КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
V. Метод эквивалентного генератора.Метод активного двухполюсника, метод холостого хода и короткого замыкания, метод Тевенена-Гальмгольца) Метод рекомендуется для частичного анализа цепи, то есть для нахождения тока в заданной ветви в сложной схеме замещения.
a. Согласно методу интересующую ветвь отключают от схемы, оставшаяся схема – активный двухполюсник. В данной схеме k=3 m=5. b. Все ЭДС внутри схемы замещают ЭДС эквивалентного генератора, а все сопротивления схемы – эквивалентным сопротивлением. Тогда ток нагрузки Доказано, что эквивалентный генератор Eэ с внутренним сопротивлением Rэ можно заменить активным двухполюсником, имеющим на внешних зажимах UABxx (напряжение двухполюсника при разомкнутой цепи нагрузки), а Rэ заменить сопротивлением RABxx при условии короткого замыкания всех Ei. Тогда
к.з. всех Ei Сравнивая эквивалентный генератор и активный двухполюсник можно записать, что Eэ=UABxx Rэ=RABxx к.з. всех Ei
Применим метод эквивалентного генератора к заданной схеме замещения. 1). Определяем UABxx при условии отключенной исследуемой ветви.
R134=R1+R34
Согласно методу двух узлов напряжение UABxx есть узловле напряжение на паралленьных ветвях.
2). RABxx
к.з. всех Ei Свернём схему к одному эквивалентному генератору.
R134=R1+R34
Подставим RABxx в формулу для нахождения UABxx.
|