- •1. Основні визначення і класифікація багатофазних систем. Часові та векторні діаграми.
- •2) Види з’єднань трифазного електричного кола. Співвідношення між фазними і лінійними напругами і струмами симетричної системи
- •3.Розрахунок симетричного трифазного кола. Приклад розрахунку.
- •4.Розрахунок несиметричного трифазного кола при відомій системі фазних ерс генератора.
- •2 Задана система лінійних напруг. Зеднання споживача трикутником.
- •6)Потужності трифазного кола. Баланс потужностей.
- •7. Вимірювання активної потужності трьома, двома і одним ватметром в трифазному колі
- •8. Вимірювання реактивної потужності трифазного симетричного кола
- •9)Симетричні складові трифазної системи напруги струмів
- •11. Опори симетричного трифазного кола для прямої, зворотньої та нульової послідовності. Розрахункові схеми.
- •12. Розрахунок симетричного споживача при несиметричній системі вхідних напруг (динамічне навантаження).
- •13.Розрахунок методом симетричних складових трифазногокола з поперечною несиметрією. Приклад розрахунку.
- •14. Розрахунок методом симетричних складових трифазного кола при несиметрії в лінії.
- •16.Види симетрії несинусоїдних струмів
- •17. Розрахунок миттєвих струмів в лінійному колі з несинус джерелом енергії.
- •18.Діючі знач несинус періодич струмів, напруг.
- •20. Вплив параметрів кола на форми кривих напруги та струму при несинусоїдній напрузі.
- •21. Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических кривых.
- •22. Резонанс в цепи с несинусоидальной едс.
- •23. Вплив схеми з’єднань обмоток трифазного генератора чи трансформатора на гармонічний склад струмів споживача.
- •24. Причини виникнення перехідних процесів. Закони комутації. Початкові умови.
- •25. Перехідний, вимушений і вільний режими електричного кола
- •26. Послідовність розрахунку перехідного процесу класичним методом. Приклад.
- •28 Вмикання кола r,l на постійну ерс
- •29 Вмикання кола r,l на синусоїдну ерс
- •30)Коротке замикання кола r,l.
- •31)Вмикання кола r-c на постійну ерс.
- •32. Вмикання кола r,c на синусоїдну ерс.
- •35.Коливальний розряд конденсатора на коло r,l
- •37. Підключення кола r, l, c до джерела з постійною ерс (корені характеристичного рівняння дійсні, різні).
- •38. Підключення кола r, l, Cдо джерела з постійною ерс (корені характеристичного рівняння комплексно спряжені)
- •39. Особливості розрахунку перехідного процесу при миттєвій зміні індуктивностічи ємності ділянки кола.
- •40. Перехідні і імпульсні характеристики кола, часові графіки
- •43Пряме перетворення Лапласа та його властивості
- •44Зображення напруг на індуктивності та ємності кола при відомому зображенні струму.
- •45. Закон Ома в операторной форме.
- •46.Закони Кірхгофа в операторній формі.
- •47.Визначення оригіналів струмів по їх зображенням.Формула розкладання
- •48. Порядок розрахунку перехідного процесу операторним методом. Приклад.
- •49. Класифікація чотириполюсників. Рівняння чотириполюсника у формі [y]. Визначення у – параметрів.
- •50. Рівняння чотириполюсника у формі [z]. Визначення z – параметрів.
- •51. Рівняння чотириполюсника у формі [a]. Співвідношення між коефіцієнтами форми [a] .
- •52. Зворотнє включення чотириполюсника. Умова симетрії
- •55. Визначення а – параметрів із режимів неробочого ходу та короткого замикання чотириполюсника
- •56. Характеристичні опори чотириполюсника
- •57. Коефіцієнт поширення чотириполюсника. Вимірювання коефіцієнта згасання в Неперах та Белах
- •58. Рівняння чотириполюсника через вторинні параметри
- •59. Каскадне з’єднання чотириполюсників. Ланцюгова схема
40. Перехідні і імпульсні характеристики кола, часові графіки
Перехідною характеристикою ел. кола наз. реакцію кола при підключенні його до одиночної функції
Графік одиночної ф-ї зобр. на рис1
Якщо коло вмикається на одиничну ЕРС, а реакція кола шукається у вигладі напруги на якомусь елем. кола, тоді перехідна характеристика безрозмірна.
величина
-
перехідна характеристика.
Якщо коло вмикається на одиничну ЕРС, а реакція відшукується у вигляді струму вітки, то тоді перехідна характеристика має розмірність:
перехідна
провідність
Таким чином, щоб отримати перехідну провідність чи характеристику якогось елемента кола, необхідно розрах. перехідний процес в цьому колі при підключенні його до одиничної незмінної в часі ЕРС при умові, що коло має нульові початкові умови.
Виходячи з попереднього можна привести перехідні характеристики і перехідні провідності для:
1
.
Приклад коло RL
Похідну в часі від перех. хар-ки будемо наз. імпульсною характеристикою.
імпульсна
провідність
Графіки
перехідної імпульсної хар-ки на рис3.
2. Приклад коло RC
-перех.
провідність
-
перех. хар-ка по напрузі на ємність
Імпульсна
хар-ка:
напруги
на ємності
Г
рафіки
перех. і імпульсних хар-к зобр. на рис.
5
Якщо коло вмикається на один. ф-ю не в момент t=0, а із запізненням на <tau>, то і реакція запізнюється на цей проміжок часу. Тоді для перех. і імпульсних характеристик кола RCвідповідно матиме
Графіки перехідних, імпульсних хар-к по останнім співвідношенням приведено на рис6.
Якщо коло розгалужене, то крім вхідної провідності можна також ввести в розгляд і взаємні перехідні провідності.
Для визначення взаємних перех. пров. необхідно розрахувати перехідні струми у вітках кола при вмиканні його на одиничну ЕРС з нульовими початковими умовами.
41. Розрахунок перехідного процесу при ввімкненні пасивного двополюсника на неперервно - змінну вхідну напругу.
Нехай
пасивний двополюсник
-відомо
вмикається на ЕРС
ЕРС
має початковий стрибок
,
а далі змінюється неперервно .
необх.
визнач. вхідний струм
в перехідному процесі в будь-який момент
часу t.
Замінимо
дійсну криву
наближеною ступінчатою. Для цього
проміжок часу від 0 до t
поділимо на п однакових інтервалів,
шириною
.
Сходинка
з моменту появи діє до нескінченності
(
)
Цю наближену ступінчату ЕРС запишемо аналітично з допомогою одиночних ф-й.
Сходинку
можна
визначити по співвідношенню:
Визначимо струм, який обумовлений на вході двополюсника цією ступінчатою ЕРС як сумою струмів обумовлених кожною сходинкою.
-
струм від початкової сходинки
-
струм від сходинки
Наближене значення струму на вході двополюсника можна визначити із співвідношення:
Щоб знайти точне знач. струму необх. весь проміжок часу від 0 до tрозділити на нескінченно велику кількість нескінченно малих інтервалів , тоді сума у формулі (1) перейде у визначений інтервал від 0 до t. І отримаємо формулу для струму:
Інтеграл Дюамела для визнач. струму у будь-який час при умові що пасивний двополюсник включається на неперервну ЕРС.
Можна запропонувати і інші форми і-ла Дюамеля:
Скориставшись властивістю визначеного і-ла із змінною верхнею межею можна отримати ф-лу (3):
Ф-ю (3) можна користуватись тільки при змінній верхній межі.
Із ф-л (2) та (3) можна отримати ф-ли (4) та (5) використовуючи властивості інтегрування частинами.
Формули (4) та (5) простіше користуватися коли на вході двополюсника, пасивного, стоїть вітка з індуктивністю. Перші складові зникають.
42. Використання інтеграла Дюамеля при дії на коло ЕРС, що має розриви неперервності.
Пасивний двополюсник вмикається на ЕРС яка має розриви неперервності.(рис3) в момент часу t1 таt2.
Закони зміни ЕРС на інтервалі часу від 0 до t1 таt1 до t2 можуть бути різні.
Враховуючи це розділимо криву ЕРС на 3 ділянки.
1-а:
2-а:
3-а:
У відповідності з різними законами зміни ЕРС на ділянках будемо визначити струм окремо по кожній ділянці.
Для першої ділянки можна скористатись формулою (2) без застережень.
При визначенні струму на t1-t2 треба врахувати:
1.
Дія ЕРС
закінчується в момент часу t=t1,
а також треба врахувати складову струму
обумовлену сходинкою
Для 2-го інтервалу матимемо таку розрахункову формулу:
На
3-й ділянці ЕРС відсутня, стрибок
Приведені формули можна викор. для розрахунку вхідного струму при умові що це вхідна перехідна провідність двополюсника.
Якщо двополюсник розгалужений і необх. визнач. стум якої вітки всередині двополюсника можна скористатись формулами замінивши на взаємну перехідну провідність вітки.
Цими
можна скористатись для розрахунку
напруг на елементах схеми, якщо в
приведених формулах замість перехідних
провідностей
врахувати перехідні характеристики
.
