- •1.Чотириполюсник і його властивості.
- •2.Рівняння в а-формі.
- •3.Методи визначення коефіцієнтів чотириполюсника.
- •4.Схеми заміщення чотириполюсників.
- •5.Зв’язок параметрів схеми заміщення з коефіцієнтами чотириполюсника.
- •6.Представлення несинусоїдного струму чи напруги у вигляді ряду Фур'є.
- •7.Вплив симетрії форми кривих несинусинусоїдного струму (напруги) на значення коефіцієнтів розкладу в ряд Фур'є.
- •8. Алгоритм розрахунку лінійних електричних кіл при дії джерел несинусоїдних струмів чи напруг.
- •9.Параметри і коефіцієнти, що характеризують несинусоїдні струми і напруги.
- •10. Потужність в лінійних колах з несинусоїдними струмами та напругами.
- •11.Перехідні процеси в електричному колі.
- •12.Причини виникнення перехідних процесів. Методи розрахунку.
- •13.Методи одержання характеристичного рівняння перехідного процесу.
- •14.Закони комутації і їх обґрунтування.
- •15.Класичний метод розрахунку перехідних процесів.
- •16.Знаходження сталих інтегрування в класичному методі розрахунку перехідних процесів.
- •17.Особливості перехідних процесів при розмиканні вітки з індуктивністю та замиканні вітки з ємністю.
- •18.Операторний метод розрахунку перехідних процесів.
- •19.3Акони Ома та Кірхгофа в операторній формі.
- •20.Внутрішні е.Р.С. В колах з перехідним процесом.
- •21.Операторна схема заміщення кола.
- •22.Формула розкладу і її застосування при розрахунку перехідних процесів.
- •23.Нелінійні елементи, їх класифікація, і застосування.
- •24.Статичні і диференційні опори.
15.Класичний метод розрахунку перехідних процесів.
Своїй назві метод розрахунку перехідних процесів зобов'язаний назвою методу розв'язання диференціального рівняння. Розглянемо етапи методу.
Вибираємо позитивні напрямки струмів у вітках схеми.
Записуємо шукану величину як суму вільної та усталеною складових
.Будь-яким відомим методом розраховуємо сталий режим в ланцюзі після комутації.
Знаходимо вільну складову:
Складаємо характеристичне рівняння
;
Є два способи складання характеристичного рівняння :
а
) на основі алгебраїзації однорідного
рівняння, тобто шляхом заміни
;
б)
на основі складання операторного опору
кола після комутації, тобто для ланцюга
в гілках, якої виникнуть перехідні
струми. Правило знаходження операторного
опору:
1. У ланцюзі після комутації
робиться заміна
джерела ЕРС замінюються закоротки,
вітки з джерелами струму розриваються.
2. Для точки розриву в будь-якої вітки знаходиться операторний опір (як правило, доцільніше "рвати" там, де шукається струм).
Приклад:
Рис. 15.1. |
З вхідного операторного опору
|
Знаходимо корені характеристичного рівняння і з їхнього вигляду записуємо спільне рішення однорідного диференціального рівняння, тобто загальний вид вільної складової
,
(1.1)
де
n-порядок ланцюга (к-сть коренів характеристичного рівняння);
-
коріння характеристичного рівняння;
-
постійні інтегрування;
nk - кратність к-го кореня.
Нехай, для прикладу, в ланцюзі 10-го порядку вийшли такі коріння характеристичного рівняння:
p1=p2=p3, р4=р5, р6, р7, р8, р9=+j, р10=-j,
тоді загальний вид вільної складової буде
Для знаходження n постійних інтегрування складає систему рівнянь:
(1.2)
Значення величин, що стоять в лівій частині цього рівняння називаються залежними початковими умовами, які перебувають за допомогою незалежних початкових умов (НПУ), рівнянь Кірхгофа і компонентних рівнянь.
НПУ-це струми в індуктивностях і напруги на конденсаторах у момент часу безпосередньо після комутації. НПУ можуть бути знайдені з розрахунку ланцюга до комутації будь-яким відомим методом розрахунку ланцюгів. Для НПУ виконуються закони комутації, засновані на принципі безперервності енергії електромагнітного поля. З цього принципу випливає, що неможливі стрибкоподібні зміни струмів в індуктивностях і напруг на ємностях.
Перший закон комутації: потокозчеплення і струм в індуктивному елементі в момент комутації не можуть змінитися стрибком
(1.3)
Другий закон комутації: Заряд (напруга) на ємності не можуть змінюватися стрибком, тобто заряд (напруга) безпосередньо до комутації дорівнює заряду (напрузі) безпосередньо після комутації
(1.4)
x(0+) знаходиться з рівняння по II закону Кірхгофа для контурів, не містять індуктивностей або з рівняння по I закону Кірхгофа.
знаходиться
з рівняння по II закону Кірхгофа для
контурів з одного індуктивністю або
продиференціювати рівнянь по II закону
Кірхгофа для контурів без індуктивностей,
або продиференціювати рівнянь по I
закону Кірхгофа.
знаходяться
аналогічно з рівнянь по I, II закону
Кірхгофа після їх диференціювання.
4.4. Вирішуємо систему лінійних рівнянь п. 4.3. щодо постійних інтегрування.
5. Записуємо відповідь, підставляючи знайдені постійні інтегрування у вираз п. 4.2. і будуємо графік.
Класичний метод розрахунку перехідних процесів полягає в безпосередньому інтегруванні диференціальних рівнянь, що описують зміни струмів і напруг на ділянках кола у перехідному процесі.
У загальному випадку при використанні класичного методу розрахунку складаються рівняння електромагнітного стану кола за законами Ома і Кірхгофа для миттєвих значень напруг і струмів, пов'язаних між собою на окремих елементах кола співвідношеннями.
