
- •Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
- •Isbn 5-7723-0728-2 © Севмашвтуз, 2007 г. Требования к выполнению расчетно-графических работ
- •Основные сведения по расчету цепей постоянного тока
- •Элементы электрической цепи.
- •Закон Ома.
- •Законы Кирхгофа.
- •Методика расчета цепей постоянного тока.
- •Замена последовательно соединенных сопротивлений одним эквивалентным.
- •Замена параллельно соединенных сопротивлений одним эквивалентным.
- •Метод эквивалентного генератора.
- •Метод замены нескольких соединенных параллельно источников э. Д. С. Одним эквивалентным.
- •Метод замены параллельно соединенных источников тока одним эквивалентным.
- •Баланс мощностей.
- •Краткая характеристика методов расчета электрических цепей
- •Потенциальная диаграмма.
- •Основные сведения по расчету цепей пЕремЕнного тока
- •Комплексные выражения синусоидальной функции времени, ее производной и интеграла см. В табл. 1.
- •Элементы электрической цепи переменного тока: пассивные и активные.
- •Законы Ома и Кирхгофа для цепей переменного тока.
- •Последовательное и параллельное соединение сопротивлений и проводимостей.
- •О применимости методов расчета цепей постоянного тока к расчетам цепей синусоидального тока.
- •Мощность в цепи синусоидального тока.
- •Треугольники токов, напряжений, сопротивлений, проводимостей и мощностей.
- •Векторные и топографические диаграммы.
- •Теоретические положения по магнитосвязанным цепям
- •Последовательное соединение магнитосвязанных катушек.
- •Параллельное соединение магнитосвязанных катушек.
- •Задание 1 методы расчета сложных цепей постоянного тока
- •Задание 2 расчет простых цепей перменного тока символическим методом
- •Задание 3 расчет цепей переменного тока с взаимоиндуктивностью
- •Примеры расчета сложных цепей постоянного тока
- •Расчет по законам Кирхгофа
- •Расчет методом контурных токов
- •Потенциальные диаграммы.
- •3. Расчет методом узловых напряжений (потенциалов)
- •4. Расчет методом наложения .
- •5. Расчет методом эквивалентного генератора
- •6. Расчет методом трансфигурации
- •Пример расчёта простых цепей переменного тока символическим методом
- •Пример расчёта цепей переменного тока со взаимоиндуктивностью
- •Литература
- •Содержание
- •Часть I
- •164500, Г. Северодвинск, ул. Воронина, 6.
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Филиал «СЕВМАШВТУЗ» государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет» в г. Северодвинске
А.И. Черевко
ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
Часть I
Учебное пособие для выполнения курсовых и
расчетно-графических работ по дисциплине
«Теоретические основы электротехники с применением ПЭВМ»
Северодвинск
2007
УДК 621.3.01
Черевко А.И. Линейные электрические цепи. Часть I. Расчеты различными методами цепей постоянного тока, цепей переменного тока символическим методом и цепей переменного тока со взаимоиндуктивными связями между катушками индуктивности. Учебное пособие для выполнения курсовых и расчетно-графических работ. – Северодвинск: Севмашвтуз, 2007. - 68 с.
В оформлении учебного пособия принимали участие Король Д.В.,
Музыка М.М.
Ответственный редактор доцент,
зав. кафедрой судовой электроэргетики и электротехники В.Е. Гальперин
Рецензенты: к.т.н., профессор, зав. кафедрой
«Автоматика и управление в технических системах» А.Н. Манойленко;
главный инженер ОАО «СПО «АРКТИКА» П.И. Потего.
Учебное пособие содержит теорию, задания и требования к выполнению курсовых и РГР по расчету различными методами разветвленных цепей постоянного тока, расчету разветвленных цепей переменного тока символическим методом и расчету цепей переменного тока со взаимоиндуктивными связями между катушками индуктивности. По каждому заданию кроме теории приведены примеры выполнения на ПЭВМ.
Печатается по решению редакционно-издательского совета Севмашвтуза.
Isbn 5-7723-0728-2 © Севмашвтуз, 2007 г. Требования к выполнению расчетно-графических работ
Задачи в дисциплине ТОЭ и ОЭ весьма разнообразны, и не представляется возможным предложить единую методику их решения. Поэтому остановимся на основных подходах к их решению.
При решении любой задачи на первом этапе необходимо уяснить содержание задачи, изобразить ее электрическую схему, выписать заданные и искомые величины, наметить план решения задачи.
Каждый пункт плана решения задачи необходимо сопровождать пояснительным текстом, указывающим законы, на основании которых составлены уравнения, смысл преобразований в схемах и формулах, последовательность действий, и выводами по полученным результатам.
Для исключения ошибок при расчетах значения всех величин рекомендуется подставлять в формулы в единицах СИ. В случае громоздких преобразований допускается решение уравнений вести с подставленными числами. Количество значащих цифр после запятой должно быть не более двух.
После завершения расчетов необходимо удостовериться в правильности полученного решения, используя первый и второй законы Кирхгофа и уравнения баланса мощностей ,проверить размерность полученных величин.
Необходимо проанализировать, возможна ли физическая реализация расчетных режимов работы электрических цепей и источников энергии.
Каждую расчетно-графическую работу необходимо выполнять в виде отдельного отчета, на обложке которого должны быть указаны: наименование работы, название кафедры, номер группы, фамилия и инициалы студента, номер варианта задания, фамилия и инициалы преподавателя.
На каждой странице с правой стороны листа должны быть оставлены поля шириной не менее 30 мм.
Текст, формулы и числовые выкладки должны быть выполнены четко и аккуратно, без помарок.
Буквенные обозначения и единицы физических величин должны соответствовать ГОСТу, а именно:
сопротивления электрические, Ом: активное R; реактивное X; полное Z;
проводимости электрические, См (Сименс): активная G; реактивная B; полная Y;
емкость C, Ф (Фарада);
индуктивность L, Гн (Генри);
электродвижущая сила (ЭДС) E, В (Вольт); напряжение U, В; потенциал V, В;
ток I, А (ампер);
мощность: активная P, Вт (Ватт); реактивная Q, ВАр; полная S, В А;
магнитодвижущая сила (МДС) F, А;
магнитная индукция B, Тл (Тесла);
напряженность магнитного поля H, А/м;
магнитный поток Ф, Вб (Вебер);
потокосцепление , Вб;
частота f, Гц (Герц);
угловая частота , рад/с (радиан в секунду), с-1.
Комплексы
токов и напряжений обозначаются точкой
над прописной латинской буквой:
,
.
Сопряженные комплексы обозначаются
звездочкой:
,
.
Комплексные
Графики вычерчивают аккуратно с помощью чертежных инструментов, желательно на миллиметровой бумаге. Оси координат изображают сплошными линиями со стрелками на конце, масштабы шкал по всем осям выбирают равномерными, начиная с нуля, с использованием по всей площади графика. Цифры шкал наносят слева от оси ординат и под осью абсцисс. Буквенное обозначение шкалы и единицу измерения пишут над числами шкалы ординат и под осью абсцисс справа (вместо последнего числа шкалы).
Векторные диаграммы строят в масштабе, который указывается таким образом: mU=.....В/мм; mI=.....А/мм.
В конце работы студент ставит дату выполнения работы и свою подпись.
Если работа не зачтена или зачтена при условии внесения исправлений, то все необходимые поправки делают в конце работы в разделе “Работа над ошибками”. Нельзя вносить какие-либо исправления в текст, расчеты и графики, просмотренные преподавателем.