Рисунок 1 - Исходная схема 2В
Таблица 1 - Данные для расчета
Параметры цепи | |||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | E1 | E2 |
Ом | В | ||||||
10 | 18 | 5 | 10 | 8 | 10 | 20 | 35 |
Порядок расчета цепи постоянного тока:
1. Преобразовать исходную схему до двухконтурной, заменив треугольник сопротивлений эквивалентной звездой.
2. Для исходной схемы составить систему уравнений по законам Кирхгофа и решив её с помощью ЭВМ, найти токи в ветвях.
3. Для преобразованной схемы составить систему уравнений по методу контурных токов и рассчитать токи во всех ветвях.
4. Для исходной схемы составить систему уравнений по методу узловых потенциалов и затем рассчитать токи в ветвях.
5. Для преобразованной схемы в одной из ветвей рассчитать ток методом эквивалентного генератора.
6. Составить баланс мощностей.
7. Построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего ЭДС, считаю заземленную точку.
1 Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду
|
|
|
Первый закон Кирхгофа:
Второй закон Кирхгофа:
Рисунок 5 - Расчетная схема
Подставим численные значения:
Выразим
Для рассматриваемой схемы (см. рис.1) за нулевой принимается потенциал узла а
где проводимости ветвей равны:
Подставив численные значения, получили:
По закону Ома определим токи:
Необходимо рассчитать ток
Для расчета напряжения холостого хода
|
По закону Ома
Напряжение холостого хода определяется для правой или левой части внешнего контура.
Для правой части внешнего контура
Эквивалентная схема для расчета тока
|
По закону Ома
где
94.835 = 28.730 + 54.559 + 9.005 + 1.239 + 1.274 + 0.022;
Для внешнего контура рассматриваемой исходной схемы (см. рис.4), потенциалы определяются из соотношений:
т.к. ток направлен от точки с более высоким потенциалом к точке с менее высоким потенциалом;
т.к. ЭДС направлена от точки с менее высоким потенциалом к точке с более высоким потенциалом;