суммарная реакция электрической цепи на воздействие нескольких источников энергии определяется как сумма воздействий от каждого источника в отдельности — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

суммарная реакция электрической цепи на воздействие нескольких источников энергии определяется как сумма воздействий от каждого источника в отдельности

2022-09-11 23
суммарная реакция электрической цепи на воздействие нескольких источников энергии определяется как сумма воздействий от каждого источника в отдельности 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

(ток в любой ветви линейной электрической цепи с несколькими источниками электрической энергии равен алгебраической сумме токов, вызываемых в этой ветви каждым из источников в отдельности)        

 

 


                                                             =                           +

             +                            


Расчет цепи:

1. Определяем частичные токи в схеме при действии источника ЭДС Е 1 (источник Е 2 закорочен, ветвь с источником тока оборвана):       

, где

B; A; A.

2. Определяем токи в схеме цепи при действии только источника ЭДС Е 2:

   , где B;

                                A;  A.

3. Определяем токи в исходной схеме как алгебраическую сумму частичных токов:

;  ;  


Метод эквивалентного генератора

(активного двухполюсника)

Метод эквивалентного генератора применяется для определения тока в одной ветви цепи.

Сущность метода: часть сложной электрической цепи с источниками электрической энергии и с двумя выделенными полюсами, за исключением рассматриваемой ветви, представляют активным двухполюсником.

Активным двухполюсником (А) называется любой фрагмент цепи, имеющий два полюса и содержащий ИЭЭ

         
 

 

 


Активный двухполюсник

представляют эквивалентным

источником ЭДС

(эквивалентным генератором)  

с ЭДС Е Э и внутренним

сопротивлением R Э:

 

Теорема об активном двухполюснике

(теорема Гельмгольца –Тевенена):

Любая линейная электрическая цепь (фрагмент цепи), рассматриваемая как активный двухполюсник, эквивалентна реальному источнику ЭДС, с ЭДС, равной напряжению между полюсами двухполюсника при размыкании внешнего участка цепи, и внутренним сопротивлением, равным входному сопротивлению двухполюсника

 

 

Преобразуем схему активного двухполюсника в эквивалентный источник ЭДС по формулам:

, .

R Э определяется при короткозамкнутых источниках ЭДС фрагмента цепи

     
 

 



Пример:

 

 

 


                                   

 

 

                             

Порядок расчета:

1. Исключим из схемы цепи исследуемую ветвь

(с резистором R 5) и представим оставшуюся часть схемы активным двухполюсником.

2. Определим любым способом напряжение на зажимах разомкнутой ветви a - b (опыт ХХ), составив, например, уравнение по второму закону Кирхгофа для контура a - b - c:

 

 


I 1ХХ R 3 + U ab + I 2ХХ R 4 =0,

откуда найдем: U ab = – I 1 ХХ R 3 I 2 ХХ R 4 = U ХХ.

Токи цепи I 1ХХ и I 2ХХ найдем путем расчета цепи методом контурных токов или методом двух узлов.

В первом случае из уравнений

I 11 (R 1 + R 2 + R 3 + R 4) I 22(R 2 + R 4) = – E 1 + E 2

I 11(R 2 + R 4) + I 22(R 2 + R 4) =  E 2,

где ток I 22 = J,найдем: I 1 ХХ = I 11, I 2 ХХ = I 11 I 22.

Во втором случае, приняв φ d = 0, найдем:

;

I 1 ХХ = ( φc E 1) G 13, I 2 ХХ = (– φc + E 2) G 24,

где .

3. Определим входное сопротивление всей схемы по отношению к точкам а-в, принимая ЭДС источников равными нулю (закорачивая их) и исключив из схемы источник тока J:

                            

 

           где R 1 2 = R 1 + R 2,

R 3 4 = R 3 + R 4.

 

4. Представим выделенный фрагмент цепи эквивалентным источником ЭДС с Е Э = U ХХ и R Э = R вх и определим ток I 5:

 

      

 

         

 

 

 

                   

       

 

 


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© 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!

0.013 с.