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) |
Решение. Методические рекомендации к решению задачи 2
Методические рекомендации к решению задачи 2. Эти задачи относятся к неразветвленным и разветвленным цепям переменного тока. Перед их решением изучите материал тем 1.3, ознакомьтесь с методикой построения векторных диаграмм и рассмотрите типовые примеры 2,3. Пример 2. Активное сопротивление катушки RK=6Ом, индуктивное XL=10 Ом. Последовательно с катушкой включено активное сопротивление R=2Ом и конденсатор сопротивлением XC =4 Ом (рис. 2, а). К цепи приложено напряжение U=50 В (действующее значение). Определить: 1) полное сопротивление цепи; 2) ток; 3) коэффициент мощности; 4) активную, реактивную и полную мощности; 5) напряжения на каждом сопротивлении. Начертите в масштабе векторную диаграмму цепи. 1.Определяем полное сопротивление цепи: 2.Определяем ток: 3.Определяем угол сдвига фаз φ: по таблицам Брадиса находим φ = . Угол сдвига фаз φ находим по синусу во избежание потери знака угла (косинус является четной функцией). Рис.2 4. Определим активную мощность цепи: или Здесь 5. Определим реактивную мощность цепи: или 6. Определим полную мощность цепи: или 7. Определяем падения напряжения на сопротивлениях цепи: ; Построение векторной диаграммы начинаем с выбора масштаба для тока и напряжения. Задаемся масштабом по току: в 1см – 1,0 А и масштабом по напряжению: в 1см – 10 В. Построение векторной диаграммы (рис.2, б) начинаем с вектора тока, который откладываем по горизонтали в масштабе Вдоль вектора тока откладываем векторы падений напряжения на активных сопротивлениях URк и UR:
Из конца вектора UR откладываем в сторону опережения вектора тока на 90° вектор падения напряжения UL на индуктивном сопротивлении длиной Из конца вектора UL откладываем в сторону отставания от вектора тока на 90° вектор падения напряжения на конденсаторе UC длиной Геометрическая сумма векторов URк, UR, UL, UC равна полному напряжению U, приложенному к цепи. Пример 3. На рис. 3, а задана векторная диаграмма для неразветвленной цепи, ток I и падения напряжений на каждом сопротивлении (U1, U2 и т. д.). Определить характер и величину каждого сопротивления, начертить эквивалентную схему цепи, вычислить приложенное напряжение и угол сдвига фаз φ. Рис.3 Решение. 1. Из векторной диаграммы следует, что напряжение U1 отстает от тока на угол 90°. Следовательно, на первом участке включен конденсатор, сопротивление которого Вектор напряжения на втором участке U2 направлен параллельно вектору тока, т. е. совпадает с ним по фазе. Значит, на втором участке включено активное сопротивление Вектор напряжения на третьем участке U3 опережает вектор тока на угол 90°, что характерно для индуктивности, сопротивление которой На четвертом участке включено активное сопротивление Эквивалентная схема цепи приведена на рис. 3, б. 2. Из векторной диаграммы определяем значение приложенного напряжения и угол сдвига фаз: 5.3.Методические рекомендации к решению задачи 3. Данная задача относится к расчету выпрямителей переменного тока, собранных на полупроводниковых диодах. Для решения этой задачи необходимо изучить материал по теме 2.4. «Электронные выпрямители» и рассмотреть решение типовых примеров №4-7. Все схемы к задаче 3 должны быть выполнены карандашом с применением чертежных инструментов. При решении задачи следует помнить, что основными параметрами полупроводниковых диодов являются допустимый ток Iдоп., на который рассчитан диод (ток, протекающий через диод в проводящий период), и обратное напряжение Uобр., которое выдерживает диод без электрического пробоя в непроводящий период. Обычно при составлении реальной схемы выпрямителя задаются значением мощности потребителя Ро(Вт), получающего питание от данного выпрямителя, и выпрямительным напряжением Uо (В), при котором работает потребитель постоянного тока. Отсюда ток потребителя . Диоды работающие в схемах выпрямления, должны удовлетворять следующим условиям: Iдоп. ≥ I пр.д. и Uобр. ≥ UВ , где Iпр.д. – ток, протекающий через диод в схеме, UВ – напряжение, действующее на диод в схеме в непроводящий период. Параметры I пр.д и UВ зависят от I0 и U0 , а так же от схемы выпрямителя. Для однополупериодной схемы выпрямления: I пр.д. = I0, UВ = 3,14 U0; для двухполупериодной схемы выпрямления со средней точкой: I пр.д = , UВ = 3,14 U0 ; для мостовой схемы выпрямления: Iпр.д = , UВ = 1,57 U0. Рассмотрим примеры на составление схем выпрямления. Пример 4. Составить схему мостового выпрямителя, использовав один из четырёх диодов: Д218, Д222, КД202Н, Д215Б, Мощность потребителя Р0 = 300 Вт, напряжение потребителя U0 = 200В.
Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 3170; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |