Вам бонус- начислено 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока кратко

Лекция



Привет, Вы узнаете о том , что такое резонансные явления в цепях несинусоидального тока, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое резонансные явления в цепях несинусоидального тока , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Теоретические основы электротехники.

В цепях несинусоидального тока резонансные режимы возможны для различных гармонических составляющих. Как и при синусоидальных токах, резонанс на к-й гармонике соответствует режиму работы, при котором к-е гармоники напряжения и тока на входе цепи совпадают по фазе, иначе говоря входное сопротивление (входная проводимость) цепи для к-й гармоники вещественно.

Пусть имеет место цепь на рис. 1,а, питающаяся от источника несинусоидальной ЭДС, в которой емкость конденсатора может плавно изменяться от нуля до бесконечности.

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Для к-й гармоники тока можно записать

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока ,

где 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока - действующее значение к-й гармоники ЭДС.

Таким образом, при изменении С величина к-й гармоники тока будет изменяться от нуля при С=0 до 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока при 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока , достигая максимума 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока при резонансе (см. рис. 1,б), определяемом величиной емкости

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Следует отметить, что, несмотря на то, что обычно с ростом порядка гармонической ЭДС ее амплитуда уменьшается, в режиме резонанса для к-й гармонической ее значение 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока может превышать величину первой гармоники тока.

Резонансные явления используются для выделения гармоник одних частот и подавления других. Пусть, например, в цепи на рис. 2 необходимо усилить q-ю гармонику тока на нагрузке и подавить р-ю.

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Для подавления р-й гармоники в режим резонанса токов настраивается контур 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока :

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Для выделения q-й гармоники вся цепь для нее настраивается в режим резонанса напряжений:

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока ,

откуда при известных 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока и 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Отметим, что рассмотренные явления лежат в основе работы L-C -фильтров.

Особенности протекания несинусоидальных токов
через пассивные элементы цепи

1. Резистор.

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

При 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока ток через резистор (см. рис. 3)

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока ,

где 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Таким образом, на резистивном элементе несинусоидальные напряжение и ток совпадают по форме и подобны друг другу. Это позволяет на практике осциллографировать форму тока с помощью регистрации напряжения на шунте.

2. Конденсатор.

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Пусть напряжение на конденсаторе (рис. 4) описывается гармоническим рядом 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Коэффициент искажения кривой напряжения

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока . (1)

Ток через конденсатор

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Тогда соответствующий кривой тока коэффициент искажения

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока . (2)

Сравнение (1) и (2) показывает, что 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока , т.е. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . конденсатор искажает форму кривой тока по сравнению с напряжением, являясь сглаживающим элементом для последнего.

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Отмеченное наглядно иллюстрирует рис. 5, на котором форма кривой напряжения ближе к синусоиде, чем форма кривой тока.

3. Катушка индуктивности.

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Принимая во внимание соотношение между напряжением и током для катушки индуктивности (рис. 6)

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

совершенно аналогично можно показать, что в случае индуктивного элемента 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока , т.е. кривая напряжения искажена больше, чем кривая тока. Этому случаю будет соответствовать рис. 5 при взаимной замене на нем кривых напряжения и тока. Таким образом, катушка индуктивности является сглаживающим элементом для тока.

С учетом вышесказанного на практике, например в силовой полупроводниковой технике, для сглаживания выпрямленного напряжения применяют конденсаторные фильтры, а для тока – дроссели.

Высшие гармоники в трехфазных цепях

Напряжения трехфазных источников энергии часто бывают существенно несинусоидальными (строго говоря, они несинусоидальны всегда). При этом напряжения на фазах В и С повторяют несинусоидальную кривую 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока напряжения на фазе А со сдвигом на треть периода Т основной гармоники:

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Пусть для фазы А к-я гармоника напряжения

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Тогда с учетом, что 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока , для к-х гармонических напряжений фаз В и С соответственно можно записать:

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Всю совокупность гармоник к от 0 до 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока можно распределить по трем группам:

1. 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока - гармоники данной группы образуют симметричные системы напряжений, последовательность которых соответствует последовательности фаз первой гармоники, т.е. они образуют симметричные системы напряжений прямой последовательности.

Действительно,

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

и

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

2. 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока . Для этих гармоник имеют место соотношения:

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

т.е. гармоники данной группы образуют симметричные системы напряжений обратной последовательности.

3. 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока . Для этих гармоник справедливо

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Таким образом, векторы напряжений данной группы во всех фазах в любой момент времени имеют одинаковые модули и направления, т.е. эти гармоники образуют системы нулевой последовательности.

Рассмотрим особенности работы трехфазных систем, обусловленные наличием гармоник, кратных трем.

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

1. Если фазы генератора соединены в треугольник, то при несинусоидальных фазных ЭДС сумма ЭДС, действующих в контуре (см. рис. 7) не равна нулю, а определяется гармониками, кратными трем. Эти гармоники вызывают в замкнутом треугольнике генератора ток, даже когда его внешняя цепь разомкнута:

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока ,

где 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока , а 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока - сопротивление фазы генератора для i-й гармоники, кратной трем.

2. Если фазы генератора соединить в открытый треугольник (см. рис. 8), то на зажимах 1-2 будет иметь место напряжение, определяемое суммой ЭДС гармоник, кратных трем:

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Таким образом, показание вольтметра в цепи на рис. 8

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

3. Независимо от способа соединения – в звезду или в треугольник – линейные напряжения не содержат гармоник, кратных трем.

При соединении в звезду это объясняется тем, что гармоники, кратные трем, как указывалось, образуют нулевую последовательность, ввиду чего исчезают из линейных напряжений, равных разности фазных.

При соединении в треугольник составляющие фазных ЭДС, кратные трем, не выявляются в линейных (фазных) напряжениях, так как компенсируются падениями напряжений на собственных сопротивлениях фаз генератора.

Таким образом, при соединении в треугольник напряжение генератора

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

и ток

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

В свою очередь при соединении в звезду

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

4. При симметричной нагрузке ток в нейтральном проводе определяется гармоническими, кратными трем, поскольку они образуют нулевую последовательность:

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

5. При соединении в звезду и отсутствии нейтрального провода фазные токи нагрузки не содержат гармоник, кратных трем (в соответствии с первым законом Кирхгофа сумма токов равна нулю, что невозможно при наличии этих гармоник). Соответственно нет этих гармоник и в фазных напряжениях нагрузки, связанных с токами законом Ома. Таким образом, при наличии гармоник, кратных трем, в фазных напряжениях генератора напряжение смещения нейтрали в симметричном режиме определяется этими гармониками

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Литература

  1. Основы теории цепей: Учеб. для вузов /Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. –5-е изд., перераб. –М.: Энергоатомиздат, 1989. -528с.
  2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учеб. для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. –7-е изд., перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1978. –528с.
  3. Теоретические основы электротехники. Учеб. для вузов. В трех т. Под общ. ред. К.М.Поливанова. Т.1. К.М.Поливанов. Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными. –М.: Энергия- 1972. –240с.

Контрольные вопросы

23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Определить действующие значения линейного напряжения, фазных напряжений генератора и приемника, а также напряжение смещения нейтрали.

Ответ: 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Определить ток в нейтральном проводе, если сопротивление фазы нагрузки R=10 Ом.

Ответ: 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

Определить действующее значение линейного тока.

Ответ: 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока .

  1. Какой характер: монотонный или колебательный – будет иметь зависимость действующего значения тока от величины индуктивности в цепи на рис. 1 при ее изменении от нуля до бесконечности?
  2. Почему на практике сигнал, пропорциональный току, получают с использованием резистивных шунтов?
  3. Какие гармоники и почему определяют характерные особенности режимов работы трехфазных цепей?
  4. Какие гармоники отсутствуют в линейных напряжениях и токах?
  5. Почему при несинусоидальных источниках питания, соединенных в треугольник, действующее значение фазной ЭДС может быть больше действующего значения фазного напряжения?
  6. При соединении трехфазного генератора и симметричной нагрузки по схеме «звезда-звезда» без нейтрального провода фазная ЭДС источника определяется выражением
  7. В предыдущей задаче нейтральные точки генератора и приемника соединены проводом с нулевым сопротивлением.
  8. При соединении трехфазного генератора и симметричной нагрузки по схеме «треугольник-треугольник» фазная ЭДС источника содержит первую и третью гармоники с амплитудами 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока . Сопротивление нагрузки для первой гармоники 23. Резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Исследование, описанное в статье про резонансные явления в цепях несинусоидального тока, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое резонансные явления в цепях несинусоидального тока и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Теоретические основы электротехники

Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про резонансные явления в цепях несинусоидального тока

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

создано: 2020-12-17
обновлено: 2021-03-13
6



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей

Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Теоретические основы электротехники

Термины: Теоретические основы электротехники