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        關(guān)于“相量法”的一種講授方法

        2015-09-10 17:41:49藍(lán)屹群
        考試周刊 2015年82期

        藍(lán)屹群

        摘 要: 本文用比較分析法,對大學(xué)電工學(xué)“相量法”一節(jié)的講授方式進(jìn)行了探索,目的是通過該方法,凸顯“相量圖”在解決正弦交流電問題時所具有的天然優(yōu)勢,從而便于學(xué)生深刻理解、掌握和應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞: 正弦交流電 相量法 代數(shù)法 復(fù)數(shù)法

        一、引言

        在大學(xué)本(專)科電工電子課程教學(xué)中,“正弦交流電”是極其重要的一個環(huán)節(jié),因?yàn)樵谏a(chǎn)和生活中所使用的一般都是正弦交流電。從常規(guī)的教學(xué)進(jìn)程看,教師介紹完正弦交流電的基本特性參數(shù)(如周期、頻率、初相位、相位差、振幅、有效值等),通常接著要講解正弦量的三種表示方法,即波形圖法、代數(shù)式法及最重要的——相量法(旋轉(zhuǎn)矢量法)。對于前二者,其表達(dá)正弦量時的優(yōu)點(diǎn)是顯而易見的,如波形圖形象直觀,容易看出信號的變化趨勢;代數(shù)式容易看出正弦量的三要素,關(guān)于這些學(xué)生都是容易理解和接受的。然而對于“相量法”,以筆者的教學(xué)體會看,雖然經(jīng)過操練,學(xué)生能正確畫出某個正弦量的對應(yīng)相量圖,但對用相量法表示正弦量在解決問題時的獨(dú)特優(yōu)勢,學(xué)生往往不能很好地領(lǐng)會,即知其然而不知其所以然。為此,筆者在教學(xué)中作了如下設(shè)計。

        二、教學(xué)步驟

        首先筆者先舉例介紹一下相量圖的畫法。

        如現(xiàn)有一正弦電壓,其表達(dá)式為u=2sin(314t+45°)V,則該信號的相量圖為直角坐標(biāo)系中的一個相量,該相量的長度即為正弦量的振幅2,其與橫軸的夾角即為正弦量之初相位(如圖1所示)。

        接下來,為熟練起見,教師可隨意寫出一些不同的正弦量表達(dá)式,令學(xué)生模仿畫出對應(yīng)相量圖。一般來說,由于問題不難,學(xué)生都能做得快又好。但在學(xué)會畫法以后,學(xué)生對相量圖的內(nèi)涵和解決問題的優(yōu)勢卻往往不甚理解。換句話說,學(xué)生不明白為何要將正弦信號表示為這樣一個帶箭頭的相量。為說明此問題,筆者舉出下面一道例題(如圖2所示):

        該電路為一R、L電路,為簡單起見,已知電感感抗X=1Ω,R=1Ω,且i=1·sinωt(A),問⑴總電路端電壓為何種電壓?(直流?交流?其他?)(2)端電壓最大值為多少?

        假設(shè)學(xué)生已經(jīng)學(xué)習(xí)過單一參數(shù)交流電路(純電阻/電感/電容電路),一般而言,他們能很快答出兩個元件上電壓皆為交流電壓,甚至能夠給出各元件上電壓的表達(dá)式(如下):

        uR=Usinωt=IRsinωt=1·1·sinωt=sinωt

        uL=Usin(ωt+90°)=lXsin(ωt+90°)=1·1·sin(ωt+90°)=sin(ωt+90°)

        此時顯然,根據(jù)KVL,電路端電壓表達(dá)式

        u=uR+uL=sinωt+sin(ωt+90°)

        不妨讓學(xué)生直接根據(jù)表達(dá)式,思考其最大值為多少?每次筆者提出問題后,有些學(xué)生會想當(dāng)然指出,表達(dá)式第1項(xiàng)和第2項(xiàng)的最大值都為1,故其和式的最大值為2。該結(jié)論筆者姑且存之,另一方面,筆者又在黑板上作了如下演算:利用三角學(xué)中的和差化積公式sinA+sinB=2sin()cos(),此時令α=ωt,β=ωt+90°,則

        u=sinωt+sin(ωt+90°)=2sin()cos(),

        =2sin(ωt+45°)·=sin(ωt+45°)

        由以上計算,可以自然地得出,此時端電壓u仍然是一個正弦量,且其最大值為,而非先前學(xué)生所猜測的2。教師可因勢利導(dǎo)畫出的波形圖(如圖3所示),指出,從波形圖來看,由于(初)相位不同,sinωt和sin(ωt+90°)并非同時達(dá)到最大值,故的最大值就不可能為2(順便復(fù)習(xí)初相位的作用)。接下來,可讓學(xué)生用相量法在黑板上畫出uR,UL的相量圖,如圖4所示,既然端電壓u=uR+uL,則在相量圖上,端電壓u所對應(yīng)相量自然為U,U根據(jù)平行四邊形法則作出的合相量。既然一個正弦量可表示為一個帶箭頭的相量,反之一個相量亦表征一個正弦量,故端電壓必是一個正弦量。故可設(shè)u=Usin(ω′t+φ),從圖上可以非常直觀地看出,U即為u所對應(yīng)相量的長度,u的初相位即為與橫軸的夾角45°(顯然△OBC為等腰直角三角形),至于u的角頻率ω′,此時教師應(yīng)提醒學(xué)生注意,并非靜態(tài)相量,而是以角速度ω做逆時針勻速轉(zhuǎn)動,則它們的合相量自然以ω做同步轉(zhuǎn)動,即ω′=ω,故立刻得到,端電壓u=sin(ωt+45°),其結(jié)果與代數(shù)法的結(jié)論完全相同,且求解速度較快(從相量圖上,教師可順便指出,對于不同頻率的正弦量的合成,由于圖中各分相量與合相量并不能同步旋轉(zhuǎn),故相量法只能用于同頻率的信號合成。)。

        為深化結(jié)論,教師還可將原題的題設(shè)條件稍作改動,比如令原電路中電感感抗X=2Ω,則u=sinωt+2sin(ωt+90°),該表達(dá)式從代數(shù)法來講并無現(xiàn)成公式可用,但用從相量圖依然可直接得出其最值為,頻率仍然為ω,從幾何上容易看出其初相位為arctg2,說明用相量圖求解交流電的問題在方法上具有普適性。

        此外,如學(xué)生已學(xué)過復(fù)數(shù),亦可將uR,uL看做復(fù)數(shù),此問題可用復(fù)數(shù)法求解,過程如下:

        =+=1∠0°+1∠90°=1(cos0°+jsin0°)+1(cos90°+jsin90°)

        =1+j=∠45°

        該過程同樣可以說明,u的振幅(最大值)為,初相位(即復(fù)數(shù)的幅角45°),然而由于該計算過程需將信號按歐拉公式展開,并將實(shí)、虛部合并,較之相量圖分析問題,步驟稍顯繁瑣,效率不高??梢韵胂?,對于情況更復(fù)雜的電路(如RLC電路),無論是代數(shù)法還是復(fù)數(shù)法均遠(yuǎn)不如相量圖法簡潔高效。

        三、結(jié)語

        筆者對同一道題用不同方法進(jìn)行了剖析,并且比較了幾種方法的優(yōu)缺點(diǎn)。從實(shí)際教學(xué)效果看,通過這些例子,學(xué)生對相量法的優(yōu)勢有了比較深入的了解,碰到更復(fù)雜的問題也能夠自覺使用該方法求解,避免“知其然而不知其所以然”。推而廣之,在教學(xué)中遇到難點(diǎn),教師如從多方引導(dǎo)、比較,從多角度分析問題,相信學(xué)生對知識點(diǎn)的掌握就能更透徹扎實(shí)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]秦曾煌,編.電工學(xué).上冊.北京:高等教育出版社,2004.1.

        [2]王照清,編.維修電工.初級.北京:中國勞動社會保障出版社,2005.3.

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