电路7章2资料讲解.ppt

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1、电路7章2ZUIcosZ平均功率不仅取决于电压电流有效值乘积VI,还与阻抗角Z=u-I有关。2、平均功率(有功功率)简称功率:在一个周期内的平均值:几种特殊情况。1、网络等效阻抗为一个电阻。此时网络电压与电流相位相同,即Z=u-i=0,cosZ=1,波形如图。p(t)在任何时刻均大于或等于零,电阻始终吸收功率和消耗能量。用电压、电流有效值后,计算电阻消耗的平均功率公式,与直流电路中相同。若用电流、电压的振幅值,上述公式为此时平均功率:2、网络等效阻抗为一个电抗。此时单口网络电压与电流相位为正交关系,即

2、Z=u-i=90,(+电感-电容)若假设电压初相为零,得是频率为2的正弦量,在一段时间内p(t)>0,电感或电容吸收功率获得能量;另外一段时间内p(t)<0,电感或电容发出功率释放出它所获得的全部能量。显然,平均功率为可见,电感和电容不消耗能量,它们是无源元件。但要注意,它们的瞬时功率并不为零。或者说,电感和电容需要电源(外电路)供给一定的瞬时功率以满足能量不断的往返交换。定义:无功功率把瞬时功率的振幅(最大值)定义为电感和电容的无功功率,以表明电感和电容与外电路电流和电压不断往返的程度。即3、任意二端网络的情

3、况电阻分量消耗的平均功率,就是单口网络吸收的平均功率。设二端网络3、视在功率表示一个电气设备的容量,是单口网络所吸收平均功率的最大值,单位:伏安(VA)。例如我们说某个发电机的容量为100kVA,而不说其容量为100kW4、功率因数Z=u-i为功率因数角。当二端网络为无源元件R、L、C组成时:

4、Z

5、<90,00,电路感呈性,电流滞后电压。网络吸收的平均功率P与cosZ的大小密切相关,cosZ表示功率的利用程度,称为功率因数为了提高电能的利用效率,电力部门

6、采用各种措施力求提高功率因数。例如使用镇流器的日光灯电路,它等效于一个电阻和电感的串联,其功率因数小于1,它要求线路提供更大的电流。为了提高日光灯电路的功率因数,一个常用的办法是在它的输入端并联一个适当数值的电容来抵销电感分量,使其端口特性接近一个纯电阻以便使功率因数接近于1。5、无功功率上式第二项的最大值为二端网络的无功功率Q。即可验证L和C时的特殊情况。无功功率反映电源(或外电路)和单口网络内储能元件之间的能量交换情况,单位为乏(var)(无功伏安:voltamperreactive)与功率计算类似:6、复功率为了便

7、于用相量来计算平均功率,引入复功率。工作于正弦稳态的网络,其电压电流采用关联的参考方向,设单位:VAN复功率还有两个常用的公式:注意:电流、电压若用振幅值时,不要忘了要乘1/2。7、复功率守恒复功率守恒定理:对于工作于正弦稳态的电路,由每个独立电源发出的复功率的总和等于电路中其它电路元件所吸收复功率的总和:由此可以导出一个正弦稳态电路的有功功率和无功功率也是守恒的结论。正弦稳态电路中,由每个独立电源发出的有功功率的总和等于电路中其它元件所吸收的有功功率的总和;由每个独立电源发出的无功功率的总和等于电路中其它元件所吸收的无

8、功功率的总和:由此可得网络吸收的有功功率等于该网络内每个电阻吸收的平均功率总和。注意正弦稳态电路中视在功率并不守恒。8、功率三角形ZPQS阻抗三角形,导纳三角形,电压三角形,电流三角形和功率三角形都是相似三角形。例17电路相量模型如图,端口电压的有效值U=100V.试求该网络的P、Q、、S、pf。解:设端口电压相量为:16j16-j14+-网络的等效阻抗:因此故:所以(导前)例18感性负载接在U=220V,f=50Hz的交流电源上,其平均功率P=1.1KW,功率因数pf=0.5,欲并联电容使负载的功率因数提高到0

9、.8(滞后),求电容。解:负载电流有效值:感性负载的阻抗角:感性负载C设电压相量为:则负载电流相量:并联电容后,电源电流有效值:由于pf’=0.8(滞后),因此功率因数角:并联电容后,不会影响电阻吸收的平均功率。但电容电流抵消了部分感性负载的电流,功率因数变大,电源电流的有效值由原来的10A减小到6.25A,提高了电源效率。由于:得:例19电路工作于正弦稳态,已知电压源电压为.试求该电压源发出的平均功率。解:电路的相量模型如图(b)所示。先求出连接电压源单口网络的等效阻抗分流公式求电流可用以下几种方法求电源发出的平均功率

10、用欧姆定律求电流7-6-2最大功率传输图(a)所示含独立电源网络用戴维南等效电路代替,得到图(b)。其中,是含源网络的开路电压,Zo=Ro+jXo是含源网络的输出阻抗,ZL=RL+jXL是负载阻抗。负载电流:负载吸收的平均功率:当XL=-Xo时,分母最小,此时得RL=Ro。负载获得最大功率的条件是所获最大功率:求导数

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