Контрольная работа по предмету "Электротехника"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2014 в 16:53, контрольная работа

Краткое описание

ЗАДАНИЕ 1
Разветвленные цепи постоянного тока
Дана обобщённая схема цепи (рис.1.1). Параметры элементов схемы приведены в
таблице 1.
1. По заданной схеме нарисовать схему, соответствующую вашему варианту, и указать на ней заданные в таблице 1.1 параметры. При этом источники, значения ЭДС которых не указаны.
ЗАДАНИЕ 2
Цепь синусоидального тока
Для заданной схемы цепи (рис. 2.1а для нечетных вариантов, рис. 2.1б — для четных вариантов) с параметрами, приведенными в таблице 2.1, определить действующий и мгновенный ток в цепи, напряжения на элементах цепи, активную, реактивную и полную мощность. Построить векторную диаграмму. Принять начальную фазу тока ψi = 0.
в таблице, следует в схеме закоротить (убрать).
2. Составить уравнения по законам Кирхгофа и определить токи цепи.
3. Проверить выполнение баланса мощностей.

Вложенные файлы: 1 файл

DZ.docx

— 402.67 Кб (Скачать файл)

 

Параллельное соединение R2, L2 и С2                      

 Таблица 5.1

R2, Ом

C2, мкФ

L2, мГн

R2, Ом

C2, мкФ

L2, мГн

R2, Ом

C2, мкФ

L2, мГн

1

70

12

10

12

65

34

70

23

80

2

45

2

65

14

15

13

60

36

80

24

90

3

50

3

60

16

20

14

60

38

90

25

100

4

55

4

55

18

25

15

50

40

100

26

80

5

60

5

60

20

30

16

220

4

80

27

90

7

65

6

65

22

35

17

220

6

100

28

100

8

70

7

70

24

40

18

200

8

120

29

80

9

75

8

80

26

45

19

210

10

130

30

90

10

80

9

75

28

50

20

124

15

140

31

100

12

86

10

65

30

55

21

100

10

150

32

220

14

90

11

60

32

60

22

90

1

40

33

100

16

100


4.5. Рассчитать токи, напряжения на элементах цепи и активную мощность на одной из частот до резонанса (f  = 0,6f0), в момент резонанса (f  = f0) и после резонанса (f  = 1,4 f0). Результаты расчета записать в таблицы .4.2 и 5.2. 

Последовательный колебательный контур

Таблица 4.2

f,

0,2fo

0,4fo

0,6fo

0,8fo

fo

1,2fo

1,4fo

1,6fo

1,8fo

2,0fo

f, Гц

                   

I, А

                   

UR,Ом

                   

UL,Ом

                   

UC,Ом

                   

XL,Ом,

                   

XC,Ом

                   

X,Ом

                   

Z,Ом

                   

P,Вт

                   

Q,ВАр

                   

S,ВА

                   

Cosφ

                   

Параллельный контур

Таблица 5.2

f,

0,2fo

0,4fo

0,6fo

0,8fo

fo

1,2fo

1,4fo

1,6fo

1,8fo

2,0fo

f, Гц

                   

I, А

                   

IR, А

                   

IL, А

                   

IC, А

                   

G, См

                   

BL,См

                   

BC,См

                   

Y, См

                   

P,Вт

                   

Q,ВАр

                   

S,ВА

                   

Cosφ

                   

 

5. Контрольные  вопросы к заданиям 2-5.

1. Как получить синусоидальную ЭДС?

2. Перечислите основные  характеристики синусоидальной  ЭДС.

3. Начертите электрическую  схему замещения катушки индуктивности  и запишите формулы для определения  параметров этой схемы, постройте  векторную диаграмму.

4.Запишите формулу для  определения полного  сопротивления  цепи с последовательным соединением  резистора, катушки индуктивности  и конденсатора.

5. Каково условие  резонанса напряжений?

6. Начертите векторную  диаграмму при резонансе напряжений.

7. Дайте определение  коэффициента мощности цепи.

8. При каких условиях в цепи  синусоидального тока возникает  резонанс напряжений?

9. При каких  условиях в цепи синусоидального  тока возникает резонанс токов?

10. В какой цепи при равенстве хL = хC возникает резонанс? Как называют резонанс в такой цепи?

ЗАДАНИЕ 6

Принцип повышения СOSφ

 

Рис.6.1 Принцип повышения коэффициента мощности: а) – схема электрической цепи; б) – векторная диаграмма цепи без компенсации; в) - векторная диаграмма цепи при введении дополнительной емкости.

 

а) цепь без компенсаии

Рассчитать Сosφ1                        

Выполнить расчеты, данные занести в таблицу 6.1.

Мощность нагрузки  P=U*I1*Сosφ,  Вт

Ток цепи I1=U/Z, А

Полное сопротивление цепи    Z2=R2+XL2, Ом

Индуктивное сопротивление цепи XL =ωL, Ом

L- индуктивность, Гн

ω - угловая частота (314с -1)

Пользуясь таблицами Брадиса, определить

tg φ1= XL/R         φ1            Сosφ1,


 

б) цепь с компенсацией.

 Рассчитать  емкость конденсатора С.

Выполнить расчеты, данные занести в таблицу 5.

 

Сosφ2,         φ2             tg φ2


 

Емкость конденсатора  С= Р*( tg φ1 - tg φ2)/ ω* U2,Ф

 

Таблица 6.1.

U,  В

R, Ом

L, Гн

Z, Ом

tg φ1

φ1 , град

Сosφ1

I1, А

P, Вт

Сosφ2

φ2, град

tg φ2

С, мкФ

220

10№

105

           

0,95

     

380

10№

120

           

0,95

     

№ – порядковый номер по ведомости.

 

 

 

ЗАДАНИЕ 7-8

Расчет трехфазных цепей.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7.1 Соединение потребителей по схеме «звезда»

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. 1.Соединение потребителей по схеме «треугольник»

 

Четырехпроводная симметричная трехфазная цепь (рис. 7.1)

 

При исходных данных, приведенных в табл. 7-8.1, определить:

1)  действующие  и мгновенные значения фазных  и линейных напряжений трехфазного  источника;

2) действующие  и мгновенные токи цепи;

3) активную, реактивную  и полную мощность цепи;

4) построить  векторную диаграмму токов и  напряжений цепи.

 

Таблица 7-8.1

вар.

Напряжение источника, В

Zф, Ом

вар.

Напряжение источника, В

Zф, Ом

1

uA = 127sin (314t + 300)

R = 10

19

uA = 100sin (314t + 900)

XC = 14

2

uAB = 200sin (314t – 300)

XC =15

20

uBC = 220sin (314t – 900)

XL = 60

3

uB = 100sin (314t + 300)

XL = 20

21

uC = 220sin (314t + 1200)

XL = 80

4

uBC = 200sin (314t – 300)

XC = 25

22

uB = 220sin (314t – 1200)

R = 90

5

uA = 100sin (314t + 1200)

XL = 50

23

uCA =380sin (314t + 2400)

XC =15

6

uCA = 100sin (314t – 1200)

R =50

24

uBC = 220sin (314t – 600)

XL = 10

7

uC = 200sin (314t + 600)

XC = 15

25

uA = 127sin (314t + 1500)

XL = 20

8

uAB = 200sin (314t – 300)

XL = 15

26

uC = 220sin (314t – 300)

XL = 60

9

uA = 100sin (314t + 300)

XL = 20

27

uB = 127sin (314t + 300)

XL =45

10

uAB = 200sin (314t – 900)

R = 10

28

uAB =380sin (314t – 1500)

XC = 50

11

uCA = 150sin (314t + 450)

XL = 14

29

uCA = 220sin (314t + 300)

R = 14

12

uAB = 220sin (314t – 2400)

XC = 60

30

uBC = 220sin (314t – 450)

XL = 60

13

uB = 127sin (314t + 300)

 XL = 80

31

uC = 220sin (314t + 4500)

XL = 80

14

uAB = 380sin (314t + 900)

R = 90

32

uAB =380sin (314t – 1200)

XC = 90

15

uB = 127sin (314t + 300)

XL = 15

33

uA = 170sin (314t + 900)

R = 15

16

uBC = 220sin (314t – 600)

XC =10

34

uB = 220sin (314t – 900)

XL =10

17

uCA = 100sin (314t + 300)

 XL =20

35

uCA  100sin (314t + 2400)

XC = 20

18

uCB = 200sin (314t – 300)

XC =60

36

uAB =380sin (314t – 2400)

R = 60

Информация о работе Контрольная работа по предмету "Электротехника"