Для студентов ТвГТУ по предмету Электротехника (ЭлТех)Линейные электрические цепи постоянного токаЛинейные электрические цепи постоянного тока
2025-08-012025-08-01СтудИзба
Курсовая работа: Линейные электрические цепи постоянного тока вариант 16
Новинка
Описание
Задача 1. Линейные электрические цепи постоянного тока
1. Упростить схему, заменив последовательно и параллельно соединённые резисторы четвёртой и шестой ветвей эквивалентными.
2. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчёта токов во всех ветвях схемы.
3. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов.
4. Определить токи во всех ветвях схемы методом двух узлов или методом узловых потенциалов.
5. Результаты расчёта токов, проведённого двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.
6. Составить баланс мощностей в исходной схеме, вычислив суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок.
7. Начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего обе ЭДС.
Задача 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (таблица 2) и изображенной на рисунках 21−40, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчёта токов во всех ветвях.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчёта линейных электрических цепей. При выполнении пункта 2 учесть, что одна или две ЭДС в таблице 2 могут быть заданы косинусоидой (не синусоидой). Данные каждого варианта приведены в двух строках таблицы 2. Чтобы правильно записать её в виде комплексного числа, сначала нужно перейти к синусоиде.
3. По результатам, полученным в пункте 2, построить векторную диаграмму токов, на векторную диаграмму нанести вектор напряжения, подходящего к ваттметру, определить показания ваттметра.
Задача 3. Трёхфазные цепи На рисунках 41− 61 приведены схемы трёхфазных цепей. В каждой из них имеются трёхфазный генератор (создающий трёхфазную симметричную систему ЭДС) и симметричная нагрузка. Действующее значение ЭДС фазы генератора ЕА, период Т, параметры R1, R2, L, C1, C2, (таблица 3). Начальную фазу ЕА принять нулевой. Требуется рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Задача 4. Магнитные цепи при постоянных потоках Магнитная цепь выполнена из электротехнической стали 1211 и имеет размеры: l1 = 40 см, l2 = 12 см, l3 = 50 см; S1 = 6 см2, S2 = 6 см2, S3 = 6 см2. Магнитные потоки в крайних стержнях Ф1 = 0,5 * 10-3, Ф3 = 1,3*10-3. Данные взять из таблицы 4. Найти МДС в указанной ветви (F1).
Задача 5. Трансформатор Трёхфазный трансформатор имеет: номинальную мощность 400 кВА, номинальное первичное напряжение 10 кВ, вторичное напряжение 0,66 кВ, площадь поперечного сечения стержня 0,01 м2, ЭДС одного витка 4 В. Частота переменного тока сети 50 Гц соединение обмоток трансформатора Y/Y, коэффициент заполнения стержня сталью 0,95. Определить: число витков в обмотках; максимальное значение магнитной индукции в стержне; максимальное значение основного магнитного потока; номинальный ток во вторичной цепи; коэффициент трансформации.
Задача 6. Электродвигатель Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, работающий от сети частотой f = 50 Гц напряжением UЛ имеет: номинальную потребляемую мощность из сети P1; номинальную мощность на валу P2, число пар полюсов 2·p; номинальный коэффициент мощности cosφ; кратность максимального момента mM =M max/ M Ном; частоту вращения ротора n2; критическое скольжение для искусственной механической характеристики sк′р ; активное и индуктивное сопротивления фазы обмотки ротора R2, X2; электрические потери в обмотках статора и ротора Pэл; добавочные и механические потери Pдоб+ме
Задача 7. Выбор кабеля и автоматического выключателя Рассчитать ток двигателя. Выбрать кабель для питания указанного в варианте электродвигателя (АИР 132 М2) и определить площадь поперечного сечения жил кабеля. Привести значения длительно допустимых токов для кабеля из ПУЭ и показать значение тока для выбранного кабеля с учетом способа прокладки (в трубе). Выбрать автоматический выключатель.
Задача 8. Биполярный транзистор В усилительном каскаде с общим эмиттером используется биполярный транзистор, имеющий приведённые значения параметров. Определить выходное напряжение и выходное сопротивление этого каскада, если э.д.с. источника входного сигнала Евх, его внутреннее сопротивление Rвн, сопротивление Rк, Rб >> h11
Задача 9. Усилитель с отрицательной обратной связью В двухкаскадном усилителе с ОЭ (двойка по напряжению) применена последовательная отрицательная обратная связь по напряжению. Транзисторы идентичны, с параметрами β, rэ, rб, rк. Определить усилительные параметры схемы. Полученные значения сопротивлений нанести на схему.
Задача 10. Микросхемы Типовая схема включения операционного усилителя в масштабном преобразователе. Определить сопротивления резисторов R1, R2, R3, если известно Ку, Rн, R, R, Rг. На схему нанести значения сопротивлений резисторов.
1. Упростить схему, заменив последовательно и параллельно соединённые резисторы четвёртой и шестой ветвей эквивалентными.
2. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчёта токов во всех ветвях схемы.
3. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов.
4. Определить токи во всех ветвях схемы методом двух узлов или методом узловых потенциалов.
5. Результаты расчёта токов, проведённого двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.
6. Составить баланс мощностей в исходной схеме, вычислив суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок.
7. Начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего обе ЭДС.
Задача 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (таблица 2) и изображенной на рисунках 21−40, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчёта токов во всех ветвях.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчёта линейных электрических цепей. При выполнении пункта 2 учесть, что одна или две ЭДС в таблице 2 могут быть заданы косинусоидой (не синусоидой). Данные каждого варианта приведены в двух строках таблицы 2. Чтобы правильно записать её в виде комплексного числа, сначала нужно перейти к синусоиде.
3. По результатам, полученным в пункте 2, построить векторную диаграмму токов, на векторную диаграмму нанести вектор напряжения, подходящего к ваттметру, определить показания ваттметра.
Задача 3. Трёхфазные цепи На рисунках 41− 61 приведены схемы трёхфазных цепей. В каждой из них имеются трёхфазный генератор (создающий трёхфазную симметричную систему ЭДС) и симметричная нагрузка. Действующее значение ЭДС фазы генератора ЕА, период Т, параметры R1, R2, L, C1, C2, (таблица 3). Начальную фазу ЕА принять нулевой. Требуется рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Задача 4. Магнитные цепи при постоянных потоках Магнитная цепь выполнена из электротехнической стали 1211 и имеет размеры: l1 = 40 см, l2 = 12 см, l3 = 50 см; S1 = 6 см2, S2 = 6 см2, S3 = 6 см2. Магнитные потоки в крайних стержнях Ф1 = 0,5 * 10-3, Ф3 = 1,3*10-3. Данные взять из таблицы 4. Найти МДС в указанной ветви (F1).
Задача 5. Трансформатор Трёхфазный трансформатор имеет: номинальную мощность 400 кВА, номинальное первичное напряжение 10 кВ, вторичное напряжение 0,66 кВ, площадь поперечного сечения стержня 0,01 м2, ЭДС одного витка 4 В. Частота переменного тока сети 50 Гц соединение обмоток трансформатора Y/Y, коэффициент заполнения стержня сталью 0,95. Определить: число витков в обмотках; максимальное значение магнитной индукции в стержне; максимальное значение основного магнитного потока; номинальный ток во вторичной цепи; коэффициент трансформации.
Задача 6. Электродвигатель Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, работающий от сети частотой f = 50 Гц напряжением UЛ имеет: номинальную потребляемую мощность из сети P1; номинальную мощность на валу P2, число пар полюсов 2·p; номинальный коэффициент мощности cosφ; кратность максимального момента mM =M max/ M Ном; частоту вращения ротора n2; критическое скольжение для искусственной механической характеристики sк′р ; активное и индуктивное сопротивления фазы обмотки ротора R2, X2; электрические потери в обмотках статора и ротора Pэл; добавочные и механические потери Pдоб+ме
Задача 7. Выбор кабеля и автоматического выключателя Рассчитать ток двигателя. Выбрать кабель для питания указанного в варианте электродвигателя (АИР 132 М2) и определить площадь поперечного сечения жил кабеля. Привести значения длительно допустимых токов для кабеля из ПУЭ и показать значение тока для выбранного кабеля с учетом способа прокладки (в трубе). Выбрать автоматический выключатель.
Задача 8. Биполярный транзистор В усилительном каскаде с общим эмиттером используется биполярный транзистор, имеющий приведённые значения параметров. Определить выходное напряжение и выходное сопротивление этого каскада, если э.д.с. источника входного сигнала Евх, его внутреннее сопротивление Rвн, сопротивление Rк, Rб >> h11
Задача 9. Усилитель с отрицательной обратной связью В двухкаскадном усилителе с ОЭ (двойка по напряжению) применена последовательная отрицательная обратная связь по напряжению. Транзисторы идентичны, с параметрами β, rэ, rб, rк. Определить усилительные параметры схемы. Полученные значения сопротивлений нанести на схему.
Задача 10. Микросхемы Типовая схема включения операционного усилителя в масштабном преобразователе. Определить сопротивления резисторов R1, R2, R3, если известно Ку, Rн, R, R, Rг. На схему нанести значения сопротивлений резисторов.
Файлы условия, демо
Характеристики курсовой работы
Предмет
Учебное заведение
Вариант
Просмотров
1
Качество
Идеальное компьютерное
Размер
1,63 Mb
Список файлов
10 задач 16 вариант.docx

Все деньги, вырученные с продажи, идут исключительно на шаурму