Артикул: 1162385

Раздел:Технические дисциплины (105913 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (21210 шт.) >
  Переходные процессы (2981 шт.)

Название или условие:
1. Выполнить качественный анализ переходных процессов токов, указанных на схеме, и напряжений на реактивных элементах. По результатам анализа построит необходимые графики.
2. Используя классический метод, определить закон изменения во времени заданной электрической величины после коммутации.
3. Используя операторный метод, определить закон изменения во времени заданной электрической величины после коммутации.
4. По результатам расчета построить график изменения заданной электрической величины во времени.
5. Составить выражение передаточной функции между заданной электрической величиной и входной ЭДС.
6. Составить выражение переходной проводимости или переходной функции по напряжению.
7. Используя полученную в п. 6 переходную функцию, рассчитать закон изменения заданной электрической величины при подаче на вход цепи напряжения сложной формы. По результатам расчета построить график
Вариант 1 рисунок 5

Описание:
Подробное решение PDF

Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Изображение предварительного просмотра:

1. Выполнить качественный анализ переходных процессов токов, указанных на схеме, и напряжений на реактивных элементах. По результатам анализа построит необходимые графики. <br />2. Используя классический метод, определить закон изменения во времени заданной электрической величины после коммутации. <br />3. Используя операторный метод, определить закон изменения во времени заданной электрической величины после коммутации.  <br />4. По результатам расчета построить график изменения заданной электрической величины во времени. <br />5. Составить выражение передаточной функции между заданной электрической величиной и входной ЭДС.  <br />6. Составить выражение переходной проводимости или переходной функции по напряжению. <br />7. Используя полученную в п. 6 переходную функцию, рассчитать закон изменения заданной электрической величины при подаче на вход цепи напряжения сложной формы. По результатам расчета построить график<br /> <b>Вариант 1 рисунок 5</b>

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 мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного 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:

Схема цепи представлена на рисунке. Параметры элементов цепи: J = 1 мА, R1 = 4 кОм, R2 = 4 кОм, L = 3 мГн. В нулевой момент времени источник отключается (заменяется внутренним сопротивлением).
• Изобразите эквивалентную схему цепи для определения начальных условий, т.е. в момент времени коммутации.
• Определите время установления tуст, характеризующий свободный процесс в цепи после коммутации.

Составить для заданной цепи схему замещения в операторной форме. Найти численные значения напряжений всхе внутренних источников. Записать сопротивления элементов и напряжения источников в операторной форме. U = 10sin(314t+30°) В, R = 20 Ом, R1 = 10 Ом, R3 = 50 Ом, L1 = 19.8 мГн, C2 = 400 мкФ.
В электрической цепи в момент времени t = 0 скачком меняется величина ЭДС:
t<0 E(t) = 10 B,
t>0 E(t) = 5 B.
Заданы элементы цепи: R1 = R2 = 1 кОм, L = 1 мГн.
Найти ток в цепи i(t), используя операторный метод, и построить график при t<0 и >0.

При подключении цепи R,L к источнику постоянного напряжения ток в цепи описывается выражением: i(t) = 0,5(1 – e-20t),А. Определить напряжение источника, если сопротивление R = 20 Ом, а индуктивность L = 1Гн.
8.1. 20В; 8.2. 10В; 8.3. 40В; 8.4. 0,5В.
Операторное изображение тока в цепи с индуктивностью I(p) = 1/(p + 20). Определить установившееся значение тока.
10.1. iуст= 0; 10.2. iуст= 1А; 10.3. iуст = 0,05А; 10.4. iуст = 20А.
Последовательная цепь R, C подключается к источнику постоянного напряжения U=10 В. При R=1 Ом, C=20 мкФ найти максимальное значение переходного тока в указанной цепи.
Конденсатор разряжается на сопротивление. Определить начальное значение тока в цепи, если Uс(0)=200 В, C=1000 мкФ, R= 100 Ом.
2.1. 0,2 А; 2.2. 0А ; 2.3. 2 А; 2.4. 0,002 А.
Составить для заданной цепи схемув замещения в операторной форме. Определить численные значения напряжений всех внутренних источников. По методу двух узлов найти выражение для напряжения между узлами в операторной форме.
U = 100 В, R1 = 20 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 50 Ом, L1 = 19.8 мГн, C2 = 400 мкФ.

Цепь подключается к источнику постоянного напряжения. При этом ток изменяется по закону: i(t) = 1 – e-100t. За какое время ток достигнет значения 0,95А?
1.1. 0,01с; 1.2. 0,03с; 1.3. 100с; 1.4. 0,05с.
Расчет переходных процессов в электрических цепях
3.1. В цепи с двумя накопителями энергии (рис. 3.1) в переходном режиме классическим методом определить закон изменения напряжения на конденсаторе uC(t), указанном на схеме, если в цепи действует источник постоянного напряжения (тока). Построить график изменения uC(t), номер схемы – номер студента в списке группы.
3.2. В той же цепи при питании ее от источника синусоидального напряжения (тока) определить зависимые начальные условия переходного процесса uL(0+) и uC(0+).
Вариант 19