Построение потенциальной диаграммы — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Построение потенциальной диаграммы

2017-10-16 424
Построение потенциальной диаграммы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

На потенциальной диаграмме по оси абсцисс откладывается накапливающаяся сумма значений сопротивлений, встречающихся при обходе внешнего контура по избранному направлению. По оси ординат – значения потенциалов, соответствующих этим сопротивлениям.

Выберем направление обхода против часовой стрелки и начнем обход с узла 3 (рис. 1.40). Так как потенциал этой точки принят нами за ноль, то на диаграмме ему будет соответствовать начало координат (см. рис. 1.41).

При обходе контура первым нам встречается сопротивление R7, напряжение на котором, создаваемое током I7, равно I7·R7 =-0.764 A ⋅ 40 Ом = -30,56 В. Напряжение U323- φ2 оказалось отрицательным, это означает, что потенциал φ2 больше, чем φ3 на –30,56 В. Откладываем по оси абсцисс величину R7, а по оси ординат φ2= φ3 - U32 = 0 В – (-30,56 В) = 30,56 В. Из схемы (рис. 1.40) видно, что φ1= φ3+ I3R3 = 30,56 В + (-2,845A ⋅ 20 Ом) = -26,34 В. Добавляем по оси абсцисс к R7 величину R3 = 20 Ом и находим на диаграмме точку, соответствующую узлу 1. При дальнейшем обходе контура нам встречается сопротивление R1 значением десять Ом. Добавляем по оси абсцисс еще 10 Ом и приходим в точку, соответствующую 70 Ом по оси сопротивлений от начала координат. Потенциал точки «b» находим из равенства:

откуда φb1-I1R1 = -26.34 B – 2.368 A · 10 Ом = -50,02 В.

Отметим на диаграмме точку, соответствующую точке «b» цепи. И, наконец, чтобы замкнуть путь по внешнему контуру, нам надо пройти еще один элемент: идеальный источник ЭДС Е1, который изменяет потенциал в направлении стрелки от точки «b» к точке «a» или то же к точке «3» на величину Е1 = 50 В и не имеет внутреннего сопротивления, поэтому φ3 = φb+E1= -50,02 В +50 В=-0,02 В. Вернувшись в точку 3, мы должны были получить снова φ3 = 0, однако при таких многоступенчатых расчетах набежала ошибка округления. Обозначим ее Δφ3 = 0,02 В. Величина этой погрешности при правильных расчетах мала и в нашем случае составляет менее 0,025% от интервала потенциалов, показанных на диаграмме (рис. 1.41). Получим значение относительной ошибки:

 

ЗАДАЧА 2. РАСЧЕТ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

1. По номеру варианта найти в таблице 2.1 схему электрической цепи и параметры ее элементов. Частоту колебаний ЭДС принять равной f = 50 Гц.

2. Найти все токи методом преобразования или любым из использованных в предыдущей задаче.

3. Построить векторнукю диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов.

4. Проверить баланс активной и реактивной мощностей.

5. Найти показания вольтметра и ваттметра.


Таблица 2.1

 

Номера Е,В C1, мкФ     C2, мкФ     C3, мкФ     L1, мГн     L2, мГн     L3, мГн     R1, Ом     R2, Ом     R3, Ом    
Вар. Рис.
                       
  2.1       - - - 15,9      
  2.2   - -   15,9   15,9      
  2.3     - - - 15,9 15,9      
  2.4   -   - 15,9 - 15,9      
  2.5     -   - 47,7 -   -  
  2.6       - 15,9 -     -  
  2.7   - -   15,9 -   -    
  2.8   -   - - -        
  2.9   -   - 15,9 - -      
  2.10   -   - 15,9 - 6,37   -  
  2.11     -   - 15,7 - -    
  2.12   -     31,8 - -   -  
  2.13   - -   31,8 - -      
  2.14     -   - 15,9 -      
  2.15     -   - 15,9 -      
  2.16   -     31,8 - - -    
  2.17     -   - 15,9 -      
  2.18     -   - 31,8 - -    
  2.19   -   - 31,8 -       -
  2.20   -   - 31,8 -        
  2.21   -     15,9 - -   -  
  2.22   -     15,9 - - -    
  2.23         - 31,8        
  2.24       - - -   -    
  2.25   -   -   -        
  2.26         - -     -  
  2.27   -   -   -       -
  2.28   -       -     -  
  2.29     -   -   -   -  
  2.30       - - - 31,8 -    
  2.31     -   - - 31,8 -    
  2.32   - -   19,1 15,9 15,9 15,9 -31,8 31,8 -31,8 31,8 -15,9 15,9 - 31,8   -  
  2.33     -   - 15,9 31,8      
  2.34     -   - 15,9 31,8 -    
  2.35   -   - 19,5 - 31,8      
  2.36     -   - 31.8     -  
  2.37     -   - 31.8 -      
  2.38   -     15,9 -     -  
  2.39   - -   15,9 31.8     -  
  2.40     -   - 31.8        

 


 






Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

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



© 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.