Задача 1.2. Линейные электрические цепи синусоидального тока
Рис. 1. Схема в системе |
Рис. 2. Схема в системе символических изображений |
1. Система уравнений по законам Кирхгофа
а) в системе оригиналов (рис.1), т.е. в интегрально-дифференциальной форме. Стрелкой показано направление обхода контуров.
б) в системе символических изображений (рис.2), т.е. в комплексной форме.
При переходе в систему изображений операции дифференцирования заменяются умножением на оператор jω, операции интегрирования делением на оператор jω, благодаря чему система становится алгебраической, как в постоянном токе, что позволяет в дальнейшем применять для расчета токов все методы расчета цепей постоянного тока.
Учтем, что .
2. Расчет токов в системе изображений
Значения комплексных сопротивлений:.
Для расчета применим метод 2 узлов, как наиболее рациональный. Для облегчения расчетов вместо комплексных сопротивлений ветвей введем комплексную проводимость . |
Выполним проверку токов по 1-му закону Кирхгофа.
(допустимая погрешность не более 5% от минимального значения величины).
Для действительных частей 2,61-0,99»1,60. |
Для мнимых частей -0,24-1,53»-1,73. |
3. Определение показания ваттметра
Активная мощность .
4. Топографическая диаграмма
Для построения топографической диаграммы рассчитываем потенциалы всех точек схемы, двигаясь по I, II и III ветви от точки к точке a(рис. 3).
I Ветвь
Вектор тока и напряжения совпадает по фазе (участок a-d).
II Ветвь
III Ветвь
Разброс значений потенциала , полученного тремя разными путями и методом 2 узлов, не превышает 5% от минимального значения , что служит критерием правильности расчета.
Строим топографическую диаграмму, совмещенную с диаграммой токов. Построение потенциалов точек и векторов токов выполняем каждый в своем масштабе: 1 деление соответствует 0,5А и 20В. Сначала строим вектор тока. Конец каждого вектора определяют две координаты. Затем строим по координатам точки , одновременно проверяем правильность расположения векторов относительно для элементов R, L, C. При проверке положения вектора начало координат мысленно перемещаем в начало этого вектора.
Взаимное расположение каждой пары вектора напряжения и тока для каждого из элементов R, L и C должно соответствовать диаграмме приведенной на рис.2.20.
На рис. 3 разнохарактерными пунктирами показаны последовательности расположения точек для каждой из трех ветвей при движении от общего узла d к общему узлу a. Положение вектора также необходимо сравнить с его расчетным значением в п.2 и обратить внимание, что на диаграмме .
5, 6. Выполняются факультативно
7. Значения токов i1, i2, i3и их графики
8. Система МЗК при наличии в схеме 2 магнитно-связанных катушек
Поскольку в заданной схеме лишь одна катушка, дополнительно введем в одну из ветвей, не содержащих L, вторую катушку и обозначим включение катушек как согласное или встречное. При согласном включении ток в обеих катушках направлен одинаково относительно начала обмоток, обозначенных звездочками. При встречном (см. рис. 5) он направлен различно.
а) Запишем систему уравнений по законам Кирхгофа в системе оригиналов, т.е. в интегрально-дифференциальной форме, для встречного включения катушек.
б) Система уравнений в системе символических изображений, т.е в комплексной форме.
комплексное сопротивление взаимоиндукции;
комплексное индуктивное сопротивление;
комплексное емкостное сопротивление.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.