Пример решения задачи по разделу ВлПереходные процессыВ»

Задача. Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (Рис. 1). В цепи действует постоянная ЭДС Е. Требуется определить закон изменения во времени токов и напряжений после коммутации в ветвях схемы.

Задачу следует решить двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = , где тАУ меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Параметры цепи: R1 = 15 Ом; R2 = 10 Ом; С = 10 мкФ; L = 10 мГ; Е = 100 В.

Решение.

Классический метод.

Решение задачи получается в виде суммы принужденного и свободного параметра:

i(t) = iпр(t) +Ва iсв(t);ВаВаВаВа u(t) = uпр(t)+Ва uсв(t),ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа (1)

где , а .

1. Находим токи и напряжения докоммутационного режима для момента времени t = (0тАУ). Так как сопротивление индуктивности постоянному току равно нулю, а емкости тАУ бесконечности, то расчетная схема будет выглядеть так, как это изображено на рис. 2. Индуктивность закорочена, ветвь с емкостью исключена. Так как в схеме только одна ветвь, то ток i1(0тАУ) равен току i3(0тАУ), ток i2(0тАУ) равен нулю, и в схеме всего один контур.

Составляем уравнение по второму закону Кирхгофа для этого контура:

,

откуда

Ва= 4 А.

Напряжение на емкости равно нулю [uC(0тАУ) = 0].

2. Определим токи и напряжения непосредственно после коммутации для момента времени t = 0+. Расчетная схема приведена на рис. 3. По первому закону коммутации iL(0тАУ) = iL(0+), т.е. ток i3(0+) = 4 А. По второму закону коммутации uC(0тАУ) = uC(0+) = 0.

Для контура, образованного ЭДС Е, сопротивлением R2 и емкостью С, согласно второго закона Кирхгофа имеем:

или

;

i1(0+) = i2(0+) + i3(0+) = 14 А.

Напряжение на сопротивлении R2 равно Е тАУ uC(0+) = 100 В, напряжение на индуктивности равно напряжению на емкости.

3. Рассчитываем принужденные составляющие токов и напряжений для . Как и для докоммутационного режима индуктивность закорачивается, ветвь с емкостью исключается. Схема приведена на рис. 4. и аналогична схеме для расчета параметров докоммутационого режима.

Ва= 10 А;

Ва= 100 В;ВаВаВаВаВа ;ВаВаВаВаВаВа

4. Определяем свободные составляющие токов и напряжений для момента времени t = 0+, исходя из выражений i(0+) = iпр(0+) + iсв(0+) и u(0+) = uпр(0+) + uсв(0+).

iсв1(0+) = 4 А; iсв2(0+) = 10 А; iсв3(0+) = тАУ6 А; uсвL(0+) = uсвС(0+) = 0; .

5. Определяем производные свободных токов и напряжений в момент времени непосредственно после коммутации (t = 0+), для чего составим систему уравнений, используя законы Кирхгофа для схемы, изображенной на рис. 3, положив Е = 0.

;

ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа (2)

Производную тока через индуктивность можно найти, используя выражение: , а производную напряжения на емкости тАУ из уравнения . Т.е.

Ва иВа ,

откуда

;ВаВаВа ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа(3)

Подставляя (3) в (2), после решения получаем:

;ВаВаВаВа ;ВаВаВаВа ;ВаВаВа

Все полученные результаты заносим в таблицу.

i1

i2

i3

uL

uC

uR2

t = 0+1410400100

1001000100

410тАУ6000

тАУ105

тАУ105

0

106

106

тАУ106

6. Составляем характеристическое уравнение. Для этого исключим в послекоммутационной схеме источник ЭДС, разорвем любую ветвь и относительно разрыва запишем входное сопротивление для синусоидального тока . Например, разорвем ветвь с сопротивлением R2:

.

Заменим j на р и приравняем полученное уравнение нулю. Получим:

или

R2CLp2 + pL + R2 = 0.

Откуда находим корни р1 и р2.

ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа р1 = тАУ1127,ВаВаВаВаВаВа р2 = тАУ8873.

7. Определим постоянные интегрирования А1 иА2. Для чего составим систему уравнений:

; ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа

или

;

Например, определим постоянные интегрирования для тока i1 и напряжения uL. Для тока i1 уравнения запишутся в следующем виде:

4 = А1i + А2i;ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа

.

После решения:ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа А1i = тАУ8,328 А,ВаВа А2i = 12,328 А.ВаВаВаВаВаВа

для напряжения uL:

;ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа ВаВаВаВаВаВа

.

После решения:ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа = 129,1 В,ВаВа = тАУ129,1 В.ВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВаВа

8. Ток i1 cогласно (1) изменяется во времени по закону:

i1(t) = 10 тАУ 8,328етАУ1127t + 12,328eтАУ8873t,

а напряжение uL:

uL(t) = 129,1eтАУ1127t тАУ 129,1 eтАУ8873t.

Вместе с этим смотрят:


"Инкарнация" кватернионов


* Алгебры и их применение


*-Алгебры и их применение


10 способов решения квадратных уравнений


Bilet