Контрольная работа: Расчет электрической цепи

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

) построить в масштабе векторную диаграмму.

Обозначения величин U, В 36

Схема цепи а

Обозначения величин

R1, Ом -

R2, Ом 5

XL1, Ом 2

XL2, Ом -

XC1, Ом 4

Схема цепи а).


Решение:

.        Начертим схему цепи:


2.      Определим полное сопротивление цепи Z:

;

XС = XС1 + XС2 = 4 + 3 = 7 Ом - арифметическая сумма однотипных индуктивного и емкостного сопротивлений;

 Ом;

2.      По закону Ома для цепи переменного тока определим ток цепи I:

= U / Z = 36/7,07= 5,09А;

3.      Из треугольника сопротивлений определим угол φ:

; угол составит 45º;

4.      Полная мощность цепи:

S = U ∙ I = 36 ∙ 5,09 = 183,24 ВА;

5.      По формуле P = S · Cos φ определим активную мощность цепи:

Р = 183,24 · 0,707 = 129,55 Вт;

6.      Из формулы треугольника мощностей определим реактивную мощность Q:

 Вар;

7.      Построение векторной диаграммы:

8.      При построении векторной диаграммы исходим из следующих условий: Ток одинаков для любого участка цепи, так как разветлений нет; На каждом сопротивлении при прохождении тока создается падение напряжения, значение которого определяем по закону Ома для участка цепи;

9.  Задаемся масштабом: mu= 4 в/см; mI= 1А/см;

Для построения векторов напряжений определим напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях:

UR2 = I ·R2 = 5,09 · 5 = 25,45 В;XL1 = I ·XL1 = 5,09 · 2 = 10,18 В;XС1 = I ·XС1 = 5,09 · 4 = 20,36 В;XC2 = I ·XL2 = 5,09 · 3 = 15,27 В

Определим длины векторов:

UR2 = UR2/mu = 25,45 /4 = 6,36 см;UL1 = UXL1/mu = 10,18 /4 = 2,54 см;UС1 = UXC1/mu = 20,36 /4 = 5,09 см;UC2 = UXC2/mu = 15,27 /4 = 3,82 см;I = I/mI = 5,09 /1 = 5,09 см;

По горизонтали откладываем вектор тока Ī, вдоль вектора тока Ī откладываем вектор напряжения на активном сопротивлении ŪR2 (при активном сопротивлении ток совподает с напряжением). От конца вектора ŪR2 откладываем вектор напряжения ŪL1 на индуктивном сопротивлении в сторону опережения от вектора тока Ī на 90º (при индуктивном сопротивлении направление тока опережает от направления напряжения на 90º). От конца вектора ŪL1 откладываем вектор ŪL2. От конца вектора ŪL2 откладываем вектор напряжения ŪC1 на емкостном сопротивлении в сторону отставания от вектора тока Ī на 90º (при емкостном сопротивлении направление тока отстает от направления напряжения на 90º). Геометрическая сумма векторов ŪR2, ŪL1, ŪL2 и ŪC1 равна напряжению Ū, приложенному к цепи. Косинус угла φ между вектором Ū и Ī является коэффициентом мощности цепи.


Задача 4

электрический магнитный цепь выпрямитель

В четырехпроводную трехфазную линию с линейным напряжением Uл включается треугольником или звездой (согласно варианту) потребитель, в фазах которого соединяются последовательно активные, индуктивные и емкостные сопротивления в соответствии с таблицей вариантов. Начертить схему включения потребителя для своего варианта и определить:

) фазные и линейные токи;

) углы сдвига фаз в каждой фазе;

) построить в масштабе векторную диаграмму и с ее помощью определить величину тока в нулевом проводе («звезда»), либо линейные токи («треугольник»);

) определить активную, реактивную и полную мощности всей цепи.

Дано:


Uл = 127 В;

соединение треугольник;

фаза АВ

R = 6 Ом;

XС = 8 Ом;

фаза СА

R = 7 Ом;

XС = 6 Ом;

фаза ВС

XС = 15 Ом;

Решение:

.        При соединении треугольником фазное напряжение равно линейному, т. е. Uф = Uл = 127 В;

.        Определим полное сопротивление в фазе СА:

;

 Ом;

3.      Определим ток в фазе СА:

ICA = U/ Z = 127/9,22 = 13,77 A;

.        Определим полное сопротивление в фазе АВ:

;

 Ом;

5.      Определим ток в фазе АВ:

IAB = U/ Z = 127/10 = 12,7 A;

.        Определим полное сопротивление в фазе ВС:

;

 Ом;

7.      Определим ток в фазе ВС:

IBC = U/ Z = 127/15 = 8,47 A;

.        Определим углы сдвига фаз в каждой фазе:

в фазе СА:

: угол 40,6º;

в фазе АВ:

; угол 66,4º;

в фазе ВС:

; угол 90º;

9.      определим активную, реактивную и полную мощности всей цепи:

в фазе СА:

 ВА;

P = S · Cos φ; P = · 0,759 = 1327,33 Вт:

 Вар;

в фазе АВ:

 ВА;= S · Cos φ; P =  · 0,4 = 645,16 Вт:

 Вар;

в фазе ВС:

 ВА;= S · Cos φ; P = · 0 = 0 Вт:

 Вар;

Полная мощность всей цепи S:

S =  ВА;

Активная мощность всей цепи Р:

Р = 1327,33 + 645,16 + 0 = 1972,49 Вт;

Реактивная мощность всей цепи Q:

Q =  +  +  = 3692,55 Вар;

.        Построение векторной диаграммы:

Задаемся масштабом: по току МI=2 А/см; по напряжению МU=20 В/см.

Длина векторов фазных (линейных) напряжений:

LUф=

Длина векторов фазных токов:

LСА=

LАВ=

LBС=

При построении векторной диаграммы вначале откладываем три вектора фазных (линейных) напряжений с углом сдвига фаз относительно друг друга 120°. Векторы фазных токов отстают от вектора фазных напряжений, т. к. нагрузка емкостная. В фазе АВ на угол φ=66,4°, в фазе СА на угол φ=40,6°, в фазе ВС на угол φ=90°. Векторы линейных токов являются геометрической разностью векторов соответствующих фазных токов:

= - ; = - ; = - ;

.        По векторной диаграмме определим линейные токи:

IA = 23,8 А;

IB = 20 А;

IС = 12,6 А;


Задача 5

Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Р0, Вт, при напряжении питания U0, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 5.11 для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя.


Р0 = 300 Вт; U0 = 40 В;

диоды:

Д214; Iдоп = 5 А; Uобр = 100 В;

Д215Б; Iдоп = 2 А; Uобр = 200 В;

Д224А; Iдоп = 10 А; Uобр = 50 В;

Решение:

1. Схема мостового выпрямителя:

2.      Найдем напряжение Uв, действующее на диод в непроводящий период для мостовой схемы выпрямителя:

;

 В;

.        Определим ток потребителя Iп из формулы мощности:

;  А;

.        По значениям I0 = 7,5 А и Uв = 62,8 В выбираем из табл. 5.1

4.      Из предложенных диодов выбираем диод Д214, который удовлетворяет условию:

; ;

Условию, ; , не удовлетворяет. Для того, чтобы выполнить условие  необходимо в цепь включить параллельно 2 диода Д214. В этом случае Iобр=Iв + Iв = 5 + 5 = 10 A, что удовлетворяет условию , ;

5.      Составим схему выпрямителя с двумя параллельно включенными диодами Д214:


Задача 6

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, используя входную и выходную характеристики, определить коэффициент усиления h21э, величину сопротивления нагрузки Rk1 и Rk2и мощность на коллекторе Рk1и Рk2, если известно напряжение на базе Uбэ, напряжение на коллекторе Ukэ1 и Ukэ2 и напряжение источника питания Еk. Данные для своего варианта взять из табл. 6.1

Номера рисунков

Uбэ, В

Ukэ1, В

Ukэ2, В

Еk, В.

3, 4

0,3

20

30

40




1 Схема:


1.      Определяем коэффициент усиления h21э по выходным характеристикам:

21э=ΔIк/ ΔIб=(0,4-0,21)/(0,004-0,002)=95

2.      Определяем ток в цепях базы и коллектора по входным характеристикам: Iб= 4 мА, следовательно для заданных параметров

Iк= h21э· Iб =95·0,004=0,38А.

3.      Определяем сопротивления Rk1 и Rk2:

для Rк1 :

 Ом;

для Rк2 :

 Ом;

4.      Определяем ток на коллекторе Ik1:

 А;

5.      Определяем ток на коллекторе Ik2:

 А;

6.      Pк1= Uкэ1· Iк1 = 20·0,38 = 7,6 Вт;

7.      Pк2= Uкэ2· Iк2 = 30·0,126 = 3,78 Вт;

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=722626