Название: Исследование электрических цепей при переходных процессах первого и второго рода
Вид работы: курсовая работа
Рубрика: Физика
Размер файла: 774.58 Kb
Скачать файл: referat.me-341375.docx
Краткое описание работы: Расчет силы тока и сопротивления по закону Ома. Составление характеристического уравнения и нахождение его корней через вычисление постоянной времени. Собственный магнитный поток и закон его сохранения. Построение графиков функций и схем в мультислим.
Исследование электрических цепей при переходных процессах первого и второго рода
Курсовая работа по теме:
"Исследование электрических цепей при переходных процессах первого и второго рода"
Задача 1
Решение
1) До коммутации:
Найдем :
По закону Ома:
Определим в момент времени до коммутации:
2) Установившийся
По закону Ома:
для этой схемы имеет вид:
3) Переходный
-
ур-е переходного процесса в общем виде
Первый закон коммутации:
Составляем характеристическое уравнение и определяем его корни через вычисление постоянной времени T:
Найдем постоянную интегрирование А:
Подставим значение характеристического уравнения в общее уравнение в момент времени t=0:
Записываем уравнения:
Графики этих функций выглядит:
Для проверки результатов соберем в Multisim 10.0 указанную схему:
Задача 2
Решение
1) До коммутации:
2) Установившийся
По закону Ома:
Делитель тока:
Напряжение на конденсаторе:
Уравнение ПП в общем виде:
Составляем характеристическое уравнение и определяем его корни через вычисление постоянной времени Т:
Второй закон коммутации:
Найдем постоянную интегрирования:
10,18=8,19+А
А=2
Записываем уравнения:
График:
Мультисим:
Задача 3
Решение
1) До коммутации:
Определим в момент времени до коммутации:
Общее сопротивление этой цепи:
2) Установившийся
По закону Ома:
3) Переходной процесс
Уравнение ПП в общем виде:
Определяем корни характеристического уравнения через T:
Подставим значение р в общее уравнение в момент времени t=0
Записываем уравнения:
Графики:
Мультисим:
Задача 4
Решение
1) До коммутации:
По закону Ома:
2) Установившийся
По закону Ома:
3) Переходный процесс
Записываем общее решение уравнения, в виде суммы установившейся и свободной составляющей:
Найдем постоянную интегрирования:
Записываем уравнения:
Графики:
Мультисим:
Задача 5
Решение (Классический метод)
1) До коммутации
Закон коммутации:
Ключ разомкнут, ток через катушку и конденсатор не течет
2) Установившийся режим
Преобразуем в схему с источником напряжения:
Входное сопротивление относительно ключа:
Составим операторную схему замещения:
Корни разные, действительные, поэтому ищем свободную составляющую следующим образом:
Составим интегрально-дифференциальное уравнение по второму закону Кирхгофа:
Продифференцировав его, получим диф. уравнение второго порядка:
Решение уравнения:
Аналогично для напряжения:
Находим и
:
0=1+
Получим систему уравнений:
Уравнение ПП в общем виде:
Записываем уравнение:
График:
Операторный метод
1) До коммутации
2) После коммутации
Операторная схема замещения:
Операторное сопротивление цепи:
Найдем нули этой функции:
Запишем уравнение:
Мультисим:
Задача 6
Решение (Классический метод)
1) До коммутации:
МКТ:
Найдем в момент времени до коммутации
2) Установившийся
Входное сопротивление:
Найдем р
Собственный магнитный поток:
Закон сохранения магнитного потока
Составим систему уравнений, из которых найдем :
Найдем постоянную интегрирования А:
А=-0,5
Напряжение через индуктивность
Запишем уравнение:
Графики:
Для тока i2
Для тока i1
Операторный метод
1) До коммутации
2) После коммутации
Общее напряжение в цепи:
Заменим элементы цепи на их изображения
Найдем нули этой функции:
Запишем уравнения:
Мультисим:
Похожие работы
-
Примерные экзаменационные билеты по физике 11 класс
Примерные экзаменационные билеты по физике Билет №1 Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное движение.
-
Физика. Билеты к экзамену за 9 класс
Физика 9 кл. Бровкиной Билет №1 1. Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение материальной точки. 2. Лабораторная работа. Определение коэффициента трения скольжения.
-
Операторный метод расчета переходных процессов в линейных цепях
Использование электрических и магнитных явлений. Применение преобразования Лапласа и его свойств к расчету переходных процессов. Переход от изображения к оригиналу. Формулы разложения. Законы цепей в операторной форме. Операторные схемы замещения.
-
Исследование переходных процессов в электрических цепях с источником постоянного напряжения
Проведение экспериментальных работ при исследовании различных переходных режимов электрических цепей. Работа с электронным осциллографом и получение осциллограммам. Определение постоянной времени и декремента затухания в исследуемых переходных процессах.
-
Расчет переходных процессов в электрических цепях. Формы и спектры сигналов при нелинейных преобразованиях
Расчёт переходных процессов в электрической цепи по заданным схемам: для определения начальных условий; определения характеристического сопротивления; нахождения принужденной составляющей; и временным диаграммам токов и напряжений в электрической цепи.
-
Спектральный анализ дискретного сигнала и расчет ЦФ
Нахождение дискретных преобразований Фурье заданного дискретного сигнала. Односторонний и двусторонний спектры сигнала. Расчет отсчетов дискретного сигнала по полученному спектру. Восстановление аналогового сигнала по спектру дискретного сигнала.
-
Анализ электрического состояния линейных электрических цепей постоянного тока
Министерство образования Республики Беларусь Гомельский государственный дорожно-строительный техникум Специальность 2-400202 Группа ВТ-21 Пояснительная записка
-
Анализ переходных процессов в электрических цепях
Характеристика переходных процессов в электрических цепях. Классический и операторный метод расчета. Определение начальных и конечных условий в цепях с ненулевыми начальными условиями. Расчет графиков переходного процесса. Обобщенные характеристики цепи.
-
Классический метод. Постоянное напряжение источника
Дано: E = 150 В; Em = 150 В; = 7000 рад/с; e = 120; L = 4 мГн; C = 5 мкФ; R1 = 6 Ом; R2 = 10 Ом; R3 = 5 Ом; R4 = 4 Ом. Найти: uC(t). Классический метод. Постоянное напряжение источника.
-
Экспериментальные исследования электромагнитной индукции 28
Нижегородский Государственный Технический Университет. Лабораторная работа по физике №2-28. Экспериментальные исследования электромагнитной индукции.