Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


В сумму со знаком плюс входят те составляющие токов подсхем, направление которых совпадает с выбранным направлением соответствующего тока исходной цепи.



 

Метод эквивалентного генератора

Метод удобен для определения тока в какой-либо одной ветви сложной электрической цепи. При определении тока в i-й ветви методом эквивалентного генератора исследуемая ветвь размыкается, а вся оставшаяся часть схемы, подключенная к зажимам этой ветви и являющаяся активным двухполюсником, представляется в виде эквивалентного источника напряжения.

ЭДС данного эквивалентного источника напряжения (генератора) равняется напряжению холостого хода ( ) на зажимах разомкнутого активного двухполюсника.

Внутреннее сопротивление эквивалентного генератора равняется входному сопротивлению ( ) пассивного двухполюсника, полученного из активного путем удаления источников в соответствии со следующим правилом: источники напряжения заменяются короткозамкнутыми участками, ветви с источниками тока размыкаются.

Тогда искомый ток исследуемой ветви в соответствии с законом Ома

,

где – комплексное сопротивление i-й ветви.

Построение топографической диаграммы напряжений

Для построения топографической диаграммы напряжений необходимо рассчитать значения комплексных потенциалов всех точек электрической цепи.

Обозначить буквами (цифрами) все точки электрической цепи, между которыми находятся пассивные элементы и источники энергии.

Комплексный потенциал одной точки (любой) условно принять равной нулю. Эту точку назовем базовой (опорной).

Рассчитать комплексные значения потенциалов всех остальных точек цепи относительно базовой.

4. Построить на комплексной плоскости в соответствии с выбранным масштабом mI векторы токов ветвей цепи.

5. В соответствии с выбранным масштабом mU нанести на комплексную плоскость точки, соответствующие комплексным значениям рассчитанных потенциалов. Соединить полученные точки между собой отрезками ломаной линии, соблюдая порядок чередования точек при обходе соответствующего контура цепи.

Пример расчета

Задание

Рассчитать цепь, изображенную графом а (рис. 2.1), в которой

E = 150еj30; J = 3ej45; f = 50 Гц.

Параметры пассивных элементов:

R2 = R4 = R6 = 38 Oм;

R5 = 66 Oм;

L3 = 176 мГн; XL5 = 2p fL = 55, 292 Ом;

C4 = 136 мкФ; XC4 = 1/(2p fC) = 23, 405 Ом.

Подлежащая расчету схема имеет вид, представленный на рис. 2.2:

Число узлов n = 4. Число независимых контуров p = 3.

 
 

2.4.2. Составление системы уравнений Кирхгофа

Произвольно задавшись положительным направлением токов ветвей (см. рис. 2.2) и совокупностью независимых контуров, запишем:

– уравнения по I закону Кирхгофа, число уравнений (n – 1) = 4 – 1 = 3

узел А: ;

узел В: ;

узел С: .

– уравнения по II закону Кирхгофа, число уравнений p = 3,

I контур: ;

II контур:

III контур: .

В результате имеем систему, состоящую из 6 уравнений, разрешимую относительно 6 неизвестных: .

Решение методом контурных токов

Для рассматриваемой цепи (см. рис. 2.2) система уравнений относительно контурных токов , совпадающих по направлению с обходом контуров, имеет вид

(2.1)

В данной системе:

– собственные сопротивления контуров:

;

;

;

– общие сопротивления контуров:

;

;

;

– контурные ЭДС:

В выбранной совокупности контуров

.

Следовательно, первое уравнение в системе (2.1) может быть исключено из совместного рассмотрения при ее решении относительно неизвестных контурных токов и . После подстановки численных значений система (2.1), сокращенная на одно уравнение, примет вид

Решать данную систему целесообразно с применением правила Крамера.

Определители системы:

Токи и находят по формулам:

,

.

В соответствии с условно принятыми положительными направлениями (см. рис. 2.2) вычислим токи ветвей:

Мгновенные значения токов ветвей и напряжения на источнике тока

Поскольку угловая частота равна w = 2p f, а амплитуда связана с действующим значением с помощью соотношения , следовательно,

где - начальная радиан-фаза тока i1,

аналогично запишем:

 

Баланс активных и реактивных мощностей

Комплексная мощность источников:

,

где и сопряженные комплексы тока.

Комплексная мощность потребителей:

,

где активная мощность:

,

реактивная мощность:

(в формулах мощности потребителей I i – действующие значения токов).

Относительная погрешность расчета:

.

 


Поделиться:



Популярное:

  1. Gran Reserva – качественное вино, выдерживается минимум два года в дубовой бочке плюс три года в бутылке, производится в исключительные года
  2. II) Ознакомиться с методами продвижения сайта в Интернете
  3. S: В систему Нея входят опорно-удерживающие кламмеры
  4. VII. Прием, регистрация, учет и направление документов на исполнение
  5. Анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности
  6. Анализ документопотоков и документооборота
  7. Анализ чувствительности денежных потоков проекта
  8. Артерильное полнокровие - повышенное кровенаполнение органа, ткани вследствии увеличенного притока артериальной крови.
  9. Барокко как литературное направление. Роль философии Я. Беме в развитии немецкого барокко.
  10. БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУР
  11. БОЛЕЗНЕТВОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
  12. Борьба “Востока” и “Запада” в русской классической культуре


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-31; Просмотров: 772; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.021 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь