Найдено работ с тегом «Electronics WorkBench» – 233
Артикул №1162352
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Транзисторные каскады

(Добавлено: 09.08.2023)
Задание №2
Имеется следующая схема усилителя переменного напряжения на биполярном транзисторе:
Рассчитать, исходя из табличных данных и данных на рисунке:
- величину резистора R1 таким образом, чтобы рабочая точка на коллекторе составляла примерно половину напряжения питания цепи коллектора;
- рассчитать величины С1 и С2;
- рассчитать коэффициент усиления каскада по переменному напряжению;
- рассчитать амплитуду выходного напряжения.
Составить рассчитанную схему в среде Multisim (Workbench) и сверить полученный коэффициент усиления схемы с расчетным.
Вариант 2

<b>Задание №2</b> <br />Имеется следующая схема усилителя переменного напряжения на биполярном транзисторе:<br />Рассчитать, исходя из табличных данных и данных на рисунке: <br />-  величину резистора R1 таким образом, чтобы рабочая точка на коллекторе составляла примерно половину напряжения питания цепи коллектора; <br />- рассчитать величины С1 и С2;  <br />- рассчитать коэффициент усиления каскада по переменному напряжению; <br />- рассчитать амплитуду выходного напряжения. <br />Составить рассчитанную схему в среде Multisim (Workbench) и сверить полученный коэффициент усиления схемы с расчетным.   <br /><b>Вариант 2</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1162351
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Транзисторные каскады

(Добавлено: 09.08.2023)
Задание №1
Имеется следующая схема усилителя переменного напряжения на биполярном транзисторе:
Рассчитать, исходя из табличных данных и данных на рисунке:
- величину резистора R1 таким образом, чтобы рабочая точка на коллекторе составляла примерно половину напряжения питания цепи коллектора;
- рассчитать величины С1 и С2;
- рассчитать коэффициент усиления каскада по переменному напряжению;
- рассчитать амплитуду выходного напряжения.
Составить рассчитанную схему в среде Multisim (Workbench) и сверить полученный коэффициент усиления схемы с расчетным.
Вариант 2

<b>Задание №1 </b><br />Имеется следующая схема усилителя переменного напряжения на биполярном транзисторе:<br />Рассчитать, исходя из табличных данных и данных на рисунке: <br />-  величину резистора R1 таким образом, чтобы рабочая точка на коллекторе составляла примерно половину напряжения питания цепи коллектора; <br />- рассчитать величины С1 и С2;  <br />- рассчитать коэффициент усиления каскада по переменному напряжению; <br />- рассчитать амплитуду выходного напряжения. <br />Составить рассчитанную схему в среде Multisim (Workbench) и сверить полученный коэффициент усиления схемы с расчетным.   <br /><b>Вариант 2</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1162156
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

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

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

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

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 №1162059
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 19.07.2023)
Лабораторная работа № 7
Переходные процессы в RLC-цепи постоянного тока

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

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

Артикул №1161928
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 14.07.2023)
Отчет по лабораторной работе №6
по Теоретическим основам электроэнергетики «Трехфазные электрические цепи»

Цель работы: Построить модель трехфазной электрической цепи с симметричной и несимметричной нагрузкой, сравнить результаты моделирования и расчетов.
Вариант № 2

<b>Отчет по лабораторной работе №6 <br />по Теоретическим основам электроэнергетики «Трехфазные электрические цепи»</b> <br />Цель работы: Построить модель трехфазной электрической цепи с симметричной и несимметричной нагрузкой, сравнить результаты моделирования и расчетов. <br /><b>Вариант № 2</b>
Поисковые тэги: Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161927
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока

(Добавлено: 14.07.2023)
Отчёт по лабораторной работе № 5
Исследование электрической цепи переменного тока с учетом взаимной индукции

Цель работы: Моделирование электрической цепи (ЭЦ) переменного тока (ПТ) (ЭЦПТ) с учетом взаимной индуктивности в Electronics Workbench (EWB) и сравнение результатов моделирования с расчетными данными, полученными на практических занятиях.
Вариант № 2
Исходные данные:
L1 = 1.27 мГн.
L2=3.18мГн.
С2 = 3.98 мкФ.
R3 = 25 Ом.
f = 1000 Гц.
e1’ = 70.5 cos(wt+270) В.
e3’’ = 84.6sin(wt-30) B.
M = 0.7*0.00638=0,004466 Гн
Включение встречное.

<b>Отчёт по лабораторной работе № 5 <br /> Исследование электрической цепи переменного тока с учетом взаимной индукции</b> <br />Цель работы: Моделирование электрической цепи (ЭЦ) переменного тока (ПТ) (ЭЦПТ) с учетом взаимной индуктивности в Electronics Workbench (EWB) и сравнение результатов моделирования с расчетными данными, полученными на практических занятиях.<br /><b>Вариант № 2</b><br />           Исходные данные: <br />L1 = 1.27 мГн. <br />L2=3.18мГн. <br />С2 = 3.98 мкФ. <br />R3 = 25 Ом. <br />f = 1000 Гц. <br />e1’ = 70.5 cos(wt+270) В. <br />e3’’ = 84.6sin(wt-30) B.   <br />M = 0.7*0.00638=0,004466 Гн <br />Включение встречное.
Поисковые тэги: Индуктивная связь (магнитно-связанные катушки), Electronics WorkBench

Артикул №1161833
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Eф=144 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=39 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=39 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br />Eф=144 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=39 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=39 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161832
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Eф=160 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=55 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=55 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br />Eф=160 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=55 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=55 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161831
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Вариант 8
Eф=135 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=30 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=30 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br /><b>Вариант 8</b><br />Eф=135 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=30 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=30 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161830
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Вариант 10
Eф=137 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=32 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=32 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br /><b>Вариант 10</b><br />Eф=137 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=32 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=32 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161829
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Eф=129 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=24 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=24 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br />Eф=129 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=24 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=24 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161828
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Eф=128 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=23 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=23 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br />Eф=128 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=23 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=23 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161814
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока

(Добавлено: 11.07.2023)
Анализ линейной электрической цепи синусоидального тока в установившемся режиме
Для электрической схемы, изображенной на рисунках, по заданным в таблице параметрам и ЭДС источника выполнить следующее:
1) Рассчитать мгновенные значения токов во всех ветвях:
- по законам Кирхгофа;
- методом контурных токов;
- методом узловых потенциалов;
2) Построить в масштабе на одной комплексной плоскости векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.
3) Исследовать заданную электрическую цепь с помощью моделирующей программы.
Вариант 14

<b> Анализ линейной электрической цепи  синусоидального  тока в установившемся режиме</b> <br />Для электрической схемы, изображенной на рисунках, по заданным в таблице параметрам и  ЭДС источника выполнить следующее:  <br />1) Рассчитать мгновенные значения токов во всех ветвях:  <br />- по законам Кирхгофа;  <br />- методом контурных токов;  <br />- методом узловых потенциалов;  <br />2)  Построить в масштабе на одной комплексной плоскости векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.  <br />3) Исследовать заданную электрическую цепь с помощью моделирующей программы.   <br /><b>Вариант 14</b>
Поисковые тэги: Законы Кирхгофа, Метод контурных токов (МКТ), Векторная (топографическая) диаграмма, Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП), Electronics WorkBench

Артикул №1161813
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 11.07.2023)
Для электрической схемы, изображенной на рисунках, по заданным в таблице сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее:
1) Определить токи в ветвях заданной схемы методом контурных токов.
2) Определить токи в ветвях методом узловых потенциалов.
3) Определить токи в ветвях с помощью эквивалентных преобразований.
4) Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.
5) Исследовать заданную электрическую цепь с помощью моделирующей программы.
Вариант 14

Для электрической схемы, изображенной на рисунках, по заданным в таблице сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее:  <br />1)  Определить токи в ветвях заданной схемы методом контурных токов. <br />2) Определить токи в ветвях методом узловых потенциалов.  <br />3)  Определить токи в ветвях с помощью эквивалентных преобразований. <br />4) Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура. <br />5) Исследовать заданную электрическую цепь с помощью моделирующей программы.   <br /><b>Вариант 14</b>
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Потенциальная диаграмма, Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП), Electronics WorkBench

Артикул №1161812
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 11.07.2023)
Для заданной трёхфазной цепи требуется:
1. В симметричном режиме определить токи и напряжения на всех элементах цепи.
2. Построить векторную диаграмму токов и топографическую векторную диаграмму напряжений.
3. Проверить баланс активной и реактивной мощности (проверить, равна ли мощность источника сумме мощностей потребителей).
4. Включить в схему цепи два ваттметра (нарисовать схему включения) для измерения активной мощности трёхфазной цепи, рассчитать показания ваттметров по известным токам и напряжениям. Сравнить сумму показаний ваттметров с активной мощностью, рассчитанной раньше.
5. Нарисовать схему цепи и рассчитать токи и напряжения в случае обрыва одного из линейных проводов (Аа, Bb или Сс). Построить векторные диаграммы.
6. Нарисовать схему цепи и рассчитать токи и напряжения в случае короткого замыкания одной из фаз нагрузки (например, аО1 в схемах 1...6, ab – в схемах 7, 8, 9, и 0). Построить векторные диаграммы.
Вариант 7. Схема 3, численные данные под номером 5
Дано: R = 35 Ом, C = 50 мкФ, Uл = 380 В, f = 50 Гц

Для заданной трёхфазной цепи требуется: <br />1. В симметричном режиме определить токи и напряжения на всех элементах цепи.  <br />2. Построить векторную диаграмму токов и топографическую векторную диаграмму напряжений.  <br />3. Проверить баланс активной и реактивной мощности (проверить, равна ли мощность источника сумме мощностей потребителей).  <br />4. Включить в схему цепи два ваттметра (нарисовать схему включения) для измерения активной мощности трёхфазной цепи, рассчитать показания ваттметров по известным токам и напряжениям. Сравнить сумму показаний ваттметров с активной мощностью, рассчитанной раньше.  <br />5. Нарисовать схему цепи и рассчитать токи и напряжения в случае обрыва одного из линейных проводов (Аа, Bb или Сс). Построить векторные диаграммы.  <br />6. Нарисовать схему цепи и рассчитать токи и напряжения в случае короткого замыкания одной из фаз нагрузки (например, аО1 в схемах 1...6, ab – в схемах 7, 8, 9, и 0). Построить векторные диаграммы.<br /><b>Вариант 7. Схема 3, численные данные под номером 5</b><br />Дано: R = 35 Ом, C = 50 мкФ, Uл = 380 В, f  = 50 Гц
Поисковые тэги: Баланс мощностей, Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161651
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 05.07.2023)
Анализ режимов работы сложных трехфазных систем с выбором конденсаторов для компенсации реактивной мощности
1. По заданной однолинейной схеме начертить развернутую трехфазную электрическую схему цепи.
2. Составить расчетную схему для одной фазы нагрузки.
3. Определить: фазные и линейные токи генератора, нагрузок, фазные и линейные напряжения на зажимах генератора и каждой нагрузки.
4. Определить падение и потерю напряжения на участках линии до каждой нагрузки.
5. Рассчитать мощности на всех участках цепи, составить баланс мощностей. Определить коэффициенты мощности каждой нагрузки и КПД электропередачи.
6. Для нагрузок с коэффициентом мощности меньшим 0,8 рассчитать мощность и емкость конденсаторной батареи для повышения коэффициента мощности до 0,95.
7. Начертить развернутую трехфазную электрическую схему цепи с указанием подключения конденсаторов.
8. Определить: фазные и линейные токи генератора, нагрузок, фазные и линейные напряжения на зажимах генератора и каждой нагрузки после компенсации.
9. Рассчитать мощности на всех участках цепи, составить баланс мощностей и определить КПД электропередачи после компенсации.
10. Построить векторную диаграмму токов, совмещенную с топографической диаграммой напряжений для нагрузок, для которых выполнена компенсация реактивной мощности (до и после компенсации).
Вариант 969

<b>Анализ режимов работы сложных трехфазных систем с выбором конденсаторов для компенсации реактивной мощности</b><br />1.	По заданной однолинейной схеме начертить развернутую трехфазную электрическую схему цепи. <br />2.	Составить расчетную схему для одной фазы нагрузки. <br />3.	Определить: фазные и линейные токи генератора, нагрузок, фазные и линейные напряжения на зажимах генератора и каждой нагрузки. <br />4.	Определить падение и потерю напряжения на участках линии до каждой нагрузки. <br />5.	Рассчитать мощности на всех участках цепи, составить баланс мощностей. Определить коэффициенты мощности каждой нагрузки и КПД электропередачи. <br />6.	Для нагрузок с коэффициентом мощности меньшим 0,8 рассчитать мощность и емкость конденсаторной батареи для повышения коэффициента мощности до 0,95. <br />7.	Начертить развернутую трехфазную электрическую схему цепи с указанием подключения конденсаторов. <br />8.	Определить: фазные и линейные токи генератора, нагрузок, фазные и линейные напряжения на зажимах генератора и каждой нагрузки после компенсации. <br />9.	Рассчитать мощности на всех участках цепи, составить баланс мощностей и определить КПД электропередачи после компенсации. <br />10.	 Построить векторную диаграмму токов, совмещенную с топографической диаграммой напряжений для нагрузок, для которых выполнена компенсация реактивной мощности (до и после компенсации).<br /><b>Вариант 969</b>
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Electronics WorkBench

Артикул №1161637
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока >
  Неразветвленные

(Добавлено: 04.07.2023)
Лабораторная работа №2
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Цель работы: изучение основных закономерностей распределения напряжений при последовательном соединении катушки индуктивности и конденсатора переменной емкости в цепи однофазного тока. Изучение явления резонанса напряжений. В программе EWB собрать схему (рис 1). [В установках приборы перевести в состояние АС].

<b>Лабораторная работа №2<br /> ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ   КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА</b> <br />Цель работы: изучение основных закономерностей распределения напряжений при последовательном соединении катушки индуктивности и конденсатора переменной емкости в цепи однофазного тока. Изучение явления резонанса напряжений.  В программе EWB собрать схему (рис 1). [В установках приборы перевести в состояние АС].
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Резонанс в контурах, Electronics WorkBench

Артикул №1161566
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока

(Добавлено: 01.07.2023)
Лабораторная работа №3
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Цель работы: изучение основных закономерностей распределения токов при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора переменной емкости в цепи однофазного тока. Изучение явления резонанса токов.

<b>Лабораторная работа №3 <br />ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ   КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ И КОНДЕНСАТОРА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА</b> <br />Цель работы: изучение основных закономерностей распределения токов при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора переменной емкости в цепи однофазного тока. Изучение явления резонанса токов.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Резонанс в контурах, Electronics WorkBench

Артикул №1161382
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Транзисторные каскады

(Добавлено: 01.06.2023)
Лабораторная работа
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать основные схемы включения транзисторов, освоить расчет элементов этих схем.
Вариант 2

<b>Лабораторная работа<br /> ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ</b><br /> ЦЕЛЬ РАБОТЫ         Исследовать основные схемы включения транзисторов, освоить расчет элементов этих схем.<br /> <b>Вариант 2</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

    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