русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Основные теоретические сведения


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 616; Нарушение авторских прав


В цепях переменного тока различают три вида сопротивлений: активное, индуктивное и емкостное.

Активным сопротивлением называют такое сопротивление, в котором вся подводимая электрическая энергия превращается на теп­ло. Активное сопро-тивление обозначается символом R . Если в цепи переменного тока включено только активное сопротивление, то ток и напряжение совпадают по фазе. Следовательно, угол сдвига фаз между ними равен нулю.

Индуктивным сопротивлением называют такое сопротивление, в котором вся подводимая энергия расходуется на создание магнит­ного поля. Индуктив-ное сопротивление обозначается XL. Если в цепь переменного тока включено только индуктивное со­противление, то ток отстает от напряжения на угол π/2 (угол сдвига фаз равен 90°).

Емкостным сопротивлением называют такое сопротивление, в котором вся подводимая электрическая энергия расходуется на соз­дание электрического поля. Емкостное сопротивление обозначает­ся ХC. Если в цепь переменного тока включено только ем­костное сопротивление, то ток опережает напряжение на угол π/2 (угол сдвига фаз равен 90°).

Как видно из определений индуктивного и емкостного сопро­тивлений, в них мощность не расходуется на создание тепловых потерь. Эти виды сопро-тивлений получили наименование реактивных. Поскольку они вызывают сдвиг фаз между током и напряжением на (+π/2) или (–π/2), то в общем случае реактивное сопротивление может быть обо­значено как Х = (ХL ХC.). Алгебраическое вычитание абсолютных величин может заменятся их геометри-ческим суммированием.

Индуктивное сопротивление в чистом виде (идеальное) можно предста-вить себе только теоретически. На практике катушка ин­дуктивности или просто катушка имеет активное RL и индуктив­ное сопротивление ХL. Таким образом, она обладает полным сопротивлением, которое обозначается Zk = (индекс "k" означает, что это сопротивление катушки).



Согласно закону Ома, произведение тока на сопротивление дает величину падения напряжения. Произведение RLI = Uа называется актив­ной составля-ющей напряжения или – актив­ным напряжением. Оно совпадает по фазе с током.

Произведение XLI = UL называется индуктивной составляющей напряже-ния или индуктивным напряжением. Оно опережает ток на угол 90°. Произведение XCI = UC называется емкостной составляю­щей напряжения или емкостным напряжением. Оно отстает от тока на угол 90°. Произведение XI = Upназывается реактивной составляю­щей напряжения или реактивным напряжением.

В первой частилабораторной работы рассматривается последовательное включение катушки (RL, XL ) и активного сопротивления R1(рис. 2).

 

 

Рис. 2. Схема соединений – часть 1

Сопротивление R1 можно изменять. Поэтому полное сопротивление всей схемы будет меняться. Следовательно, при постоянной величине напряжения сети будет изменяться ток

 

I = U/Z.

Это в свою очередь приведет к изменению всех основных параметров электрической схемы. Выявление характера изменения этих параметров в зависимости от величины R1 и является целью данного исследования.

Во второй части лабораторной работы рассматривается последователь-ное соединение катушки (RL, XL ) и емкости ХС (рис. 3).

 

 

Рис. 3. Схема соединений – часть 2

 

Если изменяя величину емкостного сопротивления XC добиться его ра-венст­ва по модулю с индуктивным сопротивлением катушки ХL, то суммарное рeактивное сопротивление цепи X = XL – XC окажется равным нулю. Тогда пол­ное сопротивление схемы Z будет равно активному сопротивлению R = RL

Z= .

Ток в цепи

I = U/Z = U/R → max.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок выполнения работы | 


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 2.274 сек.