Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раздел 3 Методы расчета.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
14.04.2019
Размер:
436.74 Кб
Скачать

3 .2. Метод контурных токов

Метод основан на использовании II закона Кирхгофа. В результате решения системы mк уравнений определяются условные (контурные) токи, протекающие по направлениям независимых контуров обхода. Истинные же токи ветвей получаются как сумма или разность контурных токов. По­скольку при расчете исключаются уравнения по I закону Кирхгофа, метод целесообразно применять при большом количестве узлов в схеме ЭЦ.

Если в схеме ЭЦ имеются источники тока (ИИТ), то их действие учи­тывается следующим образом: полагают, что ток J ИИТ замыкается по ка­ким-либо ветвям, тогда в левую часть контурного уравнения добавляется слагаемое Jrветви со знаком «+», если направление контурного тока совпа­дает с направлением тока J, со знаком «-», если направления токов не сов­падают. Для удобства решения системы контурных уравнений слагаемое Jrветви обычно перемещают в правую часть уравнения, поменяв знак на противоположный.

Пример 6

Рассчитать токи ветвей схемы рис.3.2. методом контурных токов.

Дано:

Е1, В

Е2, В

J, А

R1, Ом

R2, Ом

R3, Ом

R4, Ом

R5, Ом

50

100

0,2

50

150

60

70

80

Расчет:

1. Составление системы из двух уравнений по II з. К.:

IК1 (R1 + R5 + R3)+ IК2 R5 = E2,+ J R3

IК1 R5 + IК2(R2+ R4+ R5) = E2 - E1 - J R4

2. Составление таблицы.

Токи

Уравнения

IК1

IК2

Правая часть

1

190

80

112

2

80

300

36

3. Результаты расчета в MATCAD:

IК1, А

IК2, А

0,607

-0,042

4. Расчет токов ветвей:

I1 = IК1 = 0,607, I2= IК2 = 0,042, I3= IК1 – J =0,407, I4= IК2 +J= 0,158 I5= IК1 + IК2 = 0,565

3 .3. Метод узловых потенциалов (муп)

Метод основан на использовании I закона Кирхгофа. Число уравнений таким образом рано числу независимых узлов (nу = N-1). Если это число меньше числа независимых контуров, то метод МУП предпочтительнее ме­тода контурных токов.

Связь тока ветви с потенциалами её узлов. Рассмотрим схему ветви рис.3.3.

П рименим II закон Кирхгофа для условного контура об­хода: IRU12 = E, отсюда следует, что величина тока связана с потенциалами узлов следующим выражением:

I = (3.1)

Проведем анализ схемы рис.3.4 с целью получения системы уравнений относительно искомых потенциалов узлов, полагая, что узел 4 – опорный и имеет потенциал равный нулю. Потенциал узла 3 определять нет необходимости, т.к. ветвь 1-3 содержит ИИТ. Для узла 1, согласно I закона Кирхгофа можно записать:

I12 - I21 + I13 + I14 = 0. (3.2)

Используя формулу (3.1), выражение (3.2) можно представить в виде:

или

. (3.3)

Основываясь на выражении (3.3) можно сформулировать алгоритм составления узлового уравнения дл k-того узла:

- левая часть уравнения представляет собой сумму слагаемых: первое – это произведение со знаком плюс потенциала k-того узла на сумму проводи­мостей ветвей, подключенных к этому узлу, остальные слагаемые, взятые со знаком минус, каждое, это произведение потенциала смежного узла на проводимость ветви, соединяющей этот узел с k-тым узлом;

- правая часть представляет собой сумму токов: источников тока (ИИТ), подключенных к k-тому узлу, а также токов в виде произведений величин источников напряжения (ИИН) на проводимости ветвей, в которых ИИН присутствуют; слагаемые эти пишутся со знаком плюс, если источники (ИИТ и ИИН) направлены к k-тому узлу.

Пример 7

Рассчитать токи ветвей схемы рис.3.3. методом узловых потенциалов. Узел 3 полагаем опорным и заземляем, таким образом, составляется три уравнения..

R1

R5

2

R2

I1

I5

I2

Е2

Е1

J

4

3

R4

1

I4

R3

I3

Рис.3.3 Схема

Дано:

Е1, В

Е2, В

J, А

R1, Ом

R2, Ом

R3, Ом

R4, Ом

R5, Ом

50

100

0,2

50

150

60

70

80

Расчет:

1. Составление системы уравнений:

(3.4)

.

2. Составление таблицы.

Потенциал узла

Уравнения

φ1

φ2

φ3

Правая часть

1

0,037

-0,02

-0,017

0,2

2

-0,02

0,039

-0,013

-1,583

3

-0,017

-0,013

0,043

1,25

3. Результаты расчета в MATCAD:

φ1, В

φ2, В

φ4, В

-13.842

-44,285

10.29

4. Расчет токов ветвей:

I1 = =0,61 А , I2= = 0,38 А, I3= = 0,4 А, I4= = 0,145А I5= = 0,568 А

Примечание. Незначительные различия в величине токов, рассчитанных разными методами, обусловлено ограничением разрядности при расчете коэффициентов уравнений.