Электрические цепи постоянного тока и их элементы

Определение тока, напряжения, мощности и расхода электрической энергии цепи постоянного тока, содержащей резисторы, соединенные смешанно. Построение векторной диаграммы и проведение по ней тока в нейтральном проводе. Потери мощности в трансформаторе.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 28.09.2014
Размер файла 309,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Задача 1

ток цепь напряжение трансформатор

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. Схема приведена на рисунке 1. Определить: ток , напряжение , мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии цепью за 10 часов работы.

Дано: ; , , , , .

Найти: ,, Р, W.

Рисунок 1 - Схема цепи

Решение

Задачу решаем путем свертывания цепи и доведения ее до одного эквивалентного резистора - заменой последовательных и параллельных соединений эквивалентными.

1. Резисторы и соединены параллельно, следовательно, их эквивалентное сопротивление равно

Ом.

Схема цепи принимает вид, показанный на рисунке 1а.

Рисунок 1а- Схема цепи

2. Резисторы и соединены последовательно, следовательно, их эквивалентное сопротивление равно

Ом.

Схема цепи после упрощения приведена на рисунке 1б.

Рисунок 1б- Схема цепи

3. Резисторы и соединены параллельно, следовательно, их эквивалентное сопротивление равно

Ом.

Схема цепи после упрощения приведена на рисунке 1в.

Рисунок 1в- Схема цепи

4. Сопротивления и соединены последовательно, следовательно, их эквивалентное сопротивление цепи равно

Ом.

5. Согласно рисунка 1 имеем

.

Определяем ток в резисторах и :

,

.

6. Определяем ток в резисторе :

.

7. Определяем напряжение на резисторе :

.

8. Определяем напряжение на участке CD:

или из 2-го закона Кирхгофа

.

9. Определяем напряжение на резисторе :

.

10. Определяем ток в резисторе :

.

11. Определяем ток в резисторе :

.

12. Определяем напряжение на резисторе :

13. Определяем напряжение на участке АВ:

или из 2-го закона Кирхгофа

.

14. Определяем мощность, потребляемую всей цепью:

,

.

15. Расход энергии за 10 часов работы равен:

.

Ответ: , , , .

Задача 2

В трехфазную четырехпроводную сеть с линейным напряжением включили "звездой" несимметричную нагрузку:

в фазу А - индуктивную катушку с активным сопротивлением и индуктивностью ;

в фазу В - резистор с сопротивлением ;

в фазу С - резистор с сопротивлением ,

частота сети .

Расчетное значение округлить до целого числа.

Определить фазные токи , активную, реактивную и полную мощности трехфазной цепи.

Построить векторную диаграмму и определить по ней ток в нейтральном проводе .

Рисунок 2.1

Дано: , , , , , .

Найти:

Решение

1. Определяем фазные напряжения:

,

.

В четырехпроводной цепи при любой нагрузке фаз выполняется соотношение:

,

,

.

2. Определяем сопротивление индуктивного элемента :

;

.

3. Определяем полное сопротивление в фазе А:

,

.

4. Находим фазные токи, применяя закон Ома для участка цепи:

; ;

; ;

; .

5. Определяем активную мощность фазы А:

; .

6. Определяем активную мощность фазы В:

; .

7. Определяем активную мощность фазы С:

; .

8. Активная мощность трехфазной цени равна:

,

.

9. Определяем реактивную мощность фазы А:

;

10. Определяем реактивную мощность фазы В:

; ; .

11. Определяем реактивную мощность фазы С:

; ; .

12. Реактивная мощность цепи:

;

.

13. Полная мощность трехфазной цепи равна:

;

.

14. Для построения векторной диаграммы выбираем масштабы по току и напряжению:

, .

Определяем длины векторов токов и фазных напряжений :

,

,

,

.

Определяем угол сдвига фаз между током и фазным напряжением :

; .

Вектор тока отстает от напряжения на 36,87°, так как в фазе А включен индуктивный элемент.

Определяем угол сдвига фаз между током и фазным напряжением :

; .

Вектор тока совпадает по фазе с напряжением , в фазе В включена активная нагрузка, угол сдвига фаз равен .

Определяем угол сдвига фаз между током и фазным напряжением :

; .

Вектор тока совпадает по фазе с напряжением , в фазе С включена активная нагрузка, угол сдвига фаз равен .

Строим векторы фазных напряжением под углом 120° друг относительно друга и векторы фазных токов , учитывая углы сдвига фаз .

На основании уравнения, составленного по 1 -му закону Кирхгофа для узла N/ строим вектор тока в нейтральном проводе :

.

Измеряя длину вектора , получаем: , отсюда

.

Ответ:

3адача 3

Для освещения рабочих мест в целях безопасности применили лампы накаливания пониженного напряжения. Для их питания установили однофазный понижающий трансформатор номинальной мощностью , работающий с коэффициентом нагрузки Кн, номинальное напряжение вторичной обмотки . Рабочий ток в первичной обмотке .

Коэффициент мощности ламп . Потерями в трансформаторе можно пренебречь. Коэффициент нагрузки ; .

Определить:

1) номинальные токи в обмотках трансформатора , ;

2) номинальное напряжение первичной обмотки ;

3) фактический ток во вторичной обмотке ;

4) количество ламп .

Какие потери мощности существуют в однофазном трансформаторе?

Дано: , , , , ; .

Найти: , ; ; ; .

Решение

1. Определяем номинальные токи в обмотках трансформатора , :

, .

Т.к. коэффициентом нагрузки равен

,

Отсюда

, .

2. Определяем номинальное напряжение первичной обмотки :

, .

3. Определяем фактический ток во вторичной обмотке :

, .

4. Определяем активную мощность, потребляемую лампами накаливания:

,

Где

.

Получаем

.

5. Определяем количество ламп :

, .

Ответ: , , , , .

Потери мощности в однофазном трансформаторе:

ДРст - потери в магнитопроводе (постоянные), потери от вихревых токов и на гистерезис в стали магнитопровода.

Величина ДРст определяется по данным режима (опыта) холостого хода трансформатора

ДРэл - потери в обмотках, зависящие от тока нагрузки.

Величина ДРэл определяется в опыте короткого замыкания.

Задача 4

Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением отдает полезную мощность , потребляет из сети мощность . Двигатель развивает полезный вращающий момент Ток в цепи якоря равен . Потери мощности в обмотках якоря и возбуждения .

Начертить электрическую схему двигателя.

Определить:

1) напряжение сети ;

2) скорость вращения двигателя, п;

3) противо - э.д.с. Е;

4) сопротивление ;

5) к.п.д. двигателя.

Начертить график изменения частоты вращения и момента двигателя с последовательным возбуждением от нагрузки на валу.

Почему недопустима работа такого двигателя при малых нагрузках?

Дано: , , , .

Найти: ; п; Е; ; .

Решение

1. Определяем напряжение сети :

, .

2. Скорость вращения двигателя, п, определяем из формулы полезного момента

,

Отсюда

, .

3. Определяем сопротивление

Т.к. потери мощности в обмотках якоря и возбуждения равны

,

то сопротивление равно

4. Определяем противо - э.д.с. Е:

, .

5. Определяем к.п.д. двигателя

, .

Рисунок 4.1 - Схема электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением

Механические характеристики n = f(M) (см. рис. 4, а) могут быть построены на основании зависимостей ni = f(Ia) и M= f(Ia).

Рисунок 4.2 - Механические и рабочие характеристики двигателя с последовательным возбуждением

При малых нагрузках частота вращения n резко возрастает и может превысить максимально допустимое значение (двигатель идет в "разнос"). Поэтому такие двигатели нельзя применять для привода механизмов, работающих в режиме холостого хода и при небольшой нагрузке (различные станки, транспортеры и пр.).

Обычно минимально допустимая нагрузка составляет (0,2 -0,25) I ном; только двигатели очень малой мощности (десятки ватт) используют для работы в устройствах, где возможен холостой ход. Чтобы предотвратить возможность работы двигателя без нагрузки, его соединяют с приводным механизмом жестко (зубчатой передачей или глухой муфтой); применение ременной передачи или фрикционной муфты для включения недопустимо.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет разветвленной цепи постоянного тока с одним или несколькими источниками энергии и разветвленной цепи синусоидального переменного тока. Построение векторной диаграммы по значениям токов и напряжений. Расчет трехфазной цепи переменного тока.

    контрольная работа [287,5 K], добавлен 14.11.2010

  • Исследование основных особенностей электромагнитных процессов в цепях переменного тока. Характеристика электрических однофазных цепей синусоидального тока. Расчет сложной электрической цепи постоянного тока. Составление полной системы уравнений Кирхгофа.

    реферат [122,8 K], добавлен 27.07.2013

  • Основные методы решения задач на нахождение тока и напряжения в электрической цепи. Составление баланса мощностей электрической цепи. Определение токов в ветвях методом контурных токов. Построение в масштабе потенциальной диаграммы для внешнего контура.

    курсовая работа [357,7 K], добавлен 07.02.2013

  • Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. Однофазные и трехфазные цепи переменного тока. Электрические машины постоянного и переменного тока. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ "Расчет линейных цепей постоянного тока".

    методичка [658,2 K], добавлен 06.03.2015

  • Линейные цепи постоянного тока, вычисление в них тока и падения напряжения, сопротивления. Понятие и закономерности распространения тока в цепях переменного тока. Расчет цепей символическим методом, реактивные элементы электрической цепи и их анализ.

    методичка [403,7 K], добавлен 24.10.2012

  • Основные законы и методы анализа линейных цепей постоянного тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Установившийся режим линейной электрической цепи, питаемой от источников синусоидальных ЭДС и токов. Трехфазная система с нагрузкой.

    курсовая работа [777,7 K], добавлен 15.04.2010

  • Расчет значений тока во всех ветвях сложной цепи постоянного тока при помощи непосредственного применения законов Кирхгофа и метода контурных токов. Составление баланса мощности. Моделирование заданной электрической цепи с помощью Electronics Workbench.

    контрольная работа [32,6 K], добавлен 27.04.2013

  • Порядок расчета неразветвленной электрической цепи синусоидального тока комплексным методом. Построение векторной диаграммы тока и напряжений. Анализ разветвленных электрических цепей, определение ее проводимости согласно закону Ома. Расчет мощности.

    презентация [796,9 K], добавлен 25.07.2013

  • Однофазные и трехфазные цепи переменного тока. Индуктивное и полное сопротивление. Определение активная, реактивной и полной мощности цепи. Фазные и линейные токи, их равенство при соединении звездой. Определение величины тока в нейтральном проводе.

    контрольная работа [30,8 K], добавлен 23.09.2011

  • Основные элементы и характеристики электрических цепей постоянного тока. Методы расчета электрических цепей. Схемы замещения источников энергии. Расчет сложных электрических цепей на основании законов Кирхгофа. Определение мощности источника тока.

    презентация [485,2 K], добавлен 17.04.2019

  • Расчет параметров цепи постоянного тока методом уравнений Кирхгофа, и узловых напряжений. Расчет баланса мощностей. Построение потенциальной диаграммы. Сравнение результатов вычислений. Расчет параметров цепи переменного тока методом комплексных амплитуд.

    курсовая работа [682,1 K], добавлен 14.04.2015

  • Расчет сложной электрической цепи постоянного тока. Определение тока в ветвях по законам Кирхгофа. Суть метода расчета напряжения эквивалентного генератора. Проверка выполнения баланса мощностей. Расчет однофазной электрической цепи переменного тока.

    контрольная работа [542,1 K], добавлен 25.04.2012

  • Упорядоченное движение электронов в металлическом проводнике. Цепь постоянного тока. Зависимость силы тока от напряжения. Перемещение единичного положительного заряда по цепи постоянного тока. Применение закона Ома для неоднородного участка цепи.

    реферат [168,3 K], добавлен 02.12.2010

  • Понятие и разновидности электрических схем, их отличительные признаки, изображение тех или иных предметов. Идеальные и реальные источники напряжения и тока. Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного тока. Баланс мощности в цепи постоянного тока.

    презентация [1,5 M], добавлен 25.05.2010

  • Применение метода междуузлового напряжения при анализе многоконтурной электрической схемы, имеющей два потенциальных узла. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Цепи с параллельным, последовательно-параллельным соединением резистивных элементов.

    презентация [1,8 M], добавлен 25.07.2013

  • Расчет линейных электрических цепей постоянного тока, определение токов во всех ветвях методов контурных токов, наложения, свертывания. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Анализ электрического состояния линейных цепей переменного тока.

    курсовая работа [351,4 K], добавлен 10.05.2013

  • Сила тока в резисторе. Действующее значение силы переменного тока в цепи. График зависимости мгновенной мощности тока от времени. Действующее значение силы переменного гармонического тока и напряжения. Сопротивление элементов электрической цепи.

    презентация [718,6 K], добавлен 21.04.2013

  • Закон Ома для участков цепи и закон Ома для полной цепи. Применения правил Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока. Постановка задачи о расчете цепи постоянного тока.

    лабораторная работа [22,7 K], добавлен 18.07.2007

  • Расчет линейной электрической цепи постоянного тока. Определение токов во всех ветвях методом контурных токов и узловых напряжений. Электрические цепи однофазного тока, определение показаний ваттметров. Расчет параметров трехфазной электрической цепи.

    курсовая работа [653,3 K], добавлен 02.10.2012

  • Понятие электрической цепи и электрического тока. Что такое электропроводность и сопротивление, определение единицы электрического заряда. Основные элементы цепи, параллельное и последовательное соединения. Приборы для измерения силы тока и напряжения.

    презентация [4,6 M], добавлен 22.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.