Артикул: 1163310

Раздел:Технические дисциплины (106818 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (21946 шт.) >
  Цепи переменного синусоидального тока (5905 шт.)

Название или условие:
Вариант 34
Методом законов Кирхгофа рассчитать токи в ветвях и проверить выполнение баланса мощности.
R = 1 Ом, XL = 1 Ом, XC = 2 Ом, E1 = 1sin(ωt-90), E2 = 1ej0

Описание:
Подробное решение в WORD

Поисковые тэги: Законы Кирхгофа, Баланс мощностей

Изображение предварительного просмотра:

<b>Вариант 34</b> <br />Методом законов Кирхгофа рассчитать токи в ветвях и проверить выполнение баланса мощности. <br />R = 1 Ом, X<sub>L</sub> = 1 Ом, X<sub>C</sub> = 2 Ом, E<sub>1</sub> = 1sin(ωt-90), E<sub>2</sub> = 1e<sup>j0</sup>

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.

Похожие задания:

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 -

Параметры цепи: R = 1 кОм, L = 1 мГн, С = 1 нФ.
На входе цепи действует источник гармонической ЭДС с комплексной амплитудой 1 В и частотой ω = 106 рад/с.
1. Найдите комплексные амплитуды токов всех ветвей и напряжений на всех элементах цепи, включая источник.
2. Постройте векторные диаграммы токов и напряжений, отражающие выполнение законов Кирхгофа.
3. Найдите комплексные мощности, проверьте выполнение баланса мощностей.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСА НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЦ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА»

1. Цель: Исследовать характеристики цепи переменного тока при последовательном соединении различных приемников. Изучить фазовые соотношения, определить активную мощность, коэффициент мощности. Построить по опытным данным векторные диаграммы и резонансные кривые.
m = 4, n = 2

Практическая работа №2 Исследование разветвленной электрической цепи однофазного синусоидального тока
Цель работы - Ознакомиться с особенностью расчета разветвленных цепей синусоидального тока. Проанализировать цепи, содержащие параллельно соединенные активные и реактивные элементы.
1. Используя исходные данные, приведенные в табл. 2.1, рассчитать электрическое состояние отдельных ветвей и всей схемы, состоящей из соединенных параллельно: резистора — R; катушки — LК, RК; и конденсатора — C. Частота напряжения сети f = 50 Гц
2. По результатам расчетов построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений, многоугольник мощностей. Масштабы для всех отображаемых физических величин должны быть указаны.
Вариант 11
Исходные данные:
f = 50 Гц;
E = 21 В;
R = 21 Ом;
C= 16 мкФ = 16•10-6 Ф;
RК = 10 Ом, LК = 0,1 Гн.

Задача 1. Рассчитать электрическую цепь синусоидального тока со смешанным соединением приемников.
Определить токи I1, I2, I3 в ветвях цепи, напряжения на участках цепи Uab, Ubc, активную, реактивную и полную мощности и построить векторную диаграмму.
Вариант 9

Рассчитать токи и напряжения участков цепи, составить баланс мощностей.
u=400sin(2516t-40°) В
R = 5 Ом
L1 = 90 мГн
L2 = 70 мГн.

Контрольная работа № 2
РАСЧЁТ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задача 2.1. Определить напряжение U12 , действующее между узлами 1− 2 электрической цепи переменного тока (рис. 2.1) .
Вариант 4 и Вариант 18
Дано:
e1=80√2cosωt В;
e2=60√2sinωt В;
R1 = 18 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 4 Ом
X1 = 24 Ом, X2 = 8 Ом, X3 = 3 Ом.

Параметры цепи: R= 1 кОм, L = 1 мГн, C = 1 нФ
На входе цепи действует источник гармонического тока с комплексной амплитудой 1 мА и частотой ω = 106 рад/с.
1. Найдите комплексные амплитуды токов всех ветвей и напряжений на всех элементах цепи, включая источник.
2. Постройте векторные диаграммы токов и напряжений, отражающие выполнение законов Кирхгофа.
3. Найдите комплексные мощности, проверьте выполнение баланса мощностей.

Вариант 4
Гармоническое напряжение описывается выражением: u(t)=5cos(107t-30°), В.
Определите начальную фазу φ0, частоту ω, амплитуду Um и комплексную амплитуду U ̇ напряжения u(t).
Изобразите временную и векторную диаграммы гармонического напряжения.
Понижающий трансформатор, применяемый для зарядного блока автомобильных аккумуляторов рассчитан на выходное переменное напряжение 16 В и имеет: индуктивность 200 мГн, емкость цепи 50 мкФ, активное сопротивление обмотки 1,3 Ом. Работая в стандартной номинальной частоте 50 Гц необходимо определить: полное сопротивление вторичной обмотки трансформатора и силу зарядного тока, протекающего по его обмотке.