
- •Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе
- •Тема 1. Основные понятия и законы теории цепей. Электрические и магнитные цепи.
- •1. Основные термины теории электрических цепей
- •2. Первый закон Кирхгофа
- •3. Второй закон Кирхгофа.
- •4. Основные элементы линейных электрических цепей.
- •5. Эквивалентные преобразования фрагментов электрических цепей.
- •6. Мощность двухполюсника
- •7. Полная система расчетных уравнений эл. Цепи.
- •8. Метод узловых потенциалов
- •9. Магнитные цепи.
- •10. Основные характеристики переменных токов и напряжений.
- •Тема 2. Синусоидальные режимы электрических цепей
- •11. Комплексный метод расчета синусоидальных режимов эл. Цепей.
- •12. Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в синусоидальном режиме.
- •13. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость.
- •14. Мощность двухполюсника в синусоидальном режиме
- •15. Последовательное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора.
- •16. Смешанное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора.
- •17. Трехфазный источник напряжения. Общая характеристика трехфазных цепей.
- •18. Соединение трехфазного источника напряжения и нагрузки звездой
- •19. Соединение трехфазного источника напряжения и нагрузки треугольником
- •Тема 3. Дополнительные главы
- •20. Переходные процессы
- •21. Взаимная индуктивность.
7. Полная система расчетных уравнений эл. Цепи.
Для вычисления всех токов и напряжений в эл. цепи в общем случае нужно решить систему уравнений. Она называется полной системой расчетных уравнений эл. цепи. Ее можно записывать в разных формах. Мы рассмотрим классический вариант, когда система состоит из уравнений узлов и уравнений контуров. При этом ограничимся цепями, образованными соединением двухполюсников.
Прежде чем записывать уравнения, на всех ветвях схемы поставим стрелки тока и на всех элементах схемы поставим (или мысленно представим себе) стрелки напряжения. Затем составим уравнения системы, которые вначале разделим на три группы.
Рис. 7.1. |
1) Уравнения узлов – это уравнения, составленные по 1-му закону Кирхгофа для всех узлов цепи, кроме одного (любого). Если в систему включить уравнения для всех узлов, она будет содержать избыточную информацию. Пример: На схеме рис. 7.1 исключим из рассмотрения узел № 4. Для остальных узлов получим уравнения:
Узел № 1:
Узел № 2:
Узел № 3:
|
|
|
|
Рис. 7.2. |
Согласно штриховке рис. 7.2 на схеме рис. 7.1 выберем контуры, образованные ветвями, соединяющими узлы: 1-2, 2-3, 3‑1 (контур №1); 1-2, 2-4, 4-1 (контур №2); 3-2, 2‑4, 4-3 (контур №3). Запишем уравнения этих контуров:
Контур № 1: |
|
|
Контур № 2: |
|
(7.2) |
Контур № 3: |
|
|
3) Уравнения элементов. В полную систему расчетных уравнений цепи включаются уравнения всех ее элементов.
Пример: Уравнения элементов для цепи, изображенной на рис. 7.1:
(7.3)
Всего для схемы рис. 7.1 получаем 14 уравнений с 14 неизвестными. Это наиболее общая, но и самая громоздкая запись полной системы расчетных уравнений цепи.
Уравнения элементов (7.3) часто сразу подставляют в уравнения контуров (7.2), выражая напряжения через токи. В результате вместе с уравнениями узлов (7.1) получается классическая форма полной системы расчетных уравнений цепи. Ее часто называют системой уравнений Кирхгофа для эл. цепи:
(7.4)
При этом перед произведением ikRk ставится дополнительный знак "–", если стрелка тока ik ориентирована противоположно направлению обхода контура; перед э.д.с. ek ставится дополнительный знак "–", если стрелка этой э.д.с. ориентирована противоположно направлению обхода контура. Направление обхода выбирается произвольно.
Решив полученную систему уравнений, найдем токи всех ветвей цепи. Зная токи, с помощью уравнений элементов и второго закона Кирхгофа можно рассчитать все напряжения цепи. Однако, полная система расчетных уравнений цепи чаще всего бывает полезна как теоретическая основа для более удобных практических методов.