Методические указания к выполнению виртуальных лабораторных работ по разделу "Электрические цепи" курса "Теоретические основы электротехники". Бандурин И.И. - 31 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

31
вне зависимости от ее структуры и сложности, условно изобразить
некоторым прямоугольником (рис. 10).
Рис. 10 Рис. 11
По отношению к выделенной ветви вся схема, обозначенная
прямоугольником, представляет собой так называемый двухполюсник.
Таким образом, двухполюсник это обобщенное название схемы, которая
своими двумя выходными зажимами (полюсами) присоединяется, к
выделенной ветви.
Если в двухполюснике есть ЭДС или (и) источник тока, то такой
двухполюсник называют активным. В этом случае на прямоугольнике
ставится буква А (первая буква слова активный, см. рис. 10, а).
Если в двухполюснике нет ЭДС и источника тока, то его называют
пассивным. В этом случае на прямоугольнике либо не ставится никакой
буквы, либо ставится буква П (первая буква слова пассивный, см. рис.
10, б).
3.5. Замена активного двухполюсника эквивалентным генератором.
Метод холостого хода и короткого замыкания. По отношению к
выделенной ветви двухполюсник в расчетном отношении можно заменить
эквивалентным генератором, ЭДС которого равна напряжению холостого
хода на зажимах выделенной ветви, а внутреннее сопротивление равно
входному сопротивлению двухполюсника (рис. 11).
Это положение используется в методе расчета электрических цепей,
который имеет несколько названий, а именно: метод холостого хода и
короткого замыкания, метод эквивалентного генератора, метод
активного двухполюсника.
Последовательность расчета тока этим методом рекомендуется следующая:
а) найти напряжение на зажимах разомкнутой ветви ab;
б) определить входное сопротивление R
ex
всей схемы по отношению к
зажимам ab при закороченных источниках ЭДС
2
;
2
Если среди источников питания схемы есть источники тока, то при определении
входного сопротивления всей схемы по отношению к зажимам ab ветви с
источниками тока следует считать разомкнутыми. Это станет понятным, если
вспомнить, что внутреннее сопротивление источников тока равно бесконечности.
                                                                              31
вне зависимости от ее структуры и сложности, условно изобразить
некоторым прямоугольником (рис. 10).




                    Рис. 10                                    Рис. 11

       По отношению к выделенной ветви вся схема, обозначенная
прямоугольником, представляет собой так называемый двухполюсник.
   Таким образом, двухполюсник — это обобщенное название схемы, которая
своими двумя выходными зажимами (полюсами) присоединяется, к
выделенной ветви.
   Если в двухполюснике есть ЭДС или (и) источник тока, то такой
двухполюсник называют активным. В этом случае на прямоугольнике
ставится буква А (первая буква слова активный, см. рис. 10, а).
   Если в двухполюснике нет ЭДС и источника тока, то его называют
пассивным. В этом случае на прямоугольнике либо не ставится никакой
буквы, либо ставится буква П (первая буква слова пассивный, см. рис.
10, б).
3.5. Замена активного двухполюсника эквивалентным генератором.
Метод холостого хода и короткого замыкания. По отношению к
выделенной ветви двухполюсник в расчетном отношении можно заменить
эквивалентным генератором, ЭДС которого равна напряжению холостого
хода на зажимах выделенной ветви, а внутреннее сопротивление равно
входному сопротивлению двухполюсника (рис. 11).
   Это положение используется в методе расчета электрических цепей,
который имеет несколько названий, а именно: метод холостого хода и
короткого замыкания, метод эквивалентного генератора, метод
активного двухполюсника.
Последовательность расчета тока этим методом рекомендуется следующая:
   а) найти напряжение на зажимах разомкнутой ветви ab;
   б) определить входное сопротивление Rex всей схемы по отношению к
зажимам ab при закороченных источниках ЭДС 2;

   2
     Если среди источников питания схемы есть источники тока, то при определении
входного сопротивления всей схемы по отношению к зажимам ab ветви с
источниками тока следует считать разомкнутыми. Это станет понятным, если
вспомнить, что внутреннее сопротивление источников тока равно бесконечности.