[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 3
Содержание:
«Задача № 2
Вариант 53

Расчет нелинейной цепи по мгновенным значениям методом кусочно-линейной аппроксимации.
На входе схемы действует идеальная ЭДС e(t)=100 sinωt, В
ЭДС источника постоянного напряжения Е=25 В.
Все нелинейные элементы можно считать идеальными:
— в проводящем состоянии сопротивление равно 0;
— в непроводящем – бесконечности.
Требуется:
1. Качественно описать работу схемы.
2. Рассчитать и построить графики токов и напряжений, указанные в задании.

Исходные данные:

Рис.1 Схема соединения элементов

Параметры работы схемы:
1) Основная частота 50 Гц;
2) Частота управл. импульсов, 50 1/с;
3) Угол отпирания тиристора 60°;
4) Сопротивление резистора 60 Ом;
5) Индуктивность катушки 200 мГн;
Определить:

iL
»
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 186404. Контрольная Расчет нелинейной цепи, вариант 53

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Методы анализа и расчета нелинейных цепей

    …..
    Целью курсовой работы являлось разработка задач по разделу
    «Нелинейные электрические цепи» курса «Электротехника».
    В курсовой работе были разработаны задачи по разделам
    «Нелинейные цепи переменного тока», «Нелинейные цепи переменного
    тока», «Выпрямители», «Магнитные цепи постоянного
    тока», «Магнитные цепи с зазором в магнитопроводе»,
    «Электромагнитные устройства курса», «Электромагнитные
    устройства переменного магнитного потока», «Трансформаторы»
    курса «Электротехника». Часть задач имеет решение и для них были
    построены векторные диаграммы.
    Содержание
     
    1 Нелинейные электрические цепи
    1.1 Магнитные цепи
    1.1.2 Анализ неразветвленных магнитных цепей
    1.1.2 Анализ разветвленных магнитных цепей
    1.2 Трансформаторы
    1.3 Асинхронные электрические машины
    1.4 Синхронные электрические машины
    1.5 Электрические машины постоянного тока
    2. Разработка задач по нелинейным электрическим цепям
    2.1 Нелинейные цепи постоянного тока
    2.2 Нелинейные цепи переменного тока
    2.3 Выпрямители
    2.4 Магнитные цепи постоянного потока
    2.4.1 Применение закона полного тока для анализа магнитных цепей.
    Влияние ферромагнитных материалов
    2.4.2 Магнитные цепи с зазором в магнитопроводе
    2.4.3 Электромагнитные устройства
    2.4.4 Электромагнитные устройства переменного магнитного потока
    2.4.5 Трансформаторы
    Литература
    1 Нелинейные электрические цепи
    1.1 Магнитные цепи
    1.1.2 Анализ
    неразветвленных магнитных цепей
    Неразветвленные магнитные цепи присущи большому числу
    различных устройств, при этом встречаются
    устройства, как с замкнутым магнитопроводом, так и с магнитопроводами, имеющими воздушный зазор. Но в обоих случаях считают, что
    магнитный поток в таких неразветвленных цепях в любом сечении магнитопровода
    один и тот же (Ф = const).
    Закон полного тока для простейшей однородной магнитной цепи
    имеет вид
    .
    Под полным током понимают произведение wI=F. Величина F называется магнитодвижущей силой обмотки
    (МДС). Если принять напряженность поля
    соответствующей ее значению по средней линии
    магнитопровода lср=2prср, то получим простое выражение закона полного тока
    , т.е. произведение напряженности магнитного
    поля и длины средней магнитной линии равно МДС обмотки.
    При анализе магнитных цепей вводят также понятие разности
    магнитных потенциалов между двумя точками магнитной цепи, например между
    точками а и b цепи jма — jмb, которая приравнивается магнитному
    напряжению Uм ab равному произведению напряженности
    магнитного, поля и соответствующей ей длины участка цепи:
    .
    Окончательно для магнитной цепи с однородным ферромагнитным
    магнитопроводом получаем расчетную формулу закона
    полного тока:   Если известна МДС обмотки F=wl, то можно определить напряженность
    магнитного поля Hфм в магнитопроводе и, зная материал, из которого он изготовлен, по
    кривой намагничивания найти магнитную индукцию Bфм и магнитный поток Ффм= Sфм Bфм. Иногда в практике может встретиться
    обратный случай: нужно
    определить МДС обмотки, которая обеспечила бы
    заданное значение магнитного потока в магнитопроводе. Тогда задачу решают в
    обратном порядке: по Ффм
    определяют Bфм = Ффм/Sфм. Далее по кривой намагничивания материала
    магнитопровода находят Hфм и по ней
    F=wI= Hфмlср.
    Несколько сложнее оказывается анализ неоднородной магнитной цепи,
    содержащ…