1 / 30

II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi. Pamatjēdzieni. Par maiņstrāvas elektrisko ķēdi sauc ķēdi, kurā plūst laikā periodiski mainīga strāva. Ekonomiski visizdevīgāka ir sinusoidāli mainīga strāva. Sinusoidālas strāvas enerģiju ražo rotējošie ģeneratori.

fern
Download Presentation

II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IIMaiņstrāvas elektrisko ķēžuelementi

  2. Pamatjēdzieni Par maiņstrāvas elektrisko ķēdi sauc ķēdi, kurā plūst laikā periodiski mainīga strāva. Ekonomiski visizdevīgāka ir sinusoidāli mainīga strāva. Sinusoidālas strāvas enerģiju ražo rotējošie ģeneratori. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  3. Sinusoidāla sprieguma (EDS, strāvas) parametri - raksturlielumi N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  4. u = Umsin (ωt+ψ) u – sprieguma momentānā vērtība, laikā mainīgs lielums, [V]. Um– sprieguma maksimālā vērtība, konstants lielums, [V]. ω – leņķiskā frekvence, raksturo sinusoidālā lieluma fāzes izmaiņas ātrumu, [s-1], N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  5. ω = 2π/T = 2πf, T - periods ir laiks, kurā notiek sprieguma pilna izmaiņa, [s], f - frekvence ir periodu skaits vienā sekundē, [Hz], ψ – sākuma fāze, (ωt+ψ) – fāze. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  6. Sinusoidālu lielumu efektīvā vērtība Maiņstrāvas efektīvā vērtība ir vienāda ar tādu konstantu strāvu I, kura vienā periodā tajā pašā pretestībā izdala tādu pašu siltuma daudzumu, kādu izdala dotā maiņstrāva i. No tā izriet, ka strāvas efektīvā vērtība ir vienāda N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  7. ar vidējo kvadrātisko perioda laikā. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  8. Sinusoidāla lieluma vidējā vērtība Par sinusoidāla lieluma vidējo vērtību sauc vidējo vērtību pusperioda laikā starp divām nulles vērtībām, piemēram, Evid = 0,637Em. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  9. Fāžu nobīde Fāžu nobīde ir vienas frekvences divu sinusoidālu funkciju sākuma fāžu starpība: u = Umsin(ωt+ψu), i = Imsin(ωt-ψi), φ = ψu – ψi. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  10. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  11. Sinusoidālu lielumu attēlošana ar vektoriem N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  12. Ķēde ar aktīvu pretestību N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  13. i = Imsinωt. Saskaņā ar Oma likumu, u = iR = ImRsin ωt = Um sin ωt. Tātad, rezistīva rakstura ķēdēs: 1. spriegums sakrīt fāzē ar strāvu, t.i. φ= 0, 2. Um =ImR vai U = IR. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  14. Jauda Momentānā jauda: p = ui = UmImsin2ωt, p = UI – UIcos2ωt. Vidējā jauda perioda laikā N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  15. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  16. Mērvienības un vektoru diagramma Aktīvās jaudas mērvienības: vati (W), kilovati (kW) un megavati (MW). 1 MW = 103 kW = = 106 W. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  17. Ķēde ar induktīvu spoli Induktīva spole bez feromagnētiskas serdes, R=0, caurspoli plūst strāva i = Imsinωt. Pateicoties elektromag- nētiskaiindukcijai, spolē inducējas pašindukcijas elektrodzinējspēks N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  18. u = - eL, N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  19. ωL = xL, Um= ImxL, Dalot ar , iegūst sakarību efektīvām vērtībām U = IxL. Momentānā jauda p = UIsin2ωt. P = 0. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  20. Viļņu diagramma N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  21. Vektoru diagramma Spriegums U apsteidz strāvu I par 900. EDS EL atpaliek no strāvas I par 900, un no sprieguma U – par 1800. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  22. Momentānā jauda N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  23. Spoles reaktīvā jauda Enerģijasapmaiņas intensitāti starp avotu un spoli raksturo ar reaktīvo jaudu: QL = UIsinφ = UI. Q mērvienība ir voltampērs reaktīvais (VAr). N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  24. Ķēde ar kondensatoru Kondensatoru raksturo ar parametru – kapacitāte C, kuru mēra farados (F). Reālu kondensatoru kapacitāte mēdz būt līdz simtiem mikrofaradu (μF). 1 μF = 10-6 F. Pieņem, ka kondensatoram pielikts spriegums u = Umsinωt. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  25. Q = Cu, N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  26. xc= 1/ωC, Um/xc=Im. Dalot ar , iegūst U/xc= I. Momentānā strāva un jauda i= Imsin(ωt+π/2). p =ui= Umsinωt·Imsin(ωt+π/2) = = - UIsin2ωt . P=0. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  27. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  28. Momentānās jaudas diagramma N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  29. Vektoru diagramma N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

  30. Reaktīvā jauda Avota un kondensatora enerģijas apmaiņas intensitāti raksturo reaktīvā jauda QC= UIsinφ. Mērvienība – VAr. N.Nadežņikovs II Maiņstrāvas elektrisko ķēžu elementi

More Related