系有效值关系相位关系相位关系R+- -RU IUR u相量关系:相量关系:IRUR UR=RI u= i下 页上 页返 回5.5 5.5 电路定律的相量形式电
21、路定律的相量形式瞬时功率:瞬时功率:iupRR 波形图及相量图:波形图及相量图: i tOuRpRRUI u= iURI瞬时功率以瞬时功率以2交变。始终大于零,表明电阻始终吸收功率交变。始终大于零,表明电阻始终吸收功率) (sin22i2tIUR)2 2cos(1 itIUR同同相相位位下 页上 页返 回时域形式:时域形式:i(t)uL(t)L+- -相量形式:相量形式:) sin(2)( itIti已知)2 sin( 2 ) cos(2d)(d)( iiLtILtILttiLtu则相量模型相量模型j L+- -LU I相量关系:相量关系:IjXILjULL 有效值关系:有效值关系: U=w
22、L I相位关系:相位关系: u= i +90 2. 2. 电感上的正弦电流电感上的正弦电流2 iLiLIUII下 页上 页返 回感抗的物理意义:感抗的物理意义:(1) (1) 表示限制电流的能力;表示限制电流的能力; (2) (2) 感抗和频率成正比;感抗和频率成正比; XL相量表达式相量表达式:XL= L=2fL,称为电感电抗感抗),单位为,称为电感电抗感抗),单位为 (欧姆欧姆)BL=1/ L =1/2fL,称为电感电纳感纳),单位为,称为电感电纳感纳),单位为S西门子)西门子) 感抗和感纳感抗和感纳: ,ILjIjXUL ; , ,; , 0 ),(0开路开路短路短路直流直流 LLXXU
23、jBULjIL1下 页上 页返 回功率:功率:) (2sin) sin()cos(2)sin(2)90sin(2 iLiiLiiLLLtIUttIUtItUiup t iOuLpL2瞬时功率以瞬时功率以2交变,有正有负,一周期内刚好互相抵消交变,有正有负,一周期内刚好互相抵消LUI i波形图及相量图:波形图及相量图:电压超前电电压超前电流流900下 页上 页返 回时域形式:时域形式:相量形式:相量形式:)sin(2)( utUtu已知)2 sin(2 ) cos(2d)(d)( uuCtCUtCUttuCti则相量模型相量模型iC(t)u(t)C+- - UCI +- -Cj1有效值关系:有效
24、值关系: IC=w CU相位关系:相位关系: i= u+90 相量关系:相量关系:IjXICjUC 13. 3. 电容上的正弦电流电容上的正弦电流2 uCuCUIUU下 页上 页返 回XC=1/w C, 称为电容电抗容抗),单位为称为电容电抗容抗),单位为 (欧姆欧姆)B C = w C, 称为电容电纳包容),单位为称为电容电纳包容),单位为 S西门子)西门子)容抗和频率成反比容抗和频率成反比, 0, |XC| 直流开路直流开路(隔直隔直)w ,|XC|0 高频短路高频短路(旁路作用旁路作用) |XC|容抗与容纳:容抗与容纳:相量表达式相量表达式:UCjUjBIICjICjUC 11下 页上
25、页返 回功率:功率:)(2sin )sin()cos(2 uCuuCCCtUIttUIuip t iCOupC2瞬时功率以瞬时功率以2交变,有正有负,一周期内刚好互相抵消交变,有正有负,一周期内刚好互相抵消UCI u波形图及相量图:波形图及相量图:电流超前电电流超前电压压900下 页上 页返 回4. 4. 基尔霍夫定律的相量形式基尔霍夫定律的相量形式 0)(ti同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行计算。因此,在正弦电流电路中,计算。因此,在正弦电流电路中,KCLKCL和和KVLKVL可用相应的可用相应的相量形式表示:相量形式表示:上式表明:流入某一节点的所有正弦电流用相量表上式表明:流入某一节点的所有正弦电流用相量表示时仍满足示时仍满足KCLKCL;而任一回路所有支路正弦电压用相量表;而任一回路
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