Последовательное соединение сопротивлений. Схема. Выражения для токов и напряжений. Баланс мощностей. — КиберПедия 

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

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Последовательное соединение сопротивлений. Схема. Выражения для токов и напряжений. Баланс мощностей.

2017-08-24 280
Последовательное соединение сопротивлений. Схема. Выражения для токов и напряжений. Баланс мощностей. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Параллельное соединение сопротивлений. Выражения для токов и проводимостей. Схема.

Расчет сложной электрической цепи с помощью метода контурных токов. Пример расчета.

Если структура некоторого участка цепи, имеющего внешние зажимы, преобразована таким образом, чтобы токи всех внешних зажимов и напряжения между ними не изменились, то такое преобразование называют эквивалентным. Эквивалентным являлось преобразование реального источника ЭДС в реальный источник тока и обратно.

Последовательное соединение. Схема с последовательным соединением элементов приведена на рис. 2.3.

 

Рис. 2.3. Последовательное соединение: а) схема; б) эквивалентная схема

 

Пусть источник ЭДС идеален, т.е. U = E. Найдем эквивалентное сопротивление R э, которым можно заменить все n последовательных элементов, так, чтобы ток I сохранился. Записываем ВЗК для обобщенного контура К: . Откуда:

. (2.1)

Для эквивалентной схемы на рис. 2.3, б, согласно закону Ома:

. (2.2)

Сопоставив (2.1) и (2.2), получим:

. (2.3)

Таким образом, эквивалентное сопротивление последовательных R -элементов равно сумме их сопротивлений. Показание амперметра, измеряющего ток I в контуре I = U / R э, а показание вольтметра, измеряющего напряжение U 1, по закону Ома U 1 = R 1 I = UR 1/ R э. При последовательном соединении элементов напряжения на элементах распределяются пропорционально их сопротивлениям.

Параллельное соединение. Схема с параллельным соединением элементов приведена на рис. 2.4.

 

Рис. 2.4. Параллельное соединение элементов: а) схема; б) эквивалентная схема;

в) параллельное включение двух элементов

 

Схемы на рис. 2.4, а и рис. 2.4, б эквивалентные, т.е. входное напряжение U и входной ток I у них одинаковы. В схеме на рис. 2.4, а все проводники идеальные, поэтому напряжение на каждом R -элементе одинаково и равно U. Показание вольтметра также равно U. По закону Ома токи элементов: ; ;…; ; и по первому закону Кирхгофа выражаем входной ток I:

. (2.4)

В эквивалентной цепи на рис. 2.4, б

. (2.5)

Сопоставив (2.4) и (2.5), получим:

. (2.6)

Вводя обозначения проводимостей (2.6) переписываем в виде:

. (2.7)

Таким образом, эквивалентная проводимость G э параллельных R -элементов равна сумме их проводимостей. Эквивалентное сопротивление R э равно 1/ G э. На практике распространен случай параллельного включения двух элементов (рис. 2.4, в). Для этой цепи из (2.6) следует

. (2.8)

Из ; ; получаем:

; . (2.9)

Выражения (2.9) называют «правилом плеч». Они позволяют разбить известный ток I на два параллельных тока I 1, I 2, причем в качестве тока I может выступать ток J источника тока (рис. 2.4, в).

Смешанное соединение. Смешанным называют соединение, содержащее комбинацию последовательных и параллельных ветвей. Рассмотрим порядок расчета цепи со смешанным соединением на примере схемы, приведенной на рис. 2.5, а. В этой цепи заданы напряжение U источника ЭДС и сопротивления элементов. Требуется рассчитать эквивалентные сопротивления цепи и показания приборов.

 

Рис. 2.5. Смешанное соединение элементов: а) схема; б) эквивалентная схема

 

Схема на рис. 2.5, а содержит три ветви: 1) ветвь I с током I 1, содержащую источник ЭДС с напряжением U и R -элементы R 1, R 2; 2) ветвь II с током I 2, содержащую R 3 и R 4; ветвь III с током I 3, состоящую из одного элемента R 5. Сопротивления ветвей равны: ; ; . Ветви II и III включены параллельно, и их можно заменить (рис. 2.5, б) эквивалентной ветвью с сопротивлением R э1: R э1 = R ΙΙ R ΙΙΙ/(R ΙΙ + R ΙΙΙ). В результате получим цепь на рис. 2.5, б, содержащую только последовательное соединение элементов, для которого R э = R 1 + R 2 + R э1 + R 6. Далее определяем ток I 1: I 1 = U / R э. Амперметры А 1 и А 4 находятся в ветви I, поэтому их показания одинаковы и равны I 1. Токи I 2, I 3 определяем по «правилу плеч»: ; . Эти токи измеряются амперметрами A 2, А 3. Если не использовать «правило плеч», то вначале находим напряжение U 23 на сопротивлении R э1 (его измеряет вольтметр V 2) U 23 = I 1 R э1; затем ищем токи I 2, I 3 по закону Ома: I 2 = U 23/ R ΙΙ; I 3 = U 23/ R 5. Показания вольтметров V 1, V 3 находим по закону Ома: UV 1 = U 12 = I 1(R 1 + R 2); UV 3 = U 34 = I 1 R 6. Для обобщенного контура К должен выполняться баланс напряжений, т.е. ВЗК U = UV 1 + UV 2 + UV 3.


Поделиться с друзьями:

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

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

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!

0.007 с.