Заказ: 1150262

РАСЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА С ИНДУКТИВНОЙ СВЯЗЬЮ В электрической схеме (рис. 1) известны параметры всех элементов (табл. 1). 1. Составить уравнения по методу законов Кирхгофа и найти токи во всех ветвях. 2. Вычислить напряжения на всех элементах цепи. 3. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений, показав на ней векторы всех напряжений, в том числе и векторы ЭДС взаимной индукции. Указание. В ходе расчета свести схему к трем ветвям. Вариант 6E1 = 200 В, E2 = 240 В α=π/4 R1 = 12 Ом, R2 = 14 Ом, R3 = 4 Ом L1 = 2 мГн, L2 = 8 мГн, L3 = 5 мГн C2 = 100 мкФ f = 500 Гц M = 1,5 мГн

РАСЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА С ИНДУКТИВНОЙ СВЯЗЬЮ В электрической схеме (рис. 1) известны параметры всех элементов (табл. 1). 1. Составить уравнения по методу законов Кирхгофа и найти токи во всех ветвях. 2. Вычислить напряжения на всех элементах цепи. 3. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений, показав на ней векторы всех напряжений, в том числе и векторы ЭДС взаимной индукции. Указание. В ходе расчета свести схему к трем ветвям. Вариант 6E1 = 200 В, E2 = 240 В α=π/4 R1 = 12 Ом, R2 = 14 Ом, R3 = 4 Ом L1 = 2 мГн, L2 = 8 мГн, L3 = 5 мГн C2 = 100 мкФ f = 500 Гц M = 1,5 мГн
Описание

Подробное решение в WORD+файл MathCad

Векторная (топографическая) диаграмма, Индуктивная связь (магнитно-связанные катушки)





Предварительный просмотр

РАСЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА С ИНДУКТИВНОЙ СВЯЗЬЮ  В электрической схеме (рис. 1) известны параметры всех элементов (табл. 1).  1. Составить уравнения по методу законов Кирхгофа и найти токи во всех ветвях.  2. Вычислить напряжения на всех элементах цепи.  3. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений, показав на ней векторы всех напряжений, в том числе и векторы ЭДС взаимной индукции.  Указание. В ходе расчета свести схему к трем ветвям. Вариант 6E1 = 200 В, E2 = 240 В α=π/4 R1 = 12 Ом, R2 = 14 Ом, R3 = 4 Ом L1 = 2 мГн, L2 = 8 мГн, L3 = 5 мГн C2 = 100 мкФ f = 500 Гц M = 1,5 мГн