Министерство сельского хозяйства РФ
Красноярский государственный аграрный университет
Кафедра ТОЭ
Расчетно-графическая работа
по ТОЭ часть 2 «ПЭВМ»
Выполнил студент группы ЭТФ-21:
Матвеева Е.С.
Проверил преподаватель:
Клундук Г.А.
Красноярск 2009
Задание 1.
Расчет линейных электрических цепей при действии несинусоидальных ЭДС.
Дано:
|
мГн |
мкФ |
Ом |
f, Гц |
e1, В |
e2, В |
|||||||
|
L1 |
L2 |
L3 |
С1 |
С2 |
С3 |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
|||
|
21,2 |
21,2 |
24,2 |
32 |
66 |
88 |
25 |
52 |
70 |
52 |
80 |
80+150sin(ώt-60)+100sin3ώt |
100+121sin(ώt-30)+130sin3ώt |
Изображаем схему, согласно данным варианта
1.Расчет электрической цепи от действия постоянных составляющих ЭДС (f=0; XL=0; Xc=∞)
Схема замещения для постоянных составляющих ЭДС.

2.Расчет электрической цепи от действия первой гармоники.
Сопротивление реактивных элементов для первой гармоники:

ЭДС первой гармоники в комплексном виде:

Записываем сопротивления Z, для каждой ветви в цепи

Составляем
уравнения по законам Кирхгофа в комплексном виде для первой гармоники.
Записываем данные уравнения в матричном виде и используя матричное уравнение
закона Ома
, находим токи в схеме.

Баланс мощностей по первой гармонике.
Полная мощность генераторов:

Откуда активная мощность генератора:
![]()
Реактивная мощность генератора:
![]()
Активная мощность потребителей:

Реактивная мощность потребителей:

Погрешность расчетов:

3.Расчет электрической цепи от действия третьих гармоник ЭДС.
Сопротивления реактивных элементов схемы для третьей гармоники:

ЭДС третьей гармоники в комплексном виде:

Матричные уравнения для третьей гармоники составляются аналогично первой, только реактивные сопротивления ветвей имеют другие значения.

В результате решения матричного
уравнения
в системе
MathCAD имеем:

Баланс мощностей по третьей гармонике.
Полная мощность генераторов:

Откуда активная мощность генератора по третьей гармонике:

Реактивная мощность генератора по третьей гармонике:

Активная мощность потребителей по третьей гармонике:

Реактивная мощность потребителей третьей гармоники:

Погрешность расчетов по третьей гармонике:

4.Мгновенные значения токов в ветвях.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5.Показания электроизмерительных приборов.
Показания амперметра

Показания вольтметра определяется от действия каждой гармоники напряжения между точками 1,2:
а) постоянная составляющая
В.
б)
первая гармоника ![]()
в)
третья гармоника ![]()
г) показание вольтметра:

Показания ваттметра складывается из действия каждой гармоники в отдельности:

Где ![]()
![]()
![]()
![]()
Чтобы иметь положительное значение мощности на приборе, надо изменить направление тока I1.
6.Построение графиков мгновенных значений токов.
1)Разложение тока i2(t) на гармонические составляющие.
Временной
диапазон изменения тока i2(t): ![]()
а) а) постоянная составляющая тока i2(t) б) первая гармоника тока i2(t)

в) третья гармоника тока i1(t)
2) По первому закону Кирхгофа (для узла 3) имеем: i3(t)+i4(t) = i2(t)
Выбираем
диапазон изменения токов ![]()
Мгновенные значения токов в узле 3:

Графики токов i1(t); i2(t); i3(t).

Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.