Теорема об эквивалентном генераторе 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теорема об эквивалентном генераторе



 

Формулировка теоремы: по отношению к выводам выделенной ветви или отдельного элемента остальную часть сложной схемы можно заменить а)эквивалентным генератором напряжения с ЭДС Е э , равной напряжению хо­лостого хода на выводах выделенной ветви или элемента Е э= U xx и с внутренним сопротивлением R 0, равным входному сопротивлению схемы со стороны выде­ленной ветви или элемента (R 0= R ВХ); б)эквивалентным генератором тока с J Э, равным току короткого замыкания на выводах выделенной ветви или элемента, и с внутренней проводимостью G 0, равной входной проводимости схемы со стороны выделенной ветви или элемента (G 0= G вх).

Для доказательства п. а) теоремы удалим из схемы рис. 26а выделенную ветвь и между точками ее подключения измерим (рассчитаем) напряжение хо­лостого хода U xx ab = ja-jb (рис. 26б).

 
 

 

 


Включим последовательно c выделенной ветвью два направленные встречно источника ЭДС, равные напряжению холостого хода () (рис. 26в). Такое включение дополнительных источников ЭДС не изменит ре­жим сложной схемы, так как их действие взаимно компенсируется.

Определим ток в выделенной ветви по принципу наложения, как алгеб­раическую сумму из двух частичных токов: а)тока , возникающего от незави­симого действия ЭДС (рис. 26г); б) тока , возникающего от совместного действия ЭДС и всех источников сложной схемы (рис. 26д).

Частичный ток в схеме рис. 26г по закону Ома равен:

,

где R вх– входное сопротивление схемы со стороны выделенной ветви.

 

Частичный ток в схеме рис. 26д равен нулю I ¢¢0, так как E ¢¢= U xx обес­печивает условия режима холостого хода ветви.

Результирующий ток в выделенной ветви равен:

.

Полученному уравнению соответствует эквивалентная схемы замещения рис. 27а, где остальная часть схемы заменена эквивалентным генератором на­пряжения с параметрами Eэ=U xx ав , , что и требовалось доказать.

 
 

 


Генератор напряжения (E Э, R 0) может быть заменен эквивалентным гене­ратором тока (J Э, G 0) (рис. 27б) исходя из условия эквивалентно­сти: .

Параметры эквивалентного генератора тока могут быть определены (рассчитаны или измерены) независимым путем, как J э= I кз ав , G 0= G вх ав , где I кз ав - ток короткого замыкания в выделенной ветви.

Метод расчета тока в выделенной ветви сложной схемы, основанный на применении теоремы об эквивалентном генераторе, получил название метода эквивалентного генератора напряжения (тока) или метода холостого хода и ко­роткого замыкания (х.х. и к.з.). Последовательность (алгоритм) расчета выгля­дит так.

1) Удаляют из сложной схемы выделенную ветвь, выполняют расчет ос­тавшейся части сложной схемы любым методом и определяют напряжение хо­лостого хода между точками подключения выделенной ветви.

2)Удаляют из сложной схемы выделенную ветвь, закорачивают в схеме точки подключения выделенной ветви, выполняют расчет оставшейся части сложной схемы любым методом и определяют ток короткого замыкания I кз аb в закороченном участке между точками подключения выделенной ветви.

3)Удаляют из схемы выделенную ветвь, в оставшейся части схемы уда­ляют все источники (источники ЭДС E закорачивают, а ветви с источниками тока J удаляют из схемы), методом преобразования выполняют свертку пассив­ной схемы относительно точек подключения выделенной ветви и таким обра­зом определяют R вх аb .

4) Составляют одну из эквивалентных схем замещения с генератором напряжения (рис. 27а) или с генератором тока (рис. 27б).

5) Выполняют расчет эквивалентной схемы (рис. 27а или рис. 27б) и на­ходят искомый ток, например:

- по закону Ома для схемы рис. 27а;

- по методу двух узлов для схемы рис. 27б.

Так как между тремя параметрами эквивалентного генератора справед­ливо соотношение , то для их определения достаточно рассчитать любые два из трех параметров согласно п.п. 1), 2), 3), а третий параметр опре­делить из приведенного соотношения.

Пример. В схеме рис. 28 с заданными параметрами элементов (E 1=100 В; E 2=20 В; E 3=30 В, E 4=10 В; R 1= R 2=40 Ом; R 3= R 4=20 Ом; R 5= R 6=10 Ом) оп­ределить ток в выделенной ветви I 6 методом эквивалентного генератора.

 
 

 

 


Решение задачи выполняется поэтапно.

1) Определение U xx= E э в схеме рис. 29.

 
 

 


A; A;

Þ

B

 

 

2) Определение R вх =R 0 в схеме рис. 30.

 
 

 


Ом

 

 

3) Расчет эквивалентной схемы рис. 31 и определение искомого тока I 6.

 

 
 

 

 


A

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 478; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.17.150.163 (0.007 с.)