Курсач_без маткада (1021874)
Текст из файла
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Курсовая работа № 1.1
Вариант 70
Задание «Линейные электрические цепи постоянного тока в установившемся режиме»
по предмету «ТОЭ»
студента группы КА-3-05
Скавинского Николая
Работа сдана
Дата _____
Подпись студента _________
Преподаватель: Любарская Т.А.
Дата _____
Оценка _____
Москва, 2006г.
ЗАДАНИЕ на выполнение курсовой работы
Задача 1.1. Линейные электрические цепи постоянного тока в установившемся режиме
Для электрической схемы № 1(рис. 1.1) начертить схему №2(рис. 1.2): удалить отсутствующий источник тока, заменить последовательно и параллельно соединенные сопротивления эквивалентными, выбрать направление токов в ветвях и обозначить токи по номеру сопротивления. При расчете различными методами, принятые направления токов сохранить.
I. Для схемы № 2 применить следующие методы расчета:
1. Метод расчета неизвестных токов в ветвях на основе законов Кирхгофа (МЗК).
Составить систему уравнений по законам Кирхгофа. Возле уравнений поставить обозначение узлов и соответственно контуров. Перечислить токи, определяемые в результате решения системы (решение системы не выполнять). Методом компьютерного моделирования определить эти токи и, подставив их в систему уравнений, проверить правильность ее составления.
2. Метод узловых потенциалов для расчета неизвестных токов в ветвях (МУЛ).
Составить систему уравнений для расчета неизвестных потенциалов узлов. Для ветви, содержащей только источник ЭДС Е, принять потенциал одного из узлов равным нулю. С помощью компьютерного моделирования определить неизвестные потенциалы узлов и проверить правильность составления системы уравнений.
Рассчитать токи по обобщенному закону Ома и сравнить с токами, определенными в п. I. 1.
3. Метод контурных токов для расчета неизвестных токов в ветвях (МКТ).
Составить систему уравнений для определения неизвестных контурных токов. Выразить токи в ветвях через контурные токи.
Определить величину неизвестных контурных токов, используя данные компьютерного моделирования для ветвей, где протекает лишь один контурный ток (по модулю равный току ветви).
Проверить правильность составления системы уравнений МКТ, определить токи в ветвях и сравнить с п. I. 1.
4. Составить баланс мощностей и вычислить суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок (сопротивлений). Сравнить их.
5. В схеме № 2 пунктиром выделить схему замещения реального источника, представленную идеальным источником тока и сопротивлением. Заменить ее эквивалентной схемой замещения, включающей идеальный источник ЭДС и сопротивление. Начертить схему № 3(рис. 1.3). Методом компьютерного моделирования найти токи и сравнить их с токами п. I. 1.
II. Для схемы № 2 в числах выполнить расчет тока I1 методом эквивалентного генератора (МЭГ) для чего:
1. Принять R1=¥ (режим холостого хода) и начертить схему № 4(рис. 1.4). Полученная схема представляет собой активный двухполюсник, характеризуемый напряжением Uхх и входным сопротивлением Rхх относительно точек разрыва. Этот активный двухполюсник является также реальной схемой-генератором, создающим ток I1 в сопротивлении R1.
2. Начертить схему замещения № 5(рис. 1.5) этого реального генератора (схему эквивалентного генератора ЭГ), представленную идеальным источником ЭДС Е = Uхх с последовательно включенным сопротивлением R = Rвх xx.
3. Определить параметры эквивалентного генератора Uхх и Rвx xx для чего:
а) Рассчитать токи холостого хода в схеме № 4 двумя методами МУП и МКТ и сравнить их. Схема № 4 является совершенно новой относительно схемы № 2, поэтому здесь заново надо задаться направлением токов в ветвях и обозначить их как Ia xx , Ib xx , Iс xx , Id xx . Потенциал одного из узлов заземлить. Погрешность расчета МУП и МКТ не должна превышать 5 %. Сравнить результаты расчета и компьютерного моделирования схемы № 4.
б) Найти Uxx между точками разрыва схемы № 4, использовав два различных пути из нескольких возможных, и результаты сравнить между собой и данными компьютерного моделирования. Учесть, что, если ток I1=Imn,, т.е. течет от точки "m" к точке "n", то и создается он напряжением Umn xx, при определении которого делается переход от второй точки "n" к первой "m" по двум различным путям.
в) Найти Rвх mn хх , используя преобразование треугольника сопротивлений в звезду сопротивлений сначала для одного треугольника потом для другого. Результаты расчета двумя методами сравнить между собой и с результатом компьютерного моделирования.
г) Найти ток I1 согласно схеме № 5, подключив к ней сопротивление R1 и сравнить с результатом компьютерного моделирования.
д) Рассчитать в схеме № 2 потенциалы точек произвольно выбранного контура с одной или несколькими Е, содержащего узловую точку с j=0, и построить потенциальную диаграмму (в выбранном контуре все точки между элементами должны быть обозначены). Потенциалы нужно рассчитывать для всех точек в их последовательности при обходе контура. При правильном расчете, сделав полный обход контура и вернувшись в исходную точку, получим j=0, что является критерием правильности расчета. Проверить расчет потенциалов точек методом компьютерного моделирования.
III. Компьютерное моделирование (МКМ) как метод проверки правильности числовых расчетов:
1. Собрать схему № 2. Определить токи во всех ветвях и измерить потенциалы всех точек относительно точки с j=0. Использовать данные моделирования для проверки правильности составления уравнений п. I.
2. Собрать схему № 3. Определить токи во всех ветвях. Сравнить с токами схемы № 2.
3. В схеме № 2 вместо R1 включить вольтметр, получим схему № 4. Измерить Uxx и токи холостого хода (внутреннее сопротивление вольтметра по умолчанию 1 МОм, что близко к режиму хх). Сравнить с результатами расчета.
4. Параллельно вольтметру включить мультиметр. Измерить Uxx и сравнить с показанием вольтметра. Затем измерить Rвх хх и сравнить с расчетными данными.
5. Собрать схему замещения № 5. Измерить амперметром I1 и сравнить с расчетами и данными компьютерного моделирования схемы № 2.
Вариант 70
1. Упростить схему, заменив последовательно и параллельно соединённые резисторы четвёртой и шестой ветвей эквивалентными. Дальнейший расчёт вести для упрощённой схемы.
2. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы в общем виде.
Подставляем в данные уравнения значения токов, найденных с помощью программы Electronics Workbench 5.12, чтобы проверить правильность составления уравнений.
Шаг 1. Подставляем значения сопротивлений (R1-R6) в систему. Получаем систему в частном виде.
Шаг 2. Подставляем в систему значения токов, найденные с помощью метода компьютерного моделирования в программе Electronics Workbench 5.12
| I1,мА | I2,мА | I3,мА | I4,мА | I5,мА | I6,мА | I2з,мА |
| 190.8 | 176.1 | 14.65 | 27.27 | 41.92 | 148.9 | 276.1 |
Заключение: подстановка значений показала правильность составления уравнений по Методу Законов Кирхгофа.
3. Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов.
-
Запишем формализованную систему уравнений для метода контурных токов.
-
Используя данные, полученные в программе Electronics Workbench 5.12, проверим правильность составления уравнений, подставив соответствующие коэффициенты в исходную систему. Получаем систему в частном виде.
| I11,мА | I22,мА | I33,мА |
| 41.92 | 148.9 | 176.1 |
Заключение. Подстановка значений из МКМ показала, что уравнения составлены правильно
Найдем неизвестные токи, используя данные, полученные с помощью МКМ.
Найденные токи совпадают с токами, найденными с помощью МЗК.
4. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов.
-
Примем потенциал узла «m» равным нулю: m=0.
-
Запишем формализованную систему уравнений для метода контурных токов.
-
Рассчитаем коэффициенты данной системы
-
Подставим полученные коэффициенты в исходную систему, получаем систему в частном виде.
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.















