Министерство образования и науки Украины

Донбасский государственный технический университет

Кафедра “Теоретические основы электротехники”

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2

по курсу: “Теоретические основы электротехники”

Вариант №25

Выполнил:

студент гр.

Проверил:

старший преподаватель

Алчевск 2009

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2

Определить токи в ветвях и напряжение на конденсаторе во время переходного процесса в данной схеме (схема 1). Построить графики зависимости этих величин от времени.

Теоретические основы электротехники

Переходный процесс рассчитать двумя методами: классическим и операторным.

Дано:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

РЕШЕНИЕ:

До коммутации Теоретические основы электротехники:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Принужденные значения (после окончания переходного процесса):

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД

Входное сопротивление:

Теоретические основы электротехники

Характеристическое уравнение:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники; Теоретические основы электротехники

Находим ток Теоретические основы электротехники:

Теоретические основы электротехники

Постоянные Теоретические основы электротехники находим по начальным условиям:

1. Теоретические основы электротехники, отсюда Теоретические основы электротехники

2. По 2-ому закону Кирхгофа:

Теоретические основы электротехники, отсюда Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники,

следовательно Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Получаем систему уравнений:

Теоретические основы электротехники

Отсюда Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Напряжение на конденсаторе находим по 2-ому закону Кирхгофа:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

По 1-ому закону Кирхгофа:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД

Теоретические основы электротехники

Составим систему уравнений по законам Кирхгофа:

Теоретические основы электротехники

Главный определитель системы:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехникиТеоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Изображение тока:

Теоретические основы электротехники

По таблице преобразований Лапласа находим оригинал тока в виде:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехникиТеоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Ответы двумя способами получились одинаковыми.

Рассчитываем зависимости Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники и Теоретические основы электротехники от времени. Расчет сводим в таблицу:

t, c

Теоретические основы электротехники, А

Теоретические основы электротехники, А

Теоретические основы электротехники, А

Теоретические основы электротехники, В

0

0,45

0,45

0

22,73
0,002

2,62

1,22

1,4

61,2
0,004

2,65

2,08

0,57

103,9
0,006

1,86

2,14

-0,28

107,1
0,008

1,53

1,86

-0,32

92,8
0,01

1,69

1,71

-0,02

85,7
0,012

1,87

1,76

0,11

88,1
0,014

1,89

1,83

0,06

91,7
0,016

1,83

1,85

-0,02

92,3
0,018

1,8

1,82

-0,02

91,2
0,02

1,81

1,81

0

90,5

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №5

Определить магнитный поток и индукцию в участках магнитной цепи. Числа витков Теоретические основы электротехники.

РЕШЕНИЕ

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники.

Применяем метод двух узлов. Показываем магнитные потоки. Принимаем направление узлового напряжения Теоретические основы электротехники от узла «а» к узлу «б». Уравнение по законам Кирхгофа:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Выражаем Теоретические основы электротехники из этих уравнений:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Строим зависимости Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники.

Задаем значения токов и находим индукции на всех участках:

Теоретические основы электротехники; Теоретические основы электротехники; Теоретические основы электротехники

по кривой намагничивания находим напряженности.

Результаты вычислений представлены в таблице. Строим также вспомогательную кривую Теоретические основы электротехники.

Точка пересечения вспомогательной кривой и графика Теоретические основы электротехникидает решение задачи.

Теоретические основы электротехники,

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники, Тл

Теоретические основы электротехникиТеоретические основы электротехники, А/м

Теоретические основы электротехники, А

Теоретические основы электротехники, А

Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники, Тл

Теоретические основы электротехники, А/м

Теоретические основы электротехники, А/м

0

0

0

0

960

0

0

0

0
0,48

0,4

53

-5,3

955

0,6

0,4

53

318310
0,96

0,8

135

-13,5

946

1,2

0,8

135

636620
1,2

1,0

200

-20

940

1,5

1,0

200

795775
1,44

1,2

475

-47,5

913

1,8

1,2

475

954930
1,68

1,4

1060

-106

854

1,8

1,5

2000

-200

760

1,92

1,6

5000

-500

460

2,04

1,7

9000

-900

60

2,16

1,8

14000

-1400

-440

При этом Теоретические основы электротехникиА. По графикам определяем магнитные потоки:

Теоретические основы электротехникиВб;

Теоретические основы электротехникиВб;

Теоретические основы электротехникиВб.

Схема состоит из источника синусоидального тока Теоретические основы электротехники, линейного активного сопротивления, линейной емкости (индуктивности), и нелинейной индуктивности (емкости), вебер-амперная (кулон-вольтная) характеристика которой приведена. Требуется рассчитать и построить зависимости Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники в функции Теоретические основы электротехники. Значения исходных величин для соответствующего варианта.

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники;

Теоретические основы электротехники.

РЕШЕНИЕ

Вебер-амперная характеристика нелинейной индуктивности (Теоретические основы электротехникиВб):

Теоретические основы электротехники

В интервале времени Теоретические основы электротехники происходит перемагничивание катушки. При этом Теоретические основы электротехники, весь ток проходит через резистор:

Теоретические основы электротехники

Амплитуда напряжений на конденсаторе и резисторе

Теоретические основы электротехники

Напряжение на конденсаторе на 90° опережает ток:

Теоретические основы электротехники

Напряжение на резисторе совпадает по фазе с током:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Находим потокосцепление:

Теоретические основы электротехники Теоретические основы электротехники, отсюда получаем,

интегрируя уравнение:

Теоретические основы электротехники

Постоянную С находим из условия:

при t=0 Теоретические основы электротехники, отсюда Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

Время Теоретические основы электротехники определяем из условия, что при этом Теоретические основы электротехники:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

В интервале времени Теоретические основы электротехники потокосцепление катушки Теоретические основы электротехники, напряжение не катушки Теоретические основы электротехники, Теоретические основы электротехники, весь ток проходит через катушку:

Теоретические основы электротехники

Теоретические основы электротехники

В интервалах Теоретические основы электротехники и Теоретические основы электротехники процессы протекают аналогично.

По полученным формулам строим графики.