Библиотека решений. 1729

81230
«Электрические цепи однофазного синусоидального тока». В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, требуется: 1. Рассчитать комплексным методом действующие значения токов во всех ветвях и напряжений на всех элементах электрической цепи. 2. Составить баланс комплексных мощностей для проверки правильности расчетов. 3. Построить на комплексной плоскости потенциальную диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов, потенциал произвольной точки а принять равным нулю. 4. Определить показания ваттметра двумя способами: – с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; – с помощью векторной диаграммы определить ток и напряжение, на которые реагирует ваттметр, вычислить по формуле UIcosφ; на векторной диаграмме п. 3 пояснить определение угла . 5. Используя результаты расчетов п. 1, записать выражения для мгновенных значений токов во всех ветвях. Вариант 20
81231
«Электрические цепи однофазного синусоидального тока». В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, требуется: 1. Рассчитать комплексным методом действующие значения токов во всех ветвях и напряжений на всех элементах электрической цепи. 2. Составить баланс комплексных мощностей для проверки правильности расчетов. 3. Построить на комплексной плоскости потенциальную диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов, потенциал произвольной точки а принять равным нулю. 4. Определить показания ваттметра двумя способами: – с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; – с помощью векторной диаграммы определить ток и напряжение, на которые реагирует ваттметр, вычислить по формуле UIcosφ; на векторной диаграмме п. 3 пояснить определение угла . 5. Используя результаты расчетов п. 1, записать выражения для мгновенных значений токов во всех ветвях. Вариант 20
81240
Электрические цепи синусоидального тока 1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической. 2. Определить комплексы действующих значений тока во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей. 3. По результатам, полученным в п.2, определить показания ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагируют ваттметры, пояснить определение угла φ=φu-φi. 4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой тока. При этом потенциал точки α, указанной на схеме, принять равным нулю. 5. Построить круговую диаграмму для тока в одном из сопротивлений цепи при изменении модуля этого сопротивления в пределах от нуля до бесконечности. Сопротивление, подлежащее изменению, отмечено на схеме стрелкой. 6. Пользуясь круговой диаграммой, построить график изменения тока в изменяющемся сопротивлении в зависимости от модуля этого сопротивления. 7. Используя данные расчетов, полученных в п.2 или 5, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения (табл. 2.1). Построить график зависимости указанной величины от ωt. Вариант 94
81241
Электрические цепи синусоидального тока 1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической. 2. Определить комплексы действующих значений тока во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей. 3. По результатам, полученным в п.2, определить показания ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагируют ваттметры, пояснить определение угла φ=φu-φi. 4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой тока. При этом потенциал точки α, указанной на схеме, принять равным нулю. 5. Построить круговую диаграмму для тока в одном из сопротивлений цепи при изменении модуля этого сопротивления в пределах от нуля до бесконечности. Сопротивление, подлежащее изменению, отмечено на схеме стрелкой. 6. Пользуясь круговой диаграммой, построить график изменения тока в изменяющемся сопротивлении в зависимости от модуля этого сопротивления. 7. Используя данные расчетов, полученных в п.2 или 5, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения (табл. 2.1). Построить график зависимости указанной величины от ωt. Вариант 94
81254
Электрические цепи трёхфазного тока (курсовая работа Вариант 7)Задана трёхфазная цепь, состоящая из генератора, соединённого звездой, и несимметричного приёмника, соединённого звездой с последующим переключением на треугольник. Генератор вырабатывает симметричную систему фазных и линейных напряжений (ЭДС) и является источником бесконечной мощности. Генератор соединён с приёмником тремя линейными проводами, а при соединении приёмника звездой четвёртым (нейтральным) проводом. Сопротивления нейтрального и линейных проводов принимаются равными нулю, вследствие чего на входные зажи-мы приёмника подаётся симметричная система напряжений генератора. Фазы приёмника в общем случае содержат активные и реактивные сопротивления. Цель работы: закрепление теоретического материала по разделу «Трёхфазные цепи» курса «Электротехника и электроника», развитие практических навыков расчёта и анализа цепей синусоидального тока символическим методом. Исходные данные: Uл = 127 В, Ra = 3 Ом, XCa = 4 Ом, Rb = 4 Ом, XCb = 3 Ом, XCc = 5 Ом.
81255
Электрические цепи трёхфазного тока (курсовая работа Вариант 7)Задана трёхфазная цепь, состоящая из генератора, соединённого звездой, и несимметричного приёмника, соединённого звездой с последующим переключением на треугольник. Генератор вырабатывает симметричную систему фазных и линейных напряжений (ЭДС) и является источником бесконечной мощности. Генератор соединён с приёмником тремя линейными проводами, а при соединении приёмника звездой четвёртым (нейтральным) проводом. Сопротивления нейтрального и линейных проводов принимаются равными нулю, вследствие чего на входные зажи-мы приёмника подаётся симметричная система напряжений генератора. Фазы приёмника в общем случае содержат активные и реактивные сопротивления. Цель работы: закрепление теоретического материала по разделу «Трёхфазные цепи» курса «Электротехника и электроника», развитие практических навыков расчёта и анализа цепей синусоидального тока символическим методом. Исходные данные: Uл = 127 В, Ra = 3 Ом, XCa = 4 Ом, Rb = 4 Ом, XCb = 3 Ом, XCc = 5 Ом.
81263
Электрический расчет цепи Рассчитать заданную электрическую цепь при синусоидальном входном воздействии. 2. Оценить точность расчета методом баланса мощностей. Относительная погрешность расчета не должна превышать 1%. 3. По результатам расчета построить векторную диаграмму токов и напряжений. 2. Частотный анализ цепи 2. Найти комплексный коэффициент передачи цепи по напряжению 2.2. Определить и построить амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики цепи 3. Анализ переходных процессов в цепи при ступенчатом входном воздействии 3. Получить аналитическое выражение, описывающие переходной процесс в заданной цепи 3.2. Рассчитать и построить график переходного процесса в заданной цепи 4. С помощью программы Electronics Workbench проверить результаты частотного анализа и анализа переходного процесса – снять АЧХ, ФЧХ и переходный процесс. Вариант 17