История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Топ:
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
2.1. В соответствии с индивидуальным вариантом (таблица 1) нарисовать граф и развернутую электрическую схему с шестью ветвями без взаимоиндуктивных связей, в соответствии с рис.1-4. Затем выполнить следующее:
· рассчитать ток в n-й ветви методом эквивалентного генератора;
· вычислить комплексные напряжения на каждом элементе схемы;
· построить векторную диаграмму токов и векторно - топографическую диаграмму напряжений для одного из контуров;
· построить временные зависимости мгновенных значений токов первой и третьей ветвей.
· 2.2. Нарисовать развернутую электрическую схему с взаимоиндуктивными связями, указав на ней (например, точкой) начале обмоток катушек, а затем:
· рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов;
· вычислить комплексные напряжения на всех элементах цепи и проверить правильность расчета (баланс напряжений и ЭДС в контурах);
· построить векторную диаграмму токов и векторно - топографическую диаграмму напряжений для одного из контуров.
Конфигурация и состав элементов электрической цепи
| 3 ' | |||||||||||||
| Вар. инд. | №№ схем | Номера ветвей | f | n | 0.3 | 0.5 | 0.4 | ||||||
| RL | RCe | RL | RLj | RLC | RC | kl4 | k15 | k35 | |||||
| Re | RLC | RLj | RC | RL | LC | k23 | k25 | k36 | |||||
| RL | RCj | RLC | RL | RC | Re | k13 | k14 | k34 | |||||
| RLj | RC | RLC | RCe | RC | RL | k13 | k36 | k16 | |||||
| RC | RLC | RL | RLe | RL | RCj | k23 | k34 | k45 | |||||
| RLC | RL | RLe | RC | RCJ | RLC | k12 | k13 | k16 | |||||
| RL | RCe | RC | RLj | RLC | RC | kI4 | kl5 | k45 | |||||
| RLe | RC | RLj | RLC | RL | RL | k45 | k56 | k13 | |||||
| RL | RLj | RLC | RL | RC | RCe | k12 | k34 | k14 | |||||
| RLj | RLC | RL | RC | RLe | RLC | k13 | k25 | k16 | |||||
| RLC | RLj | RL | RLC | RC | RLe | kl6 | k23 | k34 | |||||
| RL | RC | RLe | RLC | RCj | RLC | k14 | k13 | k36 | |||||
| RC | RLe | RLC | RC | LRj | RLC | k22 | k36 | k26 | |||||
| RCe | RLC | RLj | RC | RLC | RC | k25 | k23 | k35 | |||||
| RLC | RC | RLj | RLC | RC | RLe | kl4 | kl3 | k46 | |||||
| RC | RCj | RLC | RL | RLe | RLC | k43 | k56 | k46 | |||||
| LRj | RLC | RCe | RLC | RL | RC | k24 | k25 | k45 | |||||
| RLC | Re | RCj | RLC | RC | RL | k13 | k14 | k46 | |||||
| RL | RCe | RLj | RLC | RC | RLC | k46 | k16 | k34 | |||||
| RLe | RLC | RC | RCj | RLC | RL | k12 | k15 | k26 | |||||
| RLC | RCj | RC | RLC | RL | RCe | k45 | k15 | kl4 | |||||
| RLe | RC | RLC | RL | RCj | RLC | k13 | k34 | k16 | |||||
| RC | RLC | RL | RCe | RLC | RCj | k23 | k25 | k35 | |||||
| RLC | RL | RLe | RLC | RLj | RC | k23 | k25 | k14 | |||||
| RC | RLj | RLC | RCe | RLC | RC | k23 | k25 | k35 | |||||
| RLe | RLC | RCj | RL | RLC | RL | k12 | k46 | k56 | |||||
| RLC | RLj | RL | RLC | RC | RLe | kl6 | k23 | k34 | |||||
| RLe | RL | RLC | RC | RLj | RLC | k15 | k13 | k26 | |||||
| RL | RLC | RC | RLe | RLC | RCj | k24 | k15 | k25 | |||||
| RLC | RL | RLj | RLC | RC | RCe | k24 | k23 | k13 | |||||
| RL | RCe | RС | RLj | RLC | RC | kl4 | k15 | K15 | |||||
| RL | RCj | RLC | RС | RLC | Re | k13 | k15 | k35 | |||||
| RCe | RC | RLj | RC | RLC | RL | K35 | k36 | k56 | |||||
| Re | RLC | RLC | RL | RCj | RLC | K23 | k34 | K26 | |||||
| RC | RL | RLe | RLC | RLj | RC | k23 | k24 | k45 | |||||
| RLC | RLj | RL | RC | RC | RLe | Kl2 | k23 | k36 | |||||
| RC | RLj | RLC | RL | RL | RCe | k23 | k34 | k45 | |||||
| RC | RLC | RCj | RLe | RL | RLC | k24 | K25 | k56 | |||||
| RLC | RCj | RL | RL | RC | RLe | Kl3 | k34 | K46 | |||||
| RL | RLj | RC | RL | RC | RLe | Kl2 | k24 | K46 | |||||
| RLC | RCLj | RC | RC | RL | RLe | Kl2 | k25 | K56 | |||||
| RC | RLj | RL | RLC | RC | RLe | K23 | k34 | k36 |
Значения параметров источников и элементов электрической цепи
Таблица 2
| Годовой вариант | ||||||||||
| Em | ||||||||||
| -15 | -118 | -170 | -28 | -120 | |||||
| а | 1.09 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 0.95 | 1.21 | 1.24 | 1.05 | 0.9 | |
| Jm | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | |||||
| -40 | -80 | -165 | -24 | -50 | |||||
| R1 | ||||||||||
| R2 | ||||||||||
| R3 | ||||||||||
| R4 | ||||||||||
| R5 | ||||||||||
| R6 | 9 | |||||||||
| L1 | ||||||||||
| L2 | ||||||||||
| L3 | ||||||||||
| L4 | ||||||||||
| L5 | ||||||||||
| L6 | ||||||||||
| C1 | ||||||||||
| C2 | ISO | |||||||||
| C3 | ||||||||||
| С4 | ||||||||||
| C5 | ||||||||||
| С6 |
Графы электрических схем с номерами ветвей кзаданию для курсовых работ
Частотный коэффициент
а = к / 10,
Где к - число букв в Вашей фамилии
Рис.1 Рис 2 Рис.3 Рис.4
Примеры выполнения курсовой работы
4.1. Вариант 0-22
Граф и схема электрической цепи с шестью ветвями представлены на рис.5 и рис. 6 соответственно. Здесь обозначения узлов на топосхеме обведены.
Рис.5. Граф заданной цепи Рис.6. Схема электрическая принципиальная цепи
По данным варианта, выписанным из таблиц 1 и 2, сформируем векторы параметров пассивных элементов ветвей, причем при отсутствии в ветви резистора или катушки индуктивности в соответствующих строках векторов R и L ставим «О», а если в ветви нет конденсатора, то в строке вектора С ставим число «0200».
Отсюда выделяем первые элементы для массивов из шести ветвей. Тогда
R:=
L:=
C:=
Частота источника с учетом частотного коэффициента а=0,9: f=63 Гц, соответственно период Т=0,016 с., круговая частота
=395,841 рад/с.
Амплитуды и начальные фазы источника соответственно:Em:=85 B,
=1200 –ЭДС первой ветви; Jm:=5,5 A,
:= 300 – источника тока, включенного параллельно резистору пятой ветви.
|
|
|
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!