Тогда
Отсюда
Определить КПД передачи мощности в общем случае нельзя, так как нужно знать не только
6. Эквивалентные преобразования структуры линейных цепей
Структуру цепи преобразовывают для упрощения расчета режима и анализа взаимосвязи величин, описывающих режим.
Преобразование называется эквивалентным, если режим незатронутой преобразованием части схемы, остается неизменным.
Рассмотрим примеры преобразования, которые проводятся таким образом, чтобы токи, напряжения, уравнения цепи вне преобразованной части цепи не изменялись.
рис. 2.8.1
1) Эквивалентные преобразования пассивной части схемы
Заменим ветвь аб с последовательным соединением элементов одним эквивалентным сопротивлением
рис. 2.8.2
По второму закону Кирхгофа:
- согласно рис. 2.8.1
- согласно рис. 2.8.2
Заменим ветви между точками аб одним эквивалентным сопротивлением
рис. 2.8.3
По первому закону Кирхгофа для исходной схемы (см. рис. 2.8.2)
По закону Ома:
Для эквивалентной схемы запишем:
2) Эквивалентные преобразования активной части схемы
Ранее мы выяснили, что любую часть схемы с двумя зажимами можно заменить эквивалентным генератором с параметрами
По второму закону Кирхгофа
По первому закону Кирхгофа:
Сравнивая два выражения, приходим к выводу, что замена будет эквивалентной с точки зрения режима не преобразованной цепи, если выбрать
3) Устранение из схемы ветви типа Е
Этот прием бывает полезен, когда схема содержит несколько ветвей типа E не соединенных между собой, а очень хочется писать уравнение метода узловых потенциалов.
Пусть есть схема с ветвью типа E, которую мы хотим устранить, но так, чтобы режим в остальных ветвях не изменился должны остаться неизменными токи в остальных ветвях. Для этого необходимо сохранить такую же систему уравнений.
Включим во все ветви, соединенные с одним из узлов устраняемой ветви, дополнительные источники ЭДС по величине равные устраняемой ЭДС и направленные все одинаково относительно рассматриваемого узла. Дополнительные источники ЭДС должны быть направлены так, чтобы в устраняемой ветви дополнительный источник ЭДС оказался включенным на встречу имевшейся.
Пример:
рис. 2.8.6
Например, во все ветви соединенные с 3 узлом, включим источники
рис. 2.8.7
Проверим, изменились ли токи?
Представим, что мы имели уравнения для схемы рис. 2.8.6. В схеме рис. 2.8.7 осталось столько же ветвей и столько же узлов, структура схемы такая же, следовательно, такими же останутся уравнения по I закону Кирхгофа. Уравнения по II закону Кирхгофа изменятся, т.к. в правой части этих уравнений появятся дополнительные источники ЭДС,
рис. 2.8.8
Получившийся провод между узлами 1 и 3 сведем в точку, т.е. устраним ветвь типа E (см. рис.2.8.9).
рис. 2.8.9
Режим получившейся цепи рис. 2.8.9 рассчитываем любым рациональным методом. Возвращаемся к схеме рис. 2.8.6 и по первому закону Кирхгофа находим ток в устраненной ветви.
4) Преобразования "треугольника" сопротивлений в "звезду" и наоборот
В некоторых задачах можно было бы найти
Пример:
Для решения таких задач необходимо знать правило перехода от заданной "звезды" к некоторому эквивалентному "треугольнику" сопротивлений и наоборот. И для схемы "звезда" и для схемы "треугольник" получим выражения через потенциал для токов ветвей подходящих к этим соединениям. Потребуем, чтобы эти токи ветвей и разности потенциалов соответствующих узлов остались неизменными.
"Звезда":
"Треугольник":
Сравнивая выражения для тока