纯电阻、纯电感与纯电容电路

纯电阻、纯电感与纯电容电路

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时间:2018-08-04

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1、第二节纯电阻、纯电感与纯电容电路教学内容:主要讲三个问题:1.纯电路电流与电压的相位关系2..纯电路电流与电压的数量关系3.纯电路的功率关系教学方法:采用作图分析法教学课时:2×45min。目的要求:使学生了解各种纯电路电流、电压的相位关系及功率关系。重点难点:重点:三大关系;难点:纯电感电路电流与电压的相位关系。时间分配:复习提问:5~10min;讲课:45~50min;课堂小结:5~10min;作业练习:25~30min。上节内容提问:1.交流电的三要素是什么?2.什么是交流电初相角与相位差?图13.如何用矢量图来表正弦交流电?一、纯电阻电路白炽灯、电烙铁、电炉等。如图1所示。1.电流

2、与电压的相位关系设加在电阻两端的电压为(1)根据欧姆定律可知,通过电阻的电流为(2)比较(1)、(2)两式可以看出,电流与电压是同相位的,其波形图与矢量图如图(2)所示。2.电流与电压的数量关系4从(2)式可得:两边都除以:图2单位:A=V/Ω(3)可见其数量关系符合欧姆定律。3.功率关系纯电阻电路的瞬时功率可表示为:即(4)其波形图如图(2)所示。其实从电流电压同相位这一点,就能得到功率的波形图。由图可知,每一瞬时的功率都为正,说明电阻元件始终从电源索取能量用来作功,是个耗能元件。我们用一个周期内功率的平均值作为纯电阻电路的平均功率,也叫有功功率:(W)(5)“有功”的本质含义是消耗。例

3、:有一220V、60W的电灯,接在220V的电源上,试求通过电灯的电流和电灯的电阻。解:图3二、纯电感电路电感线圈忽略其电阻,如图3所示。1.电流与电压的相位关系设通过电感线圈的电流为(6)由法拉第感应定律有(7)自感电势与电源的电压等值反向:(8)即电压与电流的变化率成正比。由图4可知电流变化率的变化规律为:0~/2、3/2~2区间内为正,/2~、~3/2区间内4为负;在电流过零时最大,在电流为正、负最大值时为零。根据这个规律画出电压的波形图如图4所示。可见电压导前电流90°,矢量图也如图4所示。图42.电流与电压的数量关系由式(8)得到可见电流与电压的数量关系为两边同除以:令为感抗,单

4、位为Ω则单位:A=V/Ω(9)可见其数量关系也符合欧姆定律。其中由感抗的表达式可知,对于电感线圈,交流电的频率越大,感抗越大,交流电流越不容易通过;频率越小,感抗越小,交流电流越容易通过。如直流电流频率为零,则感抗也为零,相当于短路。3.功率关系其瞬时功率表达式为(10)其波形如图4所示。在0~/2、~3/2区间的功率为正,说明电感线圈将电源的电能以磁能的形式储存起来;在/2~、3/2~2区间的功率为负,说明电感线圈再将磁能转换成电能反馈给电源。可见电感元件是个储能元件,其平均功率(有功功率)为零。为了表达电感线圈能量转换的规模大小,我们用瞬时功率的最大值即无功功率表示。单位:var(11

5、)“无功”的本质含义是转换。例:有一电感线圈(R=0)接在220V、50Hz的交流电源上,通过的电流为5A。求线圈的电感量为多少?当频率为1000Hz时通过的电流又为多少?解:(1)(2)4三、纯电容电路图5电容元件忽略电阻,如图5所示。1.电流与电压的相位关系由电容量的定义式得:对于交流电路有:即:因此电容器的充放电电流可表示为(12)即电流与电压的变化率成正比。与纯电感电路的分析类似,结果是电流导前电压90°,其波形图与矢量图如图6所示。图62.电流与电压的数量关系由式(12)知得:令:为容抗,单位:Ω则:两边都除以:单位:(13)可见其数量关系也符合欧姆定律。从容抗的计算式可知,对于

6、电容元件来说,频率越大,容抗越小,交流电流越容易通过;频率越小,其容抗越大,交流电流越不容易通过。如直流电流的频率为零,其容抗值为无穷大,相当于开路。3.功率关系纯电容电路的瞬时功率表达式为4(14)与纯电感电路类似,在0~/2、~3/2区间的功率为正,说明电容将电源的电能以电场能的形式储存起来;在/2~、3/2~2区间的功率为负,说明电容再将电场能转换成电能反馈给电源。可见电容也是储能元件,其平均功率(有功功率)也为零。为了表达其能量转换的规模大小,也用瞬时功率的最大值即无功功率表示:单位:var(15)“无功”的本质含义也是转换,与纯电感电路类似。例:有一只电容器接在220V、50Hz

7、的交流电源上,测得电流为0.55A,求电容量;如果改接在220V、1000Hz的交流电源上,求通过电容器的电流。解:(1)(2)本节课小结:纯电路的电流与电压的相位关系、数量关系及功率关系如表所列:电路元件相位关系数量关系功率关系R单位:WL单位:varC单位:var作业:教材P.64习题3-6、3-7、3-9、3-10。4

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