Для симметричной схемы трехфазной цепи согласно заданных параметров выполнить следующее:
рассчитать угловую частоту w и сопротивления реактивных элементов схемы (L, C).
Составить схему для расчета комплекса действующего значения тока фазы А, приняв начальную фазу ЭДС для вариантов в которых нагрузка соединена треугольником рекомендуется заменить на звезду.
Рассчитать комплекс тока , записать комплексы токов и .
Определить угол между векторами ЭДС и тока j.
Построить векторную диаграмму ЭДС и тока трехфазной цепи.
Определить мощности генератора (P, Q, S), построить треугольник мощностей.
Для расчета угловой скорости воспользу-емся форму-лой , где отсюда .
Найдем реактивные сопротивления элементов (L, C) :
2. Cхема для расчета комплекса действующего значения фазы А :
По данной схеме рассчитаем комплекс тока , приняв начальную фазу ЭДС найдем комплекс полной проводимости ветви :
Перейдем от амплитудного значения ЭДС к комплексному :
Найдем токи :
Токи сдвинуты относительно тока на :
В симметричной системе угол между ЭДС и током во всех фазах будет одинаков, и будет равен .
Построим векторную диаграмму ЭДС и тока трехфазной цепи :
Найдем мощность генератора :
Треугольник мощностей :
Для заданной схемы необходимо выполнить следующее :
Рассчитать переходной процесс.
Расчет провести классическим методом.
На основании полученного аналитического выражения построить график переходного процесса в интервале от t = 0 до t = 3t .
Данные :
Найти ток .
Определим для после коммутационной схемы, когда ключ К разомкнут комплекс входного сопротивления относительно зажимов источника, заменив jw на P :
Приравняем к 0 :
Подставим значения :
Корни вещественные разные значить переходный процесс апериодический затухающий. Запишем выражения для заданного тока в переходном режиме через принужденную и свободную составляющую :
.
Найдем токи протекающие в данной цепи до коммутации (t < 0 ) когда ключ К замкнут. Сопротивление катушки индуктивности L при постоянном токе равно 0, а емкости С равно Ґ значит .
Напряжение на конденсаторе C равно напряжению на R4 :
Принужденные значения после коммутации, когда переходный процесс завершен :
Найдем значения в момент коммутации (t і 0 ) :
по второму закону коммутации
Определим постоянные интегрирования А1 и А2 :
записываем ур-ния для t і 0:
Численное значение производной = 0 т. к. По второму закону коммутации напряжение на емкости скачком не изменяется :
Подставим полученные значения в ур-ния, получим :
решим совместно эти ур-ния :
Запишем ток переходного процесса подставив все численные значения :
Исходя из этого постоянные интегрирования для тока будут равны :
На основании полученных данных построим график переходного процесса в интервале от t = 0 до t = 3t :
Найдем значения постоянной времени
Лабораторная работа № 2.
Четырехполюсник.
Цель работы : провести опыты ХХ ( холостого хода ) и КЗ (короткого замыкания ) в заданной схеме четырехполюсника; определить из опытов комплексы ; на основе опытных данных рассчитать коэффициенты четырехполюсника : A B C D; проверить соотношение AD - BC = 0; для исследованной схемы четырехполюсника расчитать и сопоставить с опытными значениями, основываясь на использованных в работе значениях
Схема Т - образного четырехполюсника.
А форма уравнения четырехполюсника :
Фазометр - это прибор измеряющий угол j между напряжением и током : .
В опыте используются данные элементы :
Опыт ХХ четырехполюсника :
Режим ХХ четырехполюсника это когда 2 и 2’ разомкнуты и I2=0; z1X - комплекс входного сопротивления на зажимах 1 - 1’ .
Данные измерений .
Найдем
Опыт КЗ1 четырехполюсника :
Режим КЗ1 четырехполюсника это когда 2 и 2’ закорочены ; z1К - комплекс входного сопротивления на зажимах 1 - 1’ .
Данные измерений .
Найдем
Опыт КЗ2 четырехполюсника :
Проведем опыт для «перевернутого» четырехполюсника для чего к контактам 2 и 2’ подключем питание а 1 и 1’ закоротим.
Данные измерений .
Найдем
Найдем R-L :
Для этого соберем следующую схему :
Данные измерений .
Определим R :
Данные измерений
Найдем коэффициенты четырехполюсника :
Проверим соотношение AD-BC = 1 ;
Для данной схемы четырехполюсника рассчитаем основываясь на использованных в работе значениях
Найдем :
Найдем :
Найдем :
Похожие работы
... для графа на рис. 3, приняв, что дерево образовано ветвями 2, 1 и 5 Ответ: B= Решить задачу 5, используя соотношения (8) и (9). Теория / ТОЭ / Лекция N 3. Представление синусоидальных величин с помощью векторов и комплексных чисел. Переменный ток долгое время не находил практического ...
... , представляющий собой ферромагнитный цилиндр 1. На поверхности ротора в осевом направлении фрезеруют пазы, в которые укладывают обмотку возбуждения 2. Рис. 12.10 Рассмотрим принцип работы синхронного двигателя на модели (рис. 12.11). Рис. 12.11 Вращающееся магнитное поле статора представим в виде магнита 1. Намагниченный ротор изобразим в виде магнита 2. Повернем магнит 1 ...
... большой I (откр., или вкл. сост.). Принцип действия Т тесно связан с принципом действия бип. транз-ра, в кот. и электроны, и дырки участвуют в механизме проводимости. Название «тиристор» произошло от слова «тиратрон», поскольку электрические хар-ки обоих приборов во многом аналогичны. Благодаря наличию двух устойчивых состояний и низкой мощности рассеяния в этих состояниях Т обладают уникальными ...
... – матрица проводимостей, обратная матрице сопротивлений ветвей. Если в функции fk и jk входят производные токов и напряжений, то процессы в этой линейной или нелинейной электрической цепи будут характеризоваться системой, соответственно, линейных или нелинейных дифференциальных уравнений. При отсутствии производных в функциях fk и jk процессы в этой линейной или нелинейной электрической цепи ...
0 комментариев