8416073542

8416073542



Dane nie podane na rysunku:

e1(t) = I2J2 cos lOOOt V, e2(t) = sin lOOOt V, e3(t) = 8^2 cos lOOOt V jft) = 2y/~2 sin lOOOt A

Obliczenia zaczniemy od przekształcenia schematu obwodu do postaci, w której występują dane dla metody symbolicznej.

Występujące w obwodzie siły elektromotoryczne    i    siła

prądomotoryczna mają następujące wartości skuteczne zespolone:

K] - j!2V,

E2=4V, E3 = j8 V,

1 = 2 A

Wartość pulsacji: co = 1000

s

Reaktancj e maj ą wartości:

xLI = iooo-iio~3 =in,

XL2 =1000-2 10~3 =212,

XC =---T = m

1000 0,5-10'*



2 A

Rys. 9.5. Schemat zastępczy obwodu przykładowego II

przekształcony do stosowania w metodzie symbolicznej


Schemat zastępczy obwodu przystosowany do stosowania metody symbolicznej, na który naniesiono wyznaczone wartości pokazano na rys. 9.6.

Przystąpmy teraz do przekształcania obwodu. Zaczniemy od zwinięcia elementów połączonych szeregowo i zwinięcia równoległego połączenia gałęzi „5” i „6”’

Gałęzią zastępczą dla szeregowego połączenia idealnej siły prądomotorycznej i dowolnych innych elementów (poza inną siłą prądomotoryczną - taki układ jest niedopuszczalny) jest gałąź z idealną siłą prądomotoryczną - siła prądomotoryczna niejako „wchłania” wszystkie elementy włączone z nią w szereg. Stąd gałąź „1” zwijamy do idealnego źródła Jj=2A. W gałęzi „2” dwie siły elektromotoryczne dodajemy i zastępujemy jedną E2=(4 + jl2) V. Impedancja zespolona gałęzi zastępczej dla równoległego połączenia gałęzi „5” i „6” wynosi:

4e 2


_2-(-j2)_

2-J2


= 42,


42-2e


1 4

Po tym pierwszym etapie zwijania wyczerpują się możliwości zastępowania gałęzi szeregowych i równoległych gałęziami równoważnymi. Nowe możliwości przekształcania stwarza występowanie w obwodzie gałęzi osobliwych - napięciowej i prądowej. Pozwalają na to znane nam z teorii obwodów prądu stałego twierdzenia o dodawaniu do obwodu idealnych SEM i SPM (por. pkt 2.5 rozdz. 2. z pierwszej części niniejszego skryptu). Stosując je możemy przesunąć do innych gałęzi albo źródło prądowe z gałęzi osobliwej „1” albo źródło napięciowe z gałęzi osobliwej „2”. Skutkiem tego gałąź osobliwa zamienia się w przerwę (gałąź z idealnym



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Image413 Układ ten ma wejście blokujące G (nie przedstawione na rysunku), które, jeśli przyjmie stan
skanuj0009 (205) Czego jest za dużo? Znajdź w zbiorze element, którego nie ma na rysunku.
SAVE1513 [] (w trzech etapach) w kolejności podanej na rysunku 12. W pierwszym, etapie należy dokręc
HPIM4064 ZADANIE 3: Sprzęgło rozruchowe o budowie podanej na rysunku składa się z członu napędzanego
IMAG0043 (3) Nominalne wymiary elementów podane na rysunkach okręcają idealne bryty geometryczne. Rz
Pokaż, co się nie zgadza na rysunku i powiedz dlaczego. Zachęć dziecko, aby wyjaśniło, dlaczego doko
Arkusz 15 Zadanie 1 Ola podanej na rysunku ramy obliczyć i narysować wykresy momentów
pkt pracy6 1. Dla przykładu podanego na rysunku poniżej oblicz punkt pracy j(2p)
SAVE1513 [] (w trzech etapach) w kolejności podanej na rysunku 12. W pierwszym, etapie należy dokręc
Zadanie 3. Działka ma kształt i wymiary podane na rysunku. Rolnik posiał na tej działce pszenicę. Z
41831 Klub tęgich głów  Czego nie ma na rysunku? "■W»-86 Co powinien mieć w ręce rycerz? ,■&a
Str 032 Dane:    Wymiary ściany na rysunku, b = lm, p, = 2000kg/m3, p2 = 1000 kg/m3.
Praca Kontrolna Dla podanego na rysunku wału, wykonanego z materiału, dla którego kg=70 MPa wykonać:
Zadanie 9. Dla pręta skręcanego podanego na rysunku wyznaczyć naprężenia styczne w punkcie A

więcej podobnych podstron