Артикул: 1168544

Раздел:Технические дисциплины (112041 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (25831 шт.) >
  Переходные процессы (3693 шт.)

Название или условие:
Лабораторная работа № 12.
Изучение обобщенных законов коммутации
Цель работы.
Экспериментальная проверка закона сохранения суммарного заряда конденсаторов, подключенных к общему узлу, при импульсных переходных процессах. Экспериментальное исследование перераспределения энергии во время этих процессов.
Вариант 9

Описание:
Подготовка к работе
Проработав теоретический материал, ответить на вопросы.
1. Сформулировать обобщенные законы коммутации. Записать их в явном виде применительно к схемам рис. 12.2, а, б.
2. Записать в явном виде формулы для вычисления суммарного заряда конденсаторов С1 и С2, заряженных перед коммутацией до напряжений U1 и U2 соответственно, а после коммутации – до общего напряжения UC (+0). Сделать то же самое для суммарной энергии, запасенной в этих конденсаторах до коммутации W (–0) и непосредственно после нее W (+0).
3. Вывести соотношение между энергией, переходящей во время коммутации из конденсатора С1, заряженного до напряжения Е, в незаряженный до этого конденсатор С2, и энергией, теряемой безвозвратно (для случая С1 = С2 в схеме рис. 12.2, б).

Программа работы
1. Собрать цепь по схеме рис. 12.1, включив в нее конденсатор С2 = 10 мкФ. Ключи К1 и К2 замкнуты, К3 – разомкнут. Установить напряжение U2, соответствующее варианту. Включить схему.
2. Одновременно замкнуть ключ К3, ключи К1 и К2 разомкнуть. Записать показание вольтметра V – значение напряжения UC (+0) в табл. 12.2.
3. Повторить пп. 1 и 2 при различных, соответствующих варианту значениях напряжения U2. Результаты измерений напряжений на конденсаторах до и после коммутации внести в табл. 12.2.
4. Повторить опыты при С2 = 470 мкФ. Результаты измерений напряжений на конденсаторах до и после коммутации внести в ту же таблицу.
5. Вычислить суммарный заряд конденсаторов и энергию электрического поля, запасенную в них до и после коммутации, а также изменение суммарной энергии ΔW за время коммутации для всех опытов по пунктам 1÷4. Результаты внести в табл. 12.2.
6. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы по работе.

Подробное решение в WORD + файл MathCad + файл EWB


Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Изображение предварительного просмотра:

<b>Лабораторная работа № 12.<br /> Изучение обобщенных законов коммутации <br />Цель работы.</b> Экспериментальная проверка закона сохранения суммарного заряда конденсаторов, подключенных к общему узлу, при импульсных переходных процессах. Экспериментальное исследование перераспределения энергии во время этих процессов.<br /><b>Вариант 9</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:

Проанализировать схему. На основании анализа построить приближенно график i2(t). Дать пояснения.
Е = 10 В, L = 1 мГн.
R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 30 Ом,
Определить ic (поскольку конденсатор в задаче убран, будем определять ток источника)

Е = 15(0-) В, E(0+)=10 B,
L = 1 мГн.
R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 30 Ом,
Определить iL(t)

Типовой расчет №4 по дисциплине «Теоретические основы электротехники»
«ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ»

Электрическая цепь содержит источники постоянного напряжения и постоянного тока Е и J, а также источники гармонического напряжения e(t) = Emsin(ωt+φ) и тока j(t) = Jmsin(ωt+φ) c угловой частотой ω=1000 рад/с. Предполагается, что до замыкания (или размыкания) первого ключа цепь находится в установившемся режиме.
1. Рассчитать классическим методом ток i1(t) на трех этапах, соответствующих последовательному замыканию (или размыканию) трех ключей.
2. Рассчитать тот же ток i1(t) операторным методом. Для первой и второй коммутации воспользоваться операторным методом для полных составляющих тока, для третьей коммутации применить операторный метод для свободной составляющей тока.
3. Построить график зависимости i(t) для трех этапов.
Вариант 10 (n = 10; N = 3)

Лабораторная работа № 3
АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПЯХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА с использованием программы FASTMEAN
1. Цель работы
Моделирование переходных процессов в цепях первого порядка с помощью программы FASTMEAN.
Вариант 8

Лабораторная работа №11
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПЯХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Цель работы. Исследование переходных процессов в цепях с конденсатором, характеризующихся дифференциальными уравнениями первого порядка.
Вариант 8

Проанализировать схему. На основании анализа построить приближенно график U2(t). Дать пояснения
Лабораторная работа № 11.
Исследование переходных процессов в цепях первого порядка
Цель работы.
Исследование переходных процессов в цепях с конденсатором, характеризующихся дифференциальными уравнениями первого порядка.
Вариант 9

Для схемы определить начальные значения отмеченных на рисунке величин, а также значения их производных в момент t=0
Определить корни характеристического уравнения при подключении емкости, заряженной до напряжения 10 В, если R1 = 30 Ом; R2 = 10 Ом;
L = 0.1 Гн; C = 10-3 Ф;
J(t)=4.71sin(100t+38.13°) A