Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Электрических цепей




ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ КИРХГОФА ДЛЯ РАСЧЕТОВ

Все методы расчета сложных цепей основаны на двух законах Кирхгофа, так как электрическое состояние любой цепи полностью определяется этими законами. Обычной задачей расчета является определение токов, напряжений и мощностей всех или части участков цепи, причем известны элементы, составляющую цепь, и ее конфигурация. Последняя определяет схему цепи – число ветвей и узлов. Ветвь есть часть схемы, состоящая из соединенных между собой последовательно источников энергии (источников э.д.с. или токов) и ее приемников. Ветвь соединяется с остальной схемой через два узла, к которым она примыкает.

Согласно первому закону Кирхгофа алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю:

где с одним знаком берутся токи направленные к узлу и с другим знаком, направление которых от узла. При составлении уравнений для узлов, согласно первому закону Кирхгофа, необходимо иметь в виду, что число независимых уравнений должно быть на единицу меньше числа узлов m, т.е. число уравнений будет m – 1.

Согласно второму закону Кирхгофа алгебраическая сумма напряжений участков любого контура электрической цепи равна нулю:

где m – число участков контура.

В частности, для контура схемы замещения цепи, содержащего только источники э.д.с. и резистивные элементы, алгебраическая сумма напряжений на резистивных элементах равна алгебраической сумме ЭДС:

где m – число резистивных элементов; n – число ЭДС в контуре.

При составлении уравнений на основании второго закона Кирхгофа необходимо так выбирать контуры обхода, чтобы в каждый из них входило не менее одной ветви, не вошедшей в уже обойденные контуры. Лишь при этом условии полученные уравнения будут взаимно независимы. Число неизвестных токов равно числу ветвей n. Для определения этих неизвестных токов уже составлено m – 1 уравнений на основании первого закона Кирхгофа. Следовательно, на основании второго закона Кирхгофа должно быть составлено n – (m – 1) уравнений.

Например, для простой схемы (рис.1-2) можно составить два уравнения на основании первого закона Кирхгофа для двух узлов схемы.

(2-1)

и

(2-2)

На основании второго закона Кирхгофа можно составить три уравнения для трех контуров схемы:

(2-3)

(2-4)

(2-5)

 

Но правильно составленные уравнения (2-2) и (2-5) бесполезны для расчета: уравнение (2-2) можно получить из (2-1) путем умножения его на (-1), а уравнение (2-5) получается путем вычитания уравнения (2-4) из

Рис.1-2 уравнения (2-3). Совместное решение всех n уравнений

позволяет определить токи схемы, а затем и напряжения на отдельных участках. Если значение какого-либо тока окажется отрицательным, то из этого следует, что действительное направление тока противоположно предположенному в начале расчета направлению.

Для проверки правильности расчетов можно использовать энергетические условия схемы: алгебраическая сумма мощностей, отдаваемых источниками э.д.с. или тока, должна быть равна сумме мощностей, поглощаемых всеми приемниками (сопротивлениями):

(2-6)

Если у какого-либо из источников электроэнергии действительное направление тока противоположно направлению э.д.с., то мощность такого источника следует считать отрицательной – он является не источником, а приемником энергии (например, заряжающийся аккумулятор).

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.