Методы эквивалентных преобразований (постоянный ток)

SuperTOE

Вводный раздел | Методы эквивалентных преобразований | Прямые методы | Метод эквивалентного генератора | Схемы с источниками тока | Исследования | Параметрический синтез | Матрично-топологические методы расчета цепей

Водный раздел | Метод эквивалентных преобразований | Прямые методы | Метод эквивалентного генератора | Резонанс напряжений и токов | Цепи с магнитной связью | Схемы с источниками тока | Исследование| Четырехполюсники
Вводный раздел | Симметричные режимы | Несимметричные режимы | Исследования | Метод симметричных составляющих
subglobal4 link
Полигармонические токи | Цепи с распределенными параметрами | Специальные задачи
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Методы эквивалентных преобразований (постоянный ток)

Внимание! Новая версия сайта! http://toe.org.ua

Методы эквивалентных преобразований

Разнообразные эквивалентные преобразования часто используют в электротехнических расчетах. При эквивалентных преобразований отдельные участки электрической цепи по отношению к остальной части схемы заменяются более простыми. При этом обычно упрощается и вся схема в целом. Эквивалентность преобразования состоит в том, что токи и напряжения в непреобразованной части схемы не изменяются.
Последовательное упрощение схемы продолжается до ее преобразования в одноконтурную схему, после чего для расчета используется закон Ома.
В первом разделе темы "Постоянный ток" рассмотрены расчеты простых цепей (с последовательным, параллельным и смешанным соединением сопротивлений с одним источником эдс) методом эквивалентных преобразований. Рассмотрено также эквивалентное преобразование треугольника в звезду и звезды в треугольник.
В отдельном файле выполнен расчет последовательного соединения эдс и "противоэдс" с определением генерируемых и потребляемых мощностей и кпд отдельных участков и всей схемы в целом..

Тема эквивалентных преобразований продолжается, кроме того, в разделе 3 темы, где рассматриваются расчеты, связанные с применением метода эквивалентного генератора.
МЭГ дает возможность представить по отношению к одной ветви сложной схемы остальную часть схемы в виде простейшей конструкции - активного двухполюсника с параметрами Eg и Rg.
Можно показать, что МЭГ обобщает все методы преобразования линейных двухполюсников.
Важно также помнить, что преобразование участков с пассивными элементами эквивалентно относительно мощностей, преобразования участков с активными элементами в общем случае такой эквивалентностью не обладают.

Задача 1.1.1а. К источнику постоянного напряжения подключено пять последовательно соединенных сопротивлений. Схема одноконтурная, по всем элементам протекает один ток.
При заданном напряжении и сопротивлениях элементов определить ток, а также напряжения и мощности на каждом сопротивлении. Скачать

Задача 1.1.1b. Для схемы задачи 1.1.1а при заданной мощности всей схемы (или мощности, потребляемой одним из сопротивлений) и известных сопротивлениях элементов определить ток, напряжение, приложенное к схеме, напряжения и мощности на каждом сопротивлении. Скачать

Задача 1.1.1c. Для схемы задачи 1.1.1 при заданном токе и сопротивлениях элементов определить напряжение, приложенное к схеме, напряжения и мощности на каждом сопротивлении. Скачать

Задача 1.1.2а. К источнику постоянного напряжения подключено параллельно пять ветвей с сопротивлениями. В схеме шесть ветвей и два узла. Все сопротивления находятся под одним напряжением. При заданном приложенном напряжении и заданных сопротивлениях элементов необходимо определить токи и мощности каждого сопротивления. Скачать

Задача 1.1.2b. В условиях схемы задачи 1.1.2 при заданном токе, поступающем в схему (или токе через одну из ветвей цепи) и заданных сопротивлениях элементов определить приложенное к схеме напряжение, токи и мощности на каждом сопротивлении. Скачать

Задача 1.1.3а. Для схемы при заданном приложенном напряжении и заданных сопротивлениях определить напряжения,токи и мощности каждого сопротивления. Скачать

Задача 1.1.3b. Для схемы задачи 1.1.3а при заданных сопротивлениях и токе через сопротивление R2 определить напряжение на схеме, напряжения,токи и мощности каждого сопротивления. Скачать

Задача 1.1.3c.Для схемы задачи 1.1.3а при заданных сопротивлениях и напряжении на сопротивлении R1определить напряжение на схеме, напряжения,токи и мощности каждого сопротивления. Скачать

 

Задача 1.1.4а. В схеме 7 ветвей, 4 узла; 1 источник, соединение сопротивлений смешанное. Задано приложенное напряжение и сопротивления резисторов. Найти токи и потенциалы всех точек схемы. Скачать

Задача 1.1.4b. В схеме 7 ветвей, 4 узла; 1 источник, соединение сопротивлений смешанное. Постановка задачи стандартная - задано приложенное напряжение и сопротивления резисторов. Найти токи и потенциалы всех точек схемы. Скачать

Задача 1.1.5. Электрическая цепь состоит из генератора и двигателя постоянного тока, соединенных линией передач. Эдс, внутренние сопротивления источников сопротивления линии заданы. Определить ток , напряжения, мощности и кпд генератора, двигателя и всей схемы. Скачать

 

Задача 1.1.6 Рассчитать токи в мостовой схеме при заданных эдс и сопротивлениях. Скачать

 

 

 

 

 

 

About Us | Contact Us | ©2007 UIPA Rambler's Top100

Hosted by uCoz