РЕФЕРАТЫ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕКурсовая: Переходные процессы в несинусоидальных цепяхПереходные процессы в несинусоидальных цепяхКурсовая работа Выполнил студент гр. 357-2 Карташов В. А. ТУСУР, Кафедра ТОЭ Томск 1999 Введение.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 Расчет переходного процесса в цепи при постоянном воздействии. Расчет граничных условий. А) ![]() ![]() ![]() Б) ![]() Независимые начальные условия: ![]() ![]() В) ![]() ![]() ![]() ![]() Зависимые начальные условия: ![]() В систему (1) подставляем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В послекоммутационном режиме схема изображена на рисунке 2. Находим токи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Таблица 1. “Граничные условия”
Расчёт ![]() ![]() ![]() ![]() Составляем систему уравнений по законам Кирхкгоффа для схемы (Рис 1) в момент коммутации. ![]() Выразим ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Из третьего уравнения выразим ![]() ![]() Для упрощения выражения подставим константы. ![]() Решая характеристическое уравнение ![]() получаем корни ![]() ![]() ![]() ![]() Общий вид ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() уравнений: ![]() воспользуемся граничными условиями при t=0: ![]() подставив в систему известные константы выразим А из первого уравнения и подставив во второе найдем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Переходный процесс на рисунке 5 изображен в период времени от 0 до ![]() ![]() 1.3 Расчёт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Внеся всё под общий знаменатель и приравняв числитель к нулю, получаем квадратное уравнение относительно P. ![]() Его решением являются корни ![]() ![]() ![]() ![]() Рассчёт тока ![]() ![]() Схема преобразованая для рассчёта операторным методом изображена на рисунке 4. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Выражение для тока имеет вид ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подставив все в выражение для тока получаем: ![]() Расчет переходного процесса в цепи при гармоническом воздействии. 2.1 Расчёт граничных условий. А) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Б) ![]() Независимые начальные условия: ![]() ![]() В) ![]() ![]() ![]() ![]() Зависимые начальные условия: ![]() В систему (1) подставляем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Г) ![]() Находим токи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Таблица 2. “Граничные условия”
Нахождение ![]() ![]() Воспользуемся граничными условиями. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Переходный процесс на конденсаторе при гармоническом воздействии изображён на рисунке 6. ![]() Расчет переходного процесса в цепи при несинусоидальном воздействии. Так как схема является линейной, выполняется закон суперпозиции. Эту схему можно рассчитать методом наложения, т.е. для нахождения ![]() ![]() ![]() ![]()
Анализ зависимости типа переходного процесса в цепи от одного линейного параметра. Если в исходной схеме мы уменьшим ёмкость конденсатора в два раза то корни характеристического уравнения будут иными: ![]() ![]() Следовательно переходный процесс в этой цепи будет носить апериодический характер. |