Смекни!
smekni.com

Методические указания к выполнению лабораторных работ по теоретической электротехнике Часть (стр. 5 из 9)

Теорема об эквивалентном генераторе (теорема об активном двухполюснике) обычно применяется в том случае, когда требуется определить ток только в одной ветви сложной электрической цепи.

Согласно этой теореме ток

в любом элементе (приемнике)
сложной электрической цепи определяется в следующем порядке.

Разомкнув ветвь с элементом

, определяют напряжение холостого хода
между точками размыкания. Затем определяют входное сопротивление
эквивалентного генератора, т.е. сопротивление всей остальной части сложной цепи относительно разомкнутых точек при накоротко замкнутых источниках ЭДС и разомкнутых источниках тока. Искомый ток
определяется по теореме об эквивалентном генераторе:

(2.2)

В настоящей работе исследуется цепь постоянного тока, схема которой приведена на рис.2.1.

2. Подготовка к выполнению работы

При подготовке к лабораторным занятиям (в домашних условиях) необходимо:

2.1. В черновом протоколе испытаний зарисовать схему рис.2.1 исследуемой цепи и во всех ветвях стрелками указать произвольно выбранные положительные направления токов.

2.2. Считая элемент

приемником энергии, в буквенном выражении определить напряжение холостого хода
и входное сопротивление
эквивалентного генератора. По теореме об эквивалентном генераторе определить ток
.

3. Порядок выполнения работы

3.1. Собрать схему рис.2.1, при этом:

а) для измерения токов необходимо использовать миллиамперметры магнитоэлектрической системы на 150 – 500 mA, а для измерения ЭДС источников и напряжения холостого хода эквивалентного генератора – магнитоэлектрический вольтметр на 30 – 50 В.

б) переключатели (тумблеры) П1 и П2 установить в такое положение, чтобы источники ЭДС были отключены от схемы;

в) миллиамперметры должны быть включены в схему таким образом, чтобы принятые в п. 2.1 положительные направления токов в соответствующих ветвях совпадали с направлением от зажима «+» к зажиму «-» через прибор.

При таком включении отклонение стрелки прибора вправо по шкале свидетельствует о совпадении действительного направления тока с принятым направлением, и, следовательно, ток является положительным. Отклонение стрелки прибора влево от нулевого деления шкалы указывает на то, что действительное направление тока противоположно принятому за положительное. В этом случае необходимо поменять полярность включения миллиамперметра на противоположное (от «-» к «+») и его показания считать отрицательными.

3.2. Измерить ЭДС источников

и
. Результаты измерений записать в табл. 2.1. В эту же таблицу записать также величины сопротивлений элементов цепи (указаны на щитке лабораторного стола).
Таблица 2.1
ЭДС источников напряжения и сопротивления элементов цепи
E1, B E2, B r1, Ом r2, Ом r3, Ом r4, Ом r5, Ом r6, Ом

3.3. Исследовать цепь с применением принципа наложения.

3.3.1. Исследовать распределение токов в ветвях цепи при действии только ЭДС

. Для этой цели переключатели П1 и П2 нужно установить в такое положение, чтобы ЭДС
была включена, а ЭДС
- отключена, при этом вся остальная часть цепи должна остаться без изменений.

Результаты измерений внести в табл. 2.2.

3.3.2. Исследовать распределение токов в ветвях цепи при действии только ЭДС

, для чего переключатели П1 и П2 установить в соответствующие положения.

Результаты измерений также внести в табл. 2.2.

3.3.3. По принципу наложения выполнить алгебраическое суммирование составляющих токов в ветвях и результаты внести в табл. 2.2.

3.3.4. Исследовать распределение токов в ветвях при действии обоих источников ЭДС

и
.

Результаты измерений внести в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Результаты исследования принципа наложения

Токи при воздействии только
ЭДС
Токи при воздействии только
ЭДС
Токи, полученные путем суммирования составляющих токов
Измеренные токи при включенных ЭДС
и

3.3.5. Сравнить токи ветвей, полученные в п. 3.3.3 и 3.3.4.

3.4. Исследовать цепь с применением метода эквивалентного генератора.

3.4.1. Определить величину напряжения холостого хода эквивалентного генератора расчетным путем, использовав для этой цели выражение для

, полученное в п. 2.2. Результаты расчета внести в табл. 2.3.

3.4.2. При включенных источниках ЭДС

и
измерить напряжение холостого хода
на зажимах разомкнутой ветви с сопротивлением
. Сравнить измеренное значение
с рассчитанным в предыдущем пункте. Результаты измерений внести в табл. 2.3.

3.4.3. Аналитически определить величину входного сопротивления эквивалентного генератора, использовав для этой цели выражение для

, полученное в п. 2.2. Результаты расчета внести в табл. 2.3.

3.4.4. Проверить величину

экспериментальным путем. С этой целью при включенных источниках ЭДС
,
и замкнутом накоротко сопротивлении
измерить ток короткого замыкания
, после чего определить экспериментальное значение
.

Результаты измерений внести в табл. 2.3.

3.4.5. По теореме об эквивалентном генераторе вычислить ток в ветви с сопротивлением

и сравнить его с величиной этого тока, полученной в п. 3.3.4 по методу наложения (при определении тока
использовать измеренное напряжение
и экспериментально полученное сопротивление
). Результаты исследований также записать в табл. 2.3.