Главная страница

му. МУ к КР по ТЭЦ-издано (1). Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Теория электрических цепей


Скачать 1.88 Mb.
НазваниеМетодические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Теория электрических цепей
Дата04.02.2022
Размер1.88 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаМУ к КР по ТЭЦ-издано (1).doc
ТипМетодические указания
#351447
страница3 из 4
1   2   3   4
характеристическими сопротивлениями несимметричного четырехполюсника. Условие, когда четырехполюсник нагружен соответствующим характеристическим сопротивлением, называется условием согласованной нагрузки или согласованноговключения.
  Характеристические сопротивления четырёхполюсника могут быть выражены через   - параметры: 

(2.6.1)
Параметр в общем случае комплексный; ,

где - характеристическая (собственная) постоянная передачи четырехполюсника;

- характеристическая (собственная) постоянная ослабления четырехполюсника, Нп или дБ;

- характеристическая (собственная) постоянная фазы четырехполюсника, рад или град.

Характеристическую постоянную четырёхполюсника можно выразить через - параметры:
(2.6.2)

2.6.2 Пример расчёта
Определим характеристические сопротивления четырёхполюсника по формулам (2.6.1)
(2.6.3)


Определим характеристическую постоянную передачи четырёхполюсника. В формулу (2.6.2) подставляем полученные ранее значения - параметров (2.5.13), (2.5.14), (2.5.15) и (2.5.16) и вычисляем:

(2.6.4)
При записи единиц измерения постоянной ослабления и постоянной фазы четырёхполюсника следует воспользоваться следующими соотношениями:
(2.6.5)

Записываем выражение характеристической (собственной) постоянной передачи четырёхполюсника:
(2.6.6)
Характеристические параметры четырёхполюсника можно рассчитать через параметры холостого хода и короткого замыкания.

Определим характеристические сопротивления четырёхполюсника:


(2.6.7)

Характеристическую (собственную) постоянную передачи четырёхполюсника определим следующим образом:
(2.6.8)
Для определения используем следующее выражение:
(2.6.9)
Откуда можно вывести:
(2.6.10)
Подставляем (2.6.8) в выражение (2.6.10) и производим вычисления:
(2.6.11)
Из выражения (2.6.11) определяем и :
(2.6.12)
Записываем выражение характеристической (собственной) постоянной передачи четырёхполюсника:
(2.6.13)
Сравнив полученные выражения (2.6.6) и (2.6.13), можно сделать вывод о правильности расчёта.

3 Задание на курсовую работу

Курсовая работа предусматривает выполнение следующих этапов:

    1. Для заданного четырехполюсника рассчитать комплексный коэффициент передачи по напряжению , при этом следует аналитически вывести выражение для данной функции, выделить из него выражения амплитудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной (ФЧХ) характеристик цепи. После получения аналитических выражений АЧХ и ФЧХ для ряда значений частоты (с обязательным включением и ) построить графики АЧХ и ФЧХ, причем масштаб для обоих графиков по оси частот должен быть одинаков. Графики АЧХ и ФЧХ строятся на одном листе, причем ФЧХ располагается под АЧХ.

    2. Определить переходную характеристику заданного четырехполюсника, считая внешним воздействием на цепь – напряжение на зажимах 1 – 1’ , а реакцией цепи – напряжение на зажимах 2 – 2’ . После получения аналитического выражения для ряда значений времени (с обязательным включением и ) построить график переходной характеристики цепи.

Расчет переходной характеристики цепи провести двумя методами: классическим и операторным.

    1. Определить импульсную характеристику заданного четырехполюсника операторным методом. Расчет произвести в том же порядке, что и для переходной характеристики цепи. График импульсной характеристики следует строить под графиком переходной характеристики цепи, расположив их на одном листе и выбрав для обеих характеристик масштаб по оси времени t одинаковой величины.

4 Определить сопротивления холостого хода , и короткого замыкания , со стороны зажимов 1 – 1’ и 2 – 2’при частоте и по значениям этих сопротивлений определить - параметры четырехполюсника. Проверить правильность расчета - параметров следующим соотношением: .

5 Определить характеристические сопротивления четырехполюсника и и характеристическую (собственную) постоянную передачи четырехполюс-ника.

Варианты схем приведены на рисунках 3.1 - 3.10 , числовые данные (подварианты) приведены в таблицах 3.1 – 3.10.



Рисунок 3.1. Вариант «0»


Рисунок 3.2. Вариант «1»


Рисунок 3.3. Вариант «2»



Рисунок 3.4. Вариант «3»


Рисунок 3.5. Вариант «4»


Рисунок 3.6. Вариант «5»


Рисунок 3.7. Вариант «6»


Рисунок 3.8. Вариант «7»


Рисунок 3.9. Вариант «8»



Рисунок 3.10. Вариант «9»

Таблица 3.1.

Данные к варианту «0»


Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R2, Ом

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

L, мГн

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

C, мкФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Таблица 3.2

Данные к варианту «1»



Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

R2, Ом

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

L1, мГн

80

100

110

120

130

140

150

160

170

180

L2, мГн

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70


Таблица 3.3

Данные к варианту «2»




Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

R2, Ом

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

R3, Ом

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

L, мГн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C, мкФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Таблица 3.4

Данные к варианту «3»



Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R2, Ом

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

С1, мкФ

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

С2, мкФ

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200


Таблица 3.5

Данные к варианта



Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R, Ом

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

L, мГн

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

C, мкФ

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28



Таблица 3.6

Данные к варианту «5»



Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

R2, Ом

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

R3, Ом

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

R4, Ом

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

L1, мГн

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

L2, мГн

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7


Таблица 3.7

Данные к варианту «6»



Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

R2, Ом

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

R3, Ом

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

C1, мкФ

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

C2, мкФ

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4



Таблица 3.8

Данные к варианту «7»



Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

R2, Ом

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

С1, мкФ

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

С2, мкФ

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6


Таблица 3.9

Данные к варианту «8»



Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

R2, Ом

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

R3, Ом

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

L, мГн

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

C, мкФ

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3



Таблица 3.10

Данные к варианту «9»



Наименование

параметров

Номер подварианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1, Ом

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

R2, Ом

200

210

220

230

240

250

260

270

280

300

L, мГн

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

C, мкФ

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40
1   2   3   4


написать администратору сайта