ТОЭ Курсовая 3 вариант. Тоэ Курсовая 3 вариант. Курсовая работа студент гр. Проверил Елисеев С. Н. Москва 2021 г. Оглавление Задание 1 3 Введение 3
Скачать 1.17 Mb.
|
Метод наложенияС помощью метода наложения определить токи во всех ветвях. Произвольно выбираем направления всех токов на исходной схеме и пронумеруем все независимые источники целыми числами (рис.7): Рисунок 7 - Схема с направлениями токов Положить равными нулю все источники ЭДС и тока кроме первого. При этом независимые источники, ЭДС которых равны нулю, заменяем короткозамкнутыми отрезками. Для удобства частичные токи будем обозначать штрихами (рис. 8). Исходная схема представлена на рис. 9: Рисунок 8 - Схема с обозначенными частичными токами Рисунок 9 - Исходная схема Пусть источник ЭДС E1 отключён. Метод вычисления частичных токов остаётся прежним, что продемонстрировано на рис. 10: Рисунок 10 - Метод вычисления частичных токов Токи ветвей находятся по формулам с помощью программы Mathcad: Ответ: ; ; Расчёт тока методом эквивалентного генератора ЭДСРисунок 11 - Ток I1 на схеме С помощью метода эквивалентного источника ЭДС определить ток в сопротивлении R1. Произвольно выбираем направление искомого тока I в ветви 12 на исходной схеме. Составим схему 2, исключив ветвь из исходной схемы, и вычислим относительно зажимов 12 методом эквивалентного источника ЭДС напряжение холостого хода Uхх (рис.12): Рисунок 12 - Схема без ветви исходной схемы Тогда: Составим схему 3 для вычисления Rэк. Для этого в схеме 2 источники ЭДС заменим короткозамкнутыми отрезками (рис.13): Рисунок 13 - Схема с заменой источников Используя эквивалентные преобразования, вычислим Rэк: Составим одноконтурную цепь с подключенной ветвью 12, при этом напряжение Eэк принять противоположным направлению Uхх на схеме 2 (рис.14): Рисунок 14 - Одноконтурная цепь По закону Ома найдем значение искомого тока: Ответ: . |