Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
2018-01-05 | 412 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Положим, что имеется совокупность нескольких параллельных ветвей, содержащих НС и э. д. с. (рис. 5.11). Параллельные ветви входят в состав сложной схемы, не показанной на рис. 5.11. Каковадолжна быть э. д. с. и ВАХ эквивалентного нелинейного сопротивления НСЭ участка схемы рис. 5.12, чтобы он был эквивалентен параллельным ветвям рис. 5.11?
Одна ветвь рис. 5.12 будет эквивалентной ветвям рис. 5.11 в том случае, если ток I в неразветвленной части цепи рис. 5.11 при любых значениях напряжения Uah будет равняться току I в ветви рис. 5.15.
Рисунок 5.11 Рисунок 5.12
Воспользуемся построениями на рис. 5.10. Кривая 4 рис. 5.10 представляет собой зависимость
I1 + I2 + I3 = f (Uab)
т. е. является результирующей ВАХ трех параллельных ветвей. Такую же ВАХ должна иметь ветвь рис. 5.15. Если ток I в схеме рис. 5.12 будет равен нулю, то Uab = Ёэ. Следовательно, Еэ на рис. 5.10 определяется напряжением Uab, при котором кривая 4 будет пересекать ось абсцисс. Для определения ВАХ НСЭ необходимо кривую 4 рис. 5.10 зеркально отобразить относительно вертикали, проведенной через точку т. ВАХ НСЭ изображена на рис. 5.13. Важно подчеркнуть, что включение э. д. с. в параллельные ветви привело к тому, что ВАХ НСЭ стала несимметричной, несмотря на то что ВАХ нелинейных сопротивлении 1, 2, 3 в схеме рис. 5.7 были взяты симметричными.
Таким образом, изменяя э. д. с. в ветвях параллельной группы, можно изменять ее результирующую ВАХ и как бы искусственно создавать НС с самыми причудливыми ВАХ.
Рисунок 5.13
\
РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГЕНЕРАТОРА
Если в сложной электрической цепи есть одна ветвь с НС, то определение тока в ней можно производить по методу эквивалентного генератора. С этой целью выделим ветвь с НС, а всю остальную линейную схему представим в виде активного двухполюсника (рис. 5.14а).
|
Рисунок 5.14
Как известно, схему линейного активного двухполюсника по отношению к зажимам а и b выделенной ветви можно представить в виде последовательного соединения источника э. д. с. С э. д. с., равной напряжению на зажимах ab при размыкании ветви (Uab х х) сопротивления, равного входному сопротивлению RBX линейного двухполюсника, и сопротивления ветви ab (рис. 5.14б).
Определение тока в схеме рис. 5.14б не представляет труда и может проводиться в соответствии с п. 5.5.
Пример 17. Определить ток в ветви ab схемы рис. 5.15 по методу эквивалентного генератора при R1 = R0 = 2Oм, R2 = 8Oм, R3 =4 Oм, R4 =6 Oм; Е = 58,4 B. ВАХ НС изображена на рис. 5.16a.
Решение. Размыкаем ветвь и определяем напряжение холостого хода:
Uab.x.x = 8,35B.
Для подсчета входного сопротивления Rвх, линейной части схемы относительно зажимов ab необходимо преобразовать треугольник сопротивлений R1, R2, R0 (или R4, R0, R3) (рис. 5.15б) в эквивалентную звезду (рис. 5.15в)
,
Рисунок 5.15
Для определения тока в ветви ab (рис. 5.15) на рис. 5.16а из точки m(Ux.x. = 8,35В проводим луч mn, угла наклона γ, Которго к вертикали (с учетом масштабов по осям абсцисс и ординат) численно равен RBX. Точка n пересечения луча mn с ВАХ нелинейного сопротивления определяет рабочий режим схемы:
l = 0,22 а.
Рисунок 5.16
|
|
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!