意义电路功率因数的提高+0电路功率因数低的危害:lliR1.电源设备的容量不能充分利用üjac电源 S =U~I~=1000VAjoL(1)负载1: cosp-1有功功率 P = U~lI cosβ =1000W电源可发出的无功功率 Q=UIsin=0(2)负载2:cOs@-0.6有功功率 P=UIcos=600W电源可发出的无功功率Q=UIsinβ=800var2.传输线的损耗增加PPUI个PT=Ir负载有功功率 P=UIcosβ固定U cospl
电路功率因数的提高——意义 电路功率因数低的危害: 1. 电源设备的容量不能充分利用 电源 N N N S U I 1000VA (1)负载1:cos=1 电源可发出的 有功功率 N N P U I cos 1000W 无功功率 N N Q U I sin 0 (2)负载2:cos=0.6 电源可发出的 有功功率 N N P U I cos 600W 无功功率 N N Q U I sin 800var 2. 传输线的损耗增加 RI I IC U jwL jwC 1 r 负载有功功率 P UI cos cos P I U P、U 固定 2 P I r
多选题O设置关于功率因数,下列说法正确的有:正常情况下,电力部门希望负载的功率因数越大越好B对感性负载,为提高功率因数,可以并联电容器对容性负载,为提高功率因数,可以并联电感器以上都不对提交
关于功率因数,下列说法正确的有: 正常情况下,电力部门希望负载的功率因数越大越好 对感性负载,为提高功率因数,可以并联电容器 对容性负载,为提高功率因数,可以并联电感器 以上都不对 A B C D 提交 多选题
i例求额定电压U=220V,电流I=0.4A,功率C.P=40W的日光灯电路的S、Q和cos Φ。R为提高功率因数,并联电容C=4.75uF如ü图虚线所示。求此时的cosβ’(电源频率为50Hz)+解: S = UI = 220 × 0.4 = 88(VA)Pi' = i + ic = 0.184Z - 8.75(A)= 0.455cosUI.. Φ' = 8.75°Φ = cos- 0.455 = 63cos@’= cos8.75°= 0.99(滞后)Q = UI sin @ = 78.4(var)并电容后:S' = UI = 40.5(VA)Ic = joCU = j0.328(A)Q' = UI'sin @' = 6.18(var)i = 0.4Z - 63° = 0.182 - j0.365(A)
例 求额定电压U=220V,电流I=0.4A,功率 P=40W的日光灯电路的S、Q和cos 。 为提高功率因数,并联电容C=4.75μF如 图虚线所示。求此时的cos’ (电源频率为50Hz)。 解: Q U I sin 7 8.4(var) 并电容后: Q UIsin 6.1 8(var) S U I 220 0.4 8 8 (V A) cos 0.455 U I P cos 0.455 6 3 1 I j CU j0.328(A) C w I 0.4 6 3 0.182 j0.365(A) I I I 0.184 8.7 5 (A) C 8.75 cos cos 8.7 5 0.9 9 (滞后) S UI 4 0.5(V A)
$9-6最大功率传输
§9-6 最大功率传输
+·ü图示电路左端为含源一端口网络Ns,右端为负载ZINs讨论Z在取何值时取得最大功率(有功功率)研究方法:戴维宁定理。1.求出网络Ns开路电压Uoc、等效阻抗Zeg:Z.. = R.. + jXZ = R+ jX72.负载Z吸收的有功功率P:UUU.eCTP =I’R1Z+Z(R.. + R)+ j(Xea + X)e0U."R00(Re, + R)" +(Xe, +X)、若负载的电阻、电抗可独立变化,即模与幅角均可变:X=-X此时,传输效率为:X=-XeqeqRa50%=0R=Red(R. + R)aR2UP(最佳匹配)负载获最大功率即Z=Z.max4Rel
Ns oc eq 图示电路左端为含源一端口网络NS,右端为负载Z, 讨论Z在取何值时取得最大功率(有功功率) eq eq eq Z R jX 2.负载Z吸收的有功功率P: P I R 2 Ns (R R) j(X X ) U Z Z U I eq eq o c eq o c 研究方法:戴维宁定理。 1.求出网络NS开路电压Uoc、等效阻抗Zeq: Z R jX 2 2 2 (R R) (X X ) U R eq eq o c 一、若负载的电阻、电抗可独立变化,即模与幅角均可变: X Xeq ] 0 ( ) [ 2 R R R R eq 即 * Z Zeq (最佳匹配)负载获最大功率 eq oc R U P 4 2 max X Xeq R Req 此时,传输效率为: 50%