Артикул №1163138
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 15.10.2023)
Классическим методом рассчитать закон изменения тока цепи.
Классическим методом рассчитать закон изменения тока цепи.
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1162767
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 14.09.2023)
Задача №6
Вычислить необходимые для расчета переходного процесса начальные условия и принужденную составляющую напряжения на индуктивности, если u(t)=100sin(314t-30°), R = 30 Ом, L = 0.1 Гн, С = 100 мкФ.

<b>Задача №6</b> <br />Вычислить необходимые для расчета переходного процесса начальные условия и принужденную составляющую напряжения на индуктивности, если u(t)=100sin(314t-30°), R = 30 Ом, L = 0.1 Гн, С = 100 мкФ.


Артикул №1162155
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 24.07.2023)
Лабораторная работа № 7
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока

Цель работы: построить модель RLC-цепи переменного тока для моделирования переходных процессов, сравнить результаты моделирования и расчетов.
Вариант 18

<b>Лабораторная работа № 7 <br />Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока </b><br />Цель работы: построить модель RLC-цепи переменного тока для моделирования переходных процессов, сравнить результаты моделирования и расчетов. <br /><b>Вариант 18</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1162091
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 21.07.2023)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим методом токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Вариант 9
Дано: схема 1D
E = 150 В,
L = 1 мГн, C = 20 мкФ,
R1 = 50 Ом, R2 = 25 Ом, R3 = 25 Ом
ψE=10°•9=90°

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим методом токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br /><b>Вариант 9</b> <br />Дано: схема 1D <br />E = 150 В, <br />L = 1 мГн, C = 20 мкФ,  <br />R1 = 50 Ом, R2 = 25 Ом, R3 = 25 Ом <br />ψ<sub>E</sub>=10°•9=90°
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1162088
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 21.07.2023)
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Вариант 1
Дано: схема 2A
E = 200 В,
L = 3 мГн, C = 5 мкФ,
R1 = 20, R2 = 15 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 2 Ом
ψE=10°•1=10°

<b>Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока</b><br />С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим и операторным  методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе. <br />Построить диаграмму для t=0-4τmax <br /><b>Вариант 1</b> <br />Дано: схема 2A <br />E = 200 В, <br />L = 3 мГн, C = 5 мкФ, <br />R1 = 20, R2 = 15 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 2 Ом  <br />ψ<sub>E</sub>=10°•1=10°
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1161547
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 30.06.2023)
3.1 Содержание расчёта
1. Подготовительный этап
2. Рассчитать переходный процесс тока в ветви, не содержащей источник э.д.с. и индуктивность классическим методом.
3. Построить график переходного процесса рассчитанного тока.
4. Рассчитать переходный процесс свободной составляющей выбранного тока операторным методом.
5. Построить график свободной составляющей
Вариант 9 группа 7

3.1 Содержание расчёта <br />1.	Подготовительный этап <br />2.	Рассчитать переходный процесс тока в ветви, не содержащей источник э.д.с. и индуктивность классическим методом. <br />3.	Построить график переходного процесса рассчитанного тока. <br />4.	Рассчитать переходный процесс свободной составляющей выбранного тока операторным методом. <br />5.	Построить график свободной составляющей<br /> <b>Вариант 9 группа 7</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1161517
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 26.06.2023)
Для электрической схемы цепи синусоидального тока, изображенной в виде графа на рис. 1 и заданной в соответствии с номером варианта в табл. 1. выполнить:
1. По заданному графу составить подробную электрическую схему заданной цепи, на схеме произвольно указать положительные направления токов в ветвях и обозначить их.
2. Определить комплексы действующих значений токов и напряжений на элементах схемы во всех ветвях, воспользовавшись символическим 6 методом расчета линейных электрических цепей в установившихся режимах до и после коммутации ключа.
3. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на элементах схемы в установившихся режимах до и после коммутации ключа.
4. Используя данные расчетов, полученных в п.2, записать выражение для мгновенного значения токов всех ветвей и напряжения на емкости.
5. Рассчитать переходные процессы в цепи при замыкании ключа одним из методов (классический, операторный). Определить законы изменения токов во всех ветвях и напряжений на реактивных элементах.
6. Построить графики изменений величин, указанных в п.5.
Вариант 29
Дано:
R1=100 Ом, L1 = 0,12 Гн
R2 = 50 Ом, C2 = 140 мкФ
R3 = 50 Ом,
Em1 = 160 В, φ1 = 0°
Em2 = 40 В, φ2 = -30°
f=90 Гц

Для электрической схемы цепи синусоидального тока, изображенной в виде графа на рис. 1 и заданной в соответствии с номером варианта в табл. 1. выполнить:  <br />1. По заданному графу составить подробную электрическую схему заданной цепи, на схеме произвольно указать положительные направления токов в ветвях и обозначить их.  <br />2. Определить комплексы действующих значений токов и напряжений на элементах схемы во всех ветвях, воспользовавшись символическим 6 методом расчета линейных электрических цепей в установившихся режимах до и после коммутации ключа.  <br />3. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на элементах схемы в установившихся режимах до и после коммутации ключа.  <br />4. Используя данные расчетов, полученных в п.2, записать выражение для мгновенного значения токов всех ветвей и напряжения на емкости.  <br />5. Рассчитать переходные процессы в цепи при замыкании ключа одним из методов (классический, операторный). Определить законы изменения токов во всех ветвях и напряжений на реактивных элементах.  <br />6. Построить графики изменений величин, указанных в п.5.   <br /><b>Вариант 29</b> <br />Дано:  <br />R1=100 Ом, L1 = 0,12 Гн <br />R2 = 50 Ом, C2 = 140 мкФ <br />R3 = 50 Ом,  <br />Em1 = 160 В, φ1 = 0° <br />Em2 = 40 В, φ2 = -30° <br />f=90 Гц
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Классический метод

Артикул №1161516
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 26.06.2023)
Для электрической схемы цепи синусоидального тока, изображенной в виде графа на рис. 1 и заданной в соответствии с номером варианта в табл. 1. выполнить:
1. По заданному графу составить подробную электрическую схему заданной цепи, на схеме произвольно указать положительные направления токов в ветвях и обозначить их.
2. Определить комплексы действующих значений токов и напряжений на элементах схемы во всех ветвях, воспользовавшись символическим 6 методом расчета линейных электрических цепей в установившихся режимах до и после коммутации ключа.
3. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на элементах схемы в установившихся режимах до и после коммутации ключа.
4. Используя данные расчетов, полученных в п.2, записать выражение для мгновенного значения токов всех ветвей и напряжения на емкости.
5. Рассчитать переходные процессы в цепи при замыкании ключа одним из методов (классический, операторный). Определить законы изменения токов во всех ветвях и напряжений на реактивных элементах.
6. Построить графики изменений величин, указанных в п.5.
Вариант 43
Дано:
R1=100 Ом, C1 = 70 мкФ
R2 = 60 Ом
R3 = 20 Ом, L2 = 90 мГн
Em1 = 50 В, φ1 = -20°
Em3 = 60 В, φ3 = 0°
f=40 Гц

Для электрической схемы цепи синусоидального тока, изображенной в виде графа на рис. 1 и заданной в соответствии с номером варианта в табл. 1. выполнить:  <br />1. По заданному графу составить подробную электрическую схему заданной цепи, на схеме произвольно указать положительные направления токов в ветвях и обозначить их.  <br />2. Определить комплексы действующих значений токов и напряжений на элементах схемы во всех ветвях, воспользовавшись символическим 6 методом расчета линейных электрических цепей в установившихся режимах до и после коммутации ключа.  <br />3. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на элементах схемы в установившихся режимах до и после коммутации ключа.  <br />4. Используя данные расчетов, полученных в п.2, записать выражение для мгновенного значения токов всех ветвей и напряжения на емкости.  <br />5. Рассчитать переходные процессы в цепи при замыкании ключа одним из методов (классический, операторный). Определить законы изменения токов во всех ветвях и напряжений на реактивных элементах.  <br />6. Построить графики изменений величин, указанных в п.5.   <br /><b>Вариант 43</b> <br />Дано:  <br />R1=100 Ом, C1 = 70 мкФ <br />R2 = 60 Ом <br />R3 = 20 Ом, L2 = 90 мГн <br />Em1 = 50 В, φ1 = -20° <br />Em3 = 60 В, φ3 = 0° <br />f=40 Гц
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Классический метод

Артикул №1161133
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 31.03.2023)
Задача 1 Классический метод расчета
Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи. Найти условия отсутствия переходного процесса. Исходные данные для задания приведены в таблице 1.
Вариант 22
Дано: e(t)=74sin(100t-90°) B
R1 = 560 Ом
L1 = 48 мГн
C1 = 5 мкФ

<b>Задача 1 Классический метод расчета</b> <br />Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи. Найти условия отсутствия переходного процесса. Исходные данные для задания приведены в таблице 1.   <br /><b>Вариант 22</b><br />Дано:  e(t)=74sin(100t-90°) B <br />R1 = 560 Ом <br />L1 = 48 мГн <br />C1 = 5 мкФ
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1159681
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 04.08.2022)
Определить значение тока i3(0+), если e(t)=141sin(314t+45°) В, R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом, C = 300 мкФ, L = 19.1 мГн.
Определить значение тока i<sub>3</sub>(0<sub>+</sub>), если e(t)=141sin(314t+45°) В, R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом, C = 300 мкФ, L = 19.1 мГн.


Артикул №1159460
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 24.07.2022)
Переходные процессы в RLC-цепи постоянного и переменного тока
Определить ток через индуктивность и напряжение на емкости
Вариант 13
Дано: Схема 2B
E = 300 В
L = 2 мГн
C = 5 мкФ
R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом,
ψE=10°•13=130°

<b>Переходные процессы в RLC-цепи постоянного и переменного тока</b><br />Определить ток через индуктивность и напряжение на емкости<br /><b> Вариант 13</b><br />Дано: Схема 2B <br />E = 300 В <br />L = 2 мГн <br />C = 5 мкФ <br />R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом,<br />ψ<sub>E</sub>=10°•13=130°
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1159434
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 22.07.2022)
Расчет переходных процессов в электрической цепи переменного тока
Вариант 41

Расчет переходных процессов в электрической цепи переменного тока<br /><b>Вариант 41</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1159413
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 21.07.2022)
1. Расчет переходного процесса классическим методом
2. Расчет переходного процесса операторным методом
3. Расчет переходного процесса синусоидального тока методом Богатырева.

1. Расчет переходного процесса классическим методом<br />2. Расчет переходного процесса операторным методом<br />3. Расчет переходного процесса синусоидального тока методом Богатырева.
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1159356
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 18.07.2022)
Домашняя работа №5 по дисциплине «ТОЭ, 2 часть» Расчет переходных процессов классическим методом в цепях второго порядка
Вариант №9

<b>Домашняя работа №5 </b> по дисциплине «ТОЭ, 2 часть»  Расчет переходных процессов классическим методом в цепях второго  порядка  <br /><b>Вариант №9</b>
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1159233
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 14.07.2022)
Переходные процессы в RLC-цепи постоянного и переменного тока
Определить ток через индуктивность и напряжение на емкости
Вариант 31
Дано: Схема 5D
E = 100 В
L = 1 мГн
C = 10 мкФ
R1 = 20 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 2 Ом
ψE=10°•31=310°=-50°

<b>Переходные процессы в RLC-цепи постоянного и переменного тока</b><br />Определить ток через индуктивность и напряжение на емкости<br /><b> Вариант 31</b><br />Дано: Схема 5D <br />E = 100 В <br />L = 1 мГн <br />C = 10 мкФ <br />R1 = 20 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 2 Ом<br />ψ<sub>E</sub>=10°•31=310°=-50°
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Артикул №1159051
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 11.07.2022)
Вариант 20
Дано: R1 = 9 Ом, R2 = 10 Ом, L = 27 мГн, C = 410 мкФ
e(t)=10•sin314t B
Искомая реакция цепи: uC

<b>Вариант 20</b><br />Дано: R1 = 9 Ом, R2 = 10 Ом, L = 27 мГн, C = 410 мкФ <br />e(t)=10•sin314t B <br />Искомая реакция цепи: u<sub>C</sub>
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1158928
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 08.07.2022)
Задача 1 Классический метод расчета
Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи.
Дано:
e(t)=110sin(300t+90°) B;
R1 = 245 Ом, L1 = 80 мГн, C = 60 мкФ

<b>Задача 1 Классический метод расчета </b> <br />Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи.   <br />Дано: <br />e(t)=110sin(300t+90°) B; <br />R1 = 245 Ом, L1 = 80 мГн, C = 60 мкФ
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1158921
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 07.07.2022)
Рассчитать переходный процесс в цепи второго порядка с источником переменной ЭДС е(t)=Emsin(ωt+φе) классическим методом относительно рассчитываемых параметров. Построить график переходного процесса на интервале 5τ, где τ – постоянная времени цепи.
Вариант 5
Дано Номер схемы: 5
r1=20 Ом; r2=30 Ом; r3=70 Ом;
L=10 мГн;
C=0,1 мкФ;
ω=1000 рад/с;
Em=10+5· n=10+5•5=35 В
φе =30·(16- n)= 30·(16-5)=330°=-30°

Рассчитать переходный процесс в цепи второго порядка с источником переменной ЭДС е(t)=E<sub>m</sub>sin(ωt+φ<sub>е</sub>) классическим методом относительно рассчитываемых параметров. Построить график переходного процесса на интервале 5τ, где τ  – постоянная времени цепи. <br /><b>Вариант 5</b> <br />Дано Номер схемы: 5 <br />r<sub>1</sub>=20 Ом; r<sub>2</sub>=30 Ом; r<sub>3</sub>=70 Ом; <br />L=10 мГн; <br />C=0,1 мкФ; <br />ω=1000 рад/с; <br />Em=10+5· n=10+5•5=35 В <br />φ<sub>е</sub> =30·(16- n)= 30·(16-5)=330°=-30°
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1158777
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 04.07.2022)
Вариант 20
Дано: R1 = 9 Ом, R2 = 10 Ом, L = 27 мГн, C = 410 мкФ
e(t)=10•sin314t B
Искомая реакция цепи: uC

<b>Вариант 20</b><br />Дано: R1 = 9 Ом, R2 = 10 Ом, L = 27 мГн, C = 410 мкФ <br />e(t)=10•sin314t B <br />Искомая реакция цепи: u<sub>C</sub>
Поисковые тэги: Классический метод

Артикул №1158776
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 04.07.2022)
Вариант 14
Дано: R1 = 5 Ом, R2 = 8 Ом, L = 17 мГн, C = 350 мкФ
e(t)=10•sin314t B
Искомая реакция цепи: iR2

<b>Вариант 14</b><br />Дано: R1 = 5 Ом, R2 = 8 Ом, L = 17 мГн, C = 350 мкФ <br />e(t)=10•sin314t B<br /> Искомая реакция цепи: i<sub>R2</sub>
Поисковые тэги: Классический метод

    Категории
    Заказ решения задач по ТОЭ и ОТЦ
    Заказ решения задач по Теоретической механике

    Студенческая база

    Наш сайт представляет из себя огромную базу выполненных заданий по разым учебным темам - от широкораспространенных до экзотических. Мы стараемся сделать так, чтобы большиство учеников и студентов смогли найти у нас ответы и подсказки на интересующие их темы. Каждый день мы закачиваем несколько десятков, а иногда и сотни новых файлов, а общее количество решений в нашей базе превышает 200000 работ (далеко не все из них еще размещены на сайте, но мы ежедневно над этим работаем). И не забывайте, что в любой большой базе данных умение правильно искать информацию - залог успеха, поэтому обязательно прочитайте раздел «Как искать», что сильно повысит Ваши шансы при поиске нужного решения.

    Мы в социальных сетях:


    Договор оферты