Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Теорема об эквивалентном генератореСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Формулировка теоремы: по отношению к выводам выделенной ветви или отдельного элемента остальную часть сложной схемы можно заменить а)эквивалентным генератором напряжения с ЭДС Е э , равной напряжению холостого хода на выводах выделенной ветви или элемента Е э= U xx и с внутренним сопротивлением R 0, равным входному сопротивлению схемы со стороны выделенной ветви или элемента (R 0= R ВХ); б)эквивалентным генератором тока с J Э, равным току короткого замыкания на выводах выделенной ветви или элемента, и с внутренней проводимостью G 0, равной входной проводимости схемы со стороны выделенной ветви или элемента (G 0= G вх). Для доказательства п. а) теоремы удалим из схемы рис. 26а выделенную ветвь и между точками ее подключения измерим (рассчитаем) напряжение холостого хода U xx ab = ja-jb (рис. 26б).
Включим последовательно c выделенной ветвью два направленные встречно источника ЭДС, равные напряжению холостого хода ( Определим ток в выделенной ветви по принципу наложения, как алгебраическую сумму из двух частичных токов: а)тока Частичный ток в схеме рис. 26г по закону Ома равен:
где R вх– входное сопротивление схемы со стороны выделенной ветви.
Частичный ток в схеме рис. 26д равен нулю I ¢¢0, так как E ¢¢= U xx обеспечивает условия режима холостого хода ветви. Результирующий ток в выделенной ветви равен:
Полученному уравнению соответствует эквивалентная схемы замещения рис. 27а, где остальная часть схемы заменена эквивалентным генератором напряжения с параметрами Eэ=U xx ав ,
Генератор напряжения (E Э, R 0) может быть заменен эквивалентным генератором тока (J Э, G 0) (рис. 27б) исходя из условия эквивалентности: Параметры эквивалентного генератора тока могут быть определены (рассчитаны или измерены) независимым путем, как J э= I кз ав , G 0= G вх ав , где I кз ав - ток короткого замыкания в выделенной ветви. Метод расчета тока в выделенной ветви сложной схемы, основанный на применении теоремы об эквивалентном генераторе, получил название метода эквивалентного генератора напряжения (тока) или метода холостого хода и короткого замыкания (х.х. и к.з.). Последовательность (алгоритм) расчета выглядит так. 1) Удаляют из сложной схемы выделенную ветвь, выполняют расчет оставшейся части сложной схемы любым методом и определяют напряжение холостого хода 2)Удаляют из сложной схемы выделенную ветвь, закорачивают в схеме точки подключения выделенной ветви, выполняют расчет оставшейся части сложной схемы любым методом и определяют ток короткого замыкания I кз аb в закороченном участке между точками подключения выделенной ветви. 3)Удаляют из схемы выделенную ветвь, в оставшейся части схемы удаляют все источники (источники ЭДС E закорачивают, а ветви с источниками тока J удаляют из схемы), методом преобразования выполняют свертку пассивной схемы относительно точек подключения выделенной ветви и таким образом определяют R вх аb . 4) Составляют одну из эквивалентных схем замещения с генератором напряжения (рис. 27а) или с генератором тока (рис. 27б). 5) Выполняют расчет эквивалентной схемы (рис. 27а или рис. 27б) и находят искомый ток, например:
Так как между тремя параметрами эквивалентного генератора справедливо соотношение Пример. В схеме рис. 28 с заданными параметрами элементов (E 1=100 В; E 2=20 В; E 3=30 В, E 4=10 В; R 1= R 2=40 Ом; R 3= R 4=20 Ом; R 5= R 6=10 Ом) определить ток в выделенной ветви I 6 методом эквивалентного генератора.
Решение задачи выполняется поэтапно. 1) Определение U xx= E э в схеме рис. 29.
2) Определение R вх =R 0 в схеме рис. 30.
3) Расчет эквивалентной схемы рис. 31 и определение искомого тока I 6.
|
||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 615; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |