Найдено работ с тегом «Метод переменных состояния» – 60
Артикул №1164505
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы

(Добавлено: 17.04.2024)
ЗАДАЧА 1.1 Классический метод анализа переходных процессов
ЗАДАЧА 1.2 Операторный и качественный анализ переходных процессов
Вариант 7.2 (Данные 7 Схема 2)

ЗАДАЧА 1.1 Классический метод анализа переходных процессов<br />ЗАДАЧА 1.2 Операторный и качественный анализ переходных процессов<br /><b>Вариант 7.2 (Данные 7 Схема 2)</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1163678
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 04.02.2024)
ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов
В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:
1. Для аналитического расчета переходного процесса
1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.
1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.
1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).
2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК.
3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний.
Схема 5 данные 6
Дано
R1=20 Ом;
R2=100 Ом;
L1=0,05 Гн;
C1=20 мкФ;
U=50 В;

<b>ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов</b> <br />В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:  <br />1. Для аналитического расчета переходного процесса  <br />1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.  <br />1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.  <br />1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).  <br />2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК. <br />3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний. <br /><b>Схема 5 данные 6</b><br />Дано<br /> R1=20 Ом; <br />R2=100 Ом; <br />L1=0,05 Гн; <br />C1=20 мкФ; <br />U=50 В;
Поисковые тэги: Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1163677
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 04.02.2024)
ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов
В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:
1. Для аналитического расчета переходного процесса
1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.
1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.
1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).
2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК.
3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний.
Схема 8 данные 7
Дано
R1=40 Ом;
R2=170 Ом;
L1=0,1 Гн;
C1=10 мкФ;
U=70 В;

<b>ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов</b> <br />В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:  <br />1. Для аналитического расчета переходного процесса  <br />1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.  <br />1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.  <br />1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).  <br />2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК. <br />3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний. <br /><b>Схема 8 данные 7</b><br />Дано<br /> R1=40 Ом; <br />R2=170 Ом; <br />L1=0,1 Гн; <br />C1=10 мкФ; <br />U=70 В;
Поисковые тэги: Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1163645
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 01.02.2024)
Задание к задаче 3:
1. Рассчитать классическим методом ток и напряжение в элементе схемы, указанным пятым символом кода задания, для двух схем, соответствующих двум положениям работающего ключа, при условии, что к моменту коммутации в цепи наступает установившийся процесс.
2. Рассчитать операторным методом законы изменения тех же переменных. Сравнить полученные выражения с результатами расчетов классическим методом, убедиться в их совпадении.
3. Построить графики рассчитанных токов и напряжений в переходных процессах на одном рисунке, причем график процесса после второго переключения должен быть продолжением во времени графика после первого переключения.
4. Рассчитать методом переменных состояния законы изменения напряжения на емкостном элементе и тока в индуктивном элементе в переходных режимах после двух коммутаций. Построить графики временных зависимостей, используя при численном интегрировании дифференциальных уравнений одну из систем математических расчетов на ПК (MathCad или др.)
5. Сравнить результаты, полученные в пп. 2, 3 и 4. Сделать выводы.
Вариант 1 (Шифр: 1.1.1.1.L)

<b>Задание к задаче 3:</b> <br />1.	Рассчитать классическим методом ток и напряжение в элементе схемы, указанным пятым символом кода задания, для двух схем, соответствующих двум положениям работающего ключа, при условии, что к моменту коммутации в цепи наступает установившийся процесс. <br />2.	Рассчитать операторным методом законы изменения тех же переменных. Сравнить полученные выражения с результатами расчетов классическим методом, убедиться в их совпадении. <br />3.	Построить графики рассчитанных токов и напряжений в переходных процессах на одном рисунке, причем график процесса после второго переключения должен быть продолжением во времени графика после первого переключения. <br />4.	Рассчитать методом переменных состояния законы изменения напряжения на емкостном элементе и тока в индуктивном элементе в переходных режимах после двух коммутаций. Построить графики временных зависимостей, используя при численном интегрировании дифференциальных уравнений одну из систем математических расчетов на ПК (MathCad или др.) <br />5.	Сравнить результаты, полученные в пп. 2, 3 и 4. Сделать выводы.<br /> <b>Вариант 1 (Шифр: 1.1.1.1.L)</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Multisim, Метод переменных состояния

Артикул №1163448
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ)

(Добавлено: 29.12.2023)
«Переходные процессы, временные и частотные характеристики» (Курсовая работа)
Вариант 83b
Для п1. Граф 1 ветви 8,19,11,26,31
R2 = 50 Ом, R5 = 200 Ом, R10 = 400 Ом, R11 = 100 Ом, R15 = 100 Ом
Е1 = 150 В, Е2 = 50 В
J = 0,1 А
L = 0.2 Гн,
C = 10-5 Ф.

«Переходные процессы, временные и частотные  характеристики» (Курсовая работа)<br /><b>Вариант 83b</b> <br />Для п1. Граф 1 ветви 8,19,11,26,31<br />R2 = 50 Ом, R5 = 200 Ом, R10 = 400 Ом, R11 = 100 Ом, R15 = 100 Ом <br />Е1 = 150 В, Е2 = 50 В <br />J = 0,1 А <br />L = 0.2 Гн, <br />C = 10<sup>-5</sup> Ф.
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Переходная характеристика, Интеграл Дюамеля, Метод переменных состояния

Артикул №1162322
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 08.08.2023)
Задание к задаче 3:
1. Рассчитать классическим методом ток и напряжение в элементе схемы, указанным пятым символом кода задания, для двух схем, соответствующих двум положениям работающего ключа, при условии, что к моменту коммутации в цепи наступает установившийся процесс.
2. Рассчитать операторным методом законы изменения тех же переменных. Сравнить полученные выражения с результатами расчетов классическим методом, убедиться в их совпадении.
3. Построить графики рассчитанных токов и напряжений в переходных процессах на одном рисунке, причем график процесса после второго переключения должен быть продолжением во времени графика после первого переключения.
4. Рассчитать методом переменных состояния законы изменения напряжения на емкостном элементе и тока в индуктивном элементе в переходных режимах после двух коммутаций. Построить графики временных зависимостей, используя при численном интегрировании дифференциальных уравнений одну из систем математических расчетов на ПК (MathCad или др.)
5. Сравнить результаты, полученные в пп. 2, 3 и 4. Сделать выводы.
Вариант 34

<b>Задание к задаче 3:</b> <br />1.	Рассчитать классическим методом ток и напряжение в элементе схемы, указанным пятым символом кода задания, для двух схем, соответствующих двум положениям работающего ключа, при условии, что к моменту коммутации в цепи наступает установившийся процесс. <br />2.	Рассчитать операторным методом законы изменения тех же переменных. Сравнить полученные выражения с результатами расчетов классическим методом, убедиться в их совпадении. <br />3.	Построить графики рассчитанных токов и напряжений в переходных процессах на одном рисунке, причем график процесса после второго переключения должен быть продолжением во времени графика после первого переключения. <br />4.	Рассчитать методом переменных состояния законы изменения напряжения на емкостном элементе и тока в индуктивном элементе в переходных режимах после двух коммутаций. Построить графики временных зависимостей, используя при численном интегрировании дифференциальных уравнений одну из систем математических расчетов на ПК (MathCad или др.) <br />5.	Сравнить результаты, полученные в пп. 2, 3 и 4. Сделать выводы.<br /> <b>Вариант 34</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Multisim, Метод переменных состояния

Артикул №1161684
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 06.07.2023)
ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов
В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:
1. Для аналитического расчета переходного процесса
1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.
1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.
1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).
2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК.
3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний.
Схема 1 данные 10
Дано
R1=100 Ом;
R2=90 Ом;
L1=0,25 Гн;
C1=4 мкФ;
U=80 В;

<b>ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов</b> <br />В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:  <br />1. Для аналитического расчета переходного процесса  <br />1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.  <br />1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.  <br />1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).  <br />2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК. <br />3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний. <br /><b>Схема 1 данные 10</b><br />Дано<br /> R1=100 Ом; <br />R2=90 Ом; <br />L1=0,25 Гн; <br />C1=4 мкФ; <br />U=80 В;
Поисковые тэги: Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1161671
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 07.08.2023)
1. Найти законы изменения токов во всех ветвях в переходном режиме классическим методом.
2. Найти закон изменения падения напряжения на катушке, используя уравнение связи между iL и uL.
3. Найти закон изменения напряжения на конденсаторе операторным методом.
4. Найти закон изменения тока через конденсатор, используя уравнение связи между iC и uC.
5. Рассчитать переходный процесс методом переменных состояния.
6. По аналитическим выражения построить кривые тока в индуктивности и напряжения на емкости методом вращающегося вектора. На эти кривые нанести точки, полученные в результате численного интегрирования уравнений состояния.
Вариант 700
Дано:
R1 = 600 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = 10 Ом
E = 750 В
L = 700 мГн, С = 8 мкФ

1.	Найти законы изменения токов во всех ветвях в переходном режиме классическим методом. <br />2.	Найти закон изменения падения напряжения на катушке, используя уравнение связи между iL и uL. <br />3.	Найти закон изменения напряжения на конденсаторе операторным методом. <br />4.	Найти закон изменения тока через конденсатор, используя уравнение связи между iC и uC. <br />5.	Рассчитать переходный процесс методом переменных состояния. <br />6.	По аналитическим выражения построить кривые тока в индуктивности и напряжения на емкости методом вращающегося вектора. На эти кривые нанести точки, полученные в результате численного интегрирования уравнений состояния. <br /><b>Вариант 700</b>   <br />Дано: <br />R1 = 600 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = 10 Ом <br />E = 750 В <br />L = 700 мГн, С = 8 мкФ
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1161666
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 05.07.2023)
ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов
В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:
1. Для аналитического расчета переходного процесса
1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.
1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.
1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).
2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК.
3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний.
Схема 8 данные 4
Дано
R1=80 Ом;
R2=70 Ом;
L1=0,2 Гн;
C1=5 мкФ;
U=60 В;

<b>ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов</b> <br />В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:  <br />1. Для аналитического расчета переходного процесса  <br />1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.  <br />1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.  <br />1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).  <br />2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК. <br />3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний. <br /><b>Схема 8 данные 4</b><br />Дано<br /> R1=80 Ом; <br />R2=70 Ом; <br />L1=0,2 Гн; <br />C1=5 мкФ; <br />U=60 В;
Поисковые тэги: Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1161553
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 30.06.2023)
1. Определить выражения для всех токов в цепи в переходном режиме, решив задачу методом переменных состояния.
2. Определить выражения для напряжений на емкости и индуктивности, решив задачу методом переменных состояния.
Вариант 2
Дано
U=400 В;
R2=4000 Ом;
R3=1000 Ом;
C1=2.5 мкФ;
C2=0.4 мкФ;

1. Определить выражения для всех токов в цепи в переходном режиме, решив задачу методом переменных состояния. <br />2. Определить выражения для напряжений на емкости и индуктивности, решив задачу методом переменных состояния. <br /><b>Вариант 2</b><br />Дано <br />U=400 В; <br />R2=4000 Ом; <br />R3=1000 Ом; <br />C1=2.5 мкФ; <br />C2=0.4 мкФ;
Поисковые тэги: Метод переменных состояния

Артикул №1161384
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 01.06.2023)
ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов
В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:
1. Для аналитического расчета переходного процесса
1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.
1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.
1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).
2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК.
3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний.
Схема 2 данные 2

<b>ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов </b><br />В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянного напряжения U требуется:  <br />1. Для аналитического расчета переходного процесса  <br />1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.  <br />1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.  <br />1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).  <br />2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирования системы методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК. <br />3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На эти графики нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – декремент и период колебаний.<br /> <b>Схема 2 данные 2</b>
Поисковые тэги: Метод переменных состояния

Артикул №1161293
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 14.05.2023)
ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов
В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянной ЭДС E=U требуется:
1. Для аналитического расчета переходного процесса
1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.
1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.
1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).
2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирование методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК.
3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На графики переменных состояния нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – период и декремент колебаний.
Вариант 10 Схема 9

<b>ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов</b><br /> В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянной ЭДС E=U требуется: <br />1. Для аналитического расчета переходного процесса <br />1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи. <br />1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи. <br />1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов). <br />2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирование методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК. <br />3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На графики переменных состояния нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – период и декремент колебаний.<br /><b>Вариант 10 Схема 9</b>
Поисковые тэги: Метод переменных состояния

Артикул №1160177
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  первого рода

(Добавлено: 04.10.2022)
Вариант 6
Дано: U = 10 В, R = 10 Ом, L = 100 мГн.
а) Определите начальные и установившиеся значения iL, uL и iвх
б) Определите постоянную времени цепи
в) Запишите выражение и постройте график iвх(t)
г) Запишите уравнение состояния цепи.

<b>Вариант 6</b> <br />Дано: U = 10 В, R = 10 Ом, L = 100 мГн. <br />а) Определите начальные и установившиеся значения i<sub>L</sub>, u<sub>L</sub> и i<sub>вх</sub> <br />б) Определите постоянную времени цепи <br />в) Запишите выражение и постройте график i<sub>вх</sub>(t) <br />г) Запишите уравнение состояния цепи.
Поисковые тэги: Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1160153
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 25.09.2022)
ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов
В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянной ЭДС E=U требуется:
1. Для аналитического расчета переходного процесса
1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.
1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.
1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).
2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирование методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК.
3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На графики переменных состояния нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – период и декремент колебаний.
Вариант 10 Схема 2
Дано:
E=U=80 В;
L1=0,25 Гн;
L2=0,05 Гн;
R1=100 Ом;
R2=90 Ом;

<b>ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов</b><br /> В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянной ЭДС E=U требуется: <br />1. Для аналитического расчета переходного процесса <br />1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи. <br />1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи. <br />1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов). <br />2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирование методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК. <br />3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На графики переменных состояния нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – период и декремент колебаний.<br /><b>Вариант 10 Схема 2</b><br /> Дано: <br />E=U=80 В; <br />L1=0,25 Гн; <br />L2=0,05 Гн; <br />R1=100 Ом; <br />R2=90 Ом;
Поисковые тэги: Метод переменных состояния

Артикул №1159519
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 27.07.2022)
1. Классическим методом для первой, второй и третьей коммутации определить i1(t), i2(t). При этом рубильники включать последовательно в соответствии с указанными на схеме номерами через t сек. При возникновении колебательного процесса принять t = Т/8, где Т – период собственных колебаний. При возникновении апериодического процесса принять t=1/|p1| , где p1– корень характеристического уравнения, причём |p1| <|p2|.
2. Используя метод переменных состояний, записать уравнение состояния электрической цепи в форме Коши после замыкания 3-го рубильника
3. Операторным методом определить i2(t).
4. Построить график тока i1(t).
Вариант 18

1. Классическим методом для первой, второй и третьей коммутации определить i1(t), i2(t). При этом рубильники включать последовательно в соответствии с указанными на схеме номерами через t сек. При возникновении колебательного процесса принять t = Т/8, где Т – период собственных колебаний. При возникновении апериодического процесса принять t=1/|p1| , где  p1– корень характеристического уравнения, причём |p1| <|p2|. <br />2. Используя метод переменных состояний, записать уравнение состояния электрической цепи в форме Коши после замыкания 3-го рубильника<br />3. Операторным методом определить i2(t). <br />4. Построить график тока i1(t).<br /> <b>Вариант 18</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1159420
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы

(Добавлено: 22.07.2022)
РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ
Вариант 100

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ<br /><b>Вариант 100</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1159094
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 27.07.2022)
1. Классическим методом для первой, второй и третьей коммутации определить i1(t), i2(t). При этом рубильники включать последовательно в соответствии с указанными на схеме номерами через t сек. При возникновении колебательного процесса принять t = Т/8, где Т – период собственных колебаний. При возникновении апериодического процесса принять t=1/|p1| , где p1– корень характеристического уравнения, причём |p1| <|p2|.
2. Используя метод переменных состояний, записать уравнение состояния электрической цепи в форме Коши после замыкания 3-го рубильника
3. Операторным методом определить i2(t).
4. Построить график тока i1(t).
Вариант 20

1. Классическим методом для первой, второй и третьей коммутации определить i1(t), i2(t). При этом рубильники включать последовательно в соответствии с указанными на схеме номерами через t сек. При возникновении колебательного процесса принять t = Т/8, где Т – период собственных колебаний. При возникновении апериодического процесса принять t=1/|p1| , где  p1– корень характеристического уравнения, причём |p1| <|p2|. <br />2. Используя метод переменных состояний, записать уравнение состояния электрической цепи в форме Коши после замыкания 3-го рубильника<br />3. Операторным методом определить i2(t). <br />4. Построить график тока i1(t).<br /> <b>Вариант 20</b>
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Метод переменных состояния

Артикул №1157880
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы

(Добавлено: 23.04.2022)
Задание №2
Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях
Вариант 100
Дано: J = 5,5А, α = 90°, ω = 1000 1/с, R = 10 Ом, L = 0.02 Гн, C = 200 мкФ.

<b>Задание №2 </b><br />Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях<br /><b>Вариант 100</b><br />Дано: J = 5,5А, α = 90°, ω = 1000 1/с, R = 10 Ом, L = 0.02 Гн, C = 200 мкФ.
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Интеграл Дюамеля, Метод переменных состояния

Артикул №1157878
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы

(Добавлено: 23.04.2022)
Задание №2
Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях
Вариант 206
Дано: J = 5А, α = 60°, ω = 10001/с, R = 10 Ом, L = 0.02 Гн, C = 200 мкФ.

<b>Задание №2 </b><br />Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях<br /><b>Вариант 206</b><br />Дано: J = 5А, α = 60°, ω = 10001/с, R = 10 Ом, L = 0.02 Гн, C = 200 мкФ.
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Интеграл Дюамеля, Метод переменных состояния

Артикул №1157877
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы

(Добавлено: 23.04.2022)
Задание №2
Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях
Вариант 901
Дано: E = 300 B, α = 90°, ω = 1000 1/с, R = 10 Ом, L = 0.02 Гн, C = 200 мкФ.

<b>Задание №2 </b><br />Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях<br /><b>Вариант 901</b><br />Дано: E = 300 B, α = 90°, ω = 1000 1/с, R = 10 Ом, L = 0.02 Гн, C = 200 мкФ.
Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод, Интеграл Дюамеля, Метод переменных состояния

    Категории

    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