
- •Побудова розрахункової схеми заміщення rl-кола і аналіз вихідних даних
- •Аналіз початкових умов
- •Складання диференціального рівняння і визначення постійної часу.
- •Складаємо характеристичне рівняння і визначаємо його корені
- •Розв'язання диференціального рівняння:
- •Визначення постійної інтегрування
- •Визначення аналітичних залежностей перехідних параметрів від часу I(t),uR(t), uL(t).
- •Розрахунок значень перехідних величин для побудови графіків
- •Побудова графіків залежностей
- •Побудова розрахункової схеми заміщення rс-кола і аналіз вихідних даних
- •Аналіз початкових умов
- •Складання диференціального рівняння і визначення постійної часу.
- •. Складаємо характеристичне рівняння і визначаємо його корені
- •. Розв'язання диференціального рівняння:
- •. Визначення постійної інтегрування
- •Визначення аналітичних залежностей перехідних параметрів від часу I(t),uR(t), uС(t).
- •8. Розрахунок значень перехідних величин для побудови графіків
Визначення постійної інтегрування
Постійну інтегрування знайдемо із початкових умов: згідно з першим законом комутації в розгалужені з індуктивністю струм не може змінюватись стрибком і тому в момент комутації при t = 0, і(0) = 0 рівняння (5) запишеться так
Підставивши постійну інтегрування в рівняння (5), отримаємо кінцевий розв'язок диференціального рівняння
(6)
Визначення аналітичних залежностей перехідних параметрів від часу I(t),uR(t), uL(t).
Залежність перехідного струму від часу визначена рівнянням (6):
Підставивши значення отримаємо
Залежність перехідного спаду напруги на активному опорі від часу дорівнює:
Підставимо значення отримаємо:
Залежність перехідного спаду напруги на індуктивному опорі дорівнює:
Підставимо значення отримаємо:
Розрахунок значень перехідних величин для побудови графіків
Розрахунок значень перехідних величин для побудови графіків i(t),uR(t), uL(t) подамо у вигляду наступних таблиць при цьому перевівши градуси в радіани
Таблиця 1. Залежність перехідного струму від часу i(t)
t,c |
|
Sin(ωt-0.48) |
|
|
|
0.005 |
0.368 |
0.887 |
-1.396 |
-1.036 |
-2.432 |
0.01 |
0.135 |
0.463 |
-1.747 |
-0.381 |
-2.128 |
0.015 |
0.05 |
-0.886 |
2.733 |
-0.14 |
2.593 |
0.02 |
0.018 |
-0.465 |
-0.345 |
-0.052 |
-0.397 |
0.025 |
0.0067 |
0.885 |
-2.469 |
-0.019 |
-2.488 |
Таблиця 2. Залежність перехідного спаду напруги на активному опорі від часу uR(t)
t,c |
|
Sin(ωt-0.48) |
|
|
|
0.005 |
0.368 |
0.887 |
-111.702 |
-82.857 |
-194.558 |
0.01 |
0.135 |
0.463 |
-139.735 |
-30.481 |
-170.216 |
0.015 |
0.05 |
-0.886 |
218.65 |
-11.213 |
207.437 |
0.02 |
0.018 |
-0.465 |
-27.613 |
-4.125 |
-31.738 |
0.025 |
0.0067 |
0.885 |
-197.516 |
-1.518 |
-199.034 |
Таблиця 3. Залежність перехідного спаду напруги на індуктивному опорі від часу uL(t)
t,c |
|
Sin(ωt-0.48) |
|
19.946 |
|
0,0063 |
0.368 |
-0.492 |
-387.822 |
7.338 |
-367.877 |
0.013 |
0.135 |
-0.616 |
351.044 |
2.699 |
358.382 |
0.019 |
0.05 |
0.964 |
119.145 |
0.993 |
121.844 |
0.025 |
0.018 |
-0.122 |
-442.234 |
0.365 |
-441.24 |
0.031 |
0,0067 |
-0.87 |
219.326 |
19.946 |
219.691 |