Ирина Эланс
Заказ: 1001117
Расчет цепи постоянного тока разными методами с использованием MS Excel
Расчет цепи постоянного тока разными методами с использованием MS Excel
Описание
1. Начертить схему согласно исходным данным, соединяя зажимы ветвей, пронумерованные одинаково, в один узел.
2. Произвести анализ схемы, определить число независимых уравнений Кирхгофа, составить и решить систему из этих уравнений.
3. Определить неизвестные токи и ЭДС, применив метод контурных токов.
4. Составить и рассчитать уравнение баланса мощностей.
5. Считая известными все ЭДС и ток источника тока, определить ток в элементе R21 → I21 = ?, применив метод эквивалентного генератора. Попутно использовать методы узловых потенциалов и эквивалентных преобразований соединений резистивных элементов.
6. Считая известными все ЭДС и ток источника тока, определить ток в элементе R21 → I21 = ?, применив метод узловых потенциалов в матричной форме.
7. Построить потенциальную диаграмму вдоль любого замкнутого контура
Законы Кирхгофа, Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ), Баланс мощностей, Потенциальная диаграмма, Метод узловых по

- Расчет цепи постоянного тока разными методами с использованием MS Excel
- Расчет цепи постоянного тока с моделированием в Multisim
- Расчет цепи постоянного тока с моделированием в Multisim
- Расчет цепи синусоидального переменного токаОбобщенная схема, из которой формируются индивидуальные расчетные схемы, представлена на рисунке 7Параметры источников и сопротивлений заданы в таблице 31. Составить в общем виде уравнения электрического равновесия цепи по законам Кирхгофа, методом контурных токов, методом узловых потенциалов. Одним из этих методов по выбору студента рассчитать токи всех ветвей. Осуществить проверку расчетов балансом активной и реактивной мощностей. 2. Методом эквивалентного генератора определить ток во второй ветви (для вариантов №№ 1—10). 3. Построить точную векторную диаграмму напряжений цепи, указав масштаб. 4. Записать мгновенное значение тока через источник э.д.с. Вариант 6
- Расчет цепи синусоидального переменного токаОбобщенная схема, из которой формируются индивидуальные расчетные схемы, представлена на рисунке 7Параметры источников и сопротивлений заданы в таблице 31. Составить в общем виде уравнения электрического равновесия цепи по законам Кирхгофа, методом контурных токов, методом узловых потенциалов. Одним из этих методов по выбору студента рассчитать токи всех ветвей. Осуществить проверку расчетов балансом активной и реактивной мощностей. 2. Методом эквивалентного генератора определить ток во второй ветви (для вариантов №№ 1—10). 3. Построить точную векторную диаграмму напряжений цепи, указав масштаб. 4. Записать мгновенное значение тока через источник э.д.с. Вариант 6
- Расчет цепи синусоидального тока
- Расчет цепи синусоидального тока
- Расчет цепи постоянного тока разными методами
- Расчет цепи постоянного тока разными методами
- Расчет цепи постоянного тока разными методами
- Расчет цепи постоянного тока разными методами
- Расчет цепи постоянного тока разными методами
- Расчет цепи постоянного тока разными методами1) Составить систему уравнений для расчета неизвестных токов, используя законы Кирхгофа. 2) Рассчитать токи ветвей методом контурных токов. 3) Методом 2-х узлов рассчитать токи эквивалентной схемы, полученной после преобразования треугольника сопротивлений R4, R5, R6 в эквивалентную звезду. 4) Определить показания вольтметра. 5) Рассчитать баланс мощности. Вариант 16Дано: Рис. 1-16 Е1 = 8 В, Е2 = 6 В, Е3 = 36 В R01 = 1.3 Ом, R03 = 1.2 Ом R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 8 Ом, R6 = 6 Ом
- Расчет цепи постоянного тока разными методами1) Составить систему уравнений для расчета неизвестных токов, используя законы Кирхгофа. 2) Рассчитать токи ветвей методом контурных токов. 3) Методом 2-х узлов рассчитать токи эквивалентной схемы, полученной после преобразования треугольника сопротивлений R4, R5, R6 в эквивалентную звезду. 4) Определить показания вольтметра. 5) Рассчитать баланс мощности. Вариант 16Дано: Рис. 1-16 Е1 = 8 В, Е2 = 6 В, Е3 = 36 В R01 = 1.3 Ом, R03 = 1.2 Ом R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 8 Ом, R6 = 6 Ом
Предварительный просмотр