Расчет электрической цепи постоянного тока и напряжения

Курсовая работа

Значение самостоятельной работы студентов всё более возрастает, что предполагает развитие творческих способностей студентов, переход от комплексного к индивидуальному обучению с учетом потребностей и возможностей обучающихся. Самостоятельное изучение тем из курса «Электротехника, электроника и схемотехника» позволяет развить своё мышление, проявить свои творческие способности при выполнении тех или иных задач и пополнить свои знания в данной предметной области.

Цель курсовой работы — получение и закрепление навыков в решении задач на нахождение тока и напряжения в электрической цепи, определения показаний приборов, расчет баланса мощностей электрической цепи, правильная работа со справочным материалом.

В процессе выполнения курсовой работы необходимо проанализировать схему электрической цепи постоянного тока. В полном объёме изучить её работу и определить показания приборов, а также рассмотреть различные методы определения токов, напряжений и узловых потенциалов. Проверить на практике законы Ома, законы Кирхгофа, баланс мощностей.

контурный ток напряжение электрический

Согласно своему варианту было получено задание, представляющее собой схему электрической цепи, показанную на рисунке 1.

Необходимо выполнить:

составить систему уравнений, необходимую для определения токов

по первому и второму законам Кирхгофа;

найти токи в ветвях, пользуясь методами:

  • а) контурных токов;
  • б) узловых потенциалов;

рассчитать любым способом токи в ветвях с исходными параметрами:

E 1 =21 В; E2 =4 В; E3 =10 В; R1 =5 Ом; R2 =7 Ом; R3 =2 Ом; R4 =8 Ом; R5 =1 Ом; R6 =1 Ом и составить баланс мощностей;

  • определить показание вольтметра;
  • построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.

Расчет электрической цепи постоянного тока и напряжения 1

Рисунок 1- Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

Как известно, направленное движение носителей электрических зарядов называется электрическим током. Для получения направленного непрерывного движения носителей электрических зарядов необходимо создать электрическую цепь, состоящую из источников и приемников электрической энергии, соединенных между собой проводниками.

13 стр., 6369 слов

Измерение параметров и характеристик электрических цепей

... сводится к определению тока или напряжения в цепи с измеряемым двухполюсником и последующему расчету его параметров по закону Ома. Метод используют для измерения активного и ... показывающий отношение двух электрических величин, чаще всего двух токов. Логометры бывают магнитоэлектрическими и электродинамическими. Наиболее распространен при практических измерениях логометр магнитоэлектрической системы. ...

Таким образом, электрическая цепь представляет собой совокупность устройств, обеспечивающих генерирование, передачу и использование электрической энергии.

Отдельные устройства, составляющие электрическую цепь, называют элементами электрической цепи. Элементы электрической цепи, генерирующие электрическую энергию, называют источниками электрической энергии (или источниками энергии, источниками питания, просто источниками), а элементы, потребляющие электроэнергию, — приемниками электрической энергии (или приемниками, потребителями).

С помощью источников различные виды энергии преобразуются в электрическую энергию. Например, в машинных генераторах в электрическую энергию преобразуют механическую энергию, в гальванических элементах и аккумуляторах — химическую энергию, в термогенераторах — тепловую энергию, в фотоэлементах — энергию излучения и т. д. Приемники, наоборот, преобразуют электрическую энергию в другие виды энергии, а именно; электродвигатели — в механическую, электронагревательные устройства — в тепловую, лампы — в световую, аккумуляторы — в химическую и т. д.

Наряду с источниками, приемниками и соединительными проводами в реальных электрических цепях содержится ряд вспомогательных элементов: коммутационная аппаратура, служащая для включения и отключения отдельных участков цепи, электроизмерительные приборы, защитные устройства, а также преобразующие устройства в виде трансформаторов, выпрямителей и инверторов, которые позволяют рационально передавать электроэнергию на дальние расстояния и распределять ее между потребителями. Свойства каждого элемента электрической цепи характеризуются параметрами. Свойство элемента поглощать энергию из электрической цепи и преобразовывать ее в другие виды энергии (тепловую, световую) характеризует параметр сопротивлевние R. Свойство элемента, состоящее в возникновении собственного магнитного поля при прохождении через элемент электрического тока, характеризует параметр индуктивность L. Свойство элемента накапливать заряды характеризует параметр емкость С. Реальные элементы цепи в общем случае обладают всеми тремя параметрами: R, L, С. В некоторых случаях каким-либо параметром элемента можно пренебречь. Так, катушку индуктивности на схеме замещения можно представить в виде элемента, обладающего индуктивностью L (пренебрегая емкостью С и сопротивлением R).

Элементы цепи, характеризуемые только одним параметром, называют идеальными [1].

Следует помнить, что распределенные параметры на схемах изображают в виде сосредоточенных сопротивлений, индуктивностей, емкостей. Электрические цепи могут быть неразветвленными или разветвленными, с одним или несколькими источниками питания, линейными или нелинейными, постоянного или переменного тока.

Важнейшей задачей анализа и расчета электрических цепей является определение (нахождение) токов, напряжений и мощностей отдельных ее участков. Часто возникает задача, когда для получения требуемого распределения токов, напряжений и мощностей нужно определить параметры цепи или ее отдельных элементов.

В электрических цепях постоянного тока получение, передача и преобразование электрической энергии в приемниках происходит при неизменных во времени токах и напряжениях, вследствие чего магнитные и электрические поля электроприемников также постоянны во времени. Следовательно, в цепях постоянного тока не возникают ЭДС самоиндукции и токи смещения в диэлектриках, окружающих проводники.

9 стр., 4402 слов

Электрический ток и магнитное поле

... с позиции возникновения вокруг проводников особого вида материи - магнитного поля. Силы, с которыми взаимодействуют проводники с током, называются магнитными. Магнитное поле - это особый вид материи, специфической особенностью которой является действие на движущийся электрический заряд, проводники с током, тела, обладающие магнитным моментом, с ...

Так как причиной возникновения напряжения и тока в электрической цепи является ЭДС источника питания, то от характера изменения ЭДС зависит и закономерность изменения тока и напряжения в электрической цепи. Например, в цепях постоянного тока ЭДС источников неизменна, поэтому напряжения и токи в таких цепях также неизменны. Основной единицей ЭДС, напряжения и потенциала в Международной системе единиц (СИ) является вольт (В).

Вольт есть напряжение между концами проводника, в котором при перемещении положительного заряда в 1 кулон (Кл) совершается работа в 1 джоуль (Дж).

За положительное направление ЭДС принимают направление действия сторонних сил на положительный заряд, то есть направление от зажима с меньшим потенциалом к зажиму с большим потенциалом. За положительное направление напряжения принимают направление в сторону понижения потенциала в электрической цепи, то есть направление от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом.

Реальный элемент электрической цепи, основной характеристикой которого является параметр сопротивление R, называется резистором.

Резистор — это специальное устройство, вводимое в электрическую цепь для регулирования тока и напряжения [2].

Основной единицей сопротивления в СИ является ом (Ом), однако часто используют и производные единицы: килом — 1 кОм = 10 3 Ом, мегаом — 1 МОм = 106 Ом.

За единицу количества электричества в 1 Кл принимают заряд, пересекающий за 1 с сечение проводника с постоянным током в 1 А.

При анализе и расчете электрических цепей источники питания заменяют эквивалентными идеальными источниками, которые, в свою очередь, подразделяют на идеальные источники ЭДС и идеальные источники тока.

Идеальный источник ЭДС представляет собой активный элемент с двумя выводами, напряжение на котором не зависит от сопротивления внешней цепи, то есть не зависит от тока, проходящего через источник. Изображение идеального источника ЭДС приведено на рисунке 1а. Предполагается, что внутри такого источника пассивные элементы (r, L, C) отсутствуют, и поэтому протекание тока через него не вызывает в нем падение напряжения. Внутреннее сопротивление идеального источника ЭДС равно нулю.

Электрическая схема замещения источника ЭДС изображена на рисунке 1.

Расчет электрической цепи постоянного тока и напряжения 2

Рисунок 1 — Схема электрическая замещения источника ЭДС

В отличие от пассивных элементов, где ток протекает от большего потенциала к меньшему, в источнике ЭДС этот процесс обратный вследствие действия внутренних сил источника. Работа, затрачиваемая на перемещение заряда от вывода «-» к выводу «+» и отнесенная к величине этого заряда, называется электродвижущей силой источника, и обозначатся в общем случае как e, а постоянная ЭДС, как Е. Соответственно, напряжение на выводах источника ЭДС равно u = e, то есть, положительное направление напряжения противоположно положительному направлению ЭДС.

Идеальных источников ЭДС в природе нет. Нет такого источника, короткое замыкание (соединение выводов проводником с сопротивлением, равным нулю) которого приводит к бесконечно большим токам. В любом источнике существует внутреннее сопротивление, падение напряжения на котором при коротком замыкании уравновешивает ЭДС источника, поэтому ток короткого замыкания имеет конечную величину.

3 стр., 1467 слов

Электрический ток. Источники электрического тока

... и вращаемый силой воды или пара. Так, в сущности, и устроен генератор электрического тока, который относится к механическим источникам электрического тока, и ... 10 %) превышает КПД паровоза ( 8 %), коэффициент полезного использования солнечной энергии в растительном мире ( ... наводится электродвижущая сила, вызывающая ток в цепи, в которую входит ... в облачное время, то его подключают параллельно к выводам ...

1 Первый закон Кирхгофа

Определения:

Ветвью электрической цепи называется участок, состоящий из последовательно включенных источников ЭДС и приемником с одним и тем же током.

Узлом называется место или точка соединения трех и более ветвей.

Контур — замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, при этом каждый узел в рассматриваемом контуре встречается не более одного раза.

Первый закон Кирхгофа применяется к узлам и формулируется следующим образом: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле электрической цепи, равна нулю:

 первый закон кирхгофа 1

Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Данный закон следует из закона сохранения заряда. Если цепь содержит у узлов, то она описывается у — 1 уравнениями токов. Этот закон может применяться и для других физических явлений (к примеру, водяные трубы), где есть закон сохранения величины и поток этой величины [3].

Устанавливать знаки для входящих и исходящих токов можно произвольно, но обычно придерживаются правила знаков.

Правило знаков: токи, входящие в узел, берутся со знаком «+», а выходящие из узла — со знаком «-«.

3.2 Второй закон Кирхгофа

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам и формулируется следующим образом: алгебраическая сумма падений напряжений по любому замкнутому контуру цепи равна алгебраической сумме ЭДС, действующих вдоль этого же контура. Если в контуре нет ЭДС, то суммарное падение напряжений равно нулю.

Для постоянных напряжений:

 второй закон кирхгофа 1

Для переменных напряжений:

 второй закон кирхгофа 2

Иными словами, при обходе цепи по контуру, потенциал, изменяясь, возвращается к исходному значению. Если цепь содержит m ветвей, из которых содержат источники тока ветви в количестве m i , то она описывается m-mi — (у — 1) уравнениями напряжений. Частным случаем второго правила для цепи, состоящей из одного контура, является закон Ома для этой цепи.

 второй закон кирхгофа 3

Рисунок 2 — Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

В итоге на схеме, рисунок 2, остаётся четыре узла, так как узел есть точка цепи, в которой сходятся не менее трех ветвей. Если в месте пересечения двух линий на электрической схеме поставлена точка, то в этом месте есть электрическое соединение двух линий, в противном случае его нет. Узел, в котором сходятся две ветви, одна из которых является продолжением другой, называют устранимым или вырожденным узлом.

Рассчитываю количество уравнений по первому и второму закону Кирхгофа.

9 стр., 4225 слов

Электрические цепи переменного тока

... U Рис. 4 Выясним, как изменяется со временем мощность в цепи переменного тока с резистором. Мгновенное значение мощности равно произведению мгновенных значений тока и напряжения: p (t) = i(t)u(t) = I0 ... Протекающий через катушку переменный ток создает в ней ЭДС самоиндукции eL. Тогда в соответствии со вторым правилом Кирхгофа можно записать: U + eL = 0 (1.15) Согласно закону Фарадея, ЭДС ...

у = 5 — число узлов;

  • в = 6 — число ветвей;

в ит = 0 — число ветвей с источником тока.

[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/kursovaya/na-temu-metod-konturnyih-tokov/

Количество уравнений по первому закону Кирхгофа n1 = у −1 = 4 Количество уравнений по второму закону Кирхгофа n2 = в − в ит −(у − 1) = 4

Согласно первому заданию составляю системы уравнений по первому и второму законам Кирхгофа. По 1-му закону Кирхгофа для (у-1) узлов схемы, с учетом токов от источников тока, где y — число узлов схемы. Уравнение для последнего узла не составляют, т.к. оно совпало бы с уравнением, полученным при суммировании уже составленных уравнений для предыдущих узлов (т.е. линейно-независимых уравнений — (y-1)).

При составлении уравнений следуют правилу: если ток выходит из узла, то его записывают со знаком «-«, если входит — то со знаком «+».

Уравнения по первому закону Кирхгофа:

1) I 1 + I2 — I3 = 0 (по 1 точке)

  • I 1 — I4 + I5 = 0 (по 2 точке)

I 3 — I4 — I6 = 0 (по 3 точке)

  • I 2 — I5 — I6 = 0 (по 4 точке)

Для составления уравнений по второму закону Кирхгофа, используется нарисованная схема, показанная на рисунке 3.

 второй закон кирхгофа 4

Рисунок 3 — Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

Уравнения по второму закону Кирхгофа:

I. I 1 R1 + I2 R2 + I3 R3 = E3 + E2 + E1

II. -I 1 R1 — I4 R4 + I5 R5 = E1 . I3 R3 + I4 R4 + I6 R6 = E3

IV. -I 2 R2 — I5 R5 — I6 R6 = E2

4. Метод контурных токов

Метод основан на введении промежуточной неизвестной величины — контурного тока и использовании 2 закона Кирхгофа.

Контурный ток — собственный ток каждого независимого контура.

Реальный ток в ветвях определяется как алгебраическая сумма соответствующих контурных токов. Число неизвестных в этом методе равно числу уравнений, которые необходимо было бы составить для схемы по второму закону Кирхгофа, то есть числу независимых контуров [(m — m i ) — (у — 1)].

Для каждого независимого контура (ячейки) составляют расчетное контурное уравнение согласно правилу: левая часть равна сумме произведений контурного тока на собственное сопротивление этого контура, взятое со знаком плюс, и контурных токов прилегающих контуров на сопротивления смежных ветвей, взятых со знаком минус: правая часть равна алгебраической сумме ЭДС этого контура — контурной ЭДС.

16 стр., 7592 слов

Электропривод с двигателями постоянного тока

... не учитывается; момент на валу двигателя равен электромагнитному моменту. В основе вывода лежат уравнение электрического равновесия цепи якоря и выражения ЭДС и ... схемы генератора, включенного независимо от сети. Полученные выражения (3.4) и (3.5) позволяют назвать основные способы получения искусственных характеристик ДПТ независимого возбуждения в целях регулирования координат электропривода: ...

Пусть электрическая цепь содержит n контуров (независимых).

Согласно II закону Кирхгофа получаем следующую систему из n линейных уравнений:

 второй закон кирхгофа 5

При этом следует считать  второй закон кирхгофа 6 , если условные положительные направления контурных токов в одной ветви контуров K и m совпадают, и  второй закон кирхгофа 7, если они противоположны.

 второй закон кирхгофа 8

где D1 D2 Dn — дополнение

D — определитель системы.

 второй закон кирхгофа 9

Расчёт установившегося режима в цепи переменного тока комплексным методом выполняется в следующей последовательности:

Составляется электрическая схема, на которой все источники и пассивные элементы представляются комплексными величинами соответственно напряжений, токов, сопротивлений (проводимостей).

Выбирается условно положительное направление для комплексных значений напряжений, ЭДС и токов. Согласно уравнениям электрических цепей (Ома, Кирхгофа) в комплексной форме составляются алгебраические уравнения для рассчитываемой цепи. Уравнения цепи разрешаются относительно искомых переменных (токов, напряжений) в их комплексной форме.

4.1 Расчет методом контурных токов

Согласно второму заданию находятся токи в ветвях, методом контурных токов, используется схема, показанная на рисунке 4.

 расчет методом контурных токов 1

Рисунок 4 — Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

Выбирается положительное направление обхода контуров по часовой стрелке.

I 11 *(R2 +R1 +R5 ) — I22 R5 — I33 R1 = E1+ E2

I 22 *(R4 +R5 +R6 ) — I11 R5 — I33 R4 = 0

I 33 *(R1 +R3 +R4 ) — I11 R1 — I22 R4 = E1 -E3

В скобках записываются сопротивления, входящие в контур, они всегда складываются.

Метод узловых потенциалов — метод расчета электрических цепей путем записи системы линейных алгебраических уравнений, в которой неизвестными являются потенциалы в узлах цепи. В результате применения метода определяются потенциалы во всех узлах цепи, а также, если будут известны потенциалы узлов схемы, то ток в любой ветви можно найти по закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС так как любая точка схемы может быть заземлена без изменения токораспределения в ней. В этом случае число неизвестных составляет (y-1) (то есть равно числу независимых уравнений по первому закону Кирхгофа).

 расчет методом контурных токов 2

15 стр., 7192 слов

Техническая эксплуатация и ремонт двигателей постоянного тока (2)

... Обсудим некоторые важные вопросы пуска и работы двигателей постоянного тока. Из уравнения электрического состояния двигателя следует, что I я = (U -- ... соединенных витках якоря, расположенных между этими щетками. [5] Рисунок 1.1 - векторная диаграмма, индуктируемых в якорной обмотке ЭДС ... поэтому ЭДС во внешней цепи будет неизменна по величине и направлению. Для уменьшения пульсаций ЭДС при ...

Рисунок 5 — Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

Данный метод позволяет уменьшить количество уравнений системы до числа K i =Ny -1, где Ny — число узлов электрической схемы. Прежде, чем перейти к изложению самого метода, напомним, что в случае, когда между двумя узлами имеются несколько параллельных ветвей с источниками ЭДС (или без них), их можно привести к одной эквивалентной схеме.

 расчет методом контурных токов 3

1 Расчет методом узловых потенциалов

Расставляют произвольное положительное направление искомых токов в ветвях и обозначают их на схеме, рисунок 6.

 расчет методом узловых потенциалов 1

Рисунок 6 — Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

Рассчитывают количество уравнений по первому и второму закону Кирхгофа.

Количество уравнений по первому закону Кирхгофа:

= у −1 = 4

Количество уравнений по второму закону Кирхгофа:

= в −в ит −(у −1) = (6 — 0) — (5 — 1) = 4

Принимают потенциал одного из узлов равным 0.

Составляют уравнение для каждого из оставшихся (y-1) узлов согласно правилам:

  • левая часть уравнения равна сумме произведений потенциала рассматриваемого узла на сумму проводимостей всех ветвей, сходящихся в этом узле, взятое со знаком плюс, и потенциалов остальных узлов на сумму проводимостей ветвей, соединяющих эти узлы с рассматриваемым узлом, взятые со знаком минус;

— правая часть уравнения равна алгебраической сумме произведений ЭДС ветвей, сходящихся в рассматриваемом узле на проводимости этих ветвей (так называемый узловой ток рассматриваемого узла).

При этом произведения берутся со знаком плюс, если ЭДС направлены к рассматриваемому узлу.

Примечание

При наличии ветвей с источником тока необходимо учесть следующее:

  • проводимость ветви с источником тока равна нулю;
  • [Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/kursovaya/na-temu-metod-konturnyih-tokov/

  • в правую часть уравнения добавляется алгебраическая сумма токов от источников тока в ветвях, сходящихся в рассматриваемом узле. При этом ток источника тока берется со знаком плюс, если он направлен к рассматриваемому узлу.

Уравнения:

j0·G00+j1·G01+j2·G02+j3·G03=I00·G10+j1·G11+j2·G12+j3·G13=I11·G20+j1·G21+j2·G22+j3·G23=I22·G30+j1·G31+j2·G32+j3·G33=I33

G00=1/R1+1/R2+1/R3=0,842857=-1/R1=-0,2=-1/R3=-0,5=-1/R2=-0,142857=1/R1+1/R4+1/R5=1,325=-1/R4=-0,125=-1/R5=-1=1/R3+1/R4+1/R6=1,625=-1/R6=-1=1/R2+1/R5+1/R6=2,14286=E1/R1-E2/R2+E3/R3=8,62857

I11=-E1/R1=-4,2=-E3/R3=-5=E2/R2=0,571429

0,84286j0-0,2j1-0,5j2-0,14286j3=8,6286

,2j0+1,325j1-0,125j2-j3=-4,2

,14286j0-j1-j2+2,1429j3=0,57143=8,7273=-4,1818=-6,25=0=0=(j0-j1-E1)/R1=-1,61818=(j0-j3+E2)/R2=1,81818=(j2-j0+E3)/R3=-2,48864=(j2-j1)/R4=-0,258523=(j1-j3)/R5=-4,18182

10 стр., 4901 слов

Машины постоянного тока

Двигатели постоянного тока используются также в электроприводе некоторых металлорежущих станков, прокатных станов, подъемно-транспортных машин, экскаваторов. Постоянный ток используется также для питания электролитических ванн, электромагнитов различного назначения, аппаратуры управления и контроля, ...

I6=(j2-j3)/R6=-6,25

Для схем, содержащих несколько ветвей только с идеальными источниками ЭДС (без пассивных элементов), имеющих общий узел, этот общий узел принимают за опорный узел (заземляют).

Тогда потенциалы узлов, соединенных этими идеальными источниками ЭДС без пассивных элементов с опорным узлом, равны ЭДС этих идеальных источников (-E, если идеальный источник ЭДС направлен от опорного узла и +E в противном случае).

Определяем величину и направление токов в ветвях по закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.

Закон Ома для участка цепи:

  • Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи: I=U/R.- величина тока, протекающего через участок цепи;
  • величина приложенного напряжения к участку цепи;
  • величина сопротивления рассматриваемого участка цепи.

Далее рассматривается каждая ветвь электрической схемы в отдельности.

 расчет методом узловых потенциалов 2

Рисунок 7 — Схема электрической ветви для расчета тока I 6

1) Составляю уравнение по ветке, показанной на рисунке 8:

 расчет методом узловых потенциалов 3

Так как φ 0 равно нулю, следовательно, его можно сократить.

Составляю уравнение по ветке, показанной на рисунке 8.

 расчет методом узловых потенциалов 4

Рисунок 8 — Схема электрической ветви для расчета тока I 3

Уравнение для I 3 :

 расчет методом узловых потенциалов 5

Так как E 3 направлено по направлению тока в цепи, то записывается в формуле со знаком плюс.

Составляю уравнение по ветке, показанной на рисунке 9.

 расчет методом узловых потенциалов 6

Рисунок 9- Схема электрической ветви для расчета тока I 2

Уравнение для I 2 :

 расчет методом узловых потенциалов 7

Так как E 2 направлено по направлению тока в цепи, то записывается в формуле со знаком плюс.

Составляю уравнение по ветке, показанной на рисунке 10.

 расчет методом узловых потенциалов 8

Рисунок 10 — Схема электрической ветви для расчета тока I 4

Уравнение для I 4 :

 расчет методом узловых потенциалов 9

Так как I 4 направлено в том же направлении, как и U21, то напряжение записывается в формуле со знаком плюс.

Составляю уравнение по ветке, показанной на рисунке 11.

 расчет методом узловых потенциалов 10

Рисунок 11 — Схема электрической ветви для расчета тока I 1

Уравнение для I 1 :

 расчет методом узловых потенциалов 11

20 стр., 9638 слов

Современные методы диагностирования электрических цепей электропоездов

... уравнениям, связывающим их с единицами других величин. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 1.1 Область применения систем диагностирования электрических цепей и электропоездов Электрические ... диагностика решает ... электрических величин, таких, как напряжение, сопротивление, сила тока, мощность. Измерения производятся с помощью различных средств - измерительных приборов, схем ...

Так как E 1 направлено по направлению тока в цепи, то записывается в формуле со знаком плюс.

Составляю уравнение по ветке, показанной на рисунке 12.

 расчет методом узловых потенциалов 12

Рисунок 12 — Схема электрической ветви для расчета тока I 5

Уравнение для I 5 :

 расчет методом узловых потенциалов 13

Так как φ 0 равно нулю, то φ0 сокращается.

Согласно своему варианту даны следующие исходные параметры:

E 1 =21 В; E2 =4 В; E3 =10 В; R1 =5 Ом; R2 =7 Ом; R3 =2 Ом; R4 =8 Ом; R5 =1 Ом; R6 =1 Ом.

Используется схема, показанная на рисунке 13.

 расчет методом узловых потенциалов 14

Рисунок 13 — Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

Выбирается положительное направление обхода контуров по часовой стрелке.

Решение:

11 *(R4 +R3 +R2 ) — I33 R4 — I22 R2 = E3 +E222 *(R1 +R5 +R2 ) — I33 R5 — I11 R2 = E1 -E2

I 33 *(R4 +R5 +R6 ) — I11 R4 — I22 R5 = 011 * (12+2+4) — I33 12 — I22 4 = 6+1222 *(4,2+6+4) — I33 6 — I11 4 = 48-12

I 33 *(12+6+2) — I11 12 — I22 6= 0

18 I 11 -4 I22 -12 I33 =18

I 11 +14,2 I22 -6 I33 =36

I 11 -6 I22 +20 I33 =0

I1=(j0-j1-E1)/R1=-1,61818=(j0-j3+E2)/R2=1,81818=(j2-j0+E3)/R3=-2,48864=(j2-j1)/R4=-0,258523=(j1-j3)/R5=-4,18182=(j2-j3)/R6=-6,25

Составляем баланс мощностей:

I 2 1 ·R1 +I2 2 ·R2 +I2 3 ·R3 +I2 4 ·R4 +I2 5 ·R5 +I2 6 ·R6 =13,0926+23,1405+12,3866+0,534672+17,4876+39,0625=105,7041 ·I1 +E2 ·I2 +E3 ·I3 =33,9818+7,27273+-24,8864=16,3682ист = Pпот

Все расчеты в электрических цепях проверяют балансом мощностей. Баланс основан на законе сохранения и превращения энергии: сколько энергии выработали источники, столько же ее нагрузки должны потребить. Баланс мощностей показал, что расчёты произведены верно.

Электрическая схема принципиальной расчетной цепи на рисунке 14.

 расчет методом узловых потенциалов 15

Рисунок 14 — Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

U 24 = φ2 — φ4

φ 2 — рассчитал в методе узловых потенциалов.

φ 4 = φ0 — φ1

Принимаем потенциал нулевой точки равной нулю.

Узел 0 принимаем за опорный, его потенциал считаем равным нулю. Найдем потенциалы других точек схемы, показанной на рисунке 15 по отношению к опорному узлу.

 расчет методом узловых потенциалов 16

Рисунок 15 — Схема электрическая принципиальная расчетной цепи

φ 1 = φ0 -I6 R6

φ 3 = φ2 — I3 R3

φ 4 = φ0 + E1

В процессе выполненных заданий я проанализировал схему электрической цепи постоянного тока, в полном объёме изучил её работу, определил показания приборов, изучил различные методы определения токов и напряжений, узловых потенциалов, проверил на практике законы Ома, законы Кирхгофа, баланс мощностей, метод узловых потенциалов, контурных токов.

Таким образом, были получены и закреплены навыки в решении задач на нахождение тока и напряжения в электрической цепи, определения показаний приборов, правильная работа со справочным материалом.

Касаткин А.С. Основы электротехники. М.: Высшая школа, 1985г. — 304 с.

Соколов В.Б. Электротехника и основы электротехники. М.: Высшая школа, 1985г.-128с.

Репьев Ю.Г. Электротехника и электроника. Методические указания и контрольные задания. К.: КубГТУ, 1999г.-56с.

Борисов Ю.М., Зорин Ю.Н., Липатов Д.Н. Электротехника. М.: Энергоавтомиздат, 1985г.-480с.