Смекни!
smekni.com

Теоретические основы электротехники (стр. 2 из 2)

по кривой намагничивания находим напряженности.

Результаты вычислений представлены в таблице. Строим также вспомогательную кривую

.

Точка пересечения вспомогательной кривой и графика

дает решение задачи.
,
, Тл
, А/м
, А
, А
,
, Тл
, А/м
, А/м
0 0 0 0 960 0 0 0 0
0,48 0,4 53 -5,3 955 0,6 0,4 53 318310
0,96 0,8 135 -13,5 946 1,2 0,8 135 636620
1,2 1,0 200 -20 940 1,5 1,0 200 795775
1,44 1,2 475 -47,5 913 1,8 1,2 475 954930
1,68 1,4 1060 -106 854
1,8 1,5 2000 -200 760
1,92 1,6 5000 -500 460
2,04 1,7 9000 -900 60
2,16 1,8 14000 -1400 -440

При этом

А. По графикам определяем магнитные потоки:

Вб;

Вб;

Вб.

Схема состоит из источника синусоидального тока

, линейного активного сопротивления, линейной емкости (индуктивности), и нелинейной индуктивности (емкости), вебер-амперная (кулон-вольтная) характеристика которой приведена. Требуется рассчитать и построить зависимости
,
,
,
,
,
в функции
. Значения исходных величин для соответствующего варианта.

;

;

;

.

РЕШЕНИЕ

Вебер-амперная характеристика нелинейной индуктивности (

Вб):

В интервале времени

происходит перемагничивание катушки. При этом
, весь ток проходит через резистор:

Амплитуда напряжений на конденсаторе и резисторе

Напряжение на конденсаторе на 90° опережает ток:

Напряжение на резисторе совпадает по фазе с током:

Находим потокосцепление:

, отсюда получаем,

интегрируя уравнение:

Постоянную С находим из условия:

при t=0

, отсюда
,

Время

определяем из условия, что при этом
:

В интервале времени

потокосцепление катушки
, напряжение не катушки
,
, весь ток проходит через катушку:

В интервалах

и
процессы протекают аналогично.

По полученным формулам строим графики.