Емкостным элементомсистема состоит из тела 2 с массой т, пружины 1 и воздушного демпфера 3, состоящего из поршня, расположенного в цилиндре. Допустим, тело 2 удерживалось в неподвижном состоянии внешней силой, когда пружина / была ненапряженной. После удаления внешней силы под действием силы тяжести система придет в движение. Тело начнет опускаться, пружина — растягиваться, появится демпфирующая сила демпфера. Возникнет переходный процесс, который постепенно затухнет и система снова окажется в неподвижном состоянии. Электрической моделью рассмотренной механической системы является электрическая цепь с резистивным, индуктивным и емкостным элементами, изображенная на 4.10, б, так как дифференциальное уравнение переходного процесса этой цепи при подключении ее к источнику с постоянным напряжением аналогично дифференциальному уравнению переходного процесса механической системы.
С ИНДУКТИВНЫМ, РЕЗИСТИВНЫМ И ЕМКОСТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМИ
Аналогично рассчитывается переходный процесс при подключении источника синусоидальной ЭДС к цепи с последовательно соединенными резистивным и емкостным элементами и в других случаях. И здесь переходный процесс зависит от начальной фазы напряжения источника: он отсутствует при Фи -у + тг/2, где <р = arctg[-l/(wO)] < 0, и выражен наиболее сильно при ф = if, когда максимальное напряжение на емкостном элементе может почти в 2 раза превысить амплитуду установившегося напряжения. Такое перенапряжение может привести к пробою изоляции в высоковольтных установках.
5.7.Подключение нераэветвленной цени с индуктивным, резистивным и емкостным элементами к источнику постоянной ЭДС......... 148
8.1. Подключение цепи с последовательно соединенными резистивным, индуктивным и емкостным элементами к ис-
Если периодическое несинусоидальное напряжение подведено к цепи с последовательно соединенными резистивным, индуктивным и емкостным элементами, то в цепи возможен резонанс напряжений для некоторой /г-й гармоники.
§ 4.4. Переключения в цепях с резистивным и емкостным элементами
§ 4.4. Переключения в цепях с резистивным и емкостным элементами 70 § 4.5. Переключения в цепях с последовательным соединением резистив-
С ИНДУКТИВНЫМ, РЕЗИСТИВНЫМ И ЕМКОСТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМИ
Аналогично рассчитывается переходный процесс при подключении источника синусоидальной ЭДС к цепи с последовательно соединенными резистивным и емкостным элементами и в других случаях. И здесь переходный процесс зависит от начальной фазы напряжения источника: он отсутствует при Фи = <р'+ тг/2, где <р = arctg[-l/(wO)] < 0, и выражен наиболее сильно при фи = <р, когда максимальное напряжение на емкостном элементе может почти в 2 раза превысить амплитуду установившегося напряжения. Такое перенапряжение может привести к пробою изоляции в высоковольтных установках.
и емкостным элементами к источнику постоянной ЭДС ......., . 148
При этом амплитуда тока резонансной гармоники может значительно превысить амплитуды тока всех остальных гармоник (см. пример 5.3), а на участках электрической цепи как с индуктивным, так и с емкостным элементом могут возникнуть перенапряжения. В электрических цепях несинусоидального тока при параллельном соединении катушки и конденсатора возможно возникновение резонанса тока либо для первой, либо для одной из высших гармоник с присущими данному резонансу явлениями.
Последовательно с индуктивным элементом L может быть включен резистивный элемент г., а последовательно с емкостным элементом С — резистивный элемент г^,, учитывающие, например, потери энергии в проводах. Условием резонанса токов в такой цепи будет
5.5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ОДНИМ ЕМКОСТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
5.5.Переходные процессы в цепи постоянного тока с одним емкостным элементом...................................... 140
Последовательно с индуктивным элементом L может быть включен резистивный элемент г., а последовательно с емкостным элементом С — резистивный элемент гс, учитывающие, например, потери энергии в проводах. Условием резонанса токов в такой цепи будет
S.S. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ОДНИМ ЕМКОСТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
5.5.Переходные процессы в цепи постоянного тока с одним емкостным элементом.....................................140
5.5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ОДНИМ ЕМКОСТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
5.5. Переходные процессы в цепи постоянного тока с одним емкостным элементом..................................... 140
Под емкостным элементом электрической цепи понимают такой идеализированный элемент, в котором происходит только запасание электрической энергии, зависящей от напряжения, а потери и запасание магнитной энергии отсутствуют. Близким к этому идеальному устройству является электрический конденсатор с хорошим диэлектриком при относительно невысоких частотах.
Емкостным элементом называют идеализированный элемент электрической цепи, обладающий только свойством накапливать энергию электрического поля. Условное обозначение емкостного элемента показано на 1.2, в.
Похожие определения: Емкостный преобразователь Емкостных элементов Емкостным сопротивлениями Емкостной проводимостью Емкостного накопителя Емкостную проводимость Естественная характеристика
|