Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электротехника / Электротех / Часть 1 (корр).doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
12.12.2013
Размер:
2.77 Mб
Скачать

1.5.3. Метод узлового напряжения

Применяется для расчета цепей, в которых имеется два узла (рис. 1.8, а).

I1

R1

E1

I2

R2

E2

Ik

Rk

Ek

In

Rn

En

Uab

Ik

Rk

Ek

а б

Рис. 1.8. К пояснению метода узлового напряжения

Для фрагмента цепи (рис. 1.8, б) имеем , гдеk – номер ветви;

;

.

Для узла а (рис. 1.8, а) имеем

;

,

здесь n – число ветвей.

Алгоритм: 

1. Направляем все ЭДС к одному узлу. Если направление какой-либо ЭДС не совпадает с выбранным нами направлением, то изменяем его и одновременно изменяем знак у этой ЭДС.

2. Направление токов выбираем совпадающим с направлением ЭДС.

3. Используя формулы (1), (2), находим узловое напряжение и токи в ветвях.

1.5.4. Метод суперпозиции

Применяется только для линейных цепей. Основан на использовании принципа суперпозиции.

Принцип суперпозиции: ток, протекающий под воздействием нескольких ЭДС, равен алгебраической сумме частичных токов, протекающих от каждой из ЭДС в отдельности.

Алгоритм: 

  1. Оставляем в цепи одну ЭДС, все остальные полагаем равными нулю, и рассчитываем частичные токи, протекающие под воздействием этой ЭДС.

  2. Оставляем в цепи другую ЭДС, остальные полагаем равными нулю, и рассчитываем частичные токи.

  3. И так далее столько раз, сколько ЭДС.

  4. Действительный ток, протекающий под воздействием всех ЭДС, определяем как алгебраическую сумму частичных токов.

Этот метод рационально использовать, когда число ЭДС много меньше числа ветвей.

Рассмотрим пример расчета:

а б

в г

Рис. 1.9. Исходная схема (а) и схемы для определения

частичных токов (бг)

– рассчитываем цепь и находим (рис. 1.9,б);

– рассчитываем цепь и находим (рис. 1.9,в);

– рассчитываем цепь и находим (рис. 1.9,г);

– на заключительном этапе определяем

Знаки у частичных токов берем с учетом их направления.

1.6. Цепи переменного тока

Пусть для передачи энергии мощностью P = 1000 Bт есть два варианта:

1) В, А;

2) В, А.

Первый вариант предпочтительнее для передачи энергии, так как в этом случае существенно меньше потери на нагрев проводов ЛЭП .

Таким образом, передавать энергию выгодно при высоком напряжении, а потреблять, из соображений техники безопасности, при низком.

Основная причина, по которой применяют переменный ток, – необходимость преобразования электрической энергии в энергию высокого напряжения перед ее передачей и обратно после ее передачи. Эти преобразования сравнительно просто делаются только в цепях переменного тока.

Переменный ток – это такой изменяющийся по величине и направлению ток, среднее значение которого за период равно нулю. Наиболее предпочтительный закон изменения тока – синусоидальный.

Преимущества переменного синусоидального тока:

  • более высокие энергетические показатели работающих на нем машин;

  • более простой расчет электрических цепей;

  • производная от синусоидальной функции есть синусоидальная функция.

Соседние файлы в папке Электротех