Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Построение потенциальной диаграммыСодержание книги Поиск на нашем сайте
Для построения потенциальной диаграммы выбирается замкнутый контур, включающий не менее двух источников ЭДС. Таким образом, возьмем контур БВИКАБ в соответствии с рисунком 6. Рисунок 6 – Схема электрической цепи к расчету потенциалов в точках контура, содержащего две ЭДС
Зададимся направлением обхода контура против часовой стрелки. Заземлим одну из точек контура, пусть это будет точка Б. Потенциал этой точки равен нулю: φБ = 0 В. Зная величину и направление токов ветвей и ЭДС, а также величины сопротивлений, вычислим потенциалы всех точек контура при переходе от элемента к элементу. Начнем обход от точки Б. φВ = φБ + I5∙R5 = 0 + 0,0852∙61 = 5,2 В, φИ = φВ + Е2 ─ I2∙ r02 = 5,2 + 20 ─ 0,0608∙1 = 25,14 В, φК = φИ ─ I2∙R2 = 25,14 ─ 0,0608∙53 = 21,92 В, φА = φК ─ Е2 + I1∙ r01 = 21,92 ─ 40 + 0,3931∙1 = ─ 17,69 В, φБ = φА + I1∙R1 = ─ 17,69 + 0,3931∙45 = 0 В – проверочная точка. Строим потенциальную диаграмму. По оси абсцисс откладываем сопротивления контура в той последовательности, в которой производим обход контура, по оси ординат – потенциалы точек с учетом их знака в соответствии с рисунком 7. Рисунок 7 – Потенциальная диаграмма замкнутого контура
Расчет однофазных линейных электрических цепей переменного тока Расчет однофазных линейных электрических цепей переменного тока рассмотрим на примере расчета электрической цепи, изображенной в соответствии с рисунком 8. Рисунок 8 – Схема электрической цепи однофазного переменного тока Изображенная на рисунке 8 схема электрической цепи имеет следующие параметры: R1 = 16 Ом, R2 = 7 Ом, L1 = 30 мГн, L3 = 16 мГн, С2 = 159 мкФ, fc = 50 Гц, Um1 = 90 B. Требуется: - рассчитать емкости конденсаторов и индуктивности катушек; - определить действующие значения токов во всех ветвях цепи и тока источника; - определить действующие значения напряжений на всех элементах заданной электрической цепи; - составить баланс активных и реактивных мощностей; - рассчитать показания вольтметра; - определить коэффициент активной мощности цепи Cos φ; - записать уравнения мгновенного значения тока источника и токов в ветвях цепи для заданных узлов и показать в масштабе на графиках закон их изменения во времени; - построить векторную диаграмму для всех токов, совмещенную с топографической векторной диаграммой напряжений на всех элементах электрической цепи.
Исходные данные к задаче 2 приведены в приложении В, Г.
Расчет емкостей конденсаторов и индуктивностей катушек
Расчет емкостей конденсаторов и катушек индуктивности выполним по их заданным значениям сопротивлений и частоте
ХL1 = ω L1 = 2 π fс L1 = 314 30 10 -3 = 9,4 Ом, ХL3 = ω L3 = 2 π fс L3 = 314 16 10 - 3 = 5 Ом, Ом Расчет сопротивлений Расчет токов в ветвях цепи выполняем методом эквивалентных преобразований. Для этого представим схему, изображенную на рисунке 8, в следующем виде в соответствии с рисунком 9
Рисунок 9 – Преобразованная схема замещения электрической цепи
Находим комплексные сопротивления ветвей, участков цепи и всей цепи. Запишем полные сопротивления ветвей в комплексной форме Ом, Ом, Ом Рассчитаем эквивалентное сопротивление Z2 и Z3, Ом, двух параллельных ветвей
Ом Заменим две параллельные ветви на одну. Тогда схема примет следующий вид в соответствии с рисунком 10
Рисунок 10 – Схема замещения после замены двух параллельных ветвей Z2 и Z3
Рассчитаем сопротивление двух последовательных ветвей Z1 и Z23, Ом, и заменим их в схеме на одну в соответствии с рисунком 11. Z = Z1 + Z23 = 16,644+j15,825 Ом
Рисунок 11 – Упрощенная схема замещения электрической цепи
Сопротивление Z = Z 123 является полным сопротивлением всей цепи. Расчет токов в ветвях цепи
Выразим действующее значение заданного напряжения , В, в комплексной форме B Зная и Z, рассчитаем по закону Ома ток , А по формуле A,
Это общий ток, протекающий через источник. Вычислим токи в ветвях A, A, A Действующие значения токов в цепи приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Действующие значения токов в цепи
Запишем значения для сопряженных токов , А
A, A, A
|
|||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 156; 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 - 3.144.28.90 (0.009 с.) |