русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Векторная диаграмма напряжений для неразветвленной цепи


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 2654; Нарушение авторских прав


Для неразветвленной цепи (рис. 130.) в соответствии со вторым законом Кирхгофа действующее значение напряжения на зажимах цепи равно геометрической сумме действующих значений напряжений на участках цепи:

,

где: - напряжение на зажимах цепи;

- напряжение на активном сопротивлении;

-- напряжение на индуктивном сопротивлении;

-- напряжение на емкостном сопротивлении;

Для построения векторной диаграммы напряжений необходимо определить численные значение падений напряжения на участках цепи вышеприведенным формулам. На рис. 131 а представлена векторная диаграмма напряжений рассматриваемой цепи при ХLC, а на рис. 131 б – при ХL<XC

а) б)

Рисунок 131. Рисунок 1. Векторные диаграммы токов и напряжений электрической цепи при а) XL>XC и б)XL<XC

За исходный вектор принят вектор тока, который является общим для всех элементов цепи. Построение топографической векторной диаграммы производим в следующем порядке:

· строим вектор падения напряжения на активном сопротивлении UR , который совпадает по направлению с вектором тока;

· из конца вектора UR строим вектор реактивного падения напряжения на индуктивности UL , который по фазе опережает вектор тока I на 90° (угол откладываем против часовой стрелки, относительно вектора I);

· из конца вектора UL строим вектор реактивного падения напряжения на емкости UС, который по фазе отстает от вектора тока I на 90° (угол откладываем по часовой стрелки, относительно вектора I);

· результирующим вектором напряжения U на зажимах цепи будет вектор, проведенный из начала первого вектора UR в конце последнего вектора UС.

Если ХLC вектор напряжения на зажимах цепи будет опережать вектор тока на угол φ, в этом случае цепь будет носить активно-индуктивный характер.

Если ХLC вектор напряжения на зажимах цепи будет отставать от вектора тока I, в этом случае цепь будет носить активно-емкостный характер.



 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Последовательное соединение активных и реактивных элементов | Проводимости и их связь с сопротивлениями


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.068 сек.