рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Метод контурных токов.

Метод контурных токов. - раздел Образование, ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА Выбираем Упн. Выбираем N Независимых Контуров По Формуле К= В –Вj – ...

Выбираем УПН.

Выбираем N независимых контуров по формуле К= В –Вj – У+1.Число уравнений системы МКТ равно количеству уравнений по 2-му закону Кирхгофа.

Выбираем УПН контурных токов.Выбирают УПН так ,чтобы каждый контурный токпроходил через ветви,содержащие 1 источник тока. Остальные выбирают,проходящие по ветвям,не содержащие источника тока.

 

 

 
 

 


I11

 
 

 


I22

J I33

 

 
 


Обходя каждый из независимых контуров , в выбранных УПН, записываем уравнение по 2-му закону Кирхгофа.Решаем эту систему относительно неизвестных контурных токов

 

 

I11(R4 +R1)+I22*R4 =E1 – E2=E11

I22(R6+R4+R7+ R8)+I11*R4 – I33*(R6+R7)+JR8 =-E2=E22

I33(R5+R6+R7)-I22(R6+R7)=0

Подставляем в уравнения известные значения:

I11*10+I22*4 =18

I22*16+I11*4 – I33*6=18

I33*12 – I22*6 = 0

Рассмотрим первое уравнение системы

I11=(18 – i22*4)/10= 1,8- 0,4*I22 (1)

Рассмотрим второе уравнение системы

I33=(I22*6)/12= I22/2 (2)

Рассмотрим второе уравнение системы.Подставляем в него полученные уравнения (1) и (2)

I22*16 +4*(1,8 – 0,4*I22)- 6*I22/2=18

I22*16 +7,2- 1,6*I22 – 3*I22 = 18

I22 = 10,8/11,4 A

I22= 0,947 A

Подставляем полученные значения

I33= I22/2= 0,947/2 = 0,474 A

I11=1,8-0,4* I22= 1,8-0,379= 1,421 A

С помощью метода наложения находим токи в ветвях

I1=I11= 1,421 A≈1,4 A

I5= I6 = I33= 0,474 A≈0,5A

 

I8=J+ I22=1+0,947= 1,947 A≈1,9 A

I4=I1 + I22=1,421+0,947= 2,368 A ≈A

I2 = J+ I4=1+2,368 = 3,368 A≈3,4 A

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

На сайте allrefs.net читайте: "ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА"...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Метод контурных токов.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Задача №1
Задание: определить эквивалентное сопротивление цепи. Дано: R1=1 Ом R2=1 Ом R3=2 Ом R4=2 Ом R5=8 Ом R6=3 Ом R7=4 Ом

Задача №2
Задание: Определить ток I1 методом сверки, а затем ток I3, используя формулу делителя тока. Дано: Е=5 В R1=4 Ом R2=2 Ом R3=1 Ом R4=1 Ом

Задача №4
  Задание: 1. Привести цепь от вида а) к виду б) и определить Еэкв и R экв. 2. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа. 3. Построить потенциаль

Задача №1
  Задание: 1.Определить токи всех ветвей. 2. Определить потенциалы узлов. 3.Баланс мощности. Дано: Е1=5В R1= 1 Ом R2= 3 Ом

Задача №2
Задание: 1.Определить токи всех ветвей. 2. Определить потенциалы узлов. 3.Баланс мощности. Дано: Е1=12В R1= 10 О

Задача №3
Задание: 1.Определить токи всех ветвей. 2. Определить потенциалы узлов. 3.Баланс мощности. Дано: Е1=5В R1= 1 Ом

Задача №4
Задание: 1.Определить токи всех ветвей. 2. Определить потенциалы узлов. 3.Баланс мощности. Дано: Е1=12В Е2=6 В

Задача №5
Задание: 1.Определить токи всех ветвей. 2. Определить потенциалы узлов. 3.Баланс мощности. Дано: Е1=10В R1= 10 Ом

Задача №1
Задание: 1.Определить токи всех ветвей методом наложения. 2. Определить напряжение на конденсаторе Uc. 3.Баланс мощности. 4. Пос

Задача №1
Задание: 1.Определить токи всех ветвей методом контурных токов. 2. Определить токи всех ветвей методом узловых потенциалов. Дано: Е1=2 В Е6= 1 В J=

Метод контурных токов.
Выбираем УПН. Выбираем N независимых контуров по формуле К= В –Вj – У+1.Число уравнений системы МКТ равно количеству уравнений по 2-му закону Кирхгофа. Выбираем УПН контурных токо

Метод узловых потенциалов.
Выбираем УПН токов ветвей,обозначаем узлы. Выбираем базовый или опорный узел так,чтобы он являлся 1-м из концов ветвей идеального источника ЭДС.Если нет идеального источника, примем за опорный любо

Задача №1
Задание: 1)токи всех ветвей схемы, используя МКТ, МУП. 2) ток в выделенной ветви, используя МЭГi, МЭГu. 3)проверить баланс мощностей. Дано:R2=5 Ом R3= 10 Ом

Метод контурных токов.
Выбираем УПН. Выбираем N независимых контуров по формуле К= В –Вj – У+1.Число уравнений системы МКТ равно количеству уравнений по 2-му закону Кирхгофа. Выбираем УПН контурных токо

Метод узловых потенциалов.
Выбираем УПН токов ветвей,обозначаем узлы. Выбираем базовый или опорный узел так,чтобы он являлся 1-м из концов ветвей идеального источника ЭДС.Если нет идеального источника, примем за опорный любо

Метод эквивалентного генератора.
1.По напряжению В данной схеме выбираем ветвь,в которой будем искать ток. Пусть в нашем случае это будет ветвь,содержащая нагрузки R4 и R7. Тогда схема замещения

Метод контурных токов.
  Выбираем УПН. Выбираем N независимых контуров по формуле К= В –Вj – У+1.Число уравнений системы МКТ равно количеству уравнений по 2-му закону Кирхгофа. Выбираем УП

Метод узловых потенциалов.
Выбираем УПН токов ветвей,обозначаем узлы. Выбираем базовый или опорный узел так,чтобы он являлся 1-м из концов ветвей идеального источника ЭДС.Если нет идеального источника, примем за опорный любо

Метод эквивалентного генератора.
1.По напряжению В данной схеме выбираем ветвь,в которой будем искать ток. Пусть в нашем случае это будет ветвь,содержащая нагрузки R6. Тогда схема замещения эквива

Метод узловых потенциалов
Выбираем УПН токов ветвей,обозначаем узлы. Выбираем базовый или опорный узел так,чтобы он являлся 1-м из концов ветвей идеального источника ЭДС.Если нет идеального источника, примем за опорный любо

Метод эквивалентного генератора.
1. По напряжению В данной схеме выбираем ветвь,в которой будем искать ток. Пусть в нашем случае это будет ветвь,содержащая нагрузки R8. Тогда схема замещения эквив

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги