Файл: Ю. Ф. Королюк Контрольные задания и задачи рейтингового контроля по курсу Теоретические основы электротехники.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.11.2023

Просмотров: 99

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


u1(t) = .
График напряжения u1(t) (рис.2.44) на время Т/4 смещен (запаздывает) во времени, поэтому для рис. 2.44



или



Покажем, как вывести формулу для напряжения на выходе схемы через параметры схемы и напряжение на входе на примере рис.2 46. Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа:

.

Выразим токи и через напряжение :



и подставим в исходное выражение, тогда


Таблица 2.2.

Исходные данные по вариантам к задаче 1 контрольного задания 2.

Вариант

L, мГн

С, мкФ

Т, 10-3 с

Um, В

Rн Ом

Рисунок с изображением схемы

Рисунок с графиком u1(t)

1

1,44

0,8

0,48

12

35,4

2.37,б

2.43

2

11

4

2

100

65,7

2.37,в

2.42

3

0,5

0,4

0,167

50

27

2.37

2.41

4

0,4

0,5

0,159

50

36,4

2.37

2.39

5

0,7

0,24

0,134

45

41,4

2.37,б

2.40

6

5

1

0,625

25

86,5

2.37,в

2.43

7

5,6

2,28

1,2

48,5

38,6

2.37

2.42

8

2,52

1,4

0,63

17

55

2.37

2. 42

9

4,2

1,44

0,8

40

41,4

2.37,б

2.41

10

20

1

1,67

80

185

2.37,в

2.40

11

1

1

0,314

100

25

2.37

2.43

12

20

8

5,88

30

59

2.37

2.43

13

1,5

0,3

0,354

33

64,5

2.37,б

2.38

14

2,58

1,43

0,483

40

49,6

2.37,в

2.45

15

3

0,9

0,565

75

44,7

2.37

2.38

16

5,4

3

1,34

40

55,2

2.37

2.44

17

6,25

12,4

3,13

12,78

17,5

2.37,б

2.39

18

6,25

10

2,5

40

31,5

2.37,в

2.40

19

0,5

0,4

0,167

70

27

2.37

2.43

20

0,7

0,875

0,277

110

36,4

2.37

2.41

21

1,6

0,89

0,536

70

35,4

2.37,б

2.39

22

9,57

3,48

1,74

18,85

65,7

2.37,в

2.38

23

0,55

0,44

0,184

104,6

27

2.37

2.38

24

0,357

0,447

0,142

33,4

36,4

2.37

2.41

25

0,62

0,212

0,118

150

41,4

2.37,б

2.38

26

4,35

0,87

0,544

15

86,5

2.37,в

2.39

27

6,15

2,5

1,33

26,2

38,6

2.37

2.40

28

2,9

1,61

0,725

76

55

2.37

2. 44

29

2,92

1

0,555

17

41,4

2.37,б

2.39

30

23

1,15

1,92

13,35

185

2.37,в

2.44

31

1,15

1,15

0,362

102,2

25

2.37

2.39

32

16,7

6,67

4,9

104,5

59

2.37

2.41

33

1,72

0,334

0,416

141

64,5

2.37,б

2.40

34

1,95

1,08

0,365

100

49,6

2.37,в

2.43

35

3,6

1,08

0,678

37,5

44,7

2.37

2.40

36

5,94

3,3

1,47

60

55,2

2.37

2.40

37

5,68

11,27

2,84

60

17,5

2.37,б

2.39

38

6,87

11

2,75

40

31,5

2.37,в

2.42

39

0,625

0,5

0,209

44,7

27

2.37

2.43

40

0,65

0,81

0,257

110

36,4

2.37

2.43


Р
исунки к вариантам задачи 1 контрольного задания 2.




Задача 2.По данным, помещенным в таблице 2.4, выполнить следующее:

Рассчитать магнитную цепь методом двух узлов и определить величины, указанные в крайнем справа столбце этой таблицы.

По результатам, полученным в п. 1, найти магнитное напряжение между двумя точками магнитной цепи, вычислив его один раз по пути, заданному ниже (п. 1 «указаний к выбору варианта»), и другой раз по любому иному пути, выбранному по своему усмотрению. Полученные результаты срав­нить между собой.

Для принятых в п. 1 положительных направлениях магнитных потоков и заданного направления МДС составить систему уравнений по законам Кирхгофа.

Схематические изображения магнитопроводов с размещением намагничи­вающих катушек, способа их намотки на сердечник и положительных на­правлений токов в них приведены на рис. 2.47 – 2.66.Точки а,б,с находятся посередине каждого участка магнитопровода.

На рис. 2.47, 2.54 направление тока изменить на противоположное.
Указания к выбору варианта.

Для студентов, фамилии которых начинаются с букв А, В, И, М, Х, Ю, следует определить указанное в п. 2 магнитное напряжение Uakb; с букв Б, Г, Д , Е, З – Udak; с букв Ж, К, Н, Ф, Э – Uсkb; с букв П, Р, Ч, Ш, Ц, Я – Uakс; с букв Л, О, С, Т, У, Щ – Ubkcd.

Здесь Uakb – магнитное напряжение между точками а и b по пути a – k – b; Udak магнитное напряжение между точками d и k по пути d – a –k и т.д.

В таблице 2.5 приняты следующие обозначения: l – длина средней магнит­ной линии одной ветви магнитной цепи; l – длина воздушного зазора (его положение в магнитной цепи дано на схемах магнитопроводов); S – cечение участков магнитопровода; w – число витков катушек; I – постоян­ный ток в катушке.

Обозначения величин даются с индексами, которые указывают, к какой ветви магнитной цепи относится та или иная величина; индекс 1 – к левой магнитной ветви, индекс 2 – к средней ветви, индекс 3 – к правой ветви.



Магнитные свойства стали, из которой изготовлены магнитопроводы, определяются кривой намагничивания, приведенной ниже.
Магнитные свойства стали


Н,А/м

20

40

60

80

120

200

400

600

800

1200

В, Тл

0,22

0,75

0,93

1,02

1,14

1,28

1,47

1,53

1,57

1,6



Таблица 2.4

Исходные данные по вариантам к задаче 2 контрольного задания 2 контрольного задания 2.

Ва­риант

Ри­сунок

Дано


До­пол­ни­тель­ные усло­вия


Оп­реде­лить

l1, см

S1, см2

w1

I1, A

l2, см

S2, см2

w2

I2, A

l3, см

S3, см2

w3

I3, A

l, мм

1

2.47

20

4

413

1,1

12

6,06







38

4,05

250

1

0,5




Ф1, Ф2

2

2.48

80

5,7

300

0,6

25

3,9

200




80

9,5










Ф1 = Ф2

Ф1, I2

3

2.51

20

4

100

0,3

10

8

300




30

5,6

250

0,21




Ф2 = 0

Ф3, I2

4

2.52

33

7,6

500

0,21

12

12

600

0,05

45

11,3

975







Ф3 – Ф1 = 20

Ф1, I3

5

2.55

45

15,4

300

1

22

10.4







40

15

400

0.5

1




Ф1, Ф2

6

2.56

45

44

300

0,5

15

14,2




0,3

35

13,7










Ф3 = Ф2

w2, Ф1

7

2.59

20

3,9

215

1

10

4,8




0,1

26

4,6

500

0,2




Ф2 = 0

w2, Ф3

8

2.60

17

7,9

615

0,1

5

4,8

420

0,05

26

4,4

150







Ф2 – Ф3 = 20

Ф2, I3

9

2.63

60

60

400

0,65

20

84







60

60

400

0,575

1,25




Ф1, Ф2

10

2.64

50

25

500

0,7

28

51







50

50

300







Ф1 = Ф3

Ф3, I1

11

2.49

12

2

100




4

1

500

0,04

12

1,2

196

0.1




Ф1 = 25

Ф2, I2

12

2.50

40

3

300

0,2

12

5

390




40

8










Ф2 – Ф1 = 20

Ф1, I3

13

2.53

20

8







7

2

500

0,2

20

1,78

500

0.3

0,1




Ф3, Ф2

14

2.54

25

5,3

100

0,5

10

5




0,2

32

10,2










Ф1 = Ф2

w2, Ф1

15

2.57

30

8

1450

0,1

12

14

204

0,25

35

7

2000







Ф3 = 98

Ф2, I3

16

2.58

25

3,8

76

0,25

12

7,6

275




32

10,1

160

0,5




Ф2 – Ф1 = 20

Ф1, I2

17

2.61

15

7,2

135

0,47

8

4,6




0,1

20

2,9

70

0,2




Ф2 = 70

Ф1, w2

18

2.62

85

100

3000

0,1

33

200

500

0,7

85

100







0,52




Ф1, Ф2

19

2.65

45

12







15

12

550

0,4

45

9

520







Ф3 = Ф2

Ф3, I2

20

2.66

30

9

350

0,05

10

7,8




0,2

25

15

1175

0,1




Ф2 – Ф1 = 30

w2, Ф1

21

2.47

30

4

300

1,52

10

6







30

4

100

2,5

0.1




Ф1, Ф2

22

2.48

99

6,15

600

0,3

33

4,2

200




100

10










Ф1 = Ф2

Ф3, I2

23

2.51

30

4,3

300

0,1

12

6

300




20

4,8

125

0,42




Ф2 = 0

Ф3, I2

24

2.52

30

7,3

105

1

11,5

12,3

100

0,3

22,5

10

975







Ф3 – Ф1 = 20

Ф1, I3

25

2.55

32

14,4

400

0,75

25

10,5







15

15

200

1

1




Ф3, Ф2

26

2.56

40

42

375

0,4

13

14




0,3

15

15










Ф3 = Ф2

w2, Ф3

27

2.59

30

4,2

430

0,5

10

4,8




0,1

4,9

4,9

200

0,5




Ф2 = 0

w2, Ф1

Продолжение таблицы 2.4.

Ва­ри­ант

Ри­су­нок

Дано


Дополни­тельные ус­ловия


Опреде­лить

l1, см

S1, см2

w1

I1, A

l2, см

S2, см2

w2

I2, A

l3, см

S3, см2

w3

I3, A

l, мм

28

2.60

19

8,1

400

0,15

6,5

5,1




0,1

3,2

3,2

150







Ф2 – Ф3 = 20

Ф1, I3

29

2.63

55

55

260

1

18

84

210




57

57

230

1

1,25




Ф3, Ф2

30

2.64

55

25,3

700

0,5

25

50







45,5

45,5

300







Ф1 = Ф3

Ф3, I3

31

2.49

11

1,95

100




3,5

0,96




0,05

1,25

1,25

66

0,3




Ф1 = 25

Ф2, I1

32

2.50

35

2,9

240

0,25

10

4,75

400




8,33

8,33










Ф2 –Ф1 = 20

Ф1, I2

33

2.53

13

7,5







4,32

1,9

390

1

1,75

1,75

300

0,5

0,1




Ф1, Ф3

34

2.54

30

5,6

250

0,2

10

5

100




8,9

8,9










Ф1 = Ф2

Ф3, I2

35

2.57

28

7,95

290

0,5

11,5

13,8

200

1

7,1

7,1

2000







Ф3 = 98

Ф2, I3

36

2.58

28

3,9

38

0,5

8

6,8

51




9,9

9,9

320

0.25




Ф2 – Ф1 = 20

Ф2, I2

37

2.61

25

8

635

0,1

10

5

275

0,1

3

3

7

2




Ф2 = 70

w2, Ф3

38

2.62

70

97

750

0,4

35

220




1,4

92

92







0,57




Ф3, Ф2

39

2.65

43

11,9







14

11,5

250

1,1

9,1

9,1

520







Ф3 = Ф2

Ф1, I3

40

2.66

32

9,3

270

0,07

9

7,7

200

0,2

15,5

15,5

168

0,7




Ф2 – Ф1 = 30

w2, Ф2



Рисунки к вариантам задачи 2 контрольного задания 2.






РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Основная литература
1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электриче­ские цепи. – М.: Высшая школа, 1978. –528 с.

2. Теоретические основы электротехники / Под редакцией П.А. Ион­кина. – М.: Высшая школа, 1982. –544 с.

2. Основы теории цепей / Под редакцией П.А. Ионкина. – М.: Энер­гоатомиздат, 1989. –527 с.

4. Нейман Л.Р., Демирчан К.С. Теоретические основы электротех­ники, том 1. – М. – Л.: Энергия, 1981. –533 с.

5. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники, часть 1. –М.: –Энергия, 1978. –592 с.

  1. Комлянский А.Е., Лысенко А.П., Полотовский Л.С. Теоретические основы электротехники. –Л.: Энергия. –1976. –526 с.

Дополнительная литература

7. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей: Линейные цепи. –М.: Высшая школа, 1990. –399 с.

8. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных элек­трических цепей. М.: Высшая школа, 1990. –543 с.

9. Сборник программированных задач по теоретическим основам электротехники. Львов, Вища школа, 1976. –504 с.

10. Афанасьев В.В., Веселовский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых калькуляторах. – М.: Энергоатомиздат. 1992. –189 с.

11. Сборник задач по теоретическим основам электротехники / Под редакцией Л.А. Бессонова: М.: Высшая школа, 1980. –472 с.

12. Задачник по теоретическим основам электротехники / Под редак­цией Т.Ю. Могилевской: Томск, Издательство томского университета. –1972. –196 с.

12. Гольдин О.Е. Задачник по теории электрических цепей. –М.: Выс­шая школа. 1969. –312 с.

Приложение:

Образец титульного листа контрольного задания

Министерство общего и профессионального образования РФ

Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова

Геологоразведочный факультет

Кафедра «Электроснабжение»

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ



по курсу

«Теоретические основы электротехники» ч. II.

Выполнил студент 2 курса