Контрольная работа: Теоретические основы электротехники
Название: Теоретические основы электротехники Раздел: Рефераты по физике Тип: контрольная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство образования и науки Украины Донбасский государственный технический университет Кафедра “Теоретические основы электротехники” КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2 по курсу: “Теоретические основы электротехники”
Вариант №25Выполнил:студент гр.Проверил:старший преподавательАлчевск 2009КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2Определить токи в ветвях и напряжение на конденсаторе во время переходного процесса в данной схеме (схема 1). Построить графики зависимости этих величин от времени. Переходный процесс рассчитать двумя методами: классическим и операторным. Дано: РЕШЕНИЕ: До коммутации : Принужденные значения (после окончания переходного процесса): КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД Входное сопротивление: Характеристическое уравнение: ; Находим ток : Постоянные находим по начальным условиям: 1. , отсюда 2. По 2-ому закону Кирхгофа: , отсюда , следовательно Получаем систему уравнений: Отсюда , Напряжение на конденсаторе находим по 2-ому закону Кирхгофа: По 1-ому закону Кирхгофа: ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД Составим систему уравнений по законам Кирхгофа: Главный определитель системы: Изображение тока: По таблице преобразований Лапласа находим оригинал тока в виде: Ответы двумя способами получились одинаковыми. Рассчитываем зависимости , , и от времени. Расчет сводим в таблицу:
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №5 Определить магнитный поток и индукцию в участках магнитной цепи. Числа витков . РЕШЕНИЕ ; ; ; ; ; ; ; . Применяем метод двух узлов. Показываем магнитные потоки. Принимаем направление узлового напряжения от узла «а» к узлу «б». Уравнение по законам Кирхгофа: Выражаем из этих уравнений: Строим зависимости , , . Задаем значения токов и находим индукции на всех участках: ; ; по кривой намагничивания находим напряженности. Результаты вычислений представлены в таблице. Строим также вспомогательную кривую . Точка пересечения вспомогательной кривой и графика дает решение задачи.
При этом А. По графикам определяем магнитные потоки: Вб; Вб; Вб. Схема состоит из источника синусоидального тока , линейного активного сопротивления, линейной емкости (индуктивности), и нелинейной индуктивности (емкости), вебер-амперная (кулон-вольтная) характеристика которой приведена. Требуется рассчитать и построить зависимости , , , , , в функции . Значения исходных величин для соответствующего варианта. ; ; ; . РЕШЕНИЕ Вебер-амперная характеристика нелинейной индуктивности (Вб): В интервале времени происходит перемагничивание катушки. При этом , весь ток проходит через резистор: Амплитуда напряжений на конденсаторе и резисторе Напряжение на конденсаторе на 90° опережает ток: Напряжение на резисторе совпадает по фазе с током: Находим потокосцепление: , отсюда получаем, интегрируя уравнение: Постоянную С находим из условия: при t=0 , отсюда , Время определяем из условия, что при этом : В интервале времени потокосцепление катушки , напряжение не катушки , , весь ток проходит через катушку: В интервалах и процессы протекают аналогично. По полученным формулам строим графики. |