Разделы презентаций


БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова Кафедра электротехники, О8

Содержание

Представление синусоидальной функции в векторной форме- амплитуда напряжения и тока- начальная фаза напряжения и токаxyПроекции вращающегося вектора на оси x и yДекартовая система координатT=2

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Кафедра электротехники, О8
Лекция 4
Расчет

электрических цепей
переменного тока

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Кафедра электротехники, О8 Лекция 4 Расчет электрических цепей переменного тока

Слайд 2
Представление синусоидальной функции в векторной форме


- амплитуда напряжения и тока
-

начальная фаза напряжения и тока
x
y
Проекции вращающегося вектора на оси x

и y

Декартовая система координат

T=2

Представление синусоидальной функции в векторной форме- амплитуда напряжения и тока- начальная фаза напряжения и токаxyПроекции вращающегося вектора

Слайд 3Мгновенные значения токов:
i1
i2
i3
Определение амплитуды I3m и 3 начальной фазы этого

тока путем соответствующих тригонометрических преобразований получается довольно громоздким и мало

наглядным.
Мгновенные значения токов:i1i2i3Определение амплитуды I3m и 3 начальной фазы этого тока путем соответствующих тригонометрических преобразований получается довольно

Слайд 4Построение векторов для действующих значений I1 и I2
0
Действующие
значения токов:
Совокупность

векторов, изображающих синусоидально изменяющиеся ЭДС, напряжения и токи, называют векторными

диаграммами.

Их применение делает расчет цепи более наглядным и простым.

Построение векторов для действующих значений I1 и I20Действующие значения токов:Совокупность векторов, изображающих синусоидально изменяющиеся ЭДС, напряжения и

Слайд 5Примеры:
Активный элемент
Напряжение на активном элементе совпадает по фазе с током

 = 0°
ur
Фазовый сдвиг
Закон Ома
Закон Джоуля -Ленца

Примеры:Активный элементНапряжение на активном элементе совпадает по фазе с током  = 0°urФазовый сдвигЗакон ОмаЗакон Джоуля -Ленца

Слайд 6Примеры:
Индуктивный элемент
Напряжение на индуктивном элементе опережает ток по фазе на

90°
Фазовый сдвиг
Закон Ома
Закон Джоуля -Ленца

Примеры:Индуктивный элементНапряжение на индуктивном элементе опережает ток по фазе на 90°Фазовый сдвигЗакон ОмаЗакон Джоуля -Ленца

Слайд 7Примеры:
Ёмкостной элемент
Напряжение на ёмкостном элементе отстаёт от тока по фазе

на 90°
Фазовый сдвиг
Закон Ома
Закон Джоуля -Ленца
i

С

Примеры:Ёмкостной элементНапряжение на ёмкостном элементе отстаёт от тока по фазе на 90°Фазовый сдвигЗакон ОмаЗакон Джоуля -ЛенцаiuСС

Слайд 8Последовательное соединение rLC в цепи синусоидального переменного тока
Второй закон

Кирхгофа для мгновенных напряжений
Составим второй закон Кирхгофа для векторов напряжений
Ux=

UL- UC

Векторная диаграмма для последовательного
соединения rLC


Фазовый сдвиг  между
током I и напряжением U

Последовательное соединение rLC в цепи синусоидального переменного тока Второй закон Кирхгофа для мгновенных напряженийСоставим второй закон Кирхгофа

Слайд 9Ux= UL- UC

Треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей
Треугольник напряжений
x=xL- xC

Треугольник сопротивлений
Если

все стороны треугольника напряжений поделим на I
Q=QL- QC

Треугольник мощностей
Если

все стороны треугольника напряжений умножим на I

реактивное

полное

активное

полная

реактивная

активная

Ux= UL- UCТреугольники напряжений, сопротивлений и мощностейТреугольник напряженийx=xL- xCТреугольник сопротивленийЕсли все стороны треугольника напряжений поделим на I

Слайд 10Схемы замещения реальных элементов
Реальная катушка индуктивности
Реальная катушка индуктивности замещается последовательно

соединенными
идеальными элементами:
rk активное сопротивление катушки, учитывающие потери;
xL (L) реактивное

сопротивление индуктивности (индуктивность)

zk - полное сопротивление катушки

2-й закон Кирхгофа
(в векторной форме)

Определение параметров схемы замещения реальной катушки

UL



I

Схемы замещения реальных элементовРеальная катушка индуктивностиРеальная катушка индуктивности замещается последовательно соединеннымиидеальными элементами: rk активное сопротивление катушки, учитывающие

Слайд 11Схемы замещения реальных элементов
2. Реальный конденсатор
Реальный конденсатор замещается последовательно соединенными
идеальными

элементами:
rС активное сопротивление конденсатора, учитывающие потери;
xС (С) реактивное сопротивление

ёмкости (ёмкость)

zk - полное сопротивление конденсатора

2-й закон Кирхгофа
(в векторной форме)

Определение параметров схемы замещения реальной катушки



UКон

I

 -90°

Схемы замещения реальных элементов2. Реальный конденсаторРеальный конденсатор замещается последовательно соединеннымиидеальными элементами: rС активное сопротивление конденсатора, учитывающие потери;xС

Слайд 12Пример расчёта последовательного соединения реальной катушки, резистора и конденсатора
1.
2.
3.
58
55
33,6
52
18,4
-18°
40
4.
5.
6.
7.

Пример расчёта последовательного соединения реальной катушки, резистора и конденсатора1.2.3.585533,65218,4-18°404.5.6.7.

Слайд 1358
55
33,6
52
18,4
-18°
40
Построение векторной диаграммы

UL
Urк
UR
UC
I

U

Треугольник сопротивлений
R+rk=55 Ом
x=xL-xC=18,4 Ом
z=58 Ом

Треугольник мощностей
P=55 Вт
S=58 BA
Q=18,5

585533,65218,4-18°40Построение векторной диаграммыUкULUrкURUCIUТреугольник сопротивленийR+rk=55 Омx=xL-xC=18,4 Омz=58 ОмТреугольник мощностейP=55 ВтS=58 BAQ=18,5 BAp

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика