Звоните! 
 (926)274-88-54 
 Бесплатная доставка. 
 Бесплатная сборка. 
Ассортимент тканей

График работы:
Ежедневно. С 8-00 до 20-00.
Почта: soft_hous@mail.ru
Читальный зал -->  Линейные цепи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [ 106 ] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Разложение несимметричной системы на симметричные составляющие дает возможность определить рабочий режим цепи по частям -в виде суммы симметричных режимов. Наиболее. просто это выполняется в том случае, если несимметричными являются параметры активных элементов схемы замещения, а параметры пассивных элементов одинаковы для всех трех фаз.

пример 10.5. Рассчитать схему на рис. 10.35, пользуясь методом симметричных составляющих.


Рис. -10.35

Решение. В этой схеме несимметрия создается добавочной э. д. с. ёа-Действие э. д. с. ёл рассмотрим как частный случай несимметричной системы э. д. с: tkeа = @а\ Ай в=0; Д#с = 0. По формулам разложения на симмет



Рис. 10.36

ричные составляющие определим э. д. с. прямой, обратной и нулевой последи-, вательностей фазы А:

. ,=/2=й о=ё л/3.



в данном случае эти составляющие одинаковы, составляющие по всем фазам найдем из выражений

1л =

Таким образом, вместо одной э. д. с. в фазе А появляются девять э. д. с. во всех трех фазах (рис. 10.36, а). Вместо всей трехфазной цепи рассмотрим три схемы замещения для каждой последовательности в отдельности (рис. 10.36, б-г). В схеме прямой последовательности две э. д. с. - исходная

(#д) и добавочная (i4 = <i) э. д. с. прямой последовательности (рис. 10.36, б). В схеме обратной последовательности должна быть только одна добавочная

э. д. с. обратной последовательности #2 (рис. 10.36, в), так как в исходной схеме э. д. с. обратной последовательности отсутствует. В схеме нулевой последовательности также должна быть только одна добавочная э. д. с. нулевой

последовательности й о (рис. 10.36, г), гак как в заданной схеме э. д. с. нулевой последовательности отсутствует. Кроме того, в эквивалентную схему для токов нулевой последовательности входит утроенное сопротивление нейтрального провода (ток нулевой последовательности каждой фазы замыкается через нейтраль). Другими словами, напряжение на нейтрали равно Zj (З/о), что в эквивалентной схеме для одной фазы должно учитываться с помощью утроенного значения сопротивления нейтрали.

Для каждой последовательности добавочные токи в схемах определим независимо друг от друга:

Таким образом.

/в=-

/с=-з-(

>. Z+2Z AZ(Z+3Z )

z+sz

1

Z+SZ j

1

AZ(Z + 3Z)

AZ(Z + 3Zj)

Несмотря на то что добавочные токи в фазах В и С-получились одинаковыми, в действительности токи в этих фазах будут различными, поскольку токи исходного режима (без учета добавочной э. д. с.) в них имеют разную

начальную фазу: 1а1=Ф1. Так как в начальном режиме ij = SfZ, при несимметричном режиме результирующие токи:

Л Z (Z+3Z) i

/с= /л-Л2(2д, + 32)



ГЛАВА 11

МНОГОПОЛЮСНИКИ ПРИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ТОКАХ и НАПРЯЖЕНИЯХ

§ 11.1. Определение многополюсникбв

Во многих случаях задача анализа рабочих режимов в электрических цепях ограничивается расчетом токов и напряжений (потенциалов) в отдельных участках цепей или нахождением уравнений связи между этими токами и напряжениями. При этом режимы остальных участков цепей остаются неизвестными, хотя все их параметры учитьгоаются при решении соответствующих задач. Тогда рассматриваемую часть цепи можно характеризовать обобщенными параметрами по отношению к некоторым выделенным зажимам.

Часть, цепи, характеризуемую обобщенными параметрами, необходимыми и достаточными для составления уравнений связи между токами и напряжениями на ее зажимах, называют м н о г о-по л юс ни к ом.

Реальная схема соединений элементов части цепи, составляющей многополюсник, может быть неизвестна Число полюсов многополюсника равно числу, зажимов на границе данной части схемы. Многополюсники условно обозначают, например, в виде прямоугольников с соответствующим числом зажимов (полюсов), с помощью которых они присоединяются к остальной части цепи.

При исследовании режимов в электрических цепях чаще всего используют двухполюсники, трехполюсники и четырехполюсники.

Многополюсники, не содержащие в своих ветвях источников энергии, называют пассивными (линии передачи электрической энергии, трансформаторы, мостовые измерительные схемы и т. п.).

Многополюсники, содержащие в своих ветвях источники энергии, называют активными -(электронные лампы, полупроводниковые приборы и т. п.).

§ 11.2. Основные уравнения четырехполюсников

Для исследования режимов пассивных четырехполюсников

в схеме следует выделить две ветви с источниками э. д. с. и

#2 (рис. 11.1). Остальную часть схемы можно рассматривать как пассивный четырехполюсник П с первичными (входные зажимы /-/) и вторичными (выходные зажимы 2-2) зажимами. При этом внутренние сопротивления источников электрической энергии учитывают внутри четырехполюсника. Положительные направления токов в ветвях и напряжений на их зажимахвыбраны в соответствии с направлениями э. д. с. (рис. 11.1).

На основании метода контурных токов (в соответствии е выбранными положительными направлениями токов Д, /г и напряг



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [ 106 ] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180



ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.



Звоните! Ежедневно!
 (926)274-88-54 
Продажа и изготовление мебели.


Копирование контента сайта запрещено.
Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы
.