Артикул: 1096861

Раздел:Технические дисциплины (64570 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (5623 шт.) >
  Цепи несинусоидального тока (141 шт.)

Название или условие:
ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
Задание:
• определить закон изменения во времени величины тока i1 через индуктивный элемент; построить график i1(t) на интервале 0 ÷ 20 мс;
• определить закон изменения во времени величины напряжения uc на емкостном элементе; построить график uc(t) на интервале 0 ÷ 20 мс;
• построить амплитудно- и фазочастотный линейчатые спектры напряжения uc на емкостном элементе.
В приведённой схеме заданы следующие параметры:
e1(t)=50sin(100πt) В;
e3(t)=15+35sin(300πt) В;
R1=10 Ом;
L1=10 мГн;
С1=30 мкФ;
R2=40 Ом;
R3=20 Ом.

Описание:
Подробное решение в WORD - 5 страниц

Изображение предварительного просмотра:

ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА <br /><b>Задание: </b><br />• определить закон изменения во времени величины тока i1 через индуктивный элемент; построить график i1(t) на интервале 0 ÷ 20 мс; <br />• определить закон изменения во времени величины напряжения uc на емкостном элементе; построить график uc(t) на интервале 0 ÷ 20 мс; <br />• построить амплитудно- и фазочастотный линейчатые спектры напряжения uc на емкостном элементе. <br />В приведённой схеме заданы следующие параметры: <br />e1(t)=50sin(100πt) В; <br />e3(t)=15+35sin(300πt) В;  <br />R1=10 Ом; <br />L1=10 мГн; <br />С1=30 мкФ; <br />R2=40 Ом; <br />R3=20 Ом.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Анализ электрической цепи с несинусоидальным источником 5.1.
Задание №5

В линейной электрической цепи, схема и параметры которой приведены в табл. 5.1 и 5.2, соответственно, действует источник несинусоидального напряжения, графическая форма которого задана на рис. 5.1- 5.28.
Требуется:
1. Представить ЭДС источника, заданную графически согласно рис. 5.1-5.28, рядом Фурье, ограничив число членов ряда четырьмя составляющими, включая постоянную составляющую, если она есть.
2. После ограничения принятым количеством гармоник определить приближенное действующее значение ЭДС по формуле E=√(∑k=1NEk2 ).
3. Определить токи в ветвях электрической цепи для каждой гармоники приложенного напряжения и постоянной составляющей. При расчете каждой гармоники выполнить построение векторных диаграмм токов соответствующих гармоник и проверить правильность расчётов балансом активной и реактивной мощностей.
4. Используя метод наложения, в виде ряда Фурье записать мгновенные значения токов ветвей схемы. Определить действующие значения несинусоидальных токов в цепи.
5. Определить значения мощности искажения и коэффициента мощности в заданной электрической цепи.
Вариант 21

Задан ток на участке цепи i=20+7√2sinωt+25√2sin3ωt. Определить напряжение на катушке, если L = 0.01 Гн, ω = 200 рад/с.
Дано: R = 9 Ом, ωL = 9 Ом, 1/ωC = 18 Ом
u(t)=12+12sinωt+6sin2ωt
Определить i(t) и показания амперметра.

Задача №2
"Расчет цепей несинусоидального тока"

В линейной электрической цепи, схема и параметры которой приведены ниже, действует источник несинусоидального напряжения. Форма ЭДС задана.
Требуется:
1) Представить ЭДС источника, заданную графически, рядом Фурье.
2) Для дальнейших расчетов ограничить число членов ряда постоянной составляющей и тремя – пятью гармониками.
3) На одном графике построить кривую исходной несинусоидальной ЭДС и кривую, полученную в результате сложения гармонических составляющих ограниченного ряда.
4) Для каждой гармоники, включая постоянную составляющую, рассчитать токи ветвей. При расчете каждой гармоники проверить правильность расчётов балансом мощности.
5) Записать мгновенные значения токов ветвей в виде ряда Фурье.
6) Определить действующие значения токов ветвей, активную, реактивную, полную мощности цепи, а также мощность искажения и коэффициент мощности.
Вариант 11

Дано: R = 20 Ом, ωL = 20 Ом, 1/ωC = 40 Ом
u(t)=20+100√2sinωt+200√2sin2ωt
Определить i(t) и показания вольтметра

Записать уравнения по 2-му закону Кирхгофа и определить показание вольтметра, одноименные зажимы катушек поставить произвольно, направления токов принять по часовой стрелке.
Задача №19
R1 = 500 Ом,
R2 = 1000 Ом,
R3 = 600 Ом,
X1 = 1000 Ом,
X2 = X3 = 500 Ом.
Параметры заданы для основной части. Найти действующие значения напряжения на входе цепи, если в первой ветви протекает ток i1(t)=0.1+0.1sinωt+0.05sin3ωt B.

Лабораторная работа 11
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПЕЙ С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМИ ТОКАМИ
Цель работы.
Экспериментальная проверка метода разложения периодической несинусоидальной функции в тригонометрический ряд Фурье; исследование работы линейной цепи при воздействии несинусоидального периодического напряжения.

Задача №12
i2(t)=10+10sinωt A,
R = ωL=1/ωC=10 Ом.
Определить показания приборов.

Задание по разделу «Цепи несинусоидального тока»
Определить действующее значение напряжения на выходе схемы. Варианты схем указаны в таблице 1. Варианты числовых данных указаны в таблице 2. Варианты форм сигналов представлены на рисунках 1 и 2. Расчет произвести до 3-й гармоники разложения в ряд Фурье.
Вариант 3