Для связи в whatsapp +905441085890

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

Рассмотрим применение метода комплексных амплитуд для анализа процессов в пассивном двухполюснике (рис. 2.24), к которому приложено синусоидальное напряжение Параллельное соединение R-, L-, C-элементов.

Комплексные сопротивления ветвей Параллельное соединение R-, L-, C-элементовПараллельное соединение R-, L-, C-элементов . Ограничиваясь записью для комплексных действующих значений, пропорциональных комплексным амплитудам, в соответствии с выражениями (2.36), (2.41) и (2.45) запишем комплексные токи в ветвях

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

где Параллельное соединение R-, L-, C-элементов — активная, индуктивная и емкостная проводимости соответственно.

В соответствии с первым законом Кирхгофа с учетом (2.66) имеем:

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

Из (2.67) следует, что комплексная проводимость пассивного двухполюсника, состоящего из нескольких параллельно соединенных ветвей, равна сумме их комплексныхпроводимостсй.

С учетом (2.67)

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

где Параллельное соединение R-, L-, C-элементов — полная проводимость двухполюсника, равная отношению действующего значения тока в неразветвленной части двухполюсника к действующему значению напряжения на зажимах двухполюсника.

На основании выражения (2.67) можно построить векторную диаграмму токов. При ее построении за начальный вектор целесообразно выбрать вектор Параллельное соединение R-, L-, C-элементов. Так как начальная фаза этого напряжения равна нулю, вектор Параллельное соединение R-, L-, C-элементов расположится на вещественной оси комплексной плоскости.

Векторы комплексных токов Параллельное соединение R-, L-, C-элементов и Параллельное соединение R-, L-, C-элементов размещают на комплексной плоскости с учетом их сдвига по фазе относительно напряжения. Из выражений (2.66) следует, что ток Параллельное соединение R-, L-, C-элементов в сопротивлении совпадает с напряжением Параллельное соединение R-, L-, C-элементов по фазе, ток Параллельное соединение R-, L-, C-элементов в индуктивности отстает от напряжения Параллельное соединение R-, L-, C-элементов на 90°, а ток Параллельное соединение R-, L-, C-элементов в емкости опережает напряжение Параллельное соединение R-, L-, C-элементов на 90°.

Реактивная проводимость двухполюсника Параллельное соединение R-, L-, C-элементов в зависимости от соотношения между проводимостями Параллельное соединение R-, L-, C-элементов и Параллельное соединение R-, L-, C-элементов может принимать как положительное, так и отрицательное значение или может быть равна нулю. Векторные диаграммы токов для трех возможных значений реактивной проводимости приведены на рис. 2.25.

В случае Параллельное соединение R-, L-, C-элементов реактивная проводимость двухполюсника имеет индуктивный характер, и ток Параллельное соединение R-, L-, C-элементов отстает от напряжения Параллельное соединение R-, L-, C-элементов на угол Параллельное соединение R-, L-, C-элементов (рис 2.25,а).

На рис. 2.25,6 представлена векторная диаграмма токов при Параллельное соединение R-, L-, C-элементов. В этом случае реактивная проводимость двухполюсника имеет емкостный характер, и ток Параллельное соединение R-, L-, C-элементов опережает напряжение Параллельное соединение R-, L-, C-элементов, Параллельное соединение R-, L-, C-элементов.

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

Катеты треугольников токов на рис.2.25,а и рис.2.25,б образованы активной Параллельное соединение R-, L-, C-элементов и реактивной Параллельное соединение R-, L-, C-элементов составляющими тока Параллельное соединение R-, L-, C-элементов. Из них следуют соотношения для действующих значений токов:

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

Векторная диаграмма токов при Параллельное соединение R-, L-, C-элементов изображена на рис. 2.25,в. В этом случае индуктивная и емкостная проводимости равны по модулю, но противоположны по знаку, и токи Параллельное соединение R-, L-, C-элементов и Параллельное соединение R-, L-, C-элементов полностью компенсируют друг друга. Входной ток совпадает по фазе с напряжением и полностью определяется активной проводимостью двухполюсника. Такой режим работы называется резонансом токов.

Геометрической интерпретацией выражения (2.68) является треугольник проводимостей. При его построении активная проводимость Параллельное соединение R-, L-, C-элементов откладывается по вещественной оси комплексной плоскости вправо, а реактивная проводимость Параллельное соединение R-, L-, C-элементов в зависимости от ее знака откладывается вниз Параллельное соединение R-, L-, C-элементов или вверх Параллельное соединение R-, L-, C-элементов. Угол Параллельное соединение R-, L-, C-элементов в треугольнике проводимостей отсчитывается от гипотенузы Параллельное соединение R-, L-, C-элементов к катету Параллельное соединение R-, L-, C-элементов, что соответствует отсчету Параллельное соединение R-, L-, C-элементов в треугольнике токов от Параллельное соединение R-, L-, C-элементов к Параллельное соединение R-, L-, C-элементов. Треугольники проводимостей приведены на рис.2.26.

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

В соответствии с (2.54) комплексная мощность

Параллельное соединение R-, L-, C-элементов

В выражении (2.70) реактивная мощность Параллельное соединение R-, L-, C-элементов, активная мощность Параллельное соединение R-, L-, C-элементов. Построенные в соответствии с выражением (2.70) треугольники мощностей при Параллельное соединение R-, L-, C-элементов (реактивная мощность Параллельное соединение R-, L-, C-элементов) и при Параллельное соединение R-, L-, C-элементов (реактивная мощность Параллельное соединение R-, L-, C-элементов) приведены на рис.2.26.

Эта теория взята со страницы помощи с заданиями по электротехнике:

Помощь по электротехнике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Энергетические соотношения в цепях синусоидального тока
Последовательное соединение R-, L-, C- -элементов
Смешанное соединение R-, L-, C- -элементов
Трехфазные электрические кепи: основные определения