| главнаяреклама на сайтевакансииуслуги | База знаний Allbest |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Расчёт электрических цепейСхемы линейных электрических цепей постоянного тока. Определение и составление необходимого числа уравнений по законам Кирхгофа для определения токов во всех ветвях. Определение тока в первой ветви методом эквивалентного генератора, результаты расчетов.
Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.
Подобные документы1. Анализ электрического состояния цепей постоянного или переменного тока. Системы уравнений для определения токов во всех ветвях схемы на основании законов Кирхгофа. Исследование переходных процессов в электрических цепях. Расчет реактивных сопротивлений. курсовая работа [145,0 K], добавлен 16.04.2009 2. Анализ электрических цепей постоянного тока. Расчёт токов с помощью законов Кирхгофа. Расчёт токов методом контурных токов. Расчёт токов методом узлового напряжения. Исходная таблица расчётов токов. Потенциальная диаграмма для контура с двумя ЭДС. курсовая работа [382,3 K], добавлен 02.10.2008 3. Порядок расчета цепи постоянного тока. Расчет токов в ветвях с использованием законов Кирхгофа, методов контурных токов, узловых потенциалов, эквивалентного генератора. Составление баланса мощностей и потенциальной диаграммы, схемы преобразования. курсовая работа [114,7 K], добавлен 17.10.2009 4. Практические рекомендации по расчету сложных электрических цепей постоянного тока методами наложения токов и контурных токов. Особенности составления баланса мощностей для электрической схемы. Методика расчета реальных токов в ветвях электрической цепи. лабораторная работа [27,5 K], добавлен 12.01.2010 5. Основные понятия, определения и законы в электротехнике. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока с использованием законов Ома и Кирхгофа. Сущность методов контурных токов, узловых потенциалов и эквивалентного генератора, их применение. реферат [66,6 K], добавлен 27.03.2009 6. Разветвленная цепь с одним источником электроэнергии. Определение количества уравнений, необходимое и достаточное для определения токов во всех ветвях схемы по законам Кирхгофа. Метод контурных токов. Символический расчет цепи синусоидального тока. контрольная работа [53,2 K], добавлен 28.07.2008 7. Составление на основе законов Кирхгофа системы уравнений для расчета токов в ветвях схемы. Определение токов во всех ветвях схемы методом контурных токов. Расчет системы уравнений методом определителей. Определение тока методом эквивалентного генератора. контрольная работа [219,2 K], добавлен 08.03.2011 8. Определение тока методом эквивалентного генератора в ветвях цепи. "Базовая" частота, коэффициент, задающий ее значение в источниках. Расчет электрической цепи без учета взаимно индуктивных связей в ветвях, методом узловых напряжений и контурных токов. контрольная работа [44,2 K], добавлен 07.10.2010 9. Анализ электрического состояния линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Расчет однофазных и трехфазных линейных электрических цепей переменного тока. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих конденсатор и сопротивление. курсовая работа [4,4 M], добавлен 14.05.2010 10. Составление по данной схеме на основании законов Кирхгофа уравнений, необходимых для определения всех токов. Определение токов всех ветвей методом контурных токов. Расчет потенциалов узлов, построение графика зависимости мощности, выделяемой на резисторе. контрольная работа [697,6 K], добавлен 28.11.2010 11. Порядок расчета токов методом преобразования, изображение графа схемы и способы ее упрощения. Сущность метода узловых напряжений. Составление баланса мощностей, особенности определения напряжения и тока в резисторе методом эквивалентного генератора. контрольная работа [563,3 K], добавлен 17.05.2011 12. Основные методы расчета сложной цепи постоянного тока. Составление уравнений для контуров по второму закону Кирхгофа, определение значений контурных токов. Использование метода эквивалентного генератора для определения тока, проходящего через резистор. контрольная работа [364,0 K], добавлен 09.10.2011 13. Понятие и разновидности электрических схем, их отличительные признаки, изображение тех или иных предметов. Идеальные и реальные источники напряжения и тока. Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного тока. Баланс мощности в цепи постоянного тока. презентация [1,5 M], добавлен 25.05.2010 14. Схема электрической цепи. Нахождение тока до коммутации методом наложения. Использование для расчетов законов Кирхгофа. Преобразование схемы по методу эквивалентного генератора. Использование метода наложения при определении некоторых токов и напряжений. дипломная работа [1,5 M], добавлен 22.07.2011 15. Общие теоретические сведения о линейных и нелинейных электрических цепях постоянного тока. Сущность и возникновение переходных процессов в них. Методы проведения и алгоритм расчета линейных одно- и трехфазных электрических цепей переменного тока. курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.02.2012 16. Расчет линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Определение реактивного сопротивления элементов, составление баланса активных и реактивных мощностей с целью исследования переходных процессов в одно- и трехфазных электрических цепях. контрольная работа [8,2 M], добавлен 14.05.2010 17. Методика определения комплексного сопротивления, проводимости, тока в цепи и напряжения на элементах по данной схеме. Расчет цепей методом узловых напряжений и контурных токов. Определение базисного и потенциального узла, числа уравнений для решения. методичка [208,1 K], добавлен 31.03.2009 18. Система уравнений для расчётов токов на основании законов Кирхгофа. Определение токов методами контурных токов и узловых потенциалов. Вычисление баланса мощностей. Расчет тока с помощью теоремы об активном двухполюснике и эквивалентном генераторе. практическая работа [276,5 K], добавлен 20.10.2010 19. Применение метода комплексных амплитуд к расчёту цепей гармонического тока, особенности построения векторных диаграмм. Расчет методом контурных токов мгновенного значения токов в ветвях, проверка баланса мощностей, векторной диаграммы токов и напряжений. курсовая работа [160,3 K], добавлен 19.12.2009 20. Расчет сложной электрической цепи постоянного тока. Определение тока в ветвях по законам Кирхгофа. Суть метода расчета напряжения эквивалентного генератора. Проверка выполнения баланса мощностей. Расчет однофазной электрической цепи переменного тока. контрольная работа [542,1 K], добавлен 25.04.2012 Другие подобные документы
ЗАДАНИЕ № 1 ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА В соответствии с вариантом, заданным двумя последними цифрами шифра, указанного в зачетной книжке, выписать из табл. 1.1 и 1.2 условия задачи и выполнить следующее: 1. Начертить схему электрической цепи с обозначением узлов и элементов ветвей, соблюдая требования ЕСКД. 2. Определить и составить необходимое число уравнений по законам Кирхгофа для определения токов во всех ветвях. 3. Определить токи ветвей методом контурных токов и узловых потенциалов и свести их в таблицу. 4. Проверить результаты расчетов по уравнениям баланса мощностей. 5. Определить ток в первой ветви методом эквивалентного генератора. Таблица 1.1
УСЛОВИЯ К ЗАДАНИЮ № 1. Таблица 1.2 ЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
РЕШЕНИЕ: Электрическая схема: Дано: = 5 Om; = 6 Om; = 7 Om; = 8 Om; = 9 Om; = 10 Om; E2= 22 B; E3 = 23B; J =1A. Для нахождения количества контуров упростим схему: Подставим вместо источника J эдс ER6= 1А· Определим количество узлов и контуров. Узлов = 4; Контуров =4. Составим необходимое количество уравнений по законам Кирхгофа. По первому закону n = У -1 =3; По второму n = К =3. Общее количество уравнений N = 3+5=8. По первому закону Кирхгофа: Узел с: Узел а: Узел b: По второму закону Кирхгофа. Для контура 1: Для контура 2 : Для контура 3: Подставим числовые значения: Рассчитаем токи методом контурных токов(МКТ). В данной схеме 3 независимых контура. Значит и уравнений будет тоже 2. , где Подставим полученные значения в систему уравнений: Решим уравнения и найдем контурные токи. Выразим из первого уравнения через , из третьего через и подставим во второе.Подставим это выражение в уравнение 2,3Составим новую систему уравненийВыразим из первого уравнений черезПодставим во второе уравнениеНайдем ,Далее выразим истинные токи через контурные токи:Определим баланс мощности. = 72.953 Вт.= 73.29.Допускается расхождениеБаланс сходится , значит расчет верен.Определим токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.Выберем в качестве нулевого узла узел «с». Необходимо найти потенциалы узлов a,b,d.Вычислим собственные проводимости этих узлов:=Общая проводимость этих узлов:Находим узловые токи:В узле «а»:Составим систему уравнений для нахождения потенциалов узлов по методу узловых потенциалов.Подставляем числовые значенияРешим эту систему и найдем потенциалы узлов. Выразим из первого уравнения через .Подставим полученный результата во второе уравнение.=-3.22 + 0.322· - 0.133·Подставим в третье уравнение.=-1.734 - 0.134 + 0.344·Запишем новую систему.Выразим из первого уравнения черезПодставим во второе уравнение70.7·=1015=14.36 ВНайдем ==10.58 В.Найдем = - 0.17 В.Рассчитаем токиКак видно, токи, полученные методом контурных токов и методом узловых потенциалов примерно равны. Погрешности объясняются округлением результатов вычислений.Определение тока методом эквивалентного генератора.Найдем ток .Определим токи в ветвях этой схемы методом контурных токов.Найдем и и выразим через них истинные токи в ветвях этой схеме.=Внутреннее сопротивление эквивалентного источника равно входному сопротивлению относительно выводов « ac» пассивного двухполюсника.Преобразуем схемуТогдаОкончательная схема имеет видПо закону Ома:ЗАДАНИЕ № 2ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГОСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКАВыписать из табл. 2.1 и 2.2 условия задания и выполнить следующее.1. Начертить схему электрической цепи, соблюдая требования ЕСКД. 2. Составить уравнения по законам Кирхгофа для токов в интегро-дифференциальной и символической формах. 3. Применить один из методов расчета линейных электрических цепей. Опре-делить комплексные действующие токи во всех ветвях цепи. Записать выра-жения для мгновенных значений токов. Частота тока во всех вариантах 4. ѓ= 400 Гц. 5. Построить топографическую диаграмму для цепи, совмещенную с векторной диаграммой токов. 6. Обозначить произвольно начала двух катушек в любых двух ветвях и преду-смотрев взаимную индуктивную связь М между ними, записать уравнения, составленные по законам Кирхгофа в интегро-дифференциальной и в символической формах. 7. Определить показания ваттметра цепи. P=Re УСЛОВИЯ К ЗАДАНИЮ №2. Таблица 2.1 ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ
Таблица 2.2 ЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
РЕШЕНИЕ: Исходные данные = 2 Ом; ; =0,007 Гн; =0,007 Гн; =4 мкФ; =5 мкФ; ; ;. Составим уравнения по законам Кирхгофа в интегро-дифференциальной и символической формах. Направление токов выберем произвольно. Перейдем от мгновенных значений ЭДС к комплексам действующих значений. ??=2•р•f=2•3.14•400=2513.27 рад/с Интегро-дифференциальная форма.Комплексная форма.Где=2+j17.59=17.7•= - j•99.47=99.47•=8 - j61.98=62.5•3. Определим комплексные действующие токи во всех цепях.Применим метод узловых потенциалов. Найдем проводимости цепей.Пусть , тогда по методу двух узлов(частный случай метода узловых потенциалов) имеем:.Теперь рассчитаем токи.Проверим уравнения, составленные по законам Кирхгофа.1) 2) ()•( - j•99.47)=-16.47-J17.675 3) ( 4) Как видно, все уравнения сошлись. 4. Векторная диаграмма, совмещенная с топографической.Найдем потенциалы остальных точек.1) 2) 3) Небольшие неточности в неравнозначности связаны с погрешностями расчетов. Построим диаграмму. 5. Взаимоиндукция.Обозначим начала катушек и запишем уравнения, составленные по законам Кирхгофа. M - взаимоиндукция.1) 2) 3) В символической форме: 1) 2) 3) 6. Определить показание ваттметра.P=Re[=P=U·I·==8.178 Вт.ЗАДАНИЕ № 3ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫВыписать из табл. 3.1 и 3.2 условия задания и выполнить следующее:1. Начертить схему электрической цепи с обозначением узлов и элементов ветвей.2. Рассчитать переходный процесс классическим и операторным методами: т.е. определить для тока в одной из ветвей и для напряжения на одном из элементов ветвей в функции времени.3. Построить графики переходных процессов в функции времени.4. Определить энергию, рассеиваемую на одном из резисторов цепи в переходном процессе.Примечание: символу « K » соответствует разомкнутое состояние ключа до коммутации.Таблица 3.1ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ
Таблица 3.2ЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
РЕШЕНИЕ:Исходные данные:R1 =10 Ом; R3=40 Ом ;E1=12 В; С=10мкФ;L=100 мГн.1. Расчет классическим методом.1) Расчет режима до коммутации (при t = 0_ )i1(0_) = i2(0_)= i3 (0_)=0 uc(0+)= 0 по независимым начальным условиям( законам коммутации): i2(0+)= i2(0_)= uc (0+)=uc(0_)=0 2) Составим характеристическое уравнениеZ(p)== Подставляем числовые значения: 40·10-5·0.1·p2+(40·10·10-5·+0.1)p+50=0 4·10-5·p2+0.104·p+50=0 Найдем корни уравнения: P1,2= P1-636.675c-1 P2-1963.325c-1 Корни действительные и разные, значит переходной процесс будет апериодическим. 3) Запишем свободную составляющую тока i2i2 св (t)=A1 ·+A·, где А1, А2 - постоянные интегрирования. <, поэтому экспонента с показателем p2t будет заухать быстрее, чем с показателем p1t. 4) Расчет установившегося режима после коммутации.i2 пр = i1 пр= i3 пр=0 uc пр= i2 пр ·2.4В 5) Свободные составляющие токов напряжений при t=0+ найдем как разницу между переходными и принужденными величинами.i2 св (0+)= i2 (0+) - i2 пр= 0.24-0.24=0 uc св (0+)= uc (0+)- uc пр=0-2.4=-2.4В по второму закону Кирхгофа для свободны составляющих: L = 6) Определим постоянные интегрирования по начальным условиямПодставим в эти уравнения при Из первого уравнения имеем А1=-А2 Подставим это выражение во второе и получим А2 -·p1+ A A 7) Ток i2(t) найдем как сумму его принужденной и свободной составляющих.(t)=+ = A1 ·+A2·=0.24 -0.0180912·, А Для проверки подставим в это уравнение , получим ()=0.24А, что совпадает с расчетом по п.1. 2. Расчет операторным методом.Определим Расчет режима до коммутации: 1) Начальные условия: 2) Составим систему уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа. Выразим из 2 уравнения , из 3 - и подставим в первое. Т.к. , то Подставим числовые значения. Найдем корни уравнения . Корни действительные и разные. Значит, переходной процесс будет апериодическим. 3) Для перехода от изображения к оригиналу воспользуемся формулой разложения для простых корней. В соответствии с этой формулой ток будет равен: Напряжение 4) Определим энергию, рассеивающуюся на при переходном процессе. Переходной процесс заканчивается примерно при T=4t, где t - наименьший по модулю корень характеристического уравнения. 5) Построим графики переходных процессов. Для тока Для
Рекомендуем!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© ООО "Олбест" 2009 – 2012 Все права на базы данных защищены. |
база знаний |