Для связи в whatsapp +905441085890

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

В разделе 2.5 рассмотрены энергетические соотношения в отдельных элементах (сопротивлении, индуктивности, емкости) при синусоидальном токе.

Проанализируем энергетические процессы в пассивном двухполюснике (рис. 2.10,6), входное напряжение которого Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока и входной ток Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока изображены на рис.2.16.

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Мгновенное значение мощности синусоидального тока равно произведению мгновенных значений напряжения и тока:

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Если учесть, что действующие значения гармонического напряжения и тока Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, а разность начальных фаз напряжения и тока Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, то выражение (2.48) преобразуется к виду:

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Так как Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока то

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Таким образом, мгновенное значение мощностиЭнергетические соотношения в цепях синусоидального тока имеет две составляющие Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока и Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, периодически изменяющиеся с частотой Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока. Вследствие этого мгновенное значение мощности Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока также изменяется с двойной частотой (рис. 2.16). Как видно из рис 2.16, Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, если ток и напряжение совпадают по направлению, Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, если напряжение и ток имеют разные знаки.

Если мощность положительна, то электрическая энергия передается от источника приемнику, и, наоборот, приемник возвращает энергию источнику при отрицательной мощности.

Составляющая мгновенной мощности Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока cosy колеблется с удвоенной частотой около уровня Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока и всегда положительна (рис.2.17). Это означает, что электрическая мощность Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, поступающая в пассивный двухполюсник, полностью и необратимо преобразуется в нем в какие-либо виды неэлектрической энергии, например, тепловую или механическую.

В большинстве случаев это полезная мощность, передаваемая от источника электрической энергии приемнику. Поэтому Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока называют активной мгновенной мощностью.

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Для количественной оценки энергетических процессов в пассивном двухполюснике удобнее использовать не мгновенное значение мощности, а ее среднее за период тока Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока значение

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Таким образом, среднее значение мощности равно постоянной составляющей мгновенного значения мощности и равно амплитуде активной мгновенной мощности. Средняя мощность характеризует интенсивность передачи энергии от источника к двухполюснику и се необратимые преобразования в другие виды энергии.

Из выражения (2.51) видно, что активный ток Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока и активное напряжение Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока соответствуют той части тока или напряжения, которая необратимо расходуется на преобразование энергии в двухполюснике. Активная мощность измеряется в ваттах (Вт).

Мощность Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, представленную вторым слагаемым в выражении (2.50), называют мгновенной реактивной мощностью. Она, как и мгновенная активная мощность, изменяется с удвоенной частотой (рис. 2.17), но ее среднее за период тока Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока значение равно нулю, т.е. в отличие от активной мгновенной мощности мгновенная реактивная мощность не расходуется необратимо на преобразование электрической энергии.

При положительном значении Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока электрическая энергия поступает из сети в реактивные элементы двухполюсника и накапливается в них. При отрицательном значении Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока ранее накопленная в реактивных элементах двухполюсника энергия возвращается в есть.

Таким образом, в пассивном двухполюснике идет незатухающий колебательный процесс обмена энергией между сетью (источником электрической энергии) и реактивными элементами двухполюсника. Интенсивность этого обмена характеризуется реактивной мощностью, численно равной амплитуде мгновенной реактивной мощности,

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Из этого выражения следует, что реактивный ток Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока и реактивное напряжение Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока соответствуют той части тока или напряжения, которая расходуется на формирование магнитных или электрических полей в реактивных элементах двухполюсника. Реактивная мощность измеряется в вольт-амперах реактивных (Вар).

Величину, равную произведению действующих значений тока и напряжения на зажимах двухполюсника

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

называют полной или кажущейся мощностью. Амплитуда мгновенной мощности (2.50) численно равна полной мощности. Полная мощность измеряется в вольтамперах (ВЛ).

Из (2.51) и (2.53) следует, что коэффициент мощности Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, т.е. Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока. Последнее выражение позволяет определить полную мощность, как максимально возможную активную мощность, т.е. активную мощность при Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока.

Из выражений (251) (2.53) можно получить:

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Полная, активная и реактивная мощности соответствуют сторонам прямоугольного треугольника, называемого треугольником мощностей и подобного треугольникам сопротивлений, проводимостей, напряжений и токов.

Комплексной мощностью Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока пассивного двухполюсника называют величину

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

где Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока — комплексное напряжение, Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока — сопряженный комплексный ток. В соответствии с (2.27) комплексное напряжение на входе двухполюсника Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока. Тогда комплексная мощность

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Таким образом, вещественная составляющая комплексной мощности является активной мощностью (2.51), а мнимая составляющая — реактивной мощностью (2.52) пассивного двухполюсника.

Множитель Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока в выражении (2.51) носит название коэффициента мощности. Как видно из этого выражения, активная мощность равна произведению действующих значений напряжения и тока, умноженному на коэффициент мощности. Чем ближе угол Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока к нулю, тем ближе Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока к единице и, следовательно, тем меньше требуется величина тока Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, при которой заданная средняя мощность Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока при данном напряжении Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока будет передана от источника энергии двухполюснику (приемнику).

Высокий коэффициент мощности нужен также и для снижения потерь в линии передачи электрической энергии от се источника потребителю. Действительно, ток в линии определяется нагрузкой и равен, как следует из (2.51) Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока Отсюда потери энергии в линии с сопротивлением Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

возрастают с уменьшением коэффициента мощности.

Именно поэтому повышение коэффициента мощности промышленных электроустановок представляет важную технико-экономическую задачу.

Баланс мощности является следствием закона сохранения энергии и может служить критерием правильности расчета электрической цепи.

Как указывалось в разделе 1.4,5 в любой цени постоянного тока соблюдается баланс мощности: суммарная мощность, генерируемая источниками электрической энергии, равна суммарной мощности, потребляемой в цепи. Математическая форма записи баланса мощности для электрической цепи, содержащей Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока источников напряжения и Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока пассивных элементов, имеет вид:

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Баланс мощности в электрической цепи синусоидального тока, содержащей Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока источников энергии, Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока-элементов, Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока индуктивных элементов и Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока емкостных элементов, означает:

алгебраическая сумма активных мощностей всех источников энергии равна арифметической сумме мощностей всех резистивных элементов:

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

или

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

алгебраическая сумма реактивных мощностей всех источников энергии равна алгебраической сумме мощностей всех индуктивных и всех емкостных элементов:

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

или

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Согласование источника синусоидального сигнала с нагрузкой.

Согласованным режимом работы электрической цепи принято считать режим передачи наибольшей мощности от источника к нагрузке.

Схема включения источника синусоидального сигнала и нагрузки показана на рис. 2.18. В этой схеме источник синусоидального сигнала представлен источником напряжения Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока с внутренним комплексным сопротивлением Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, а нагрузка — комплексным сопротивлением Энергетические соотношения в цепях синусоидального токаЭнергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Активная мощность, выделяемая в нагрузке,

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Из приведенной формулы видно, что выделяемая в нагрузке мощность Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока будет максимальной, если Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, т.е. если реактивные сопротивления источника и нагрузки одинаковы по модулю, но противоположны по знаку. Это означает, что при индуктивном реактивном сопротивлении нагрузки реактивное сопротивление источника должно быть емкостным и наоборот. В этом случае Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

От источника к нагрузке будет передаваться наибольшая мощность, если Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока. Величина наибольшей мощности

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Таким образом, согласование источника синусоидального сигнала с нагрузкой сводится к подбору сопротивлений Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока и Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока.

Коэффициент полезного действия для схемы, представленной на рис. 2.18, равен отношению активной мощности Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока выделяемой в нагрузке, к активной мощности Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока, генерируемой источником сигнала. В согласованном режиме

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока

Эта теория взята со страницы помощи с заданиями по электротехнике:

Помощь по электротехнике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Пассивный двухполюсник
Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи синусоидального тока
Последовательное соединение R-, L-, C- -элементов
Параллельное соединение R-, L-, C-элементов