Емкостное сопротивленияВекторная диаграмма на 4.19, б соответствует этому уравнению. При ее построении первым нанесен вектор тока, а затем проведены векторы падения напряжения на каждом участке схемы, причем направления их относительно вектора тока определены по характеру сопротивления: активные напряжения U\a и t/за совпадают по фазе с током, индуктивное напряжение U3L= ?/зр опережает ток на 90°, емкостное напряжение U2C— U2p отстает оттока на такой же угол.
4. Из рассмотрения переходных процессов можно сделать вывод: в момент коммутации емкостное напряжение не может измениться скачком. Это положение называют вторым законом коммутации (первый закон относится к цепи с индуктивностью) .
ние; и = U& — jL/c = ?/е~^'ф — активно-емкостное напряжение.
4. Из рассмотрения переходных процессов можно сделать вывод: в момент коммутации емкостное напряжение не может измениться скачком. Это положение называют вторым законом коммутации (первый закон относится к цепи с индуктивностью).
UL = coL/ сдвинут относительно вектора тока по вращению векторов на тот же угол. Емкостное напряжение
Напряжение на емкости или емкостное напряжение отстает по фазе от тока на 1/4 периода
ние; U = U& — jUc = Uerif — активно-емкостное напряжение.
4. Из рассмотрения переходных процессов можно сделать в*шод: в момент коммутации емкостное напряжение не может измениться скачком. Это положение называют вторым законом коммутации (первый закон относится к цепи с индуктивностью).
и средняя мощность р = г/2 = 0, а при резонансной частоте со^ они максимальны: I0 = U/r, P(i = U2r. Индуктивное напряжение UL = 0 при со=0 проходит через максимум при со?>со0, а при со = со оно равно U. Емкостное напряжение UC = U при со==0, проходит через максимум при »с < со0, причем со/,сос = «BO, а при и = со оно равно нулю. Максимальные значения UL и Uc равны между собой; их значения при резонансной частоте также равны. 47.4. Ток цепи i с параллельным соединением участков с сопротивлением, с индуктивностью и с емкостью равен алгебраической. сумме токов участков. При синусоидальном напряжении и =•-
При уменьшении частоты входного сигнала, т. е. при /c UVDI, поэтому полное напряжение на выходе детектора отрицательное.
где г = z cos ф, х/,= z sin q>, xc = z sin ф — соответственно активное, индуктивное и емкостное сопротивления цепи. Закон Ома в комплексной форме:
Если при резонансе увеличить в одинаковое число раз п индуктивное и емкостное сопротивления, т. е. выбрать
Бели при резонансе увеличить в одинаковое число раз п индуктивное и емкостное сопротивления, т. е. выбрать
Если при резонансе увеличить в одинаковое число раз п индуктивное и емкостное сопротивления, т. е. выбрать
Индуктивное и емкостное сопротивления в цепи изменяются пропорционально кратности гармоники. Изменение
где Ок = RI, U L = jXLI, Ос = — jXci — комплексные напряжения на участках цепи, определяемые как произведения комплексного тока / на соответствующие сопротивления R; XL = coL и Хс = 1/соС — активное и реактивные индуктивное и емкостное сопротивления; со = = 2л/ — угловая частота; f — частота питающего напряжения.
где Z_= R -f- J(XL — Хс) — комплексное сопротивление всей цепи, R, XL, Xc — активное, реактивное индуктивное и реактивное емкостное сопротивления цепи; Y = 1/Z — комплексная проводимость цепи.
Индуктивное и емкостное сопротивления в отличие от активного сопротивления называют реактивными сопротивлениями, неактивными, оказывающими противодействие переменному току электрической цепи, но противодействие особое, не связанное с преобразованием электрической энергии в тепловую. Реактивные сопротивления зависят от частоты приложенного напряжения и создают временные сдвиги фаз.
например, в фазы А и С активные, а в фазу В — активно-емкостное сопротивления. Элементы подберем так, чтобы gc = 2ga, г/й = уг%0, а соотношение активного и емкостного сопротивлений в фазе В сделаем таким, что ток в ней будет опережать э. д. с. по фазе на я/6.
Вопрос 2. Как изменятся Хс, I, U&, Uc, Ф в нераз-нетвленной цепи, содержащей активное и емкостное сопротивления, если увеличить емкость конденсатора?
Отсюда видно, что применять индуктивное или емкостное сопротивления в соотношениях между мгновенными напряжениями и токами нельзя, так как
Похожие определения: Емкостным характером Емкостной мощностью Емкостного элементов Единичная ступенчатая Естественным воздушным Естественной характеристикой Естественной механической характеристикой
|