В. Метод узловых напряжений

Содержание

Введение

Курсовая работа посвящена изучению и использованию различных методик для анализа цепей постоянного и переменного тока, а также для расчета переходных процессов в цепях постоянного тока, содержащих индуктивности и емкости.

Данная курсовая работа включает в себя расчет цепи постоянного тока, расчет цепи переменного тока (четырехполюсник). В каждом разделе необходимо найти токи во всех ветвях схемы. Расчет токов производится различными методами. При постоянном токе это метод законов Кирхгофа, метод наложения источников, метод контурных токов, метод узловых напряжений и метод эквивалентного генератора (для расчета тока в одной ветви).

При переменном токе - это метод комплексных амплитуд, расчет параметров реактивных элементов. Значение тока в каждой ветви, рассчитанное тем или иным методом, не должно быть различным.

Правильность расчетов можно проверить с помощью баланса мощности.

И для каждого задания выполнить моделирование цепи постоянного и переменного тока в среде Multisim.

Техническое задание:

Задание 1.

Задана цепь постоянного тока (Рисунок 1)

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Рисунок 1. Исходная схема.

Параметры элементов:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru = 10 Ом; В. Метод узловых напряжений - student2.ru = 20 Ом; В. Метод узловых напряжений - student2.ru = 30 Ом; В. Метод узловых напряжений - student2.ru = 40 Ом; В. Метод узловых напряжений - student2.ru = 50 Ом; В. Метод узловых напряжений - student2.ru = 60 Ом;

В. Метод узловых напряжений - student2.ru = 10 В; E2= 20 В; Е3= 30 В;

J1= 1 А

Необходимо:

1) Рассчитать токи во всех ветвях цепи, используя следующие методы:

а) метод законов Кирхгофа;

б) метод контурных токов;

в) метод узловых напряжений;

г) метод наложения источников

(На каждом этапе для нахождения токов ветвей применять эквивалентные преобразования);

2) Проверить выполнение условие баланса мощностей для цепи;

3) Найти напряжение на резисторе R6, используя методом эквивалентного генератора (источника);

4) Выполнить моделирование цепи в среде Multisim.

Задание 2.

Задан четырехполюсник (Рисунок 2)

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Рисунок 2. Исходная схема.

Сопротивление элементов:

R1 = 50 Ом; R2 = 100 Ом;

На частоте В. Метод узловых напряжений - student2.ru : В. Метод узловых напряжений - student2.ru ; В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Необходимо:

1) Рассчитать параметры реактивных элементов.

2) Построить векторную диаграмму цепи на частоте В. Метод узловых напряжений - student2.ru .

3) Рассчитать токи и напряжения в цепи ( на частоте В. Метод узловых напряжений - student2.ru ) методом комплексных амплитуд.

4) Найти:

а) комплексную частотную характеристику передачи цепи по напряжению В. Метод узловых напряжений - student2.ru ;

б) амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) цепи В. Метод узловых напряжений - student2.ru и построить ее график;

в) фазо-частотную характеристику (ФЧХ) цепи В. Метод узловых напряжений - student2.ru построить ее график;

г) по графикам определить частоты характерных точек.

5) Выполнить моделирование цепи в среде Multisim.

Задана цепь постоянного тока

1.1. Рассчитать токи во всех ветвях цепи, используя следующие методы:

А Метод законов Кирхгофа

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Рисунок 3. Схема для расчета методом законов Кирхгофа.

Метод законов Кирхгофа базируется на 1-ом и 2-ом законах Кирхгофа (ЗIК и ЗIIК).

Количество уравнений соответственно:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

где В. Метод узловых напряжений - student2.ru - число узлов в схеме

В. Метод узловых напряжений - student2.ru - количество ветвей в схеме

В. Метод узловых напряжений - student2.ru - количество ветвей с источником тока

Расставляем произвольно направления токов в схеме

Определяем количество ветвей и количество узлов, а также количество ветвей с источником тока и определяем количество уравнений:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Составляем уравнения по ЗIК:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Составляем уравнения по ЗIIК:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Из уравнения 5 выражаем В. Метод узловых напряжений - student2.ru :

В. Метод узловых напряжений - student2.ru ; В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Подставляем в уравнение (2):

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Выражаем В. Метод узловых напряжений - student2.ru :

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Подставляем В. Метод узловых напряжений - student2.ru и В. Метод узловых напряжений - student2.ru в уравнение (4), и находим В. Метод узловых напряжений - student2.ru :

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Полученные токи в ветвях:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Б. Метод контурных токов

Обозначим контуры:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Рисунок 4. Схема для расчета методом контурных токов.

Метод контурных токов основан на втором законе Кирхгофа. Данный метод позволяет рассчитать схему без преобразований.

Алгоритм расчета:

· Расставляем произвольным образом направление токов в схеме.

· Определяем количество независимых контуров, задаем направление контурных токов.

· Определяем собственные и взаимные сопротивления каждого контура, а так же собственные ЭДС каждого контура.

Нужно составить
В. Метод узловых напряжений - student2.ru уравнения по 2 закону Кирхгофа:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Ток В. Метод узловых напряжений - student2.ru равен току источника тока, т.е. В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Вычтем из (1) уравнения (2):

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Выразим из (1) В. Метод узловых напряжений - student2.ru :

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Найдем токи в ветвях:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Полученные токи в ветвях:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Рисунок 5. Схема для расчета методом узловых напряжений

Метод без преобразования схемы. Определение узловых потенциалов по уравнениям законов токов Кирхгофа. Определение токов в ветвях по закону Ома.

Алгоритм расчета:

) Обозначаем все токи и узлы в схеме

) Принимаем один из узлов за базисный (потенциал этого узла будет равен нулю)

Примем потенциал точки d равным нулю. В. Метод узловых напряжений - student2.ru .

Тогда В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Составим для узлов а и в уравнение по первому закону Кирхгофа:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Выгрузим токи через потенциал узлов:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Подставим в систему:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Сложим уравнения (1) и (2):

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Подставим Vа и Vв в выражения для токов:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

По первому закону Кирхгофа найдем В. Метод узловых напряжений - student2.ru :

В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Полученные токи в ветвях:

В. Метод узловых напряжений - student2.ru В. Метод узловых напряжений - student2.ru

Наши рекомендации