Артикул: 1167241

Раздел:Технические дисциплины (110738 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (24798 шт.) >
  Переходные процессы (3518 шт.) >
  постоянный ток (2692 шт.) >
  второго рода (1320 шт.)

Название или условие:
Контрольная работа на тему «Переходные процессы в линейных электрических цепях»
Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 4.1- 4.20). В цепи действует постоянная ЭДС Е. Параметры цепи приведены в табл. 4.1. Требуется определить закон изменения во времени тока после коммутации в одной из ветвей схемы или напряжения на каком-либо элементе или между заданными точками схемы. Задачу следует решать классическим методом расчета. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t=0 до t=3/|p|min, где |p|min – меньший по модулю корень характеристического уравнения.
Вариант 14

Описание:
Указания:
1. Уравнения для изображений схемы (рис. 4.2) рекомендуется
составлять по методу узловых потенциалов.
2. С целью упрощения составления характеристического левую часть
рис. 4.11 (Е, R1, R2, R3) рекомендуется в расчетном смысле заменить
эквивалентным источником с некоторой ЭДС и некоторым внутренним
сопротивлением.


Подробное решение в WORD+файл MathCad+файл проверочного моделирования MicroCap

Поисковые тэги: Классический метод, MicroCap

Изображение предварительного просмотра:

<b>Контрольная работа на тему «Переходные процессы в линейных электрических цепях»</b> <br />Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 4.1- 4.20). В цепи действует постоянная ЭДС Е. Параметры цепи приведены в табл. 4.1. Требуется определить закон изменения во времени тока после коммутации в одной из ветвей схемы или напряжения на каком-либо элементе или между заданными точками схемы. Задачу следует решать классическим методом расчета. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t=0 до t=3/|p|min, где |p|min – меньший по модулю корень характеристического уравнения.<br /><b>Вариант 14</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 можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного 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:

L = 0.005 Гн
С = 500 мкФ
R1 = 20 Ом
R2 = 10 Ом
R3 = R4 = 40 Ом.
Е = 120 В.
Определить Uab -? i - ?

Задача 2
Расчет переходных процессов в цепи второго порядка с сосредоточенными параметрами.

Определите токи во всех ветвях, а также напряжения на конденсаторе и на катушке в цепи, находящейся под действием источника постоянного напряжения, после замыкания (размыкания) ключа. Используйте следующие методы расчета переходных процессов:
- Классический метод
- Метод переменных состояния
- Операторный метод.
Постройте графики зависимости от времени токов в ветвях цепи и напряжений на конденсаторе и на катушке.
Числовые данные указаны на схемах цепей.
На схемах цепей указаны сопротивления резисторов в омах, напряжения источников – в вольтах
Емкость конденсаторов С = 10 мкФ, индуктивность катушек L = 0.1 Гн.

ЗАДАЧА 5.1 Классический метод анализа переходных процессов
В цепи (рис. 5.1) с параметрами (табл. 5.1) и источником постоянной ЭДС E=U требуется:
1. Для аналитического расчета переходного процесса
1.1. Составить систему дифференциальных уравнений (СЛДУ) в нормальной форме Коши, описывающих процессы в послекоммутационной схеме, относительно переменных состояния цепи.
1.2. Рассчитать переменные состояния, т.е. решить аналитически полученную систему уравнений динамики цепи.
1.3. Найти мгновенные значения остальных переменных цепи (токи и напряжения элементов, потокосцепления катушек, заряды конденсаторов), выразив их через переменные состояния (без производных и интегралов).
2. Записать СЛДУ цепи для численного интегрирование методом Эйлера. Выполнить процедуру на протяжении 10 – 15 шагов и полученные значения величин записать в соответствующую таблицу. Рекомендуется использовать ПК.
3. Построить графики переменных состояния цепи и всех токов цепи, приведя таблицу расчетных точек этих величин. На графики переменных состояния нанести кривые, подученные в результате численного интегрирования уравнений цепи. Оценить точность численного метода, указать характер, время переходного процесса, экстремальные значения функций, а в случае колебательного характера процесса – период и декремент колебаний.
Вариант 6 Схема 10
E=U=110 В;
L1=0,15 Гн; L2=0,25 Гн; R1=60 Ом; R2=220 Ом; M=0,14 Гн;

Рассчитать корни характеристического уравнения.
Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация. В цепи действует постоянная ЭДС Е. Требуется определить закон изменения во времени тока после коммутации в одной из ветвей схемы или напряжения на каком-либо элементе или между заданными точками схемы.
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min , где |p|min – меньший по модулю корень характеристического уравнения.
Вариант 8

Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация. В цепи действует постоянная ЭДС Е. Требуется определить закон изменения во времени тока после коммутации в одной из ветвей схемы или напряжения на каком-либо элементе или между заданными точками схемы.
Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t = 0 до t = 3/|p|min , где |p|min – меньший по модулю корень характеристического уравнения.
Вариант 29

Задача 1
Е1 = 100 [B]; E2 = 20 [B];
R1 = 40 [Ом]; R2 = 20 [Ом]
L = 80 [мГн]; C = 25 [мкФ]
Определить и построить i1(t), uC(t).

Контрольная работа на тему «Переходные процессы в линейных электрических цепях»
Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 4.1- 4.20). В цепи действует постоянная ЭДС Е. Параметры цепи приведены в табл. 4.1. Требуется определить закон изменения во времени тока после коммутации в одной из ветвей схемы или напряжения на каком-либо элементе или между заданными точками схемы. Задачу следует решать классическим методом расчета. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t=0 до t=3/|p|min, где |p|min – меньший по модулю корень характеристического уравнения.
Вариант 21

Расчет переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами
Для вариантов схем, имеющих параметры, указанные в таблице, выполнить следующие расчеты:
1. Определить в переходном режиме при включении рубильника 2, операторным методом токи i1(t), i2(t), i3 (t) и напряжение на конденсаторе uC(t) учитывая, что рубильник 2 включается после рубильника 1, спустя время τ;
Вариант 497
Дано: Вычисляемая функция – huС(t)
Схема 9
R1 = 0; R2 = 50 Ом; R = 50 Ом.
C = 180 мкФ.

Задача 3
Цепь содержит один источник постоянной ЭДС, элементы R, L, C и два переключателя (S1 и S2), один из которых находится в фиксированном положении (1 или 2), а другой периодически переключается через каждые 25мс. Работающий ключ – S1. Положение зафиксированного ключа – 2. Элемент, в котором необходимо определить законы изменения тока и напряжения в переходных процессах – С. Схема №3.
Рассчитать:
- классическим методом ток и напряжение в указанном элементе схемы, для двух схем, соответствующих двум положениям работающего ключа, при условии, что к моменту коммутации в цепи имеет место установившийся процесс.
- операторным методом законы изменения тех же переменных. Сравнить полученные выражения с результатами расчетов классическим методом, убедиться в их совпадении.
Построить графики рассчитанных токов и напряжений в переходных процессах на одном рисунке, причем график процесса после второго переключения должен быть продолжением во времени графика после первого переключения.