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1、第4章 正弦穩(wěn)態(tài)電路分析-例題【例4.1】已知兩個(gè)同頻正弦電流分別為,。求(1);(2);(3)?!窘狻?(1)設(shè),其相量為(待求),可得: (2)求可直接用時(shí)域形式求解,也可以用相量求解 用相量形式求解,設(shè)的相量為,則有 兩者結(jié)果相同。 (3)的相量為 【例4.2】 圖4-9所示電路中的儀表為交流電流表,其儀表所指示的讀數(shù)為電流的有效值,其中電流表A1的讀數(shù)為5 A,電流表A2的讀數(shù)為20 A,電流表A3的讀數(shù)為25 A。求電流表A 和A4的讀數(shù)。圖4-9 例4.2圖【解】 圖中各交流電流表的讀數(shù)就是儀表所在支路的電流相量的模(有效值)。顯然,如果選擇并聯(lián)支路的電壓相量為參考相量,即令,根據(jù)
2、元件的VCR就能很方便地確定這些并聯(lián)支路中電流的相量。它們分別為: 根據(jù)KCL,有: 所求電流表的讀數(shù)為:表A:7.07 A;表A4:5 A【例4.3】 RLC串聯(lián)電路如圖4-12所示,其中R15,L12mH,C5F,端電壓u100cos(5000t)V。試求:電路中的電流i(瞬時(shí)表達(dá)式)和各元件的電壓相量。圖4-12 例4.3題圖【解】 用相量法求解時(shí),可先寫(xiě)出已知相量和設(shè)定待求相量,本例已知和為待求相量,如圖所示。然后計(jì)算各部分阻抗: 各元件電壓相量為: 正弦電流i為注意:本例中有。(思考:如果本例的電源頻率可變,則等效阻抗會(huì)不會(huì)變?yōu)槿菪宰杩够螂娮栊宰杩梗浚纠?.4】 畫(huà)出例4.3電路(
3、圖4-12所示電路)的相量圖。【解】 該電路為串聯(lián)電路,可以相對(duì)于電流相量為參考,根據(jù),畫(huà)出電壓相量組成的多邊形。畫(huà)法如下。由于串聯(lián)電路中每個(gè)元件流過(guò)同一電流,所以可以先畫(huà)出電流的相量,然后再根據(jù)各個(gè)元件上電壓電流關(guān)系畫(huà)出各自的電壓相量,最后根據(jù)KVL,畫(huà)出端口電壓的相量,如圖4-13所示。 各相量位置 相量相加(平移疊加)圖4-13 例題4.3題相量圖【例4.5】 圖4-14所示電路中的獨(dú)立電源全部都是同頻正弦量,試列出該電路結(jié)點(diǎn)電壓方程和回路方程。圖4-14 例4.5題圖【解】 如圖取參考結(jié)點(diǎn),則該電路的結(jié)點(diǎn)1、結(jié)點(diǎn)2電壓方程為: 對(duì)于回路電流方程,如取順時(shí)針?lè)较虻幕芈冯娏鳛楹停ㄒ?jiàn)圖)為電
4、路變量,則有: 【例4.6】 圖4-15所示電路中,已知,電流表A的讀數(shù)為2A,電壓表V1、V2的讀數(shù)均為200V。求參數(shù)R、L、C,并作出該電路的相量圖。圖4-15 例4.6題圖【解】 根據(jù)題意可設(shè):(已知),A,V,V,根據(jù)圖4-15電路,可列寫(xiě)如下電壓、電流關(guān)系和電路方程:依次求解上列方程,取一組合理解為:運(yùn)用相量圖:已知:,且U1=U2=200V,所以三個(gè)電壓的相量一定構(gòu)成一個(gè)正三角形(有兩個(gè)可能的正三角形)。由于,流過(guò)同一電流,但電壓幅值相等,所以有:,三個(gè)阻抗也一定構(gòu)成一個(gè)正三角形。取一個(gè)合理的可能,如圖4-16所示。圖4-16,例4.6題的相量圖 根據(jù)該相量圖可得:, 所以, 得
5、: 【例4.7】 圖4-17(a)中正弦電壓,電容可調(diào),當(dāng)時(shí)電流表A的讀數(shù)最小,其值為2.59A。求圖中電流表A1的讀數(shù)。 (b)圖4-17 例4.7題圖【解】 方法一: 當(dāng)I最小時(shí),表示電路的輸入導(dǎo)納最?。ɑ蛘咦杩棺畲螅?當(dāng)C變化時(shí),只改變Y的虛部,導(dǎo)納最小意味著虛部為零,同相位。設(shè),則,而,設(shè)則根據(jù)KCL有 所以: 解得: 故電流表的讀數(shù)為10A。 根據(jù)以上數(shù)據(jù),還可以求得參數(shù)和L1,即 故: 方法二:運(yùn)用相量圖:由于是感性支路,始終滯后一個(gè)角度,始終超前90,所以可先定性畫(huà)出電路的相量圖,如圖4-17(b)。當(dāng)電容C變化時(shí),電流始終不變,只改變的大小。由于,所以,三個(gè)電流相量組成一個(gè)
6、三角形。由相量圖可看出,只有變化到使得和平行且重合時(shí),電流才最小。此時(shí),和同相位,三個(gè)電流相量組成直角三角形。此時(shí), I=2.59 A所以電流表A1的讀數(shù)為:【例4.8】 圖4-20電路是測(cè)量電感線圈參數(shù)R、L的實(shí)驗(yàn)電路,已知電壓表的讀數(shù)為50V,電流表的讀數(shù)為1A,功率表的讀數(shù)為30W,電源的頻率f=50Hz。試求R、L的值。圖4-20 例4.8題圖【解】 根據(jù)圖中3個(gè)表的讀數(shù),可以先求出線圈的阻抗: 由 解得: 另外一種方法是利用功率表的讀數(shù)表示電阻吸收的有功功率,即 得: 而 故可求得 ,所以 ?!纠?.9】 求例4-8電路中線圈吸收的復(fù)功率?!窘狻?根據(jù)電壓、電流相量就可以計(jì)算復(fù)功率。
7、令,有 或者 ??梢?jiàn)線圈吸收有功功率30W,吸收無(wú)功功率40Var。【例4.10】 圖4-21(a)所示電路,外加50HZ、380V的正弦電壓,感性負(fù)載吸收的功率,功率因數(shù)。若要使電路的功率因數(shù)提高到,求在負(fù)載的兩端應(yīng)并聯(lián)的電容值(圖中虛線所示)。 圖4-21 例4.10題圖【解】方法一并聯(lián)電容C不會(huì)影響支路1的復(fù)功率(設(shè)為),因?yàn)槎紱](méi)有改變。但是并聯(lián)電容后,電容發(fā)出的無(wú)功功率“補(bǔ)償”了電感L吸收的無(wú)功功率,減少了電源提供的無(wú)功功率,從而提高了電路的功率因數(shù)。并聯(lián)電容C前后補(bǔ)償無(wú)功功率的關(guān)系如圖4-10(b)所示。設(shè)并聯(lián)電容電路吸收的復(fù)功率為。電容吸收的復(fù)功率為,則有 并聯(lián)電容前有: 并聯(lián)電容
8、后要求,而有功功率沒(méi)有變,故 故電容的復(fù)功率 顯然取較小的電容為好,,故有 方法一中,并聯(lián)電容前后的復(fù)功率中,有功功率并沒(méi)有變化,變化的只是無(wú)功功率,所以也可以只計(jì)算將功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)?.9時(shí)需要電容提供的無(wú)功功率來(lái)計(jì)算電容值。方法二:可利用電流的有功分量和無(wú)功分量的概念。并聯(lián)電容后并不改變?cè)?fù)載的工作狀況,所以電路的有功功率并沒(méi)有改變,只是改變了電路的無(wú)功功率,從而使功率因數(shù)得到提高。 按圖4-21(a),根據(jù)KCL,有 式中 相量圖如圖4-21(c)。由相量圖可知,電流的有功分量和無(wú)功分量分別為: 給定的負(fù)載功率可求得 =87.72A現(xiàn)在要求=0.9,即=。把這些數(shù)據(jù)代入,可以求得: 故電容
9、C為(最小值) I為并聯(lián)電容后電源供給的電流,可見(jiàn)要求電源供給的視在功率也相應(yīng)的減小了。 通過(guò)這個(gè)例子可以看出功率因數(shù)提高的經(jīng)濟(jì)意義。并聯(lián)電容后減少了電源的無(wú)功“輸出”,從而減少了電流的輸出,這提高了電源設(shè)備的利用率,也減少了傳輸線上的損耗?!纠?.11】 對(duì)稱三相電路如圖4-28(a)所示,已知,求負(fù)載中各電流相量。圖4-28 例4.11題圖【解】 原電路由(2.3)式可改畫(huà)為4-28(b)所示電路,進(jìn)而可歸為單相電路計(jì)算。 由 ,可得: 。歸為單相后得: 根據(jù)對(duì)稱性得: 由圖4-28(a)上阻抗Z的歐姆定律得: 或者:先由圖4-28(a)上阻抗Z的歐姆定律得: 再根據(jù)線電流相電流關(guān)系得: 【例4.12】圖4-30所示的電路為對(duì)稱三相電路,已知對(duì)稱三相負(fù)載吸收的功率為2.5kW,功率因數(shù)(感性
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