Артикул: 1159434

Раздел:Технические дисциплины (103234 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (19135 шт.) >
  Переходные процессы (2637 шт.) >
  переменный ток (331 шт.) >
  второго рода (117 шт.)

Название или условие:
Расчет переходных процессов в электрической цепи переменного тока
Вариант 41

Описание:
I. Тема: «Расчет переходных процессов в электрической цепи переменного тока».
II. Учебная цель: Сформировать умения и навыки в расчетах переходных процессов в электрических цепях однофазного переменного тока классическим, операторным, численным методами. Закрепить знания по теоретическому материалу расчёта переходных процессов в электрических цепях.
III. Основные вопросы, подлежащие к разработке в работе:
- применение классического, операторного и численного методов для расчета переходных процессов в электрических цепях переменного тока;
- использовать среды Math Сad для построения графиков мгновенных значений до и после коммутации, а также, для численного метода расчета переходных процессов;
- применение среды Маt Lab Simulink для моделирования электрической цепи до и после коммутации и получения графиков мгновенных значений, соответствующих расчетам.
IV. Рассмотреть:
Алгоритмы методов расчета переходных процессов в электрической цепи. Выполнить рас-чет переходного процесса классическим, операторным и численным методами. Смоделировать электрическую цепь до и после коммутации в среде Маt Lab Simulink. Проанализировать полученные графики.

Расчет электрической цепи до коммутации
Постановка задачи расчета переходного процесса
Классический метод расчета переходного процесса
Расчет переходного процесса в I контуре
Расчет переходного процесса во втором контуре
Операторный метод расчета переходного процесса
Расчет переходного процесса в первом контуре
Расчет переходного процесса во втором контуре
Численный метод расчета переходных процессов
Процесс переходного процесса в первом контуре
Расчет переходного процесса во втором контуре
Симуляция работы электрической схемы программной среде
Вывод

Подробное решение в WORD - 23 страницы

Поисковые тэги: Операторный метод, Классический метод

Изображение предварительного просмотра:

Расчет переходных процессов в электрической цепи переменного тока<br /><b>Вариант 41</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:

Задача 1 Классический метод расчета
Классическим методом рассчитать схему, найти uвых(t) и изобразить временные диаграммы этого напряжения и токов в цепи. Найти условия отсутствия переходного процесса. Исходные данные для задания приведены в таблице 1.
Вариант 22
Дано: e(t)=74sin(100t-90°) B
R1 = 560 Ом
L1 = 48 мГн
C1 = 5 мкФ

С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Вариант 33
Дано: схема 2B
E = 40 В,
L = 1 мГн,
C = 2.5 мкФ,
R1 = 15, R2 = 10 Ом, R3 = 5 Ом
ψE=10°•Nвар=10°•33=330°=-30°;

Вариант 12
Дано: R1 = 1 Ом, R2 = 4 Ом, L = 13 мГн, C = 340 мкФ
e(t)=10•sin314t B
Искомая реакция цепи: UC

С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Вариант 11
Дано: Схема 5D
E = 220 В
L = 2 мГн
C = 20 мкФ
R1 = 20 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 16 Ом, R4 = 2 Ом
ψE=10°•N=10°•11=110°

Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока
С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим методом токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Вариант 9
Дано: схема 1D
E = 150 В,
L = 1 мГн, C = 20 мкФ,
R1 = 50 Ом, R2 = 25 Ом, R3 = 25 Ом
ψE=10°•9=90°

Переходные процессы в RLC-цепи постоянного и переменного тока
Определить ток через индуктивность и напряжение на емкости
Вариант 13
Дано: Схема 2B
E = 300 В
L = 2 мГн
C = 5 мкФ
R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом,
ψE=10°•13=130°

С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Вариант 4
Дано: № схемы 3B
Е = 240 В
L = 2 мГн
C = 15 мкФ
R1 = 3 Ом
R2 = 0 Ом
R3 = R4 = 1 Ом
ψE=10°•N=10°•4=40°

Рассчитать переходный процесс в цепи второго порядка с источником переменной ЭДС е(t)=Emsin(ωt+φе) классическим методом относительно рассчитываемых параметров. Построить график переходного процесса на интервале 5τ, где τ – постоянная времени цепи.
Вариант 5
Дано Номер схемы: 5
r1=20 Ом; r2=30 Ом; r3=70 Ом;
L=10 мГн;
C=0,1 мкФ;
ω=1000 рад/с;
Em=10+5· n=10+5•5=35 В
φе =30·(16- n)= 30·(16-5)=330°=-30°

Вариант 20
Дано: R1 = 9 Ом, R2 = 10 Ом, L = 27 мГн, C = 410 мкФ
e(t)=10•sin314t B
Искомая реакция цепи: uC

С источником ЭДС переменного синусоидального тока найти классическим и операторным методами токи и напряжения в индуктивности и конденсаторе.
Построить диаграмму для t=0-4τmax
Вариант 17
Дано: схема 2D
E = 320 В
Фаза источника: ψE=10°•Nвар=10°•17=170°;
L = 20 мГн
C = 20 мкФ
R1 = 10 Ом
R2 = 90 Ом
R3 = 1000 Ом
R4 = 1000 Ом