非正弦信号的谐波分解周期电路 谐波次数越大 容抗发什么什么变化

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(精)邱关源五版电路 第十三章.ppt 37页
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2)三相负载吸收的功率 5版
12 — 5 (1) (2) 把给定电源作傅里叶级数分解; 对直流和各次谐波激励分别计算其响应; 按频率分类计算,同频率可放在一起计算;。 各次谐波计算时,可用相量法; 注意:不同频率时,感抗和容抗不同; 根据叠加原理,合成计算其响应。 例4 作
预习:14章 例2:非正弦周期电流 通过2Ω电阻,该电阻消耗的平均功率为(
(d) 35W 13. 4 非正弦周期电流电路的计算 已知:R=6k?,
1/(?C)=18k?,
求:电流表、电压表的示数及电压源发出的平均功率。
例3 解: 1)对直流分量,C开路,L短路 2)对一次谐波分量: + ? R L V a b C A 已知:R=6k?,
1/(?C)=18k?,
求:电流表、电压表的示数及电压源发出的平均功率。
例3 解: 3)对三次谐波分量: + ? R L V a b C A 已知:R=6k?,
1/(?C)=18k?,
求:电流表、电压表的示数及电压源发出的平均功率。
例3 解: + ? R L V a b C A 4)根据叠加定理得: 5)电流表的示数为I: 电压表的示数为Uab: 6)电压源发出的平均功率P : * BUCT * BUCT 第十二章
三相电路 12.1
三相电路 12.4  不对称三相电路的概念 12.2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系 12.5  三相电路的功率 12.3  对称三相电路的计算 名词介绍: (1) 端线(火线):始端A, B, C 三端引出线。 (2) 中线:中性点N引出线, ?接无中线。 (4) 相电压、相电流: (3) 线电压、 线电流: 要
顾 电源和负载的联接方式: Y–Y
?–Y ?–? 等。 A + – X + – + – B C Y Z A B C N A + – X + – + – B C Y Z A B C 电源 a b c Z Z Z a b c n Z Z Z 负载 (1) Y接(或Y0接) 对称三相电源、对称三相负载的线~与相~的关系 30o 30o 30o A + – X + – + – B C Y Z A B C N a b c n Z Z Z ☆ 线电流与对应的相电流相同。 ☆ (2) ?接 30o 30o 30o A + – X + – + – B C Y Z A B C a b c Z Z Z ☆ 线电压与对应的相电压相同。 ☆ (1) Y接(或Y0接) 对称三相电源线电压与相电压的关系 A + – X + – + – B C Y Z A B C N 思考题: 星接三相电源,若相电压 例1.
A B C Z Z Z Zl Zl Zl 已知对称三相电源线电压为380V,Z=6.4+j4.8?, Zl =6.4+j4.8?。 求负载Z的相电压、线电压和电流。 解: + – A + – B N + – C Zl Zl Zl Z Z Z + – A N n a Z Zl + – A N n a Z Zl 例2.
A B C Z Z Z A B C Z Z Z 一对称三相负载分别接成Y接和?接。分别求线电流。 解:
应用:Y??降压起动。 ~ ~ FU W2 U1 U2 V1 V2 W1 Q1 转子 定子 绕组 ? Q2 Y Y-?降压起动 笼式异步电动机的起动 (1) 将所有三相电源、负载都化为等值Y—Y接电路;
(2) 连接各负载和电源中点,中线上若有阻抗可不计; (3) 画出单相计算电路,求出一相的电压、电流; (4) 根据? 接、Y接时 线~、相~之间的关系,求出原电路的电流和电压; (5) 由对称性,得出其它两相的电压、电流。 ? 对称三相电路的一般计算方法 一相电路中的电压为Y接时的相电压。 一相电路中的电流为线电流。 讨论对象:电源对称,负载不对称(低压电力网) 。 电源不对称程度小(由系统保证)。 电路参数(负载)不对称情况很多。 不对称 分析方法: 复杂交流电路分析方法。 不能抽单相 。 主要了解:中性点位移。 12.4  不对称三相电路的概念 则负载的各相电压: 若三相负载Za、Zb、 Zc不相同。 一、对于三相三线制系统 中性点间电压: 相量图: N n + _ + _ _ + N n Za Zb Z
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无功补偿及谐波治理基础知识讲解
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电感线圈与电容串联有什么作用?
yanyan的答复:
为了限制电路电压上升率过大,确保可控硅安全运行,常在可控硅两端并联RC阻容吸收网络,利用电容两端电压不能突变的特性来限制电压上升率。&br/&&br/& 由于可控硅过流过压能力很差,如果不采取可靠的保护措施是不能正常工作的。明显使用电容电路呈现容抗状态功功率交换导致功率素降低使用电补偿功率素使电路抗容抗抵消电路呈阻性功率素高能震荡电路 滤波器少用带铁电带铁电抗变量抗通电流呈比滤波器设计滤除某频段谐波电抗变化意味着没滤除设计频段谐波@_@你问题的方向错了,并不是负载与电容并联后再跟电感串联,而是输入信号经过LC滤波后到达负载,电感和电容主要起平滑输入波形或者谐振的作用@_@在一些特定场合下的L型滤波器。不仅仅是串接就是震荡,还有并联谐振,通常谐振电路有简单谐振电路和复合谐振电路。&br/&&br/& 谐振电路在外加交流电源的作用下就会激起震荡,每个振荡电路都有自己固有的频率,当外加交流电源的频率等于电路固有的频率时,震荡幅度达到最大值,这个现象就叫谐振 一般串联谐振就叫做电压谐振,并联谐振叫做电流谐振。LC串联谐振路电路阻抗0(谐振某频率交流电抗容抗相等向相反)根据具体电路求路电流用电流别乘抗容抗电电容电压相等向相反总电压0抗用XL表示电用L(H)表示频率用f(Hz)表示XL=2&fL抗单位欧容抗用XC表示电容用C(F)表示频率用f(Hz)表示Xc=1/2&fc 容抗单位欧@_@因为串联谐振时,L和C两端相当于短路,当使用电压源时,由于电压源不能短路,因此必须串联电阻,因此用电压源的电压的相量除以电阻就能算出电流的相量值,再用电流的相量分别乘以电容1 /j&C和电感j&L的电抗值就能算出L和C两端电压的相量值的;要是使用电流源,则直接用电流源的电流相量值分别乘以电容1 /j&C和电感j&L的电抗值就能算出L和C两端电压的相量值的。很明显,一个稳定不可调电压源和电阻串联,势必受到外部电阻的影响,电流必然要变化,电阻愈大,电流就越小,反之要变大2、所谓电流源,是指在一定负载范围内,其输出的电流和负载阻抗大小无关,保持不变。您所在位置: &
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《电路分析基础》试题及答案.doc 52页
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《电路分析基础》试题及答案
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“电路分析基础”试题(120分钟)—III
单项选择题(在每个小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码填入提干的括号内。每小题2分,共40分)
图示电路中电流等于(
2、图示单口网络的短路电流等于(
3、图示电路中电压 等于( 2
4、图示单口网络的开路电压等于(1
5、图示电路中电阻R吸收的功率P等于(
6、图示电路中负载电阻 吸收的最大功率等于(3
7、图示单口网络的等效电阻等于( 4
8、图示电路中开关断开时的电容电压等于(
9、图示电路开关闭合后的电压等于(
10、图示电路在开关断开后电路的时间常数等于(
11、图示电路的开关闭合后,电感电流等于()
12、图示正弦电流电路中电压的振幅等于()
13、图示正弦电流电路中电压的初相等于()
14、图示单口网络相量模型的等效阻抗等于()
2)(0.33-j0.25)
3)(1.92+j1.44)
4)(0.12+j0.16)
15、图示单口网络相量模型的等效导纳等于()
1)(0.5+j0.5) S
2)(1+j1) S
3)(1-j1) S
4)(0.5-j0.5) S
16、图示单口网络的功率因素为()
17、图示电路中电阻R吸收的平均功率P等于()
18、图示电路中负载获得的最大平均功率等于()
19、图示单口网络的等效电感为()
20、图示谐振电路的品质因数为()
二、 选择填空题(在每小题的三个备选答案,并将正确答案的号码填入题干的空格内。每小题1分,共10分)
1、电路分析的基本依据是_______方程。
1)两类约束
2、动态电路是指含有_______元件的电路,其电路方程是微分方程。
3、5F的线性电容的端口特性为_______
4、端口特性为的二端电路元件是_______元件
5、10电阻和0.2F电容并联电路的时间常数为_______
6、1电阻和2H电感并联一阶电路中,电感电压零输入响应为_______
7、4电阻、1H电感和1F电容串联二阶电路的零输入响应属于_______情况。
3)临界阻尼
8、RLC并联正弦电流电路中,则总电流为_______A。
9、的耦合电感在次级开路时,初级的等效电感为_______
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实验四RLC串联电路中的谐振.doc 46页
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实验四RLC串联电路中的谐振
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常用电子仪器的使用
预习要求及提示
实验前仔细阅读实验仪器介绍中有关电子仪器的使用方法,熟悉示波器、信号发生器和直流稳压电源等常用电子仪器面板上的旋钮及开关等主要控制件的作用和操作规范。自拟表格记录理论值和用示波器观测的波形的电压值和频率值。
一、实验目的
1、了解万用表与直流稳压电源的基本结构与使用方法,学习电阻、电压的基本测量方法。
2、学习音频信号发生器和示波器的使用方法,掌握正弦信号基本电量的测量方法和波形参数。
3、掌握晶体管毫伏表的基本工作原理和主要性能指标及使用方法。
二、实验仪器简介
见本书实验仪器介绍
三、实验内容
1.将信号发生器的输出波形设为正弦波,频率调至一个固定频率,输出衰减打到0db,指针式电压调至固定电压。
2.将示波器与信号发生器相连,观察示波器上显示的波形,进行读数。
电压峰值=伏特/格设定值(V/格)输入信号波峰到波谷显示幅度(垂直格数)
扫描时间=时间/格设定值(S/格)输入信号一周期显示幅度(水平格数)
3.自拟表格记录测试实验数据。
电压有效值
将从示波器波形读出的数据与信号发生器初始设定的电压、频率值作比较,分析误差。
四、实验仪器及设备
信号发生器 一台
直流稳压电源
晶体管毫伏表
五、实验报告要求
记录信号发生器产生的电压、频率、示波器显示波形的设定值及格数,画出相应的波形,将示波器上读出的数据与信号发生器的输出数据进行对比,分析误差;电阻、电压的测量值与理论值进行比较,分析误差来源.
迭加原理与戴维南定理
预习要求及提示
1. 实验前仔细阅读实验教材,复习课堂上所用介绍的与本次实验有关的内容。(迭加定理内容与戴维南定理内容)
2. 由图2-1电路计算电源单独作用时的电流;电源单独作用时的;以及和共同作用时的和。
3. 图2-1电路中去掉设=10V,试求出该函源二端口网络戴维南等效电路和诺顿等效电路。
一、实验目的
1. 验证迭加原理和戴维南定理。
2. 通过实验加深对迭加原理和戴维南定理的理解。
3. 学习线性含源二端口网络等效电阻的测试方法。
二、实验原理
1. 迭加原理:在任何由线性电阻、线性受控源及独立电源组成的电路中,任一元件的电流或电压可以看成是每一独立源单独作用于电路时,在该元件上所产生的电流或电压的代数和。当某一独立电源独立作用时,其它独立电源应为零值;即独立电流源用开路代替,独立电压源用短路代替。
2. 戴维南定理:任何一个含源线性二端网络,都可以用一个电压源和内阻串联支路来代替(图2-1);电压源的电压就是有源二端网络的开路电压,内阻等于有源二端网络中所有独立源为零值时所得到的无源网络的等效电阻。
三、任务与方法
1. 叠加原理
⑴ 从实验箱上找出本次实验图2-2所用电路。
⑵ 将稳压电源的两路输出分别串以毫安计,并将电压调至=10V,=8V,在分别接到、各端,在它们同时作用下,测得支路电流、记入表2-1中。
⑶ 使单独作用,测量有关支路电流,记入表2-1中。
⑷ 使单独作用,测量有关支路电流,记入表2-1中。
2. 戴维南定理
⑴ 记录实验箱上有关电路元件的标称值
⑵ 将预习报告中算出的开路电压,等效电阻,短路电流的填入表2-2中。
支路电流 支路电流
、同时作用
(V) (mA) ()
⑶ 电路图如图2-2,去掉电源,让=10V测该含源二端网络的开路电压,短路电流和等效电阻。
⑷ 在上述含源二端口网络接入负载,连线如图2-3,按表2-3中的电阻测出对应的负载电流。
() 20 40 80 100 150 200
二端网络的
等效电路的
⑸ 根据步骤(3)测得的开路电压和等效电阻。按图2-4接线(用稳压电源和电阻箱模拟和),仍按表2-3所列电阻,测出对应的负载电流,记入表2-3中,并与步骤(4)比较,验证其等效性。
四、仪器与设备
电路原理实验箱 1个
直流电压源1台
标准电阻箱1个
五、注意事项
⑴ 用迭加原理计算电流、电压时,要注意电流、电压的参考方向。
⑵ 迭加原理实验中某一电源单独作用,其余不作用的电源应保留内阻;但实际中因稳压电源内阻较小,可将其拿掉,切勿将稳压电源短接,以免造成损坏。
六、实验报告要求
1. 由表2-1所
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