Решение ТОЭ онлайн
Техника высоких напряжений ТВН
Электротехника, основы электроники
Электрические измерения, электрические материалы

 
» Страница 6
на правах рекламы
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Заряд RC на постоянное напряжение

Переходной процесс в цепи с емкостью и сопротивлением при включении ее на постоянное напряжение

Переходной процесс в цепи с емкостью и сопротивлением при включении ее на постоянное напряжение

Процесс перехода электрической цепи от одного установившегося режима к другому называется переходным процессом. Примерами переходных процессов являются включение и выключение цепи, замыкание электрической цепи накоротко, изменение ее параметров. Переходные процессы не могут произойти мгновенно, как не могут возникнуть и исчезнуть мгновенно электрические и магнитные поля.

При включении конденсатора на постоянное напряжение в цепи возникает переходной электрический ток, пластины конденсатора начинают заряжаться.

Уравнения Кирхгофа для цепи с индуктивными связями

Уравнения Кирхгофа для цепи с индуктивными связями

Уравнения Кирхгофа для цепи с индуктивными связями

Задачи для самостоятельного решения

В электрической цепи с двумя источниками синусоидальной ЭДС одна из катушек имеет индуктивные связи с двумя другими катушками.

Требуется составить систему уравнений по законам Кирхгофа для определения комплексных действующих значений токов ветвей.

Выбор трубчатого разрядника для грозозащиты линии

Выбор трубчатого разрядника для грозозащиты линии

Выбор трубчатого разрядника для грозозащиты линии

Выбор трубчатого разрядника для грозозащиты линии 110 кВ, если ток трехфазного к.з. в начале линии равен 5 кА, а ток однофазного к.з. в конце линии – 1,5 кА

Распределительные устройства могут быть достаточно надежно защищены от прямых ударов молнии с помощью молниеотводов. Линии электропередачи с той же степенью надежности защитить невозможно. Волны перенапряжений, возникающие на линиях при ударах молнии, доходят до подстанций и могут представлять опасность для установленного там электрооборудования. Такой же опасности могут подвергаться отдельные места на линии, имеющие ослабленную изоляцию, или особенно ответственные участки (транспозиционные опоры, пролеты пересечения, переходы через транспортные магистрали, населенные пункты, большие реки). В этих случаях наряду с защитой от прямых ударов применяется защита от набегающих волн.

Расчет сложной цепи постоянного тока различными методами

Расчет сложной цепи постоянного тока

Расчет сложной цепи постоянного тока на основании законов Кирхгофа, методом контурных токов, методом наложения, методом эквивалентного генератора

Расчет сложной цепи постоянного тока на основании законов Кирхгофа, методом контурных токов, методом наложения, методом эквивалентного генератора. Построение потенциальной диаграммы.

Для электрической цепи (рис. 0) выполнить следующее:

1) составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для определения токов во всех ветвях схемы;

2) определить токи во всех ветвях схемы, используя метод контурных токов;

3) определить токи во всех ветвях схемы на основании метода наложения;

4) составить баланс мощностей для заданной схемы;

5) результаты расчетов токов по пунктам 2 и 3 представить в виде таблицы и сравнить:

6) определить ток во второй ветви методом эквивалентного генератора;

7) построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего обе ЭДС.

Переходные процессы в линиях при отключении ветвей

Переходные процессы в линиях при отключении ветвей

Переходные процессы, возникающие в линии при отключении ветвей. Расчет переходных процессов в линии с ненулевыми начальными условиями методом наложения

Переходные процессы, возникающие в линии при отключении ветвей. Расчет переходных процессов в линии с ненулевыми начальными условиями методом наложения

Переходные процессы в линии с ненулевыми начальными условиями рассчитываются методом наложения.

Переходные процессы, возникающие в линии при отключении ветвей, определяются как результат наложения на токи и напряжения линии до коммутации дополнительных токов, которые возникают в результате коммутации при нулевых начальных условиях. Дополнительные токи находятся как результат включения источника с током, равным по величине и противоположным по направлению току до отключения. Этот прием можно использовать только в тех случаях, когда отключение не сопровождается разрывом ветви с током в индуктивности.

Решение задачи Катушка индуктивности Трехфазная сеть Трансформатор

Решение задачи Катушка индуктивности Трехфазная сеть Трансформатор

По катушке индуктивности проходит переменный ток. Потребитель, соединенный по схеме «звезда», включен в трехфазную сеть переменного тока. У трансформатора для электронного звонка число витков первичной обмотки.

ВАРИАНТ-4

1. По катушке индуктивности проходит переменный ток с действующим значением I = 18 А, с частотой f = 40 Гц, при этом S = 546 BA, a Q = 285 вар. Определить параметры катушки (RK, XL, L), коэффициент мощности cosφ, построить треугольники сопротивлений и мощностей.

2. Потребитель, соединенный по схеме «звезда» (нагрузка равномерная), включен в трехфазную сеть переменного тока с действующим значением линейного напряжения UЛ = 380 В. Коэффициент мощности нагрузки cosφ = 0,5, ток в фазе IФ = 22 А. Определить полное Z, активное R и реактивное X сопротивления потребителя в фазе, а также полную, активную и реактивную мощности нагрузки.

3. У трансформатора для электронного звонка число витков первичной обмотки W1 = 660. Напряжение сети U1 =220 В. Вторичная обмотка имеет вывод на напряжение 3,5 В. Определить коэффициент трансформации и число витков вторичной обмотки.

Контрольная работа Задача 1 Расчет цепи постоянного тока

Контрольная работа Задача 1 Расчет цепи постоянного тока

Контрольная работа Задача 1 Расчет цепи постоянного тока

Цепь постоянного тока содержит группы резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи представлена на рисунках (схемы 1 – 5). Известные в задачах величины токов, напряжений, мощностей, электрических сопротивлений и номер рисунка указаны в таблице 2.

Индекс тока, напряжения и мощности совпадает с индексом резистора, через который течет ток, на котором действует это напряжение или выделяется эта мощность. Например, через резистор R1, протекает ток I1, на нем действует напряжение U1, выделяется мощность P1. I – полный ток цепи. Определите вес остальные величины, указанные в таблице.

В таблице указаны резисторы и вид соединения. Можно ли считать эти резисторы соединенными таким образом? Обоснуйте свой ответ.

Экзаменационная задача Несинусоидальные ток и напряжение РОАТ МИИТ

Экзаменационная задача Несинусоидальные ток и напряжение РОАТ МИИТ

Экзаменационная задача Несинусоидальные ток и напряжение РОАТ МИИТ

Специальность: Системы обеспечения движения поездов (СДс)

Дисциплина Теоретические основы электротехники 2 курс

Экзаменационная задача № 33

Заданы мгновенные значения несинусоидального напряжения на зажимах цепи и тока в ней.

Определить:

1. Действующие значения несинусоидального напряжения и несинусоидального тока.

2. Активную, реактивную и полную мощности цепи.

3. Коэффициенты искажения для напряжения и тока.

Фарадометр – прибор для измерения емкости конденсатора

Фарадометр – прибор для измерения емкости конденсатора

Фарадометр – прибор для измерения емкости конденсатора

Фарадометр – прибор для измерения емкости конденсатора. Электромагнитный фарадометр. Микрофарадометр электромагнитной системы ЭФ

Режимы электрических цепей

Режимы электрических цепей

Режимы электрических цепей

Режим работы электрической цепи, то есть ее электрическое состояние, определяется значениями токов, напряжений и мощностей ее отдельных элементов. Номинальный режим. Рабочий режим. Режим холостого хода, режим короткого замыкания, холостой ход, короткое замыкание