1.4 Исходная таблица расчётов токов
V Составляем исходную таблицу расчетов токов всеми методами
I токи Метод | I1,A | I2,A | I3,A | I4,A | I5,A | I6,A |
Закон Кирхгофа | 1,29 | 0,77 | 1,32 | -0,8 | -0,52 | 0,03 |
Контурных Токов | 1,29 | 0,77 | 1,32 | -0,8 | -0,52 | 0,03 |
Узловых Потенциалов | 1,29 | 0,78 | 1,32 | -0,79 | -0,52 | 0,04 |
1.5 Потенциальная диаграмма для контура с двумя Э.Д.С
VI Строим потенциальную диаграмму
∑R==42 Ом
=0 | =0 |
-= | =-17 |
-= | =-11.225 |
-= | =-16.685 |
-= | =-32.525 |
-=- | =0.475 |
-=- | =0 |
1.6Определение показания вольтметра
VII Находим показания вольтметра по второму закону Кирхгофа
pV=-17+33+0,77*7.5+(-0,52)*10.5-1,32*12=
=0.475 В
... 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 ...
... можно получить заменив в формулах (1.30) и (1.31) все сопротивления проводимостями. При этом получим: ; ; (1.1.32) Переходя к сопротивлениям, получим: ; ; ; (1.1.33) 12 Расчёт электрической цепи постоянного тока с одним источником ЭДС Метод эквивалентных преобразований (МЭП). Рассмотрим электрическую цепь рис.1.13(а). Электрические сопротивления всех резисторов и ЭДС источника. ...
... особенностью машины постоянного тока является наличие коллектора и скользящего контакта между обмоткой якоря и внешней электрической цепью. 2.2 Устройство машины постоянного тока Машина постоянного тока (рис. 2.3) по конструктивному исполнению подобна обращенной синхронной машине, у которой обмотка якоря расположена на роторе, а обмотка возбуждения – на статоре. Основное отличие заключается ...
0 комментариев