Артикул: 1165659

Раздел:Технические дисциплины (109157 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (23613 шт.) >
  Цепи постоянного тока (4612 шт.)

Название или условие:
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГЕНЕРАТОРА (ЭКВИВАЛЕНТНОГО АКТИВНОГО ДВУХПОЛЮСНИКА)

Цели и задачи исследования
1. Экспериментально проверить возможность замены сложной электрической цепи эквивалентным генератором (эквивалентным активным двухполюсником).
2. Научиться экспериментально определять параметры эквивалентного генератора.
3. Исследовать работу эквивалентного генератора в различных режимах.
Вариант 3

Описание:
Подробное решение в WORD+файл MathCad+Файл Multisim

Поисковые тэги: Multisim

Изображение предварительного просмотра:

<b>ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 <br />ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГЕНЕРАТОРА (ЭКВИВАЛЕНТНОГО АКТИВНОГО ДВУХПОЛЮСНИКА)</b> <br />Цели и задачи исследования  <br />1. Экспериментально проверить возможность замены сложной электрической цепи эквивалентным генератором (эквивалентным активным двухполюсником).  <br />2. Научиться экспериментально определять параметры эквивалентного генератора.  <br />3. Исследовать работу эквивалентного генератора в различных режимах.<br /><b>Вариант 3</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:

Дано:
Е1 = 20 В, Е2 = 40 В, Е3 = 80 В, Е4 = 100 В
R1 = 100 Ом, R2 = 400 Ом, R3 = 200 Ом.
Найти: I1, I2, I3, U1, U2, U3, P1, P2, P3
Решение выполнить по законам Кирхгофа и методом контурных токов.

Определить токи в ветвях по законам Кирхгофа, составить баланс мощности. Определить ток одной из ветвей методом эквивалентного генератора.
Дано: E1 = 20 B, E2 = 15 B, E3 = 30 B.
R1 = 4 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 1 Ом, R4 = 10 Ом, R5 = 6 Ом.

Задача 1.1.
Для электрической цепи изображенной на рисунке 1.1 по заданным в таблице 1.1 сопротивлениям и эдс определить эквивалентное (входное) сопротивление цепи относительно зажимов источника питания, токи и падения напряжения на всех ветвях цепи. Составить баланс мощностей.
Вариант 29
Дано: E = 12 В, R0 = 0.3 Ом.
R1 = 8 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 2 Ом, R5 = 1 Ом, R6 = ∞, R7 = 2 Ом, R8 = 2, R9 = 6 Ом, R10 = 6 Ом, R11 = 5 Ом, R12 = ∞, R13 = 3 Ом, R14 = 2 Ом, R15 = 0 Ом, R16 = 1, R17 = 1 Ом.

Дано:
R1 = 10 Ом, R2 = 8 Ом, R3 = 20 Ом.
Е1 = 12 В, Е2 = 8 В.
I1 = 0,4 А, I4 = 1 А.
Определить: I2, Ubc

Задача 2.2.
В соответствии с номером варианта в табл. 3 заданы все ЭДС и сопротивления в схеме (рис. 11–20).
Определить:
1) найти токи в схеме методом двух узлов (МДУ) или методом наложения (МН);
2) найти ток в одной из ветвей схемы методом эквивалентного генератора (МЭГ);
3) составить уравнения баланса мощностей.
Вариант 2

Задача 1.2
Дана электрическая цепь постоянного тока (рисунок 1.2), параметры которой приведены в таблице 1.2
Требуется:
1. Определить токи во всех ветвях методами контурных токов и узловых напряжений.
2. Построить график изменения потенциала по внешнему контуру.
Вариант 29

ОТЧЕТ
По лабораторной работе № 3
«Моделирование цепи постоянного тока»
Введение
1. Построение цепи постоянного тока и ее расчет и с помощью ЭДС источника тока
2. Построение цепи постоянного тока и ее расчет и с помощью силы тока в источнике
3. Коэффициент передачи
Заключение
Вариант 14

Дано:
Е1 = 150 В, Е2 = 50 В, Е3 = 300 В
R1 = 60 Ом, R2 = 120 Ом, R3 = 80 Ом.
Найти: I1, I2, I3, U1, U2, U3, P1, P2, P3
Решение выполнить по законам Кирхгофа и методом контурных токов.

Задача 1.2
Дана электрическая цепь постоянного тока (рисунок 1.2), параметры которой приведены в таблице 1.2
Требуется:
1. Определить токи во всех ветвях методами контурных токов и узловых напряжений.
2. Построить график изменения потенциала по внешнему контуру.
Вариант 15

Расчетное задание № 1
РАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1. Записать по законам Кирхгофа систему уравнений для определения неизвестных токов и ЭДС в ветвях схемы.
2. Определить ЭДС в первой ветви и токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. Проверить выполнение законов Кирхгофа.
3. Для исходной схемы определить узловые потенциалы (относительно выбранного базового узла), используя найденные значения токов и ЭДС первой ветви и закон Ома для участка цепи.
4. Составить систему уравнений по методу узловых потенциалов для исходной схемы (базовый узел тот же, что при выполнении п.3). Подставив найденные в п.3 значения узловых потенциалов, проверить выполнение системы узловых уравнений.
5. Составить баланс мощности.
6. Определить ток во второй ветви (R2, E2) методом эквивалентного генератора.
7. Определить входную проводимость второй ветви.
8. Определить взаимную проводимость второй ветви и k-ветви .
9. Определить величину и направление ЭДС, которую необходимо дополнительно включить:
а) во вторую ветвь,
б) в k-ветвь,
чтобы ток во второй ветви увеличился в два раза и изменил свое направление (при постоянстве всех остальных параметров схемы).
10. Найти и построить зависимость тока k-ветви от:
а) тока второй ветви
б) сопротивления второй ветви (при постоянстве всех остальных параметров схемы).