Конденсатор сопротивление индуктивность переменного тока

Автор: | 12.03.2024

112 курсов профессиональной переподготовки от 3540 руб.

268 курсов повышения квалификации от 840 руб.

МОСКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

Смотреть каталог курсов ➜

0b67 0008f88e 90fbc878 Домострой 0b69 0008f890 8571da4a Домострой

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана 26 сентября 2017 г. Департаменотом образования города Москвы

0256 000ac43d af1335d1 Домострой

Рекомендуйте
курсы «Инфоурок» и получайте вознаграждение

0257 000ac43e 2eef3722 Домострой

0258 000ac43f a267643b Домострой

0410 00101d27 2f0060b6 Домострой

040f 00101d26 4ed70176 Домострой

Переменный ток. Активное сопротивление. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока

Рассмотренные установившиеся вынужденные электромагнитные колебания можно рассматривать как протекание в цепи, содержащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор, переменного тока. Переменный ток можно считать квазистационарным, т. е. для него мгновенные значения силы тока во всех сечениях цепи практически одинаковы, так как их изменения происходят достаточно медленно, а электромагнитные возмущения распространяются по цепи со скоростью, равной скорости света. Для мгновенных значений квазистационарных токов выполняются закон Ома и вытекающие из него правила Кирхгофа, которые будут использованы применительно к переменным токам (эти законы уже использовались при рассмотрении электромагнитных колебаний).

Рассмотрим последовательно процессы, происходящие в цепи, содержащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор, при приложении к ней переменного напряжения

image471 Домострой(149.1)

где Um — амплитуда напряжения.

image473 Домострой

1. Переменный ток, текущий через резистор сопротивлением R ( image475 Домострой) (рис. 213, а). При выполнении условия квазистационарности ток через резистор определяется законом Ома:

image477 Домострой

где амплитуда силы тока

image479 Домострой

Для наглядного изображения соотношений между переменными токами и напряжениями воспользуемся методом векторных диаграмм. На рис. 213, б дана векторная диаграмма амплитудных значений тока Im и напряжения Um на резисторе (сдвиг фаз между Im и Um равен нулю).

2. Переменный ток, текущий через катушку индуктивностью L ( image481 Домострой) (рис. 214, a). Если в цепи приложено переменное напряжение (149.1), то в ней потечет переменный ток, в результате чего возникнет ЭДС самоиндукции (см. (126.3)) image152 Домострой.

image484 Домострой

Тогда закон Ома (см. (100.3)) для рассматриваемого участка цепи имеет вид

image486 Домострой

image488 Домострой(149.2)

Так как внешнее напряжение приложено к катушке индуктивности, то

image490 Домострой(149.3)

есть падение напряжения на катушке. Из уравнения (149.2) следует, что

image492 Домострой

или после интегрирования, учитывая, что постоянная интегрирования равна нулю (так как отсутствует постоянная составляющая тока), получим

image494 Домострой(149.4)

image496 Домострой

image498 Домострой(149.5)

называется реактивным индуктивным сопротивлением (или индуктивным сопротивлением). Из выражения (149.4) вытекает, что для постоянного тока ( image202 Домострой= 0) катушка индуктивности не имеет сопротивления. Подстановка значения image501 Домостройв выражение (149.2) с учетом (149.3) приводит к следующему значению падения напряжения на катушке индуктивности:

image503 Домострой(149.6)

Сравнение выражений (149.4) и (149.6) приводит к выводу, что падение напряжения UL опережает по фазе ток I, текущий через катушку, на image014 Домострой/2, что и показано на векторной диаграмме (рис. 214, б).

3. Переменный ток, текущий через конденсатор емкостью С ( image506 Домострой)

(рис. 215, а). Если переменное напряжение (149.1) приложено к конденсатору, то он все время перезаряжается, и в цепи потечет переменный ток. Так как все внешнее напряжение приложено к конденсатору, а сопротивлением подводящих проводов можно пренебречь, то

image508 Домострой

image510 Домострой(149.7)

image512 Домострой

image514 Домострой

называется реактивным емкостным сопротивлением (или емкостным сопротивлением). Для постоянного тока ( image202 Домострой= 0) image517 Домострой, т. е. постоянный ток через конденсатор течь не может. Падение напряжения на конденсаторе

image519 Домострой(149.8)

Сравнение выражений (149.7) и (149.8) приводит к выводу, что падение напряжения UC отстает по фазе от текущего через конденсатор тока I на image014 Домострой/2. Это показано на векторной диаграмме (рис. 215, б).

image522 Домострой

4. Цепь переменного тока, содержащая последовательно включенные резистор, катушку индуктивности и конденсатор. На рис. 216, а представлена цепь, содержащая резистор сопротивлением R, катушку индуктивностью L и конденсатор емкостью С, на концы которой подается переменное напряжение (149.1). В цепи возникнет переменный ток, который вызовет на всех элементах цепи соответствующие падения напряжения UR, UL и UС. На рис. 216, б представлена векторная диаграмма амплитуд падений напряжений на резисторе (UR), катушке (UL) и конденсаторе (UС). Амплитуда Um приложенного напряжения должна быть равна векторной сумме амплитуд этих падений напряжений. Как видно из рис. 216, б, угол image008 Домостройопределяет разность фаз между напряжением и силой тока. Из рисунка следует, что (см. также формулу (147.16))

image525 Домострой(149.9)

Из прямоугольного треугольника получаем

image527 Домострой

откуда амплитуда силы тока имеет значение

image529 Домострой(149.10)

совпадающее с (147.15).

Следовательно, если напряжение в цепи изменяется по закону

image471 Домострой

то в цепи течет ток

image397 Домострой(149.11)

где image008 Домостройи image534 Домостройопределяются соответственно формулами (149.9) и (149.10).

image536 Домострой(149.12)

называется полным сопротивлением цепи, а величина

image538 Домострой

реактивным сопротивлением.

Рассмотрим частный случай, когда в цепи отсутствует конденсатор. В данном случае падения напряжений UR и UL в сумме равны приложенному напряжению U. Векторная диаграмма для данного случая представлена на рис. 217, из которого следует, что

image540 Домострой(149.13)

Выражения (149.9) и (149.10) совпадают с (149.13), если в них 1/( image202 ДомостройС) = 0, т. е. С = image543 Домострой. Следовательно, отсутствие конденсатора в цепи означает С = image543 Домострой, а не С = 0. Данный вывод можно трактовать следующим образом: сближая обкладки конденсатора до их полного соприкосновения, придем к цепи, в которой конденсатор отсутствует (расстояние между обкладками стремится к нулю, а емкость — к бесконечности; см. (94.3)).

image546 Домострой

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете. 8456 — plus Домострой | 7348 — minus Домострой или читать все.

91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Реактивное сопротивление – электрическое сопротивление переменному току, обусловленное передачей энергии магнитным полем в индуктивностях или электрическим полем в конденсаторах.

Элементы, обладающие реактивным сопротивлением, называют реактивными.

Реактивное сопротивление катушки индуктивности.

При протекании переменного тока I в катушке, магнитное поле создаёт в её витках ЭДС, которая препятствует изменению тока.
При увеличении тока, ЭДС отрицательна и препятствует нарастанию тока, при уменьшении — положительна и препятствует его убыванию, оказывая таким образом сопротивление изменению тока на протяжении всего периода.

pic1 Домострой

В результате созданного противодействия, на выводах катушки индуктивности в противофазе формируется напряжение U, подавляющее ЭДС, равное ей по амплитуде и противоположное по знаку.

При прохождении тока через нуль, амплитуда ЭДС достигает максимального значения, что образует расхождение во времени тока и напряжения в 1/4 периода.

Если приложить к выводам катушки индуктивности напряжение U, ток не может начаться мгновенно по причине противодействия ЭДС, равного -U, поэтому ток в индуктивности всегда будет отставать от напряжения на угол 90°. Сдвиг при отстающем токе называют положительным.

Запишем выражение мгновенного значения напряжения u исходя из ЭДС (ε), которая пропорциональна индуктивности L и скорости изменения тока: u = -ε = L(di/dt).
Отсюда выразим синусоидальный ток i Домострой.

Интегралом функции sin(t) будет -соs(t), либо равная ей функция sin(t-π/2).
Дифференциал dt функции sin(ωt) выйдет из под знака интеграла множителем 1.
В результате получим выражение мгновенного значения тока i0 Домостройсо сдвигом от функции напряжения на угол π/2 (90°).
Для среднеквадратичных значений U и I в таком случае можно записать irms Домострой.

В итоге имеем зависимость синусоидального тока от напряжения согласно Закону Ома, где в знаменателе вместо R выражение ωL, которое и является реактивным сопротивлением:

Домострой

Реактивное сопротивлениие индуктивностей называют индуктивным.

Реактивное сопротивление конденсатора.

Электрический ток в конденсаторе представляет собой часть или совокупность процессов его заряда и разряда – накопления и отдачи энергии электрическим полем между его обкладками.

В цепи переменного тока, конденсатор будет заряжаться до определённого максимального значения, пока ток не сменит направление на противоположное. Следовательно, в моменты амплитудного значения напряжения на конденсаторе, ток в нём будет равен нулю. Таким образом, напряжение на конденсаторе и ток всегда будут иметь расхождение во времени в четверть периода.

В результате ток в цепи будет ограничен падением напряжения на конденсаторе, что создаёт реактивное сопротивление переменному току, обратно-пропорциональное скорости изменения тока (частоте) и ёмкости конденсатора.

Если приложить к конденсатору напряжение U, мгновенно начнётся ток от максимального значения, далее уменьшаясь до нуля. В это время напряжение на его выводах будет расти от нуля до максимума. Следовательно, напряжение на обкладках конденсатора по фазе отстаёт от тока на угол 90 °. Такой сдвиг фаз называют отрицательным.

Ток в конденсаторе является производной функцией его заряда i = dQ/dt = C(du/dt).
Производной от sin(t) будет cos(t) либо равная ей функция sin(t+π/2).
Тогда для синусоидального напряжения u = U ampsin(ωt) запишем выражение мгновенного значения тока следующим образом:

Отсюда выразим соотношение среднеквадратичных значений icrms Домострой.

Закон Ома подсказывает, что 1/ωC есть не что иное, как реактивное сопротивление для синусоидального тока:

Домострой

Реактивное сопротивление конденсатора в технической литературе часто называют ёмкостным. Может применяться, например, в организации ёмкостных делителей в цепях переменного тока.

Онлайн-калькулятор расчёта реактивного сопротивления

Необходимо вписать значения и кликнуть мышкой в таблице.
При переключении множителей автоматически происходит пересчёт результата.

Расчитать ёмкость или индуктивность для реактивного сопротивления:

Похожие страницы с расчётами:

Замечания и предложения принимаются и приветствуются!

Читайте также  Леруа мерлен полиуретановый лак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *