Элементы и параметры электрических цепей переменного тока

Электрические цепи для чайников: определения, элементы, обозначения

31a81ef80bde4cb18f27047e7e5b1c2a

Эта статья для тех, кто только начинает изучать теорию электрических цепей. Как всегда не будем лезть в дебри формул, но попытаемся объяснить основные понятия и суть вещей, важные для понимания. Итак, добро пожаловать в мир электрических цепей!

Хотите больше полезной информации и свежих новостей каждый день? Присоединяйтесь к нам в телеграм.

Электрические цепи

Электрическая цепь – это совокупность устройств, по которым течет электрический ток.

Рассмотрим самую простую электрическую цепь. Из чего она состоит? В ней есть генератор – источник тока, приемник (например, лампочка или электродвигатель), а также система передачи (провода). Чтобы цепь стала именно цепью, а не набором проводов и батареек, ее элементы должны быть соединены между собой проводниками. Ток может течь только по замкнутой цепи. Дадим еще одно определение:

Электрическая цепь – это соединенные между собой источник тока, линии передачи и приемник.

Конечно, источник, приемник и провода – самый простой вариант для элементарной электрической цепи. В реальности в разные цепи входит еще множество элементов и вспомогательного оборудования: резисторы, конденсаторы, рубильники, амперметры, вольтметры, выключатели, контактные соединения, трансформаторы и прочее.

3Электрическая цепь

Кстати, о том, что такое трансформатор, читайте в отдельном материале нашего блога.

По какому фундаментальному признаку можно разделить все цепи электрического тока? По тому же, что и ток! Есть цепи постоянного тока, а есть – переменного. В цепи постоянного тока он не меняет своего направления, полярность источника постоянна. Переменный же ток периодически изменяется во времени как по направлению, так и по величине.

Сейчас переменный ток используется повсеместно. О том, что для этого сделал Никола Тесла, читайте в нашей статье.

Элементы электрических цепей

Все элементы электрических цепей можно разделить на активные и пассивные. Активные элементы цепи – это те элементы, которые индуцируют ЭДС. К ним относятся источники тока, аккумуляторы, электродвигатели. Пассивные элементы – соединительные провода и электроприемники.

Приемники и источники тока, с точки зрения топологии цепей, являются двухполюсными элементами (двухполюсниками). Для их работы необходимо два полюса, через которые они передают или принимают электрическую энергию. Устройства, по которым ток идет от источника к приемнику, являются четырехполюсниками. Чтобы передать энергию от одного двухполюсника к другому им необходимо минимум 4 контакта, соответственно для приема и передачи.

Резисторы – элементы электрической цепи, которые обладают сопротивлением. Вообще, все элементы реальных цепей, вплоть до самого маленького соединительного провода, имеют сопротивление. Однако в большинстве случаев этим можно пренебречь и при расчете считать элементы электрической цепи идеальными.

Существуют условные обозначения для изображения элементов цепи на схемах.

6

Кстати, подробнее про силу тока, напряжение, сопротивление и закон Ома для элементов электрической цепи читайте в отдельной статье.

Вольт-амперная характеристика – фундаментальная характеристика элементов цепи. Это зависимость напряжения на зажимах элемента от тока, который проходит через него. Если вольт-амперная характеристика представляет собой прямую линию, то говорят, что элемент линейный. Цепь, состоящая из линейных элементов – линейная электрическая цепь. Нелинейная электрическая цепь – такая цепь, сопротивление участков которой зависит от значений и направления токов.

Какие есть способы соединения элементов электрической цепи? Какой бы сложной ни была схема, элементы в ней соединены либо последовательно, либо параллельно.

7

При решении задач и анализе схем используют следующие понятия:

Чтобы понять, что есть что, взглянем на рисунок:

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

uzel

Классификация электрических цепей

По назначению электрические цепи бывают:

Силовые цепи предназначены для передачи и распределения электрической энергии. Именно силовые цепи ведут ток к потребителю.

Также цепи разделяют по силе тока в них. Например, если ток в цепи превышает 5 ампер, то цепь силовая. Когда вы щелкаете чайник, включенный в розетку, Вы замыкаете силовую электрическую цепь.

Электрические цепи управления не являются силовыми и предназначены для приведения в действие или изменения параметров работы электрических устройств и оборудования. Пример цепи управления – аппаратура контроля, управления и сигнализации.

Электрические цепи измерения предназначены для фиксации изменений параметров работы электрического оборудования.

Расчет электрических цепей

Рассчитать цепь – значит найти все токи в ней. Существуют разные методы расчета электрических цепей: законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов и другие. Рассмотрим применение метода контурных токов на примере конкретной цепи.

Screenshot 8

Сначала выделим контуры и обозначим ток в них. Направление тока можно выбирать произвольно. В нашем случае – по часовой стрелке. Затем для каждого контура составим уравнения по 2 закону Кирхгофа. Уравнения составляются так: Ток контура умножается на сопротивление контура, к полученному выражению добавляются произведения тока других контуров и общих сопротивлений этих контуров. Для нашей схемы:

Screenshot 1 2

Полученная система решается с подставкой исходных данных задачи. Токи в ветвях исходной цепи находим как алгебраическую сумму контурных токов

Screenshot 2 2

Какую бы цепь Вам ни понадобилось рассчитать, наши специалисты всегда помогут справится с заданиями. Мы найдем все токи по правилу Кирхгофа и решим любой пример на переходные процессы в электрических цепях. Получайте удовольствие от учебы вместе с нами!

Источник

Элементы и параметры электрических цепей переменного тока

Реальные электротехнические устройства обладают электрическим сопротивлением R, индуктивностью L и емкостью C, которые являются параметрами электрической цепи переменного тока. В схемах электрических цепей переменного тока используются комбинации этих параметров при различных способах соединения элементов цепи.

При расчетах, в цепях переменного тока для мгновенных значений можно использовать все законы и правила постоянного тока.

6.1 Цепь с активным сопротивлением

Лампы накаливания, печи сопротивления, бытовые нагревательные приборы (утюги) и другие электроприемники, в которых происходит преобразование электрической энергии в тепловую, обычно представлены только сопротивлением R

image395Если напряжение u = Umsin(wt + y) подвести к сопротивлению R, то через сопротивление пройдет переменный ток

image397

Следовательно, напряжение на зажимах сопротивления и ток, про­ходящий через это сопротивление, имеют одинаковую начальную фазу, или, как говорят, совпадают по фазе: они одновременно достигают своих амплитудных значений Umи и, соответственно, одновременно проходят через нуль, см. рис.6.1.

image399

Рис. 6.2 Графики и векторная диаграмма цепи с активным сопротивлением

В данном случае фазовый сдвиг между напряжением и и током i (и соответственно между векторами напряжения image401и тока image403) равен нулю:

Другими словами, напряжение и ток совпадают по фазе.

При прохождении переменного тока через сопротивление R не только мгновенные значения напряжения на сопротивлении и тока в нем, но и амплитуды и соответственно действующие значения напряжения и тока связаны законом Ома:

Мгновенная мощность, поступаю­щая в сопротивление,

image405(6.5)

С учетом этого и убрав начальную фазу, чтобы она не мешала для дальнейших рассуждений:

image407(6.6)

image409Попробуем построить график мгновенной мощности. Значения этой величины в любой момент времени будут являться произведениями мгновенного тока на мгновенное напряжение. Если для полученной кривой провести собственную ось времени t’, поднятую относительно оси тока и напряжения на величину image411, то мы увидим, что график мощности является косинусоидальной величиной с двойной частотой.

Рис. 6.3 Мгновенная мощность цепи с

Ввиду того, что в рассматривае­мом случае напряжение и ток сов­падают по фазе, т. е. всегда имеют одинаковый знак (плюс или минус), их произведение всегда положительно – относительно первоначальной оси времени.

Постоянство знака мощности говорит о том, что направление потока электроэнергии остается неизменной, т.е. электроэнергия направлена к приемнику, где необратимо преобразуется в другой вид энергии. Поэтому эта энергия называется активной электрической энергией, а потребляемая мощность – активной мощностью.

Активная мощность равна среднеарифметической мощности за период.

image413(6.7)

Активная мощность цепи с сопротивлением равна произведению действующих величин тока и напряжения.

image415(6.8)

Сопротив­ление проводника при переменном токе больше, чем при постоянном токе (вследствие явлений поверхно­стного эффекта, эффекта близости, возникновения вихревых токов и из­лучения электромагнитной энергии в пространство). В отличие от сопро­тивления при постоянном токе, ко­торое называют омическим, со­противление проводника при пере­менном токе называется актив­ным сопротивлением. Именно оно и присутствует в последней формуле.

В теории электромагнитного по­ля доказывается, что вследствие по­верхностного эффекта сопротивле­ние rfпровода круглого сечения диаметром d при частоте f связано с сопротивлением того же провода r0при постоянном токе формулой: rf= r0(1+0,0385dimage417), т. е. «надбавка» сопротив­ления растет пропорционально кор­ню квадратному из частоты.

Задача. Электрические лампы накаливания, с общей мощностью 900 Вт, включены в сеть переменного тока с напряжением u = 169 sin(314t+60 0 ). Определить действующий ток в цепи и написать уравнение тока в сети.

Построить в масштабе графики напряжения и тока в прямоугольной системе координат и векторную диаграмму цепи.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Электрические цепи переменного тока

Переменный ток получил гораздо большее распространение в промышленности и в быту, чем постоянный, так как упрощается конструкция электродвигателей, а синхронные генераторы могут быть выполнены на значительно большие мощности и более высокие напряжения, чем генераторы постоянного тока. Переменный ток позволяет легко изменять величину напряжения с помощью трансформаторов, что необходимо при передаче электроэнергии на большие расстояния.

Амплитудой переменного тока называется наибольшее значение, положительное или отрицательное, принимаемое переменным током.

Периодом называется время, в течение которого происходит полное колебание тока в проводнике.

Фазой называется угол p002 0 01 01или p002 0 01 02, стоящий под знаком синуса. Фаза характеризует состояние переменного тока с течением времени. При t=0 фаза называется начальной.

Периодический режим: p002 0 01 03. К такому режиму может быть отнесен и синусоидальный:

p002 0 01 04

p002 0 01 05— амплитуда;

p002 0 01 06— начальная фаза;

p002 0 01 07— угловая скорость вращения ротора генератора.

При f=50Гц T= 1/f=0,02 с, p002 0 01 08314рад/с.

p002 0 01 09График синусоидальной функции называется волновой диаграммой.

Расчет цепей переменного тока с использованием мгновенных значений тока, напряжения и ЭДС требует громоздкой вычислительной работы. Поэтому изменяющиеся непрерывно во времени токи, напряжения и ЭДС заменяют эквивалентными во времени величинами.

При расчете электрических цепей синусоидальную функцию выражают по формуле Эйлера через экспоненциальные функции:

p002 0 01 010

p002 0 01 011

p002 0 01 012

p002 0 01 013

p002 0 01 014— поворотный множитель;

p002 0 01 015— комплексная амплитуда напряжения;

p002 0 01 016— сопряженная комплексная амплитуда напряжения.

Таким образом, синусоидальное напряжение можно представить на комплексной плоскости вращающимся вектором. Тогда амплитудное значение напряжения p002 0 01 017будет представлять собой модуль или длину вектора напряжения.

p002 0 01 018Вектор напряжения на комплексной плоскости

Так как в цепи с синусоидальным напряжением ток тоже будет подчиняться этому закону, то аналогично можно записать

p002 0 01 019

p002 0 01 020— комплексная амплитуда тока; *

p002 0 01 021— сопряженная комплексная амплитуда тока.

Разделив напряжение на ток, получим закон Ома в комплексном виде:

p002 0 01 022

При p002 0 01 023напряжение на сопротивлении согласно закону Ома p002 0 01 024. Таким образом, следует отметить, что на активном сопротивлении напряжение и ток совпадают по фазе и p002 0 01 025(см. рисунок).

p002 0 01 026Кривые напряжения и тока в активном сопротивлении

Величину переменного напряжения или тока можно оценить значением амплитуды или средним значением за полупериод или действующим значением. При изменении напряжения или тока по закону синуса среднее значение напряжения определяется:

p002 0 01 027

При большой частоте вращения ротора генератора, т. е. при большой частоте колебаний э. д. с. и силы тока, измерять их амплитуды на практике крайне неудобно. По этой причине ввели величины, названные действующими значениями э. д. с, силы тока и напряжения.

Действующим значением силы переменного тока называют силу такого постоянного тока, при прохождении которого по той же цепи и за то же время выделяется такое же количество теплоты, как и при прохождении переменного тока.

p002 0 01 028

p002 0 01 029

При синусоидальном законе действующие значения тока и напряжения:

p002 0 01 030

Приборы электромагнитной системы, применяемые для измерений напряжений и токов на переменном токе, регистрируют действующие значения. Соответственно градуируются и шкалы этих приборов.

Ток, протекающий через индуктивность L (рис. 7), меняется по закону синуса /’ = Im sin(co/ + у;).

p002 0 01 031

Кривые напряжения и тока в индуктивном сопротивлении

Напряжение на индуктивности определяется выражением

p002 0 01 032

p002 0 01 033

p002 0 01 034-индуктивное сопротивленияе

Индуктивное сопротивление выражают в омах, оно играет роль сопротивления в цепи переменного тока с катушкой индуктивности.

В идеальной индуктивности ток отстает от напряжения на 90°.

p002 0 01 035

Если напряжение на емкости меняется по закону синуса p002 0 01 036, то

p002 0 01 037

p002 0 01 038

p002 0 01 039-емкостное сопротивление.

Емкостное сопротивление выражается в омах, оно играет роль сопротивления в цепи переменного тока с конденсатором.

p002 0 01 040Кривые напряжения и тока в емкостном сопротивлении

В идеальной емкости ток опережает напряжение на 90°

p002 0 01 041

p002 0 01 042

Из курса высшей математики известно, что общее решение такого уравнения может быть найдено методом наложения принужденного и свободного режимов:

p002 0 01 043

p002 0 01 044— ток принужденного режима при di/dt=0

p002 0 01 045— ток свободного режима.

Свободные процессы исследуются с целью определения устойчивости системы. В устойчивой системе процессы должны затухать. Принужденный и свободный режимы в сумме определяют процессы, которые называются переходными, т.е. осуществляется переход от одного установившегося режима к другому.

При установившемся режиме ток и напряжение сохраняют в течение длительного времени амплитудные значения.

В цепях постоянного тока токи и напряжения остаются неизменными, а в цепях переменного тока остаются неизменными кривые изменения токов и напряжений.

Мощность цепи переменного тока

В периодическом синусоидальном режиме

p002 0 00 01

Используя известное тригонометрическое преобразование

p002 0 00 02

и обозначив p002 0 00 03, получим

p002 0 00 04

Среднее за период значение гармонической функции удвоенной частоты равно нулю.

p002 0 00 05

p002 0 00 06— энергетическое значение коэффициента мощности,

Потребляемая на участке цепи с резистором средняя мощность получила название активной мощности. Она необратимо преобразуется в джоулеву теплоту и другие виды энергии. Мощность, потребляемую на участках цепи с емкостным и индуктивным сопротивлениями, называют реактивной мощностью.

При передаче электрической энергии по цепи переменного тока ее необратимые преобразования происходят только на тех участках цепи, которые содержат резисторы. Такие участки цепи называют активной нагрузкой. На активной нагрузке электроэнергия превращается в теплоту или механическую работу.

Участок цепи с индуктивностью или емкостью называют реактивной нагрузкой. На участках цепи, которые состоят из чистых емкостных или индуктивных сопротивлений, электроэнергия не потребляется. В цепи с реактивными нагрузками происходит только перекачка энергии от генератора к нагрузке и обратно с неизбежными потерями в подводящих проводах.

p002 0 00 07

При заданных Р и U ток является функцией cosj. Потери мощности на сопротивлении p002 0 00 08

В цепи с резистором j=0.

Коэффициент мощности cosj показывает, какая часть полной мощности, вырабатываемой генератором и передаваемой нагрузке, необратимо используется нагрузкой. Он играет важную роль в электротехнике. В самом деле, если в цепи имеется значительный сдвиг по фазе между колебаниями тока и э. д. с, то коэффициент мощности мал и нагрузка потребляет от генератора малую активную мощность. Вместе с тем генератор должен вырабатывать полную мощность S. Эту же мощность должен отдавать генератору первичный двигатель. Таким образом, при низком коэффициенте мощности нагрузка потребляет лишь часть энергии, которую вырабатывает генератор. Оставшаяся часть энергии перекачивается периодически от генератора к потребителю и обратно и рассеивается в линиях электропередачи.

Максимально благоприятные условия передачи электроэнергии создаются в цепи, работающей в режиме резонанса. В самом деле, при приближении к резонансу амплитуда силы тока оказывается максимальной и коэффициент мощности стремится к единице. В этом случае активная мощность приближается к полной мощности, т. е. достигает максимума.

Повышение к. м. является важной народнохозяйственной задачей, от решения которой зависит эффективность использования вырабатываемой электроэнергии.

Уменьшение к. м. в промышленных цепях происходит в основном за счет содержащихся в них трансформаторов и асинхронных электродвигателей, имеющих значительные индуктивные сопротивления. Поэтому повысить к. м. при таких нагрузках можно путем подключения параллельно основной цепи компенсирующих конденсаторов, позволяющих приблизиться к режиму резонанса токов.

С целью повышения к. м. и экономии электроэнергии не следует допускать холостого хода (т. е. работы без нагрузки) трансформаторов и асинхронных электродвигателей, ибо в этом случае они представляют собой чисто индуктивные сопротивления и вызывают дополнительные потери мощности.

Коэффициент мощности (к. м.) ни в коем случае нельзя путать с коэффициентом полезного действия (к. п. д.). Так, например, при определенном соотношении емкости и индуктивности коэффициент мощности в данной цепи может оказаться равным единице. Коэффициент же полезного действия цепи всегда меньше единицы.

Мощность цепи переменного тока

p002 0 05 01

Мощность в активном сопротивлении

Мгновенное значение мощности для цепи с резистором:

p002 0 05 02

Из рисунка видно, что потребляемая резистором мгновенная мощность остается все время положительной, но пульсирует с удвоенной по отношению к силе тока и э. д. с. частотой.

Действующее значение мощности:

p002 0 05 03

Активная мощность в цепи с идеальной катушкой индуктивности и конденсатором равна 0. Реактивная мощность определяется выражением:

p002 0 05 04

Аналогично можно проделать для цепи с идеальным конденсатором:

p002 0 05 05

В произвольной цепи переменного тока потребляемая одновременно активной и реактивной нагрузками суммарная мощность

p002 0 05 06

Но так как p002 0 05 07, следовательно, p002 0 05 08. Мы приходим к выводу, что суммарная средняя мощность, потребляемая полной цепью переменного тока, равна активной мощности.

p002 0 05 09

Источник

Моя дача
Adblock
detector