299 (14)

299 (14)



598 24. Obwody nieliniowe prądu stałego

znajdujemy szereg punktów wyznaczających charakterystykę łączną 3 połączenia szeregowego elementów nieliniowych.

Powyższą metodę można stosować przy większej liczbie elementów nieliniowych połączonych szeregowo, a także w przypadku połączenia szeregowego elementów liniowych i nieliniowych. Gdy w połączeniu występują również elementy liniowe, rysujemy ich charakterystyki w postaci linii prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych.

Na podstawie łącznej charakterystyki połączenia szeregowego możemy od razu odczytać prąd / w połączeniu, jeśli znamy napięcie U na jego zaciskach.


Rys. 24.6. Metoda przecięcia charakterystyk w zastosowaniu do połączenia szeregowego dwóch oporników nieliniowych

Gdy dane jest napięcie na zaciskach połączenia szeregowego złożonego z dwóch elementów nieliniowych (lub jednego elementu nieliniowego, a drugiego liniowego), to prąd / w połączeniu oraz napięcia U x, U2 na poszczególnych elementach możemy wyznaczyć za pomocą metody przecięcia charakterystyk, przedstawionej na rys. 24.6. W układzie współrzędnych U, I rysujemy charakterystykę elementu /. Wzdłuż osi U odkładamy odcinek 00', odpowiadający podanemu napięciu U. Punkt 0' przyjmujemy jako początek układu współrzędnych U', /', przy czym oś /' tego układu rysujemy równolegle do osi I, a oś V — kierujemy w stronę przeciwną względem osi U. W układzie współrzędnych U', /' rysujemy charakterystykę elementu 2. Rzędna punktu A przecięcia obu charakterystyk jest prądem / w połączeniu. Rzut punktu A na oś U dzieli odcinek 00' = U na dwie części odpowiadające napięciom Ut, U2 na poszczególnych elementach.

24.3. Równoległe połączenie elementów nieliniowych

Na rysunku 24.7 przedstawione jest połączenie równoległe elementów nieliniowych 1, 2. Napięcie U na wszystkich elementach wchodzących w skład połączenia jest jednakowe, a prąd / ulega rozgałęzieniu, przy czym

/ = /1 + /2.

Postępując podobnie jak w p. 24.2, możemy wyznaczyć charakterystykę połączenia, zwaną charakterystyką łączną równoległego połączenia, gdy znamy charakterys-

Rys. 24.7. Połączenie równoległe dwóch oporników


nieliniowych

tyki poszczególnych elementów (rys. 24.8). W tym celu na osi U odkładamy odcinek OA = LI i przez punkt A rysujemy prostą p równoległą do osi I. Punkty przecięcia prostej p z charakterystykami elementów /, 2 wyznaczają prądy /,, I2 płynące w gałęziach połączenia przy napięciu U. Odkładając na prostej p odcinek AB = /, +/2, wyznaczamy punkt B charakterystyki łącznej. Powtarzając powyższą konstrukcję dla szeregu wartości U, wyznaczamy charakterystykę łączną 3.

Rys. 24.8. Konstrukcja charakterystyki łącznej połączenia równoległego oporników nieliniowych


Rys. 24.9. Metoda przecięcia charakterystyk w zastosowaniu do połączenia równoległego dwóch oporników nieliniowych


Powyższą metodę można stosować przy większej liczbie elementów wchodzących w skład połączenia. Obok elementów nieliniowych w połączeniu mogą również występować elementy liniowe.

Na podstawie charakterystyki połączenia równoległego elementów możemy wyznaczyć napięcie U na połączeniu, gdy znany jest prąd / dopływający do tego połączenia. W przypadku dwóch elementów nieliniowych (lub jednego nieliniowego,


Rys. 24.10. Połączenie szercgowo-równolcglc oporników nieliniowych


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
298 (17) Część II. OBWODY NIELINIOWE 24. OBWODY NIELINIOWE PRĄDU STAŁEGO24.1. Wstęp W zagadnien
300 (18) 600 24. Obwody nieliniowe prądu stałego a drugiego liniowego) można to zagadnienie rozwiąza
305 (14) 610 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego a więc m O A" = (25‘12) przy czym mR — mjmi
307 (14) 614 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego25.5. Cewka z rdzeniem stalowym25.5.1. Uwagi ogól
314 (14) 628 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego Rys. 25.30. Schemat zastępczy transformatora z r
323 (14) 646 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego przewodzenia jest równa zeru, natomiast rezystan
301 (13) 25. OBWODY NIELINIOWE PRĄDU OKRESOWEGO25.1.    Pojęcia podstawowe 25.1.1.
302 (19) 604 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego Przekaźnikiem idealnym nazywamy element nielinio
303 (15) 606 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego Rys. 25.8. Konstrukcja przebiegu prądu w termist
304 (18) 608 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego a) Podstawiając u = 2sinwt do podanego wielomian
306 (15) 612 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego 612 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego Przyk
308 (17) 616 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego Podstawiając t/t =    sin («t do
309 (15) 618 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego 25.5.3. Wpływ strat w rdzeniu Przepływ prądu okr
310 (15) 620 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego uzwojenia cewki jest wielkością stałą; we wzorze
311 (15) 622 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego b) Moduł impedancji połączenia równoległego elem
312 (16) 624 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego W stanie jałowym transformatora z uzwojeniem wtó
313 (15) 626 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego 25.6.2. Równania i schemat zastępczy transformat
315 (13) 630 25. Obwody nieliniowe prądu okresowego kowo nieliniowy. Wskutek tego możemy przyjąć, że

więcej podobnych podstron