Найдено работ с тегом «Метод контурных токов (МКТ)» – 1533
Артикул №1163354
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 28.11.2023)
Задача 1. Расчет резистивных цепей постоянного тока
1.1. Перечертите для вашего варианта N исходную схему рис. 3.1 рассчитайте параметры её элементов по формулам: E1 = 10+N В; E2 = 5+N В; J = N/10 A; R1 = 1+N Ом; R2 = 2+N Ом; R3 = 3+N Ом; R4 = 4+N Ом; N = 1…30
1.2. Методом уравнений Кирхгофа определить токи во всех ветвях
1.3. Методом контурных токов определить токи во всех ветвях
1.4. Методом узловых потенциалов определить токи во всех ветвях
1.5. Методом двух узлов определить токи во всех ветвях.
1.6. Методом наложения определить токи во всех ветвях.
1.7. Рассчитать ток в сопротивлении R1 методом эквивалентного генератора ЭДС
1.8. Рассчитать ток в сопротивлении R2 методом эквивалентного генератора тока.
1.9. Рассчитать баланс мощностей для исходной схемы. Проверить баланс мощностей с помощью ЭВМ, например программ Micro-Cap или CircuitMaker.
Вариант 25

<b>Задача 1. Расчет резистивных цепей постоянного тока </b><br />1.1.	Перечертите для вашего варианта N исходную схему рис. 3.1 рассчитайте параметры её элементов по формулам: E1 = 10+N В; E2 = 5+N В; J = N/10 A; R1 = 1+N Ом; R2 = 2+N Ом; R3 = 3+N Ом; R4 = 4+N Ом; N = 1…30 <br />1.2.	Методом уравнений Кирхгофа определить токи во всех ветвях <br />1.3.	Методом контурных токов определить токи во всех ветвях <br />1.4.	Методом узловых потенциалов определить токи во всех ветвях <br />1.5.	Методом двух узлов определить токи во всех ветвях. <br />1.6.	Методом наложения определить токи во всех ветвях. <br />1.7.	Рассчитать ток в сопротивлении R1 методом эквивалентного генератора ЭДС <br />1.8.	Рассчитать ток в сопротивлении R2 методом эквивалентного генератора тока. <br />1.9.	Рассчитать баланс мощностей для исходной схемы. Проверить баланс мощностей с помощью ЭВМ, например программ Micro-Cap или CircuitMaker.  <br /><b>Вариант 25</b>
Поисковые тэги: Законы Кирхгофа, Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ), Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП), Метод двух узлов, MicroCap, Метод наложения

Артикул №1163352
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 28.11.2023)
Для заданной цепи (схемы) необходимо выполнить следующее:
1. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов
2. Определить ток в одном из сопротивлений цепи, указанном в последнем столбце табл. 1, методом эквивалентного источника.
3. Составить баланс мощностей для исходной схемы, оценить погрешность.
4. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура.
Вариант 81 схема 21.
Дано:
Е1 = 12 В, Е2 = 6 В, Е3 = 9 В
R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 10 Ом, R6 = 8 Ом.
Искомый ток в резисторе R3.

Для заданной цепи (схемы) необходимо выполнить следующее: <br />1.	Определить токи во всех ветвях методом контурных токов <br />2.	Определить ток в одном из сопротивлений цепи, указанном в последнем столбце табл. 1, методом эквивалентного источника. <br />3.	Составить баланс мощностей для исходной схемы, оценить погрешность. <br />4.	Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура.   <br /><b>Вариант 81 схема 21.</b>   <br />Дано: <br />Е1 = 12 В, Е2 = 6 В, Е3 = 9 В <br />R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 10 Ом, R6 = 8 Ом. <br />Искомый ток в резисторе R3.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ), Баланс мощностей, Потенциальная диаграмма

Артикул №1163351
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 28.11.2023)
Для заданной цепи (схемы) необходимо выполнить следующее:
1. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов
2. Определить ток в одном из сопротивлений цепи, указанном в последнем столбце табл. 1, методом эквивалентного источника.
3. Составить баланс мощностей для исходной схемы, оценить погрешность.
4. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура.
Дано:
Е1 = 12 В, Е2 = 16 В, Е3 = 8 В
R1 = 3 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 5 Ом, R5 = 3 Ом, R6 = 5 Ом.
Искомый ток в резисторе R5.

Для заданной цепи (схемы) необходимо выполнить следующее: <br />1.	Определить токи во всех ветвях методом контурных токов <br />2.	Определить ток в одном из сопротивлений цепи, указанном в последнем столбце табл. 1, методом эквивалентного источника. <br />3.	Составить баланс мощностей для исходной схемы, оценить погрешность. <br />4.	Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура.   <br />Дано: <br />Е1 = 12 В, Е2 = 16 В, Е3 = 8 В <br />R1 = 3 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 5 Ом, R5 = 3 Ом, R6 = 5 Ом. <br />Искомый ток в резисторе R5.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ), Баланс мощностей, Потенциальная диаграмма

Артикул №1163350
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока

(Добавлено: 28.11.2023)
Дана электрическая цепь синусоидального тока (схема 31). В цепи действует два источника ЭДС синусоидального напряжения e1 = Em1sin(ωt+ψu1) и e2 = Em2sin(ωt+ψu2) с частотой f = 50 Гц.
1. Изобразить электрическую схему согласно заданным параметрам и условным обозначениям.
2. Рассчитать токи в ветвях методом контурных токов. Вычислить электрические величины: токи, напряжения, мощности во всех ветвях и на всех элементах схемы.
3. Определить активные и реактивные мощности источников ЭДС и всех пассивных элементов цепи. Составить баланс активных и реактивных мощностей цепи, оценить погрешность.
4. Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений на всех элементах схемы на комплексной плоскости.
5. Записать законы изменения тока (для мгновенных значений) токов.
6. Исключить один из источников в схеме, соединив накоротко точки, к которым он присоединялся. Нечетные варианты исключают e1, четные e2.
7. В полученной простой цепи со смешанным соединением элементов рассчитать токи во всех ветвях методом преобразования.
8. Определить активную, реактивную и полную мощности цепи, а также активные и реактивные мощности всех ее элементов.
9. Выполнить проверку расчета, составив уравнение баланса активной и реактивной мощности цепи.
10. Рассчитать коэффициент мощности цепи (cosϕ) и определить его характер нагрузки.
Вариант -

Дана электрическая цепь синусоидального тока (схема 31). В цепи действует два источника ЭДС синусоидального напряжения e1 = Em1sin(ωt+ψu1) и e2 = Em2sin(ωt+ψu2) с частотой f = 50 Гц. <br />1.	Изобразить электрическую схему согласно заданным параметрам и условным обозначениям. <br />2.	Рассчитать токи в ветвях методом контурных токов. Вычислить электрические величины: токи, напряжения, мощности во всех ветвях и на всех элементах схемы. <br />3.	Определить активные и реактивные мощности источников ЭДС и всех пассивных элементов цепи. Составить баланс активных и реактивных мощностей цепи, оценить погрешность. <br />4.	Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений на всех элементах схемы на комплексной плоскости. <br />5.	Записать законы изменения тока (для мгновенных значений) токов. <br />6.	Исключить один из источников в схеме, соединив накоротко точки, к которым он присоединялся. Нечетные варианты исключают e1, четные e2. <br />7.	В полученной простой цепи со смешанным соединением элементов рассчитать токи во всех ветвях методом преобразования. <br />8.	Определить активную, реактивную и полную мощности цепи, а также активные и реактивные мощности всех ее элементов. <br />9.	Выполнить проверку расчета, составив уравнение баланса активной и реактивной мощности цепи. <br />10.	Рассчитать коэффициент мощности цепи (cosϕ) и определить его характер нагрузки.   <br /><b>Вариант -</b>
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Баланс мощностей, Векторная (топографическая) диаграмма

Артикул №1163349
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока

(Добавлено: 28.11.2023)
Дана электрическая цепь синусоидального тока (схема 31). В цепи действует два источника ЭДС синусоидального напряжения e1 = Em1sin(ωt+ψu1) и e2 = Em2sin(ωt+ψu2) с частотой f = 50 Гц.
1. Изобразить электрическую схему согласно заданным параметрам и условным обозначениям.
2. Рассчитать токи в ветвях методом контурных токов. Вычислить электрические величины: токи, напряжения, мощности во всех ветвях и на всех элементах схемы.
3. Определить активные и реактивные мощности источников ЭДС и всех пассивных элементов цепи. Составить баланс активных и реактивных мощностей цепи, оценить погрешность.
4. Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений на всех элементах схемы на комплексной плоскости.
5. Записать законы изменения тока (для мгновенных значений) токов.
6. Исключить один из источников в схеме, соединив накоротко точки, к которым он присоединялся. Нечетные варианты исключают e1, четные e2.
7. В полученной простой цепи со смешанным соединением элементов рассчитать токи во всех ветвях методом преобразования.
8. Определить активную, реактивную и полную мощности цепи, а также активные и реактивные мощности всех ее элементов.
9. Выполнить проверку расчета, составив уравнение баланса активной и реактивной мощности цепи.
10. Рассчитать коэффициент мощности цепи (cosϕ) и определить его характер нагрузки.
Вариант 81

Дана электрическая цепь синусоидального тока (схема 31). В цепи действует два источника ЭДС синусоидального напряжения e1 = Em1sin(ωt+ψu1) и e2 = Em2sin(ωt+ψu2) с частотой f = 50 Гц. <br />1.	Изобразить электрическую схему согласно заданным параметрам и условным обозначениям. <br />2.	Рассчитать токи в ветвях методом контурных токов. Вычислить электрические величины: токи, напряжения, мощности во всех ветвях и на всех элементах схемы. <br />3.	Определить активные и реактивные мощности источников ЭДС и всех пассивных элементов цепи. Составить баланс активных и реактивных мощностей цепи, оценить погрешность. <br />4.	Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений на всех элементах схемы на комплексной плоскости. <br />5.	Записать законы изменения тока (для мгновенных значений) токов. <br />6.	Исключить один из источников в схеме, соединив накоротко точки, к которым он присоединялся. Нечетные варианты исключают e1, четные e2. <br />7.	В полученной простой цепи со смешанным соединением элементов рассчитать токи во всех ветвях методом преобразования. <br />8.	Определить активную, реактивную и полную мощности цепи, а также активные и реактивные мощности всех ее элементов. <br />9.	Выполнить проверку расчета, составив уравнение баланса активной и реактивной мощности цепи. <br />10.	Рассчитать коэффициент мощности цепи (cosϕ) и определить его характер нагрузки.   <br /><b>Вариант 81</b>
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Баланс мощностей, Векторная (топографическая) диаграмма

Артикул №1163336
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 21.11.2023)
Вариант №44
Определить токи всех ветвей и напряжение на источнике тока методами контурных токов, узловых потенциалов, проверить баланс мощности.
Найти ток в ветви с резистором R3 методом наложения и методом эквивалентного генератора.

<b>Вариант №44</b> <br />Определить токи всех ветвей и напряжение на источнике тока методами контурных токов, узловых потенциалов, проверить баланс мощности. <br />Найти ток в ветви с резистором R3 методом наложения и методом эквивалентного генератора.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ), Баланс мощностей, Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП), Метод наложения

Артикул №1163328
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 17.11.2023)
Расчет цепи постоянного тока
Вариант 7 (Рисунок П.7)
Дано:
E1 = 15 В, E2 = 63 В, E3 = 6 В
R01 =1.0 Ом, R03 = 1.2 Ом
R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 1 Ом, R4 = 2 Ом, R5 = 12 Ом, R6 = 3 Ом

Расчет цепи постоянного тока<br /><b>Вариант 7 (Рисунок П.7)</b><br />Дано:  <br />E1 = 15 В, E2 = 63 В, E3 = 6 В <br />R01 =1.0 Ом, R03 = 1.2 Ом <br />R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 1 Ом, R4 = 2 Ом, R5 = 12 Ом, R6 = 3 Ом
Поисковые тэги: Законы Кирхгофа, Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ), Баланс мощностей, Потенциальная диаграмма, Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП), Метод двух узлов

Артикул №1163315
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 12.11.2023)
Схема цепи постоянного тока представлена на рисунке.
Параметры источников: Е1 = 1 В, E2 = 4 В, J = 3 мА
Сопротивления всех резисторов равны по 1 кОм.
1. Найдите все токи и напряжения методом узловых потенциалов.
2. Найдите параметры эквивалентного источника тока, если резистором нагрузки является R1

Схема цепи постоянного тока представлена на рисунке. <br />Параметры источников: Е1 = 1 В, E2 = 4 В, J = 3 мА <br />Сопротивления всех резисторов равны по 1 кОм. <br />1.	Найдите все токи и напряжения методом узловых потенциалов. <br />2.	Найдите параметры эквивалентного источника тока, если резистором нагрузки является R1
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ)

Артикул №1163301
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 07.11.2023)
Определить токи в ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов, составить баланс мощностей.
Вариант 47

Определить токи в ветвях методом контурных токов и методом узловых потенциалов, составить баланс мощностей.<br /><b>Вариант 47</b>
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Баланс мощностей, Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП)

Артикул №1163292
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 05.11.2023)
Схема цепи постоянного тока представлена на рисунке.
Параметры источников: Е1 = 1 В, Е2 = 2 В, J = 3 мА.
Сопротивления всех резисторов равны по 1 кОм.
1. Найдите все токи и напряжения методом контурных токов
2. Найдите параметры эквивалентного источника тока, если резистором нагрузки является R3.

Схема цепи постоянного тока представлена на рисунке.  <br />Параметры источников: Е1 = 1 В, Е2 = 2 В, J =  3 мА. <br />Сопротивления всех резисторов равны по 1 кОм. <br />1.	Найдите все токи и напряжения методом контурных токов <br />2.	Найдите параметры эквивалентного источника тока, если резистором нагрузки является R3.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ)

Артикул №1163273
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 01.11.2023)
Контрольная работа №2
Расчет сложных цепей.

ЦЕЛЬ: Рассчитать цепь методом контурных токов и с использованием уравнений Кирхгофа, сравнить полученные результаты.
Вариант 3
Дано:
Е3 = 90 В, Е4 = 90 В, Е6 = 200 В
R3 = 10 Ом, R4 = 15 Ом, R6 = 25 Ом.

<b>Контрольная работа №2 <br />Расчет сложных цепей.</b> <br />ЦЕЛЬ: Рассчитать цепь методом контурных токов и с использованием уравнений Кирхгофа, сравнить полученные результаты.   <br /><b>Вариант 3</b> <br />Дано:  <br />Е3 = 90 В, Е4 = 90 В, Е6 = 200 В <br />R3 = 10 Ом, R4 = 15 Ом, R6 = 25 Ом.
Поисковые тэги: Законы Кирхгофа, Метод контурных токов (МКТ), Баланс мощностей

Артикул №1163231
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 24.10.2023)
Определить токи в ветвях методом контурных токов и узловых напряжений.
r=35 Ом
e=45 В
J=10 А

Определить токи в ветвях методом контурных токов и узловых напряжений. <br />r=35 Ом <br />e=45 В <br />J=10 А
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП)

Артикул №1163204
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока

(Добавлено: 19.10.2023)
Вариант 17
Составить систему уравнений по методу контурных токов.

<b>Вариант 17</b><br /> Составить систему уравнений по методу контурных токов.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ)

Артикул №1163165
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 16.10.2023)
Вариант 21
Определить ток I3 при известных контурных тока, если:
II = 10 A,
III = 16 A.

<b>Вариант 21</b> <br />Определить ток I3 при известных контурных тока, если: <br />I<sub>I</sub> = 10 A, <br />I<sub>II</sub> = 16 A.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ)

Артикул №1163114
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 15.10.2023)
Определить ток i2 методом контурных токов.
Определить ток i2 методом контурных токов.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ)

Артикул №1163089
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 14.10.2023)
Вариант 28
1. Найдите все токи и напряжения методом контурных токов, если известно, что J = 8 мА, R1 = R2 = R3 = R4 = 2 кОм.
2. Проанализируйте правильность включения в схему источника. Определите, есть ли в схеме лишние резисторы (не влияющие на значения токов и напряжений на других резисторах)
3. Рассчитайте параметры эквивалентного источника напряжения, считая, что нагрузка подключается параллельно резистору R2.

<b>Вариант 28</b> <br />1.	Найдите все токи и напряжения методом контурных токов, если известно, что J = 8 мА, R1 = R2 = R3 = R4 = 2 кОм. <br />2.	Проанализируйте правильность включения в схему источника. Определите, есть ли в схеме лишние резисторы (не влияющие на значения токов и напряжений на других резисторах) <br />3.	Рассчитайте параметры эквивалентного источника напряжения, считая, что нагрузка подключается параллельно резистору R2.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ)

Артикул №1163085
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 12.10.2023)
Определить токи в ветвях методом контурных токов.
R = 2 Ом
E1 = 20 В
Е2 = 30 В

Определить токи в ветвях методом контурных токов. <br />R = 2 Ом <br />E1 = 20 В <br />Е2 = 30 В
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ)

Артикул №1163082
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 12.10.2023)
Определить токи в ветвях методом контурных токов
Определить токи в ветвях методом контурных токов
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ)

Артикул №1163044
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 08.10.2023)
Схема цепи постоянного тока представлена на рисунке.
Параметры источников: J1= 1 мА, J2 = 2 мА, E = 5 B
Сопротивления всех резисторов равны по 1 кОм.
1. Найдите все токи и напряжения методом контурных токов
2. Найдите параметры эквивалентного источника тока, если резистором нагрузки является R1.

Схема цепи постоянного тока представлена на рисунке.  <br />Параметры источников: J1= 1 мА, J2 = 2 мА, E = 5 B  <br />Сопротивления всех резисторов равны по 1 кОм. <br />1.	Найдите все токи и напряжения методом контурных токов <br />2.	Найдите параметры эквивалентного источника тока, если резистором нагрузки является R1.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Метод эквивалентного генератора (МЭГ)

Артикул №1163034
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 06.10.2023)
Вариант П1.25
Определить токи в ветвях методом контурных токов.

<b>Вариант П1.25</b> <br />Определить токи в ветвях методом контурных токов.
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ)

    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:

    ОГРНИП308774632500263