已知I-U互感器伏安特性测试仪,怎么转化为一个电气模型

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第一章_电路的基本概念及基本定律.ppt 110页
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计算机基础知识 课程介绍
本课程的主要内容: 要学习最现代的技术,必须掌握最基本的知识
“电路与电子技术”是计算机科学与技术专业的技术基础课,通过本课程的学习,应掌握电路分析与电子技术方面的基本理论和基本分析方法 。 (1)课时安排:80学时(课时少、内容多) (2)考核方式: 平时成绩(30%) 课堂考勤 课堂提问 作业:作业要任真、规范(必须抄题,画电路图;按解题步骤一步步求解) 考试成绩(70%) (3)答疑时间:每周三下午,教1楼308 第 1 章 电路的基本概念及定律
例1-1:电路如图所示,图中标出了电流参考方向。已知电
流 I1= - 1A,I2= 6A, I3= - 3A;若以d为参考点,则电位
Ua=2V,Ub= - 1V,Uc=1V。求: (1)电流I1、 I2、 I3的实际方向和电压Uab、 Ubd、Ucd的实际极性。 (2)若欲测量电流 I1和电压Ucd的数值,则电流表和电压表应如何接入电路?
例1-2:图中,已知U= -7V,I= -4A, 试求元件A的吸收功率。
例1-3:图中,已知元件B产生的功率为120mW, U= 40V,求I。
例1-4:电路如图所示,已知 I1=2A,I3= 3A, I4=
- 2A。试求电压源US支路和电阻R5支路中流过的电流。
例1-5:电路如图所示,已知US=10V,IS= 5A,R1= 5Ω, R2=1Ω。 (1)求电压为US的电压源输出电流I和电流为 IS的电流源端电压U。 (2)计算各元件的吸收功率。 小
结 电路模型 电路中的基本变量:电流、电压、功率 电源:理想电源、实际电源、受控源 基本定律:KCL、KVL 电路元件:电阻(欧姆定律)、理想电压源和电流源,实际电源及其等效互换、电容和电感(记忆元件)、受控源。 从t0到 t 电感储能的变化量:
电感的储能 电感的储能只与当时的电流值有关,电感电流不能跃变,反映了储能不能跃变。 电感储存的能量不可能为负值,因此电感是无源元件。 表明 例1-11自学 贴片型功率电感 贴片电感 贴片型空心线圈 可调式电感 环形线圈 立式功率型电感 (5)电感的串联
等效电感 等效 u1 u L2 L1 u2 + + + - - i - i u + - L 等效 (6)电感的并联
等效电感 u + - L1 L2 i2 i1 i i u + - L
符号 + – 受控电压源 1.定义 受控电流源
电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数,而是受电路中某个地方的电压或电流控制的电源,称受控源。 四、控能元件——受控电源(非独立源) 理想电压控制电压源 ( VCVS )
根据控制量和被控制量是电压u 或电流i,受控源 可分四种类型:当被控制量是电压时,用受控电压 源表示;当被控制量是电流时,用受控电流源表示。 二、分类 四端元件 输出:受控支路 输入:控制支路 ?u1 _ u1 + + _ ?: 电压放大倍数
②理想电流控制电压源 ( CCVS ) r : 转移电阻(Ω)
ri1 i1 + _ g: 转移电导(S)
③理想电压控制电流源 ( VCCS ) gu1 _ u1 + 集电极 ④理想电流控制电流源 ( CCCS ) 例 电路模型 ? i1 i1 ?: 电流放大倍数
基极 发射极 ?ib ic ib 3.受控源与独立源的比较 独立源电压(或电流)由电源本身决定,与电路中其它电压、电流无关,而受控源电压(或电流)由控制量决定。 独立源在电路中起“激励”作用,在电路中产生电压、电流,而受控源是反映电路中某处的电压或电流对另一处的电压或电流的控制关系,在电路中不能作为“激励”。 虽然受控源属于四端元件,但就输出端而言,它 相当于一个二端电源,在求解具有受控源的电路 时,可以把理想受控电压(电流)源作为理想电 压(电流)源处理,只不过要注意该电源的大小、 方向受另外地方的电压或电流的控制,即在求解 过程中控制量所在的支路不要变掉。 注意 等效电路 对外等效! (4)任意电路元件(包含理想电压源)与理想电流源串联等效 iS + _ u iS 任意 元件 u _ + + _ u' 注意 4、实际电源模型的等效互换 u i + _ i + _ u + _ 等效条件 ① 这种等效是对电源输出电流、端电压的等效,或者说是对外部电路等效,对内部电路不等效。 注意 i + _ u + _ u i + _ 对外等效 电流源开路, RS上有电流流过。 电流源短路,
RS上无电流。 ? 电压源短路, RS上有电流;
? 电压源开路, RS上无电流流过 表现在 ②
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