1.1. Для схемы (рис.1.), параметры которой приведены в табл.1., считая, что индуктивная связь между катушками индуктивности отсутствует, а коммутатор К замкнут:
1.1.1. Определить мгновенные значения токов во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов.
1.1.2. Построить совмещённую векторно-топографическую диаграмму напряжений и токов.
1.1.3. Проверить энергетический баланс мощностей и определить режимы работы источников электрической энергии.
1.1.4. Определить показание ваттметра электродинамической системы.
1.1.5. Построить круговую диаграмму для тока, протекающего через конденсатор С1 при изменении модуля его емкостного сопротивления от нуля до бесконечности.
Таблица 1. Исходные данные к курсовой работе
E1m | E2m | IKm | Ψ1 | Ψ2 | ΨK | f | R1 | R2 | R3 |
B | B | A | град | град | град | Гц | Ом | Ом | Ом |
125 | 100 | 12 | 225 | 10 | -70 | 50 | 7 | 7 | 5 |
Таблица 1 продолжение
R4 | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | C3 | K12 | K13 | K23 |
Ом | мГц | мГц | мГц | мкф | мкф | мкф | |||
6 | 40 | 75 | 32 | 95 | 550 | 450 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
1.2. Для схемы (рис.1.), учитывая индуктивную связь между катушками индуктивности и считая, что коммутатор К разомкнут, определить мгновенные значения токов во всех ветвях схемы методом контурных токов.
Рис.1. Расчётная схема
Для более удобного нахождения токов применим символический подход.
В
В
А
В методе узловых потенциалов, как и в любом другом методе, для расчетов необходимо знать условные направления токов в ветвях схемы. Направления токов, выбранные в данной работе, показаны на Рис.2
Рис.2. Схема замещения
Для схемы (Рис.2) найдём значения токов в ветвях.
Решение
Заземлим узел 4, тогда
Для узлов 1 и 2 , потенциалы которых неизвестны, составим систему уравнений:
(1)
где – потенциал узлов 1,2,3 соответственно;
Y11, Y22 – узловые проводимости узлов 1 и 2 соответственно;
- условные расчётные узловые токи
Решаем систему (1) методом Крамера:
Найдём токи в ветвях:
, А
, А
Выполним проверку расчёта по первому закону Кирхгофа:
для узла 1
для узла 2
Погрешность не превышает 5% следовательно, расчёт выполнен, верно.
Перейдём от комплексных значений токов к их мгновенным значениям:
А
А
А
А
А
А
... будущего специалиста к работе на производстве. 1. Анализ электрического состояния линейных электрических цепей постоянного тока Схема электрической цепи постоянного тока: R2 I2 R7 I5 E1,r02 I7 R1 I3 R5 R3 R4 I4 I6 I1 E2,r02 R6 Рис.1.0 ...
... измерения энергии должна находится в пределах ±(0,1-2,5)%. 4.4 Зависимость погрешности дозирования от состава технических средств комплексов дозирования Поскольку в электротехнические комплексы дозирования помимо рассмотренных выше устройств цифрового дозирования количества электричества и электрической энергии входят также устройства коммутации и датчики тока и напряжения, то необходимо ...
... контура в той последовательности, в которой производим обход контура, прикладывая сопротивления друг к другу, по оси ординат - потенциалы точек с учетом их знака. рис.1.7 1.2 Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока Построить входную вольтамперную характеристику схемы (рис.1.8) Определить токи во всех ветвях схемы и напряжения на отдельных элементах, используя полученные ...
... контура в той последовательности, в которой производим обход контура, прикладывая сопротивления друг к другу, по оси ординат – потенциалы точек с учетом их знака. рис.1.7 1.2 Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока Построить входную вольтамперную характеристику схемы (рис. 1.8) Определить токи во всех ветвях схемы и напряжения на отдельных элементах, используя полученные ...
0 комментариев