Законы цепей постоянного тока.

Для участка цепи, не содержащего источник энергии (например, для схемы рисунок 4, а), связь между током I и напряжением U12 определяется законом Ома для участка цепи:

I = Законы цепей постоянного тока. - student2.ru ,

где φ1 и φ2 – потенциалы точек 1 и 2 цепи;

U12 = φ1 – φ2 – напряжение (разность потенциалов) между точками 1 и 2 цепи;

Σ R – сумма сопротивлений на участке цепи;

R1 и R2 – сопротивления участков цепи.

Законы цепей постоянного тока. - student2.ru а Законы цепей постоянного тока. - student2.ru б

Рисунок 4 Электрическая схема участка цепи: а – не содержащая источник энергии; б – содержащая источник энергии

Для участка цепи, содержащей источник энергии (рисунок 4, б), закон Ома запи­сывают в виде выражения

I = Законы цепей постоянного тока. - student2.ru ,

где Е – ЭДС источника энергии;

Σ R = R1 + R2 – арифметическая сумма сопротивлений участков цепи;

R0 – внутреннее сопротивление источника энергии.

Законы Кирхгофа устанавливают соотношения для токов и напряжений в разветвленных электрических цепях различной конфигурации.

Первый закон Кирхгофа:алгебраическая сумма токов в узле равна нулю

Законы цепей постоянного тока. - student2.ru ,

где Ik – ток в k-й ветви.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма напряжений вдоль замкнутого контура равна нулю или алгебраическая сумма падений напряжений на сопротивлениях контура Законы цепей постоянного тока. - student2.ru равна алгебраической сумме э.д.с. источников Законы цепей постоянного тока. - student2.ru , действующих в этом контуре:

Законы цепей постоянного тока. - student2.ru = Законы цепей постоянного тока. - student2.ru .

При расчете электрических цепей методом применения законов Кирхгофа выбирают условные положительные направления токов в ветвях, затем выбирают замкнутые контуры и за­даются положительным направлением обхода контуров. При этом для удобства расчетов направление обхода для всех контуров рекомендуется выбирать одинаковым (например, по часовой стрелке).

Число уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, берется на единицу меньше числа узлов Nу в цепи: NI = Ny – 1. При этом токи, направленные к узлу, условно принимаются положительными, а направленные от узла – отрицательными.

Остальное число уравнений NII = NВ – Nу + 1 составляется по второму закону Кирхгофа, где NВ – число ветвей.

При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа ЭДС источников принимаются положительными, если направле­ния их совпадают с выбранным направлением обхода контура, независимо от направления тока в них. При несовпаде­нии их записывают со знаком «–». Падения напряжений в вет­вях, в которых положительное направление тока совпадает с направлением обхода, независимо от направления ЭДС в этих ветвях – со знаком «+». При несовпадении с направлением об­хода падения напряжений записываются со знаком «–».

В результате решения полученной системы из N уравнений находят действительные значения определяемых величин с учетом их знака. При этом величины, имеющие отрицательный знак, в действительности имеют направление, противоположное условно принятому. Направления величин, имеющих положитель­ный знак, совпадают с условно принятым направлением.

Взаимосвязь между всеми видами мощностей в электрической цепи (баланс мощностей) определяется из уравнения:

ΣР1 = ΣР2 + ΣРп,

где ΣР1 = ΣЕI – алгебраическая сумма мощностей ис­точников энергии;

ΣР2 – алгебраическая сумма мощностей потребителей (полезная мощность) (Р2 = UI);

ΣРп = ΣI2R0 – суммарная мощность, обусловленная потерями в сопротивлениях источника.

ЗАДАНИЕ 1

Схема электрической цепи представлена формально на рисунке 5, а. Перед анализом необходимо ее скомпоновать, дополнив формальную структуру сопротивлениями и источником ЭДС. В таблицах 1.1-1.2 приведены значения сопротивлений в Омах и значение ЭДС, выделенное курсивом; ее положительное направление указывается произвольно.

 
  Законы цепей постоянного тока. - student2.ru

В качестве примера на рисунке 5, б показана схема с параметрами 30-го варианта таблицы 1.1. На схеме отсутствующие элементы 6 и 8 исключены: они закорочены. Направления токов в ветвях указаны согласно направлению ЭДС источника.

а) б)

Рисунок 5 Исходная структурная схема

Рассчитать:

-значения токов в ветвях и напряжений на резистивных элементах;

-мощность, отдаваемую источником;

-суммарную мощность, рассеиваемую сопротивлениями цепи;

-cоставить баланс мощностей.

Таблица 1.1

Э л е м е н т ы

Вариант
- 27,5B
42B - - -
- - 22,75 -
- - - 24,5B
41,25 - - -
- - 35,2B -
- - 42,5B
67,5B -
71,25 - - -
- 40B - -
- - 44B -
38,4B - - -
- 41,6B -
- - 70B -
78B - -
- - - 83,2B
93,5B - -
- 85,5B - -
- - 90,25
- 76B -
- 41,8B - -
- - 33,6B
36,4B - -
- - 15,4B
21B - -
32B - -
- - 27,2B
28,8B -
- 47,5B -
38B - -

Таблица 1.2

Э л е м е н т ы

Вариант
- - 34B
94B
38B - -
62B - -
- - 46B
51B - -
141B
76B - -
- - 93B
69B - -
- 68B - -
- 188B -
- - 114B
124B 10 -
10 92B - -
- - 85B -
- 235B
- 152B
- 155B
- - - 115B
102B - -
282B
57B - -
- 186B -
- - 138B
119B - -
- 329B
- - 190B
217B - -
- - 161B -

ЗАДАНИЕ 2

Цепь представлена пятнадцатью формальными вариантами схем без элементов. Перед анализом необходимо скомпоновать схему варианта цепи, дополнив формальную структуру источниками и элементами. В таблицах 2.1 - 2.2 приведены параметры источников. Номера источников ЭДС совпадают с номерами тех ветвей, в которых эти источники расположены; стрелками указаны направления действия источников. В продолжении таблиц 2.1- 2.2 приведены параметры резистивных элементов.

 
  Законы цепей постоянного тока. - student2.ru

В качестве примера показана компоновка схемы 1-го варианта с параметрами из таблицы 2.1 и ее продолжения.

Определить:

- значения токов в ветвях (с помощью законов Кирхгофа), применяя прикладные программы;

- суммарную мощность, отдаваемую источниками энергии;

- суммарную мощность, рассеиваемую элементами цепи.

- составить баланс мощностей.

Законы цепей постоянного тока. - student2.ru

Таблица 2.1

Вариант Параметры источников ЭДС E[B] Схема
áE1 = 5 ßE3 = 11 áE4 = 29
æE5 = 5,5 áE1 = 12 æE3 = 28
âE3 = 6 ßE1 = 13 âE4 = 27
âE1 = 6,5 àE3 = 14 âE5 = 26
àE4 = 7 àE2 = 15 âE6 = 25
æE2 = 7,5 åE1 = 16 âE6 = 24
áE5 = 8 áE1 = 17 àE4 = 23
áE1 = 8,5 àE3 = 18 áE5 = 22
àE4 = 9 âE2 = 19 ßE6 = 21
àE6 = 9,5 äE1 = 20 âE3 = 20
âE1 = 10 àE3 = 21 àE4 = 19
áE2 = 10,5 ßE3 = 22 âE6 = 18
àE3 = 11 áE1 = 23 áE4 = 17
äE6 = 11,5 àE1 = 24 æE3 = 16
âE6 = 12 áE2 = 25 àE4 = 15
àE3 = 12,5 áE1 = 26 àE5 = 14
åE6 = 13 âE1 = 27 àE4 = 13
àE1 = 13,5 áE3 = 28 áE5 = 12
âE5 = 14 åE2 = 29 ßE3 = 11
áE1 = 14,5 áE3 = 30 àE4 = 10
äE1 = 15 àE3 = 31 áE6 = 10,5
àE3 = 15,5 âE2 = 32 àE4 = 11,5
âE5 = 16 æE2 = 33 åE4 = 12,5
àE6 = 16,5 áE1 = 34 áE2 = 13,5
ãE4 = 17 ãE2 = 35 ßE6 = 14,5
ßE3 = 17,5 áE1 = 36 àE5 = 15,5
âE1 = 18 áE4 = 37 áE6 = 16,5
áE5 = 18,5 áE1 = 38 ßE2 = 17,5
æE3 = 19 ßE1 = 39 ãE5 = 18,5
âE1 = 19,5 ßE4 = 40 áE6 = 19

Продолжение таблицы 2.1

Вариант Схема Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значения сопротивлений указаны в Омах

Таблица 2.2

Вариант Параметры источников ЭДС E[B] Схема
ßE3 = 6 àE2 = 40 âE6 = 10
âE1= 6,5 ãE3 = 39 ßE4= 11
àE1 = 7 áE5 = 38 àE2 = 12
ßE3 = 7,5 áE5 = 37 åE2 = 13
ßE4 = 8 ßE5 = 36 áE6 = 14
áE6 = 8,5 äE5 = 35 äE1 = 15
ßE3 = 9 àE4 = 34 âE2 = 16
âE1 = 9,5 æE2 = 33 âE5 = 17
áE1 = 10 áE2 = 32 àE5 = 18
ßE6 = 10,5 ãE2 = 31 åE1 = 19
àE4 = 11 àE3 = 30 âE1 = 20
áE6 = 11,5 àE3 = 29 áE1 = 21
âE4 = 12 âE1 = 28 ßE2 = 22
àE1 = 12,5 áE4 = 27 äE6 = 23
âE1 = 13 àE3 = 26 áE5 = 24
àE2 = 13,5 àE3 = 25 âE1 = 25
æE3 = 14 âE1 = 24 æE5 = 26
âE4 = 14,5 ßE1 = 23 ßE2 = 27
æE4 = 15 àE3 = 22 áE1 = 28
àE5 = 15,5 àE4 = 21 ß E2 = 29
æE4 = 16 âE6 = 20 æE2 = 30
áE1 = 16,5 áE5 = 19 àE4 = 31
âE5 = 17 ßE3 = 18 âE1 = 32
âE3 = 17,5 âE2 = 17 àE6 = 33
åE5 = 18 ãE2 = 16 âE3 = 34
àE3 = 18,5 âE2 = 15 ßE4 = 35
áE4 = 19 âE5 = 14 âE2 = 36
áE1 = 19,5 ßE2 = 13 áE5 = 37
åE2 = 20 åE6 = 12 âE4 = 38
âE6 = 20,5 âE2 = 11 ßE3 = 39

Продолжение таблицы 2.2

Вариант Схема Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значения сопротивлений указаны в Омах


Наши рекомендации