) 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;