Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2013 в 11:21, контрольная работа
В данной работе представлены 4 задачи, а также изложены к ним решения.
Задача 1. Расчетная электрическая схема, показана на рис.1.
Задача 3. Расчетная схема приведена на рис.4 и содержит трехфазный источник ЭДС, представляющий собой вторичную обмотку трехфазного трансформатора, и обеспечивающий трехфазную симметричную систему синусоидальных ЭДС.
Задача 4. Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 8). В цепи действует постоянная ЭДС Е = 100 В.
ВАРИАНТ 41
Периодические токи в линейных электрических цепях
Задача 1. Расчетная электрическая схема, показана на рис.1.
Рис.1. Расчётная схема к задаче 1.
Значения параметров элементов и ЭДС следующие:
1) Сопротивления резисторов: R1 = 1,5 Ом; R2 = 2 Ом; R3 = 3,4 Ом; R3” = R3.
2) Индуктивности катушек: L1 = 16 мГн; L2 = 31 мГн; L3 = 19 мГн.
3) Ёмкости конденсаторов: С1 = 318 мкФ; С3 = 120 мкФ; С3’ = 1,5С3.
4) Амплитуды ЭДС: Е2m = 0 В; Е3m = 28 В.
5) Начальные фазы ЭДС: ψе2 = 0°; ψе3 = –30°.
6) Частота переменного тока f = 50 Гц.
7) Взаимная индукция между катушками определяется по формулам:
1. Полагая, что магнитная связь между индуктивными катушками в схеме отсутствует, выполнить следующее:
1.1. Рассчитать токи во всех ветвях схемы и напряжения на ее отдельных элементах, определив их мгновенные и действующие значения.
1.2. Составить баланс мощностей и определить показание ваттметра.
1.3. Построить в масштабе топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов.
2. Учитывая магнитную связь между индуктивными катушками, выполнить следующее:
2.1. Рассчитать токи во всех ветвях схемы и напряжения на ее отдельных элементах.
2.2. Построить в масштабе топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов.
Решение:
1.1. Составляем систему уравнений по 1-му и 2-му законам Кирхгофа для определения комплексов действующих значений токов в ветвях схемы:
где
Используя матричную форму записи:
где – искомый вектор действующих значений токов.
– матрица обобщённых комплексных сопротивлений.
– вектор обобщённых комплексов действующих значений ЭДС.
Используя MathCAD, решаем исходную систему уравнений с помощью правил Крамера:
где
–49,518 – 55,09j Ом
130,703 – 147,189j В
–23,611 – 100,293j В
–107,092 – 46,896j В
Находим мгновенные значения токов:
где – модуль, φk – аргумент комплекса действующего значения тока в k-ой ветви.
Находим действующие значения напряжения на отдельных элементах схемы:
(2,657+0,016j)·1,5 = 3,986+0,024j В = 3,986ej0,346° B
= (2,657+0,016j)·5,027j = –0,081+13,357j В = 13,358ej90,346° B
= –(2,657+0,016j)·10,01j = 0,161–26,6j В = 26,6e–j89,654° B
= (1,22+0,668j)·9,739j = –6,506+11,882j В = 13,547ej90,346° B
(1,22+0,668j)·2 = 2,44+1,336j = 2,782ej28,703° B
= (1,437–0,652j)·5,969j = 3,892+8,579j = 9,421ej65,6° B
(1,437–0,652j)·3,4 = 4,887–2,217j = 5,366e–j24,4° B
(1,437–0,652j)·(3,279–0,63j) = 4,302–3,044j = 5,27e–j35,284° B
Находим мгновенные значения напряжений:
1.2. Составляем баланс мощностей:
где (*) – знак комплексного сопряжения:
Подсчитываем левую часть:
ВА
Подсчитываем правую часть:
Баланс мощностей выполняется, значит, токи найдены правильно.
Ваттметр показывает активную мощность: Р = 31,099 Вт.
Рис.2. Топографическая диаграмма, совмещённая с векторной диаграммой токов (MathCAD).
1.3. Топографическая диаграмма, совмещённая с диаграммой токов показана на рис.2.
При этом масштаб токов для наглядности увеличен в 5 раз.
2.1. Учтём магнитную связь между катушками и запишем систему уравнений Кирхгофа для определения комплексов действующих значений токов в ветвях схемы:
Используя матричную форму записи:
где – искомый вектор токов (с учётом магнитной связи между катушками).
– матрица обобщённых
– вектор обобщённых комплексов действующих значений ЭДС.
Используя MathCAD, решаем исходную систему уравнений с помощью правил Крамера:
где
1,387 – 60,195j Ом
–84,053 – 66,388j В
23,039 – 19,493j В
–107,092 – 46,896j В
Находим мгновенные значения токов:
Находим напряжения на отдельных элементах схемы:
(1,07–1,421j)·1,5 = 1,605–2,132j В = 2,668e–j53,017° B
=(1,07–1,421j)·5,027j+(0,738–
= –(1,07–1,421j)·10,01j = –14,224–10,712j В = 17,806e–j143,017° B
= (0,332+0,375j)·1,963j = –0,126+4,686j В = 4,688ej91,543° B
(0,332+0,375j)·2 = 0,665+0,75j = 1,002ej48,446° B
= (0,738–1,796j)·5,969j + (1,07–1,421j)·2,749j + +(0,332+0,375j)·1,963j = 13,891+7,998j B = 16,029ej29,932° B
(0,738–1,796j)·3,4 = 2,508–6,107j = 6,002e–j67,672° B
(0,738–1,796j)·(3,279–0,63j) = 1,286–6,354j = 6,483e–j78,555° B
Находим мгновенные значения напряжений:
2.2. Топографическая
диаграмма, совмещённая с
При этом масштаб токов для наглядности увеличен в 5 раз.
Рис.3. Топографическая диаграмма, совмещённая с векторной диаграммой токов с учётом магнитной связи между катушками (MathCAD).
Задача 3. Расчетная схема приведена на рис.4 и содержит трехфазный источник ЭДС, представляющий собой вторичную обмотку трехфазного трансформатора, и обеспечивающий трехфазную симметричную систему синусоидальных ЭДС.
Рис.4. Расчётная схема к задаче 3.
Действующее значение ЭДС EА и параметры элементов:
EА = 200 В; ψА = 0°; ZA = 50 + 20j Ом; ZВ = 20j Ом; ZС = 30 Ом;
При разомкнутом и замкнутом
выключателе в нейтральном
– мгновенные значения всех токов;
– показания приборов (вольтметра, амперметров и ваттметров);
– построить в масштабе топографические диаграммы, совмещенные с векторными диаграммами токов.
1. Начальную фазу ЭДС eА принять равной нулю.
2. Расчет повторить для ZA = 0 Ом (короткое замыкание фазы А), при разомкнутом выключателе.
3. Сопротивление вторичных обмоток трехфазного трансформатора полагать равным нулю.
Решение:
где – действующие значения фазных ЭДС генератора.
Находим действующие значения фазных напряжений приёмника:
Находим действующие значения линейных напряжений приёмника:
Находим действующие значения фазных токов приёмника:
Зная комплексы действующих значений фазных токов легко найти их мгновенные значения:
Имеет место симметрия токов приёмника – ток нейтрали равен нулю:
А
Показание амперметра нулевое.
Показание вольтметра – модуль действующего значения напряжения смещения нейтрали: UnN = 166,822 B.
Показания обоих ваттметров нулевые, т.к. их параллельные обмотки подсоединены к нейтрали.
Топографические диаграммы, совмещенные с векторными диаграммами токов, показаны на рис.5.
Масштаб токов для наглядности увеличен в 20 раз.
Рис.5. Топографические диаграммы, совмещенные с векторными диаграммами токов (для разомкнутого выключателя).
2. Пусть провод нейтрали замкнут. Это означает, что смещение нейтрали равно нулю: UnN = 0.
Действующие
значения фазных напряжений приёмника
будут равны действующим
Действующие значения линейных напряжений приёмника останутся без изменений.
Действующие значения фазных токов приёмника будут равны:
Зная комплексы действующих значений фазных токов легко найти их мгновенные значения:
Ток нейтрали уже не будет равен нулю:
Показание амперметра – модуль действующего значения тока нейтрали: InN = 12,699 A.
Показание вольтметра нулевое: UnN = 0 B.
Первый ваттметр покажет активную мощность:
Второй ваттметр покажет реактивную мощность:
Топографические диаграммы, совмещенные с векторными диаграммами токов, показаны на рис.6.
Масштаб токов для наглядности увеличен в 20 раз.
Рис.6. Топографические диаграммы, совмещенные с векторными диаграммами токов (для замкнутого выключателя).
3. Пусть теперь имеет место короткое замыкание фазы А (при разомкнутом выключателе).
Это эквивалентно обнулению ЭДС в фазе А: EА = 0 В. Напряжение смещения также будет равно нулю.
Действующие значения фазных напряжений приёмника будут равны:
Действующие значения линейных напряжений приёмника будут равны:
Действующие значения фазных токов приёмника будут равны:
Зная комплексы действующих значений фазных токов легко найти их мгновенные значения:
Рис.7. Топографические диаграммы, совмещенные с векторными диаграммами токов (для разомкнутого выключателя) при ZА = 0.
Показания всех приборов нулевые, т.к. ток в нейтрали отсутствует (она разомкнута) и напряжение смещения равно нулю.
Топографические диаграммы, совмещенные с векторными диаграммами токов, показаны на рис.7.
Масштаб токов для наглядности увеличен в 20 раз.
Переходные процессы в линейных электрических цепях
Задача 4. Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 8). В цепи действует постоянная ЭДС Е = 100 В.
Рис.8. Расчётная схема к задаче 4.
Параметры цепи:
– индуктивность катушки L = 1 мГн;
– ёмкость конденсатора С = 10 мкФ;
– сопротивления резисторов R1 = 20 Ом; R2 = 2 Ом; R3 = 18 Ом; R4 = 2 Ом
Требуется определить закон изменения во времени напряжения на конденсаторе UC(t).
Задачу следует классическим методом. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени на интервале от t=0 до . Здесь – меньший по модулю корень характеристического уравнения.
Решение:
Запишем уравнение для тока в контуре после коммутации:
Продифференцируем это уравнение по времени и умножим обе части на С:
Это однородное дифференциальное уравнение 2-го порядка. Его общим решением будет функция следующего вида:
где p1,2 – корни характеристического уравнения:
Для конкретных начальных условий находим постоянные А и В.
В момент времени t=0 ключ был замкнут и ток протекал только внутри контура а-с-е:
Откуда следует:
Значение производной от тока в начальный момент времени равно:
где UC(0) – напряжение на конденсаторе в момент времени t=0.
Согласно 1-му закону коммутации, после размыкания ключа в схеме напряжение на конденсаторе не может измениться скачком:
UC(0–) = UC(0+) = UC(0), где «–» и «+» моменты непосредственно перед и после коммутации.
Напряжение UC(0) можно вычислить по формуле:
Для определения А и В получили замкнутую систему уравнений:
где
Решая её, находим А и В:
Ток в схеме после коммутации будет равен:
Напряжение на конденсаторе изменяется по закону:
где с0 – постоянная, определяемая начальным условием:
Информация о работе Периодические токи в линейных электрических цепях