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1)基爾霍夫電流定律(KCL):任何時(shí)刻,流向任一結(jié)點(diǎn)的電流之和等于流出該結(jié)點(diǎn)的電流之和,即Σ入=Σ出,或者說(shuō),任何時(shí)刻,一個(gè)結(jié)點(diǎn)上電流的代數(shù)和為0,即Σi=0;
(2)基爾霍夫電壓定律(KVL):任何時(shí)刻,從回路中任一點(diǎn)出發(fā),沿回路循行一周,則在這個(gè)方向上的電位升之和等于電位降之和,或者說(shuō),任何時(shí)刻,沿任一回路循行方向,回路中各段電壓的代數(shù)和恒等于零。這里的任何時(shí)刻其實(shí)就已經(jīng)表明了基爾霍夫定律的同時(shí)適用于交直流電路的。
在上一次學(xué)習(xí)中,我們知道了正弦量的相量表示與運(yùn)算,在這個(gè)基礎(chǔ)上,電路基本定律的相量形式這個(gè)知識(shí)點(diǎn)可以說(shuō)是沒有難度的。難就難在怎樣應(yīng)用相量形式的基爾霍夫定律解決實(shí)際中的問題。
1、基爾霍夫電流定律的相量形式
正弦交流電路中,連接在電路任一節(jié)點(diǎn)的各支路電流的相量的代數(shù)和為零。如下圖31-1所示,由相量形式的KCL可知,正弦交流電路中連接在一個(gè)節(jié)點(diǎn)的各支路電流的相量組成一個(gè)閉合多邊形。
圖31-1
1-1中圖(1)所示的節(jié)點(diǎn)中,各支路電流的瞬時(shí)值滿足基爾霍夫電流定律,各電流瞬時(shí)值的代數(shù)和為零;
同理,根據(jù)正弦量相量表示的定義,如圖31-1中圖(2)所示,各支路電流的相量也滿足基爾霍夫電流定律,即各電流相量的代數(shù)和亦為零。
設(shè)電流流出節(jié)點(diǎn)為正,流進(jìn)節(jié)點(diǎn)為負(fù),此時(shí)電流i1、i2為正,電流i3、i4為負(fù),其代數(shù)式如圖31-1所示。
結(jié)合我們上次所學(xué)的相量相加減性質(zhì):相量的加減遵循平行四邊形法則,即兩個(gè)相量相加,把其中一個(gè)相量沿另一個(gè)相量平移,使兩相量首尾相連,得到的平行四邊形的新相量(對(duì)角線)即為兩者之和;
兩相量相減,以被減數(shù)作為平行四邊形的對(duì)角線,減數(shù)作為平行四邊形的一條邊,兩者首尾相連得到平行四邊形的另一條邊即為兩者之差。
圖31-1中圖(3)所示,為4個(gè)支路電流的相量代數(shù)和組成的一個(gè)閉合多邊形,其實(shí)就是各個(gè)相量代數(shù)首尾相連。
其中一個(gè)相量的相反相量大小相等,方向相反,所以電流i1、i2的相量是與電流i3、i4相量的相反相量相加。
2、基爾霍夫電壓定律的相量形式
在正弦交流電路中,任一回路的各支路電壓的相量的代數(shù)和為零。
如下圖31-2所示,由相量形式的KVL可知,正弦交流電路中,一個(gè)回路的各支路電流的相量組成一個(gè)閉合多邊形。
<span microsoft="" yahei";"="" yahei";="" font-size:="" 12px;"="" color:="" rgb(153,="" 153,="" 153);"="" 12px;="" yahei";line-height:21px;background:#ffffff;font-size:12px;color:#999999;"="" style="padding: 0px;box-sizing: border-box;color: rgb(153, 153, 153)">圖31-2
圖31-2的回路中,根據(jù)基爾霍夫電壓定律(∑u =0),沿順時(shí)針的繞行方向,凡支路電壓的參考方向與回路繞行方向一致的,該電壓取“ ”號(hào),參考方向與回路繞行方向相反的,該電壓取“-”號(hào)。
圖31-2的回路的回路電壓方向如圖(1)所示,圖(2)為其對(duì)應(yīng)的相量代數(shù)式,把各電壓相量相加,即各相量首尾相連(u3為其相反相量)得到一個(gè)閉合多邊形。
由此可知,在交流電路中,在應(yīng)用基爾霍夫定律分析電路時(shí),不管是支路電流或是回路電壓,它們的相加減不僅僅是簡(jiǎn)單的數(shù)值運(yùn)算,還要考慮各個(gè)正弦量的相位。
我們以圖31-3的電路圖為例,在該電路圖中,設(shè)端口電壓相角為0°,并選定各支路電流的參考方向如圖所示。
在正弦交流電路中,流過電阻元件的電流與電阻元件兩端的電壓同相;流過電感元件的電流滯后于電感元件兩端的電壓90°;
流過電容元件的電流**前于電容元件兩端的電壓90°。這個(gè)電阻、電感和電容元件的電壓電流相角關(guān)系我們將在下一次學(xué)習(xí)分享中學(xué)到,這里大家可以先把結(jié)論給記住。
圖31-3
圖31-3中,根據(jù)已知條件,電流i1、i2的有效值均為10A,有因?yàn)樗鼈兎謩e流過電阻元件和電感元件,此時(shí)端口電壓相角為0°,從而得到電流i1、i2相量的相位,在復(fù)平面中畫出各相量的相量圖,根據(jù)相量圖求出電流i的相量如圖31-3所示。
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,我們可以發(fā)現(xiàn)電流i的有效值并不是i1、i2有效值的簡(jiǎn)單相加(20A),而是等于根號(hào)2倍的支路電流有效值。這就是直流電路和交流電路的差別之一,顯然,正弦量的相量表示可以大大簡(jiǎn)化各正弦量之間的計(jì)算。
舉一反三,大家設(shè)想一下,如果電路中同時(shí)含有電阻元件、電感元件和電容元件時(shí),又該怎樣對(duì)電路進(jìn)行求解呢?或者說(shuō),如果電路圖中的已知條件是某些支路電壓,我們應(yīng)該以哪個(gè)電氣量的相角為參考?
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詞條
詞條說(shuō)明
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