Символический и векторно-топографический методы анализа

Москва 2016

Лабораторная работа №1.

Прямые, косвенные измерения. Погрешности измерений.

Цель работы: обоснования требований к измерительным приборам.

Исходные данные: U=15 В, R=10 Ом, δ=0,1

 
  Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Исследуемая схема:

Расчет требующихся к измерению параметров:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Результаты расчетов:

I, A Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru , А Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru , Ом Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru , А
Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Результаты измерений:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

График зависимости мощности от сопротивления:
Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы

· Воспроизвели на компьютере схему мощности. Рассчитанные теоретически и измененные в программе значения приблизительно равны;

· Проследили зависимость мощности от сопротивления и построили график P Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru R. Рабочая зона (эффективных измерений) – правее значения Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

· Максимальное значение мощности достигается при Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

· Требуемая погрешность δ=0,1 реализуется при сопротивлении амперметра Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

· Аварийный ток Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Лабораторная работа №3.

Методы анализа линейных электрических цепей.

Цель работы: развитие навыков составления и расчета системных уравнений в соответствии с законами и принципами теории электрических цепей.

1. Исходные данные:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru R1= R2= R4=5 Ом

R3=3 Ом

R5=4 Ом

R6=2 Ом

E1=30 В

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru I1=6 А



2. Преобразование электрической схемы в электрическую цепь постоянного тока.

· Электрическая цепь постоянного тока

· Компонентные уравнения элементов:

UR = R*iR – компонентное уравнение для резистора; Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

UL = L* Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru = 0 – компонентное уравнение для индуктивности;

iC = C* Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru = 0 – компонентное уравнение для емкости.

R4_6= R4+R6

С учетом всех преобразований вид электрической цепи:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Измерения:

I1 = 0,706 А

I2 = 6,0 А

I3 = 5,294 А

UR1 = 3,529 B

UR2 = 3,529 B

UR3 = 18 B

UR4_6 = 37,059 B

3. Расчет токов методом наложения (МН).

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Измерения только с источником ЭДС:

I1 E1= I3 E1= 1.765 A

I2 E1= 0

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Измерения только с источником тока:

I1 I1= -2.471 A

I2 I1= -6.0 A

I3 I1= 3.529 A

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Итак: I1 МН= -I1 E1+ I1 I1= -1.765 +2.471= 0.706 A

I2 МН= I2 E1- I2 I1= 0 +6.0= 6.0 A

I3 МН= I3 E1+ I3 I1= 1.765 +3.529 = 5.294 A

4. Расчет токов методом эквивалентного генератора (МЭГ). Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Рисунок 5 Электрическая цепь для МЭГ. Измерение Uxx и Iкз

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru UХХ= 90 В – напряжение холостого хода для ветви с R4 и R6

IКЗ= 9 А – сила тока для ветви с R4 и R6

RЭ= Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru = Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

I3МЭГ= Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru = Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

ВАХ: UR=R4_6 IR

IR UR
5,294 37,058

Зависимость мощности от сопротивления: Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Максимальное значение мощности достигается при Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

5. Расчет цепи методом контурных токов в цепях с источником тока (МКТ).

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Для применения метода МКТ требуется преобразование источника тока I2 в источник ЭДС E2: Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru , но тогда электрическая цепь содержит только один контурный ток, значит рационально примерить другой метод.

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru I3 = IR4_6 = Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru = 90/17 = 5,294 А

Т.к. I2 = 6 A => I1 = I2 – I3 = 6 – 5,294 = 0,706 A.


Проведем расчет цепи с источником тока:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Число уравнений по МКТ: nМКТ= в-(n-1)-j=3-(2-1)-1=1
(в – число ветвей, n – число узлов, j – число ветвей с источником тока)

[R][I]=[E] – матричная форма
([R] – сопротивления, [I] – токи, [E] – источники)

I11(R1+ R2+ R4+ R6)= E1- J1(R4+ R6)

17 I11+6 Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru 7=30

17 I11=-12

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru I11= -0.705 А

Токи резисторов: IR1= IR2= I11= -0.705 А

IR3= J1= 6 А

IR4= IR6= I22-I11=6-0.705=5,295 А

Итак: I1МКТ=0.705 А

I2 МКТ=6 А

I3 МКТ=5,295 А

6. Расчет цепи методом узловых потенциалов (МУП).

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Для применения метода требуется преобразование E1 в I2: Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Число уравнений по МУП: n–1=2–1=1

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru [G][φ]=[I] – матричная форма
([G] – проводимости, [φ] – узловые потенциалы, [I] – источники токов)

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Отсюда: Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Итак: I3МУП= Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

I1МУП= Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

I2МУП= 6,0 A

Выводы:

· Расчетные значения сошлись с измерениями с точностью до тысячных

· Токи в ветвях: I1 = Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru A, I2 = 6,0 A, I3 = Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

· Напряжение в ветвях: UR1_2 = 23.75 B, UR3 = 18,0 B, UR4_6 = 37,059 B

· Максимум мощности P = 202,5 Вт достигается при R = RЭ = 10 Ом.

Лабораторная работа № 4

Символический и векторно-топографический методы анализа

Цель работы:развитие навыков расчета и измерений электрических цепей с установившимися синусоидальными процессами в соответствии с законами и принципами теории электрических цепей.

Исследуемая схема - рис.1

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Рис.1

R1 = 3 Ом – резистивное сопротивление в линии нагрузки, L – индуктивность в линии нагрузки, R2 = 1 Ом – резистивное сопротивление в линии компенсирующего конденсатора «С», R3 = 300 Ом– резистивное сопротивление нагрузки.

Вариант 6:

Используя данные по лабораторной работе:

Рис. Е,В f,Гц L, мГ
Рис. 1

1. Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

I1 Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru 1
I2 Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru 1
I3 Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru 1
Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Эквивалентная электрическая цепь в комплексных числах (рис. 2). Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru ­Рис. 2

1.1. ЭДС источника:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

1.2. Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

1.3. Реактивное сопротивление индуктивности:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

1.4. Общие сопротивления ветвей:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru - без конденсатора

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru - с конденсатором

2. Расчет токов и напряжений без конденсатора:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

и с конденсатором:

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru

Измерения:

Напряжение на R1:

Без компенсирующего конденсатора (Рис. 3):

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Рис. 3

С компенсирующим конденсатором (Рис. 4):

Символический и векторно-топографический методы анализа - student2.ru Рис. 4

Результаты расчетов и измерений сведем в таблицу:

Наши рекомендации