Разработка схемы электрической цепи. Усилители тока
Расчет общих параметров схемы цепи постоянного тока со смешанным соединением сопротивлений. Устройство и функционирование асинхронного трехфазного короткозамкнутого электродвигателя, расчет его основных параметров. Особенности усилителей мощности.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.07.2015 |
Размер файла | 1,4 M |
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/
Задачи
Дополнительный параметр P1 = 100 B.
Решение:
Последовательно сворачиваем схему
Cхема 1.
R2 R3 cоединены параллельно, R4 R5 - последовательно, значит
Схема 1 преобразуется.
Cхема 2.
R23 R45 cоединены параллельно, значит
Ток в цепи (и в R1 последовательное соединение) по зaкону Ома
I0 = U0/Rэкв = 51U0/525 = 0,0971U0 (А); (*), I1 = I0 = 0,0971U0 (А)
Из дополнительного условия (Р1 = 100 Вт) и формулы мощности
Р1 = I12R1
находим ток в R1 (и в цепи)
4,472 (А)
Из соотношения (*) находим входное напряжение
0,0971U0 = 4,472 =>
U0 = 4,472/0,0971 = 46.056 (B)
Для нахождения токов I2 I3 I4 I5 рассмотрим опять схему 1.
Токи в параллельных ветвях adb acb по формуле делителя тока
Аналогично
Мощность цепи равна сумме мощностей, рассеиваемых на резисторах
Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 = P1 +I22R2 +I32R3 +I42R4 +I52R5 =
= 100 + 2,368^2*10 + 1,578^2*15 + 0,526^2*20 + 0,526^2*25 =
= 205,87 Вт
За t =20 мин = 20*60 с = 1200 с в цепи выделится
Q = Pt = 205,87*1200 = 2.47*105 Дж = 247 кДж тепла.
Решение:
Находим реактивные сопротивления котушки и конденсатора
Все элементы (R, L, C) включены на напряжение U0.
Pеактивная мощность конденсатора (модуль)
QC = IC2XC,
откуда находим ток в конденсаторе (действующее значение)
3 (А)
По закону Ома
IC = U0/XC
откуда действующее значение входного напряжения
U0 = ICXC = 3*22.12 = 66,36 (B)
Находим действующие значения токов в резисторе и индуктивности
IR = U0/R = 66,36/20 = 3,32 (A), IL = U0/XL = 66,36/15,08 = 4,40 (A).
Входной ток (действующее значение)
3,60 (А)
Активная мощность цепи
Р0 = IR2*R = 3,32^2*20 = 220.45 (Вт)
Реактивная мощность цепи
Q0 = IL2XL - IC2XC = 4,40^2*15,08-3^2*22,12 = 92,87 (Bap)
Полная мощность цепи
= 239,2 (ВА)
или (для проверки)
S0 = U0I0 = 66,36*3,6 = 238.90 (BA)
погрешность е = (239,2-238,9) *100/238,9 = 0,13 %.
Коэффициент мощности цепи
cos ц = P/S = 220,45/239,1 = 0.92
Векторная диаграмма цепи масштабы : mU = 10 В/см, mI = 1 A/см
Решение:
Нагрузка симметричная.
Сопротивление фазы
ZФ = (Ом),
откуда реактивное сопротивление фазы
7,766 (Ом)
Фазные напряжения при соединении равны линейным
UФ = UЛ = 380 (В),
фазные токи IФ = UФ / ZФ = (А)
линейные токи IЛ = 3IФ = 1,73*38 = 65,7 (А)
коэффициент мощности cos =
угол сдвига фаз между фазными током и напряжением
= arccos 0.63 = 530 (напряжение опережает ток)
Активная мощность фазы PФ = 382*6,3 = 9097 (Вт)
Реактивная мощность фазы QФ = 382*7,766 = 11214 (Вар)
Полная мощность фазы SФ = UФIФ = 380*38 = 14440 (ВА)
Проверка:
14440 ВА = 14,44 (кВА).
Активная мощность цепи P = 3PФ = 3*9,10 = 27,3 (кВт)
Реактивная мощность цепи Q = 3QФ = 3*11,214 = 33,64 (кВар)
Полная мощность цепи S = 3SФ = 3*14,44 = 43,32 (кВА).
mI = 20 A/см, mU = 70 B/см
электрическая цепь усилитель ток
Решение:
Скольжение находят по формуле
Частота тока ротора
f2 = sf = 0,057*50 = 2,85 (Гц)
Число пар полюсов статора
р = 60*f1/n1 = 60*50/1500 = 2.
Мощность на валу двигателя Р2Н = 13,7. (кВт)
Мощность, потребляемая из сети
Р1Н = Р2Н / = 13,7/0,88 = 15,6 (кВт)
Номинальный ток двигателя
I1H = 26,9 (A)
Суммарные номинальные потери мощности
15,6-13,7 = 1,9 (кВт)
Критическое скольжение находят по формуле
,
= Мкр / МН - кратность критического момента; по условию = 2,2
=> sKP =
Критический момент
МКР = МН = 2,2*92,5 = 203,5 Нм
Механическую характеристику М (s) строят по формуле
Заполним таблицу
s, % |
1 |
5,7 |
10 |
20 |
23,7 |
30 |
50 |
60 |
|
n, об/мин |
1485 |
1414,5 |
1350 |
1200 |
1144,5 |
1050 |
750 |
600 |
|
М, Нм |
17,1355 |
92,5 |
145,735 |
200,589 |
203,5 |
197,993 |
157,566 |
139,108 |
s, % |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
n, об/мин |
450 |
300 |
150 |
0 |
|
М, Нм |
123,667 |
110,883 |
100,262 |
91,3624 |
Задание № 5
Особенности усилителей мощности. Электронным усилителем называется устройство, позволяющее преобразовывать входные электрические сигналы в сигналы большей мощности на выходе без существенного искажения их формы. Энергия источника питания преобразуется в энергию полезного сигнала при помощи усилительных, или активных элементов. Устройство, являющееся потребителем усиленных сигналов, называют нагрузкой усилителя, а цепь усилителя, к которой нагрузка подключена, - выходной цепью, или выходом усилителя. Источник входного сигнала, который нужно усилить, называется источником сигнала, или входным источником или генератором, а цепь усилителя, в которую вводят входной сигнал, называется входной цепью, или входом усилителя.
Для обеспечения усиления сигнала усилитель (У), последовательно с которым соединен источник питания Еп, должен включать в себя нелинейный элемент, управляемый входным электрическим сигналом U1. К входной (управляющей) цепи усилителя подключен источник ЕС усиливаемого сигнала, а к выходной - нагрузочное устройство с сопротивлением Zн.
В зависимости от характера входного сигнала различают
усилители гармонических (непрерывных) сигналов
усилители импульсных сигналов.
К первой группе относятся устройства для усиления непрерывных электрических сигналов, гармонические составляющие которых изменяются много медленнее всех нестационарных процессов в цепях усилителя.
Ко второй группе усилителей относятся устройства для усиления электрических импульсов различной формы и амплитуды с допустимыми искажениями их формы. В этих усилителях входной сигнал изменяется настолько быстро, что процесс установления колебаний является определяющим при нахождении формы выходного сигнала.
По полосе и абсолютных значениях усиливаемых частот усилители делят на следующие типы.
Усилители постоянного тока (УПТ) (точнее, усилители медленно меняющихся напряжений и токов) предназначены для усиления электрических колебаний в пределах от низшей частоты fн, равной нулю, до верхней рабочей частоты fв усилителя, составляющей нередко десятки и сотни килогерц. Эти усилители широко применяются в измерительной аппаратуре, устройствах автоматики и вычислительной техники. Они позволяют усиливать как переменные составляющие сигнала, так и его постоянную составляющую.
Усилители переменного тока предназначены для усиления лишь переменных составляющих входного сигнала. В зависимости от граничных значений рабочего диапазона частот усилители переменного тока могут быть низкой и высокой частоты.
Для усилителей низкой частоты (УНЧ) справедливо неравенство fв - fн >> fн. Частотный спектр (УНЧ) лежит в пределах от десятков герц до десятков (сотен) килогерц.
В усилителях высокой частоты усиление сигнала осуществляется в диапазоне частот, определяемых неравенством fв - fн << fв.
По ширине полосы усиливаемых частот выделяют избирательные усилители, усиливающие электрические сигналы в узкой полосе частот fв / fн < 1,1. За пределами этой полосы усиление резко падает. Узкая полоса частотного диапазона во многих случаях обеспечивается применением в качестве нагрузки таких усилителей одного или нескольких колебательных (резонансных) контуров. В связи с этим избирательные усилители часто называют резонансными, или полосовыми.
Широкополосные усилители, усиливающие электрические сигналы в очень широком диапазоне частот fв / fн > 1000. Эти усилители предназначены для усиления сигналов в устройствах импульсной связи, радиолокации и телевидения. Во многих случаях усиленные сигналы воспроизводятся на экране электронно-лучевой трубки и регистрируются визуально. Поэтому часто широкополосные усилители называют видеоусилителями.
По роду применяемых активных элементов усилители делятся на транзисторные, магнитные, диодные, ламповые, параметрические и др. В качестве активных элементов в настоящее время в усилителях чаще используются полевые или биполярные транзисторы либо интегральные схемы. Широко применявшиеся ранее усилительные лампы в разработке новой усилительной аппаратуры практически не используются. Значительно реже, чем транзисторы и интегральные схемы, применяются активные элементы в виде нелинейных емкостей или индуктивностей и специальные типы полупроводниковых диодов.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 14.04.2015Расчет линейной электрической цепи постоянного тока с использованием законов Кирхгофа, методом контурных токов, узловых. Расчет баланса мощностей цепи. Определение параметров однофазной линейной электрической цепи переменного тока и их значений.
курсовая работа [148,1 K], добавлен 27.03.2016Расчёт параметров цепи постоянного тока методом уравнений Кирхгофа, контурных токов и методом узловых напряжений. Расчёт баланса мощностей. Расчёт параметров цепи переменного тока методом комплексных амплитуд. Преобразование соединения сопротивлений.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.04.2015Однофазные цепи синусоидального тока. Двигатели постоянного тока параллельного возбуждения. Расчет линейной цепи постоянного тока методом двух законов Кирхгофа. Расчет характеристик асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором.
методичка [1,4 M], добавлен 03.10.2012Расчет 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 27.04.2013Расчет 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 02.10.2012Произведение расчетов разветвленной цепи постоянного тока с несколькими источниками электрической энергии; цепи переменного тока с параллельным соединением приемников, трехфазной цепи при соединении "звездой"; однокаскадного низкочастотного усилителя.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 31.01.2013Задачи на расчет электрической цепи синусоидального тока с последовательным и смешанным соединением приемников. Определение токов в линейных и нейтральных проводах; полная, активная и реактивная мощность каждой фазы и всей цепи. Векторная диаграмма.
контрольная работа [152,2 K], добавлен 22.12.2010Расчет электрической цепи постоянного тока. Нахождение токов по законам Кирхгофа. Замена треугольника сопротивлений эквивалентной звездой. Баланс активной и реактивной мощностей приемника. Механические характеристики трехфазного асинхронного двигателя.
курсовая работа [222,1 K], добавлен 15.02.2016Исследование 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 27.07.2013Расчёт токов и напряжений цепи. Векторные диаграммы токов и напряжений. Расчёт индуктивностей и ёмкостей цепи, её мощностей. Выражения мгновенных значений тока неразветвлённой части цепи со смешанным соединением элементов для входного напряжения.
контрольная работа [376,9 K], добавлен 14.10.2012Расчет токов во всех ветвях электрической цепи методом применения правил Кирхгофа и методом узловых потенциалов. Составление уравнения баланса мощностей. Расчет электрической цепи переменного синусоидального тока. Действующее значение напряжения.
контрольная работа [783,5 K], добавлен 05.07.2014Разработка схемы электропитания группы однофазных потребителей от цепи трехфазного тока. Выбор сечения проводов с проверкой по потере напряжения. Упрощённый расчет трехфазного трансформатора необходимой мощности. Схема включения измерительных приборов.
курсовая работа [211,0 K], добавлен 19.02.2013Вычисление численного значения токов электрической цепи и потенциалов узлов, применяя Законы Ома, Кирхгофа и метод наложения. Определение баланса мощностей и напряжения на отдельных элементах заданной цепи. Расчет мощности приемников (сопротивлений).
практическая работа [1,4 M], добавлен 07.08.2013Порядок расчета цепи постоянного тока. Расчет токов в ветвях с использованием законов Кирхгофа, методов контурных токов, узловых потенциалов, эквивалентного генератора. Составление баланса мощностей и потенциальной диаграммы, схемы преобразования.
курсовая работа [114,7 K], добавлен 17.10.2009Описание схемы и определение эквивалентного сопротивления электрической цепи. Расчет линейной цепи постоянного тока, составление баланса напряжений. Техническая характеристика соединений фаз "треугольником" и "звездой" в трехфазной электрической цепи.
контрольная работа [1,7 M], добавлен 27.06.2013Расчет 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 25.04.2012Изучение процессов в электрической однофазной цепи с параллельным соединением приемников, содержащих индуктивные и емкостные элементы, при различном соотношении их параметров. Опытное определение условий достижения в данной цепи явления резонанса тока.
лабораторная работа [104,7 K], добавлен 22.11.2010Применение 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 25.07.2013Исследование характера изменений параметров электрической цепи. Составление компьютерной схемы. Построение графиков при изменении величины активного сопротивления и индуктивности катушки. Исследование при изменении величины активного сопротивления.
лабораторная работа [733,7 K], добавлен 11.01.2014