Теоретические основы электротехники. Часть 2. Колчанова В.А - 164 стр.

UptoLike

164
Рис. 2.2
( )
100 ( 100)
100 100 50 50 150 50
100 100
C
Г
C
R jX
j
Z R j j
R jX j
= + = + = + = =
18.4
158,1
j
e
=
Ом, т.е.
158,1
Г
Z
Ом,
18,4
Г
ϕ
=
.
( )
11
22 11C
I J
I R jX I R E
=
=
ɺ ɺ
ɺ ɺ ɺ
;
90 90
135
22
100 2 100
2,12
100 100
j j
j
C
C
E J R e e
I I e
R jX j
+ +
= = = =
ɺ ɺ
ɺ ɺ
, А;
( )
( )
135 45
2,12 100 212
j j
xx Г C C
U E I jX e j e= = = =
ɺ ɺ ɺ
, В;
45
63.4
18.4
212
1,34
158,1
j
j
Г
кз Г
j
Г
E e
I J e
Z
e
= = = =
ɺ ɺ
,
А
.
Таким
образом
212
Г
E
=
,
В
;
45
Г
α
=
,
1,34
Г
J
А
,
63,4
Г
β
=
.
2.
Для
двух
мгновенных
значений
тока
L
i
НИЭ
,
равных
1
2
0,945
2
Г
L
J
i = =
А
и
2
2 1,89
L Г
i J= =
А
,
из
расчета
магнитной
цепи
определяем
величины
потокосцепления
:
1 1 2 2 3 3
w w w
Ψ = Φ + Φ + Φ
,
Вб
.
Для
этого
заданную
магнитную
цепь
заменяем
схемой
замещения
,
для
которой
воспользуемся
методом
двух
узлов
(
c
и
d
)
и
составим
уравнения
по
законам
Кирхгофа
для
магнитной
цепи
: