Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Активний двополюсник. Теорема про активний двополюсник




Двополюсник - схема, що має два виводи, до яких може підключатись дже-рело чи споживач електричної енергії.
Пасивний двополюсник, в якому відсутні джерела енергії, можна замінити одним еквівалентним опором Рис.39, а.

Активний двополюсник - вміщує в собі джерела електричної енергії. Він проявляє себе наявністю напруги на розімкнених затискачах, яка називається напругою неробочого хрду
Активний двополюсник - можна замінити еквівалентним генератором Рис.39, б.

Теорема про активний двополюсник.


Струм у вітці а, б електричного кола не зміниться, якщо активний двополюсник Рис.40, а , до якого під’єднана дана вітка, замінити еквівалентним джерелом напруги, ЕРС якого дорівнює напрузі розриву на полюсах активного дво-полюсника, а внутрішній опір ЕРС дорівнює вхідному опору відносно полюсів а, б пасивного двополюсника, одержаного із даного активного двополюсника при видаленні із нього джерел енергії Рис.40, б.



1. Відключається опір навантаження (режим розриву - р) Рис.41, а і виз-начаться напруга розриву між клемами від’єднаного навантаження, яка до-рівнює еквівалентній ЕРС двополюсника. Якщо послідовно з навантажен-ням ввімкнути зустрічно дві однакові ЕРС і (Рис.41, б), що дорівнюють напрузі розриву, струм у вітці не зміниться.



2. Розраховується схема (Рис.41, б) методом накладання, для цього вико-ристовуються дві часткові схеми. У першу схему входять всі джерела активного двополюсника і ЕРСЕ2 (Рис.42, а), у другу - пасивний двополюсник (без дже-рел енергії) і ЕРС Е1 (Рис.42, б).


 

Оскільки , а напруга , то . Струм , тобто дорівнює струму у другій частковій схемі (Рис.42, б). Схе-му двополюсника можна замінити вхідним еквівалентним опором, при цьому схема спроститься (Рис.43, а). ЕРС являється ЕРС еквівалентного генера-тора , а вхідний опір -опором еквівалентного генератора (Рис.43, б).



Струм у вітці

 

 

11. Показати, як проводити розрахунки електричних кіл методом еквівалентного генератора. Привести приклади, коли використання такого методу є доцільним.

12. У чому сутність реактивних опорів.

13. Показати зв’язок між електричними величинами, параметрами, енергією та потужністю в колі синусоїдного струму з ідеальним резистором R.

14. Показати зв’язок між електричними величинами, параметрами, енергією та потужністю в ідеальній котушці індуктивністю Lпри протіканні в ній синусоїдного струму.

15. Показати зв’язок між електричними величинами, параметрами, енергією та потужністю в ідеальній котушці індуктивністю Спри протіканні в ній синусоїдного струму.

16. Показати зв’язок між електричними величинами, параметрами, енергією та потужністю у вітці з індуктивністю L та опором R при протіканні в ній синусоїдного струму.

 

(7)

де причому межі зміни .

Згідно формули Юніса:

 

 

Рівнянню (7) можна поставити у відповідність співвідношенню у комплексному вигляді:

.


якому, у свою чергу, відповідає векторна діаграма на рис. 13. Вектори на рис. 13 утворять фігуру, названу трикутником напруг. Аналогічний вираз

графічно може бути представлено трикутником опорів (див. рис. 14), що подібний до трикутника напруг.

 

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.