Ирина Эланс
Заказ: 1146590
В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 8, рисунок 8. Дано: R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R6 = 10 Ом, L5 = 19,1 мГн, С5 = 106,3 мкФ, A1 = 1 A, f = 50 Гц
В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 8, рисунок 8. Дано: R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R6 = 10 Ом, L5 = 19,1 мГн, С5 = 106,3 мкФ, A1 = 1 A, f = 50 Гц
Описание
Подробное решение в WORD без комплексных чисел
Векторная (топографическая) диаграмма

- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 9, рисунок 9. Дано: R3 = 10 Ом, L2 = 25.45 мГн, L3 = 63,8 мГн, С6 = 177 мкФ, V1 = 100 В, f = 50 Гц
- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 9, рисунок 9. Дано: R3 = 10 Ом, L2 = 25.45 мГн, L3 = 63,8 мГн, С6 = 177 мкФ, V1 = 100 В, f = 50 Гц
- В соответствии с законом коммутации энергия, запасенная в магнитном поле катушки индуктивности … 1. не может меняться скачком 2. меняется скачком 3. остается неизменной в течение переходного процесса и определяется значением тока в ветви с индуктивностью до коммутации 4. остается неизменной в течение переходного процесса и определяется значением тока в ветви с индуктивностью непосредственно после коммутации
- В соответствии с законом коммутации энергия, запасенная в магнитном поле катушки индуктивности … 1. не может меняться скачком 2. меняется скачком 3. остается неизменной в течение переходного процесса и определяется значением тока в ветви с индуктивностью до коммутации 4. остается неизменной в течение переходного процесса и определяется значением тока в ветви с индуктивностью непосредственно после коммутации
- В соответствии с индивидуальным вариантом (таблица 1) нарисовать граф и развернутую электрическую схему с шестью ветвями без взаимоиндуктивных связей, в соответствии с рис.1-4. Затем выполнить следующее: • определить ток во всех ветвях методом узловых потенциалов и проверить правильность расчета токов по выполнению первого закона Кирхгофа; • рассчитать ток в n-й ветви методом эквивалентного генератора; • вычислить комплексные напряжения на каждом элементе схемы; • построить векторную диаграмму токов и векторно-топографическую диаграмму напряжений для одного из контуров; • построить временные зависимости мгновенных значений токов первой и третьей ветвей. 2. Нарисовать развернутую электрическую схему с взаимоиндуктивными связями, указав на ней (например, точкой) начале обмоток катушек, а затем: • рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов; • вычислить комплексные напряжения на всех элементах цепи и проверить правильность расчета (баланс напряжений и ЭДС в контурах); • построить векторную диаграмму токов и векторно - топографическую диаграмму напряжений для одного из контуров. Вариант 05
- В соответствии с индивидуальным вариантом (таблица 1) нарисовать граф и развернутую электрическую схему с шестью ветвями без взаимоиндуктивных связей, в соответствии с рис.1-4. Затем выполнить следующее: • определить ток во всех ветвях методом узловых потенциалов и проверить правильность расчета токов по выполнению первого закона Кирхгофа; • рассчитать ток в n-й ветви методом эквивалентного генератора; • вычислить комплексные напряжения на каждом элементе схемы; • построить векторную диаграмму токов и векторно-топографическую диаграмму напряжений для одного из контуров; • построить временные зависимости мгновенных значений токов первой и третьей ветвей. 2. Нарисовать развернутую электрическую схему с взаимоиндуктивными связями, указав на ней (например, точкой) начале обмоток катушек, а затем: • рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов; • вычислить комплексные напряжения на всех элементах цепи и проверить правильность расчета (баланс напряжений и ЭДС в контурах); • построить векторную диаграмму токов и векторно - топографическую диаграмму напряжений для одного из контуров. Вариант 05
- В соответствии с индивидуальным вариантом (таблица 1) нарисовать граф и развернутую электрическую схему с шестью ветвями без взаимоиндуктивных связей, в соответствии с рис.1-4. Затем выполнить следующее: • определить ток во всех ветвях методом узловых потенциалов и проверить правильность расчета токов по выполнению первого закона Кирхгофа; • рассчитать ток в n-й ветви методом эквивалентного генератора; • вычислить комплексные напряжения на каждом элементе схемы; • построить векторную диаграмму токов и векторно-топографическую диаграмму напряжений для одного из контуров; • построить временные зависимости мгновенных значений токов первой и третьей ветвей. 2. Нарисовать развернутую электрическую схему с взаимоиндуктивными связями, указав на ней (например, точкой) начале обмоток катушек, а затем: • рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов; • вычислить комплексные напряжения на всех элементах цепи и проверить правильность расчета (баланс напряжений и ЭДС в контурах); • построить векторную диаграмму токов и векторно - топографическую диаграмму напряжений для одного из контуров. Вариант 05-10-2
- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 5, рисунок 5. Дано: R2 = 20 Ом, R5 = 10 Ом, R7 = 30 Ом, L4 = 95.5 мГн, С4 = 532 мкФ, V1 = 100 В, f = 50 Гц
- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 5, рисунок 5. Дано: R2 = 20 Ом, R5 = 10 Ом, R7 = 30 Ом, L4 = 95.5 мГн, С4 = 532 мкФ, V1 = 100 В, f = 50 Гц
- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 6, рисунок 6. Дано: R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R5 = 10 Ом, L4 = 95.5 мГн, С4 = 532 мкФ, A1 = 1 A, f = 50 Гц
- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 6, рисунок 6. Дано: R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R5 = 10 Ом, L4 = 95.5 мГн, С4 = 532 мкФ, A1 = 1 A, f = 50 Гц
- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 7, рисунок 7. Дано: R2 = 20 Ом, R6 = 10 Ом, R7 = 30 Ом, L5 = 19.1 мГн, С5 = 106.3 мкФ, V1 = 100 В, f = 50 Гц
- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 7, рисунок 7. Дано: R2 = 20 Ом, R6 = 10 Ом, R7 = 30 Ом, L5 = 19.1 мГн, С5 = 106.3 мкФ, V1 = 100 В, f = 50 Гц
- В соответствии с заданным номером варианта найти все токи в схеме; определить напряжение на входе схемы и падения напряжений на элементах схемы; построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; вычислить потребляемую активную, реактивную и полные мощности; записать мгновенные значения напряжения и тока на входе схемы. Вариант 8, рисунок 8. Дано: R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R6 = 10 Ом, L5 = 19,1 мГн, С5 = 106,3 мкФ, A1 = 1 A, f = 50 Гц
Предварительный просмотр