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文档简介
正弦交流电路的功率电类设备及其负载都要提供或吸收一定的功率。如某台变压器提供的容量为250kVA,某台电动机的额定功率为2.5kW,一盏白炽灯的功率为60W等等。由于电路中负载性质的不同,它们的功率性质及大小也各自不一样。前面所提到的感性负载就不一定全部都吸收或消耗能量。所以我们要对电路中的不同功率进行分析。3.8.1瞬时功率如图3.21所示,假设通过负载的电流为,负载两端的电压为,其参考方向如图。在电流、电压关联参考方向下,瞬时功率为设,且为了简化,设,上式可写成〔3-45〕可见,正弦交流电路的瞬时功率由恒定分量和正弦分量两局部构成,其中,正弦分量的频率是电压、电流频率的两倍,波形如图3.22所示图3.21复阻抗图3.22瞬时功率由图可以看出,当瞬时值同号时,从外电路吸收功率,当瞬时值异号时,向外电路提供能量,二端口网络与外电路之间进行能量交换,这是由于储能元件造成的。还可以看出,在一个循环内,的局部大于的局部,因此,电路是从外电路吸收功率的,这是由于二端口网络中存在着耗能的电阻的原因。3.8.2有功功率如前所述,有功功率也称为平均功率。在交流电路中,有功功率反映了电阻元件所消耗的能量。根据有功功率的的定义,可求出正弦交流电路的有功功率为〔3-46〕称为功率因数,称为功率因数角,它等于二端网络等效复阻抗的阻抗角。当,即时,二端网络吸收的有功功率等于电流与电压有效值的乘积,此时,电压与电流同相位,二端网络等效成一个电阻。当时,即时,二端网络不吸收有功功率,电压与电流相位正交,二端网络等效成一个电抗。可以证明二端网络吸收的总的有功功率等于电路各局部有功功率之和,即〔3-47〕3.8.3无功功率交流电路中的电感和电容元件并不消耗电源的功率,而是与电源之间进行能量交换。我们把负载与外电路进行能量交换的最大速率即最大瞬时功率值称为无功功率。无功功率描述了能量交换的规模。定义正弦交流电路的无功功率Q为〔3-48〕当,二端网络等效成一个电阻,它吸收的无功功率为零。当,二端网络等效成一个电感,它吸收的无功功率为,即电感元件吸收无功功率。当,二端网络等效成一个电容,它吸收的无功功率为,即电容元件吸收无功功率。当,二端网络呈感性,那么。当,二端网络呈容性,那么。注意,假设二端网络中既有电感又有电容时,电感电容在二端网络内部先自行交换一局部能量,其差额再与外电路进行交换,因此二端网络从外电路吸收的无功功率等于电感吸收的无功功率与电容吸收的无功功率之差,即〔3-49〕式中,和总是正的,是一代数量,可正可负。可以证明二端网络吸收的总的无功功率等于各局部的无功功率之和,即〔3-50〕3.8.4视在功率交流电路电压的有效值U与电流的有效值I的乘积UI,与电路的能量状态并无太大关系,它只是反映了电路可能消耗或提供的最大有功功率。我们把UI定义为视在功率,视在功率是用来表示电气设备的容量大小的,公式为〔3-51〕视在功率的国际单位为伏安〔V·A〕,也常使用千伏安〔kV·A〕,1kV·A=1000V·A。在电力工程中,常将视在功率称为电路或电气设备的容量。例如,发电机的容量为S表示发电机在输出额定电压和额定电流时,所能提供的最大有功功率为S。有功功率、无功功率、视在功率的关系为〔3-52〕〔3-53〕〔3-54〕〔3-55〕将交流电路表示电压间关系的电压三角形的各边乘以电流I即成为功率三角形,如图3.23所示图3.23功率三角形[例3.13]电阻R=30Ω,电感L=328mH,电容C=
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