• Как найти действующее значение силы тока. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения — Гипермаркет знаний

    Физический смысл данных понятий примерно таков же, как физический смысл средней скорости или других величин, усредненных по времени. В различные моменты времени сила переменного тока и его напряжение принимают разные значения, поэтому говорить о силе переменного тока вообще можно лишь условно.

    Вместе с тем совершенно очевидно, что различные токи имеют различные энергетические характеристики – они производят разную работу за один и тот же промежуток времени. Произведенная током работа принята за основу при определении действующего значения силы тока. Задаются определенным промежутком времени и рассчитывают работу, совершенную переменным током за этот промежуток времени. Затем, зная эту работу, производят обратное вычисление: узнают силу постоянного тока, который произвел бы аналогичную работу за тот же промежуток времени. То есть производят усреднение по мощности. Вычисленная сила гипотетически протекающего через тот же проводник постоянного тока, производящего ту же самую работу и есть – действующее значение исходного переменного тока. Аналогично поступают и с напряжением. Данный расчет сводится к определению величины такого интеграла:

    Откуда берется данная формула? Из хорошо известной формулы для мощности тока, выражаемой через квадрат его силы.

    Действующие значения периодических и синусоидальных токов

    Вычислять действующее значение для произвольных токов – занятие малопродуктивное. Зато для периодического сигнала данный параметр может оказаться весьма полезным. Известно, что любой периодический сигнал может быть разложен в спектр. То есть, представлен как конечная или бесконечная сумма синусоидальных сигналов. Поэтому для определения величины действующего значения такого периодического тока нам нужно знать, как вычислять действующее значение простого синусоидального тока. В итоге, сложив действующие значения нескольких первых гармоник с максимальной амплитудой, мы получим приближенное значение действующего значения тока для произвольного периодического сигнала. Подставляя в вышеприведенную формулу выражение для гармонического колебания, получим такую приближенную формулу.

    Определение 1

    Эффективным (действующим) называют значение переменного тока равное величине эквивалентного постоянного тока, который при прохождении через такое же сопротивление, что и переменный ток выделяет на нем то же количество тепла за одинаковые промежутки времени.

    Количественная связь амплитуд силы и напряжения переменного тока и эффективных значений

    Количество тепла, которое выделяется переменным током на сопротивлении $R$ за малый промежуток времени $dt$, равно:

    Тогда за один период переменный ток выделяет тепла ($W$):

    Обозначим через $I_{ef}$ силу постоянного тока, который на сопротивлении $R$ выделяет такое же количество тепла ($W$), как и переменный ток $I$ за время равное периоду колебаний переменного тока ($T$). Тогда выразим $W$ через постоянный ток и приравняем выражение к правой части уравнения (2), имеем:

    Выразим из уравнения (3) силу эквивалентного постоянного тока, получим:

    Если сила тока изменяется по синусоидальному закону:

    подставим выражение (5) для переменного тока в формулу (4), тогда величина постоянного тока выразится как:

    Следовательно, выражение (6) может быть преобразовано к виду:

    где $I_{ef}$ называют эффективным значением силы тока. Аналогично записывают выражения для эффективных (действующих) значений напряжений:

    Применение действующих значений тока и напряжения

    Когда в электротехнике говорят о силе переменного тока и напряжении, то имеют в виду их эффективные значения. В частности, вольтметры и амперметры градуируют обычно на эффективные значения. Следовательно, максимальное значение напряжения в цепи переменного тока примерно в 1,5 раза больше того, что показывает вольтметр. Этот факт следует учесть при расчете изоляторов, исследовании проблем безопасности.

    Эффективные значения используют для характеристики формы сигнала переменного тока (напряжения). Так, вводят коэффициент амплитуды ($k_a$). равный:

    и коэффициент формы ($k_f$):

    где $I_{sr\ v}=\frac{2}{\pi }\cdot I_m$ --средневыпрямленное значение силы тока.

    Для синусоидального тока $k_a=\sqrt{2},\ k_f=\frac{\pi }{2\sqrt{2}}=1,11.$

    Пример 1

    Задание: Напряжение, которое показал вольтметр равно $U=220 В$. Какова амплитуда напряжения?

    Решение:

    Как было сказано, вольтметры и амперметры обычно градуируют на действующие значения напряжения (силу тока), следовательно, прибор показывает в наших обозначениях $U_{ef}=220\ В.$ В соответствии с известным соотношением:

    найдем амплитудное значение напряжения, как:

    Вычислим:

    Ответ: $U_m\approx 310,2\ В.$

    Пример 2

    Задание: Как связана мощность переменного тока на сопротивлении $R$ и эффективные значения тока и напряжения?

    Решение:

    Среднее значение мощности переменного тока в цепи равно

    \[\left\langle P\right\rangle =\frac{A_T}{T}=\frac{U_mI_mcos\varphi }{2}\left(2.1\right),\]

    где $cos\varphi $- коэффициент мощности, который показывает эффективность передачи мощности от источника тока к потребителю. С другой стороны средние мощности тока на отдельных элементах цепи $\left\langle P_{tC}\right\rangle =0,\left\langle P_{tL}\right\rangle =0,\left\langle P_{tR}\right\rangle =\frac{1}{2}{I^2}_mR,$ а результирующая мощность может быть найдена как сумма мощностей:

    \[\left\langle P\right\rangle =\left\langle P_{tC}\right\rangle +\left\langle P_{tL}\right\rangle +\left\langle P_{tR}\right\rangle \left(2.2\right).\]

    Следовательно, можно записать, что:

    \[\left\langle P\right\rangle =P_{tR}=\frac{1}{2}{I^2}_mR=\frac{U_mI_mcos \varphi}{2}\left(2.3\right),\]

    где $I_m\ $- амплитуда силы тока, $U_m$ -- амплитуда внешнего напряжения, $\varphi$ -- разность фаз между силой тока и напряжением.

    У постоянного тока мгновенная мощность совпадает со средней. Для $I_{ef}$=const можно положить $cos\varphi =1,\ $значит формулу (2.3) можно записать как:

    если вместо амплитудных значений ($U_m\ и\ I_m$) использовать их эффективные (действующие) значения:

    Следовательно, мощность тока можно записать как:

    где $cos \varphi$ -- коэффициент мощности. В технике этот коэффициент делают как можно большим. При малом $cos\varphi $ для того, чтобы в цепи выделялась необходимая мощность нужно пропускать большой ток, что ведет к росту потерь в подводящих проводах.

    Такую же мощность (как в выражении (2.3)) развивает постоянный ток, сила которого представлена в формуле (2.5).

    Ответ: $P_{tR}=U_{ef}I_{ef}cos\varphi .$

    Значения действующего напряжения и силы тока. Определение. Соотношение с амплитудой для разной формы. (10+)

    Понятие эффективных (действующих) значений напряжения и силы тока

    Когда мы говорим о переменных напряжении или силе тока, особенно сложной формы, то встает вопрос о том, как их измерять. Ведь напряжение постоянно меняется. Можно измерять амплитуду сигнала, то есть максимум модуля значения напряжения. Такой метод измерения нормально подходит для сигналов относительно гладкой формы, но наличие коротких всплесков портит картину. Еще одним критерием выбора способа измерения является то, для каких целей делается измерение. Так как в большинстве случаев интерес представляет мощность, которую может отдать тот или иной сигнал, то применяется действующее (эффективное) значение.

    Вашему вниманию подборка материалов:

    Действующее (эффективное) значение для сигналов стандартной формы

    Синусоидальный сигнал (синус, синусоида) [Действующее значение ] = [Амплитудное значение ] / [Квадратный корень из 2 ]

    Прямоугольный сигнал (меандр) [Действующее значение ] = [Амплитудное значение ]

    Треугольный сигнал [Действующее значение ] = [Амплитудное значение ] / [Квадратный корень из 3 ]

    Закон Ома и мощность для действующих значений напряжения и силы тока

    Эффективное значение напряжения измеряется в Вольтах, а силы тока в Амперах.

    Для эффективных значений верен закон Ома: = / [Сопротивление нагрузки, Ом ]

    [Рассеиваемая на омической нагрузке мощность, Вт ] = [Действующее значение силы тока, А ] * [Действующее значение напряжения, В ]

    К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости , чтобы быть в курсе.

    Если что-то непонятно, обязательно спросите!
    Задать вопрос. Обсуждение статьи.

    Еще статьи

    Микроконтроллеры - пример простейшей схемы, образец применения. Фузы (...
    Самая первая Ваша схема на микро-контроллере. Простой пример. Что такой фузы?...

    Практика проектирования электронных схем. Самоучитель электроники....
    Искусство разработки устройств. Элементная база радиоэлектроники. Типовые схемы....

    Силовой мощный импульсный трансформатор, дроссель. Намотка. Изготовить...
    Приемы намотки импульсного дросселя / трансформатора....

    Силовой резонансный фильтр для получения синусоиды от инвертора...
    Для получения синусоиды от инвертора нами был применен самодельный силовой резон...

    Бесперебойник своими руками. ИБП, UPS сделать самому. Синус, синусоида...
    Как сделать бесперебойник самому? Чисто синусоидальное напряжение на выходе, при...


    Принцип работы, самостоятельное изготовление и наладка импульсного силового прео...

    Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное. Принцип действия,...
    Принцип действия, сборка и наладка преобразователя однофазного напряжения в трех...

    Электрическое напряжение. Амплитуда сигнала. Амплитудное. Вольт. Volt....
    Понятие напряжения и разности электрических потенциалов. Амплитуда. Единицы изме...


    Силу переменного тока (напряжения) можно охарактеризовать при помощи амплитуды. Однако амплитудное значение тока непросто измерить экспериментально. Силу переменного тока удобно связать с каким-либо действием, производимым током, не зависящим от его направления. Таковым является, например, тепловое действие тока. Поворот стрелки амперметра, измеряющего переменный ток, вызывается удлинением нити, которая нагревается при прохождении по ней тока.

    Действующим илиэффективным значением переменного тока (напряжения) называется такое значение постоянного тока, при котором на активном сопротивлении выделяется за период такое же количество теплоты, как и при переменном токе.

    Свяжем эффективное значение тока с его амплитудным значением. Для этого рассчитаем количество теплоты, выделяемое на активном сопротивлении переменным током за время, равное периоду колебаний. Напомним, что по закону Джоуля-Ленца количество теплоты, выделяющееся на участке цепи cсопротивлениемприпостоянном токеза время, определяется по формуле
    . Переменный ток можно считать постоянным только в течение очень малых промежутков времени
    . Поделим период колебанийна очень большое число малых промежутков времени
    . Количество теплоты
    , выделяемое на сопротивленииза время
    :
    . Общее количество теплоты, выделяемое за период, найдется суммированием теплот, выделяемых за отдельные малые промежутки времени, или, другими словами, интегрированием:

    .

    Сила тока в цепи изменяется по синусоидальному закону

    ,

    .

    Опуская вычисления, связанные с интегрированием, запишем окончательный результат

    .

    Если бы по цепи шёл некоторый постоянный ток , то за время, равное, выделилось бы тепло
    . По определению постоянный ток, оказывающий такое же тепловое действие, что и переменный, будет равен эффективному значению переменного тока
    . Находим эффективное значение силы тока, приравнивая теплоты, выделяемые за период, в случаях постоянного и переменного токов



    (4.28)

    Очевидно, точно такое же соотношение связывает эффективное и амплитудное значения напряжения в цепи с синусоидальным переменным током:

    (4.29)

    Например, стандартное напряжение в сети 220 В – это эффективное напряжение. По формуле (4.29) легко посчитать, что амплитудное значение напряжения в этом случае будет равно 311 В.

    4.4.5. Мощность в цепи переменного тока

    Пусть на некотором участке цепи с переменным током сдвиг фаз между током и напряжением равен , т.е. сила тока и напряжение изменяются по законам:

    ,
    .

    Тогда мгновенное значение мощности, выделяемой на участке цепи,

    Мощность изменяется со временем. Поэтому можно говорить лишь о ее среднем значении. Определим среднюю мощность, выделяемую в течение достаточно длительного промежутка времени (во много раз превосходящего период колебаний):

    С использованием известной тригонометрической формулы

    .

    Величину
    усреднять не нужно, так как она не зависит от времени, следовательно:

    .

    За длительное время значение косинуса много раз успевает измениться, принимая как отрицательные, так и положительные значения в пределах от (1) до 1. Понятно, что среднее во времени значение косинуса равно нулю

    , поэтому
    (4.30)

    Выражая амплитуды тока и напряжения через их эффективные значения по формулам (4.28) и (4.29), получим

    . (4.31)

    Мощность, выделяемая на участке цепи с переменным током, зависит от эффективных значений тока и напряжения и сдвига фаз между током и напряжением . Например, если участок цепи состоит из одного только активного сопротивления, то
    и
    . Если участок цепи содержит только индуктивность или только ёмкость, то
    и
    .

    Объяснить среднее нулевое значение мощности, выделяемой на индуктивности и ёмкости можно следующим образом. Индуктивность и ёмкость лишь заимствуют энергию у генератора, а затем возвращают её обратно. Конденсатор заряжается, а затем разряжается. Сила тока в катушке увеличивается, затем снова спадает до нуля и т. д. Именно по той причине, что на индуктивном и ёмкостном сопротивлениях средняя расходуемая генератором энергия равна нулю, их назвали реактивными. На активном же сопротивлении средняя мощность отлична от нуля. Другими словами провод с сопротивлением при протекании по нему тока нагревается. И энергия, выделяемая в виде тепла, назад в генератор уже не возвращается.

    Если участок цепи содержит несколько элементов, то сдвига фаз может быть иным. Например, в случае участка цепи, изображенного на рис. 4.5, сдвиг фаз между током и напряжением определяется по формуле (4.27).

    Пример 4.7. К генератору переменного синусоидального тока подключён резистор с сопротивлением. Во сколько раз изменится средняя мощность, расходуемая генератором, если к резистору подключить катушку с индуктивным сопротивлением
    а) последовательно, б) параллельно (рис. 4.10)? Активным сопротивлением катушки пренебречь.

    Решение. Когда к генератору подключено одно только активное сопротивление, расходуемая мощность

    (см. формулу (4.30)).

    Рассмотрим цепь на рис. 4.10, а. В примере 4.6 было определено амплитудное значение силы тока генератора:
    . Из векторной диаграммы на рис. 4.11,а определяем сдвиг фаз между током и напряжением генератора



    .

    В результате средняя расходуемая генератором мощность

    .

    Ответ: при последовательном включении в цепь индуктивности средняя мощность, расходуемая генератором, уменьшится в 2 раза.

    Рассмотрим цепь на рис. 4.10,б. В примере 4.6 было определено амплитудное значение силы тока генератора
    . Из векторной диаграммы на рис. 4.11,б определяем сдвиг фаз между током и напряжением генератора



    .

    Тогда средняя мощность, расходуемая генератором

    Ответ: при параллельном включении индуктивности средняя мощность, расходуемая генератором, не изменяется.

    При расчете цепей переменного тока обычно пользуются понятием действующих (эффективных) значений переменного тока, напряжения и э. д. с.

    Действующие значения тока, напряжения и э. д. с. обозначаются прописными буквами .

    На шкалах измерительных приборов и технической документации также указываются действующие значения величин.

    Действующее значение переменного тока равно значению такого эквивалентного постоянного тока, который, проходя через то же сопротивление, что и переменный ток, выделяет в нем за период то же количество тепла.

    Количество тепла, выделенное переменным током в со противлении за бесконечно малый промежуток времени

    а за период переменного тока Т

    Приравняв Полученное выражение количеству тепла выделенному в том же сопротивлении постоянным током за то же время Т, получим:

    Сократив общий множитель , получим действующее значение тока

    Рис. 5-8. График переменного тока и квадрата тока.

    На рис. 5-8 построена кривая мгновенных значений тока i и кривая квадратов мгновенных значений Площадь, ограниченная последней кривой и осью абсцисс, представляет собой в некотором масштабе величину, определяемую выражением Высота прямоугольника равновеликого площади, ограниченной кривой и осью абсцисс, равная среднему значению ординат кривой представляет собой квадрат действующего значения тока

    Если ток изменяется по закону синуса, т. е.

    Аналогично для действующих значений синусоидальных напряжений и э. д. с. можно написать:

    Кроме действующего значения тока и напряжения, иногда пользуются еще понятием среднего значения тбка и напряжения.

    Среднее значение синусоидального тока за период равно нулю, так как в течение первой половины периода определенное количество электричества Q проходит через поперечное сечение проводника в прямом направлении. В течение второй половины периода то же количество электричества проходит через сечение проводника в обратном направлении. Следовательно, количество электричества, прошедшее через сечение проводника за период, равно нулю, равно нулю и среднее за период значение синусоидального тока.

    Поэтому среднее значение синусоидального тока вычисляют за полупериод, в течение которого ток остается положительным. Среднее значение тока равно отношению количества электричества, прошедшего через сечение проводника за половину периода, к продолжительности этого полупериода.