Изучение курса ТЭЦ с использованием систем автоматизации инженерных расчетов. Регеда В.В - 76 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Рис. 2.24
Известно, что по истечении времени t = 3τ
1
(на рис. 2.24 это вре-
мя равно 1,12 мс) переходный процесс завершается с погрешностью
порядка 5 %.
Определим по результатам эксперимента соответствующие зна-
чения тока i(t) в мА для двух моментов времени: t = 3τ
2
и t = 3τ
1
.
Для этого установим красный курсор
1 осциллографа по показа-
ниям левого цифрового индикатора на время t 80 мкс (на рис. 2.23
показание левого цифрового индикатора
Т1 = 79.3231 μs), а синюю
риску 2 осциллографа по показаниям среднего цифрового индикато-
ра на время t 1,12 мс (на рис. 2.23 показание среднего цифрового
индикатора
Т2 = 1.1203 ms).
Расчетное мгновенное значение тока i(3τ
2
) = 2,184 мА, а его экс-
периментальное значение определим по показаниям с левого цифро-
вого индикатора осциллографа (на рис. 2.23 –
VB1 = 2.1857 mV).
Расчетное мгновенное значение тока i(3τ
1
) = 143,7 мкА, а его экс-
периментальное значение определим по показаниям со среднего циф-
рового индикатора осциллографа (на рис. 2.23 –
VB2 = 135.0704 μV).
Сравнивая расчетные и экспериментальные значения токов для
моментов времени t = 3τ
2
и t = 3τ
1
можно сделать вывод, что расхож-
дение между ними не более 6 %.
При R = R
КР
= 200 Ом характеристическое уравнение для этой
цепи имеет два одинаковых отрицательных вещественных корня:
δ==
L2
R
p
= –10 000 с
1
.
При этом соответствующая постоянная времени для этой цепи
будет равна
мкс100
р
1
=
=τ
.
На рис. 2.25 приведена программа, записанная в среде Math-
CAD, с помощью которой проверена правильность расчета для
75
                                Рис. 2.24


    Известно, что по истечении времени t = 3τ1 (на рис. 2.24 это вре-
мя равно 1,12 мс) переходный процесс завершается с погрешностью
порядка 5 %.
    Определим по результатам эксперимента соответствующие зна-
чения тока i(t) в мА для двух моментов времени: t = 3τ2 и t = 3τ1.
    Для этого установим красный курсор 1 осциллографа по показа-
ниям левого цифрового индикатора на время t ≈ 80 мкс (на рис. 2.23
показание левого цифрового индикатора – Т1 = 79.3231 μs), а синюю
риску 2 осциллографа по показаниям среднего цифрового индикато-
ра на время t ≈ 1,12 мс (на рис. 2.23 показание среднего цифрового
индикатора – Т2 = 1.1203 ms).
    Расчетное мгновенное значение тока i(3τ2) = 2,184 мА, а его экс-
периментальное значение определим по показаниям с левого цифро-
вого индикатора осциллографа (на рис. 2.23 – VB1 = 2.1857 mV).
    Расчетное мгновенное значение тока i(3τ1) = 143,7 мкА, а его экс-
периментальное значение определим по показаниям со среднего циф-
рового индикатора осциллографа (на рис. 2.23 – VB2 = 135.0704 μV).
    Сравнивая расчетные и экспериментальные значения токов для
моментов времени t = 3τ2 и t = 3τ1 можно сделать вывод, что расхож-
дение между ними не более 6 %.
    При R = RКР = 200 Ом характеристическое уравнение для этой
цепи имеет два одинаковых отрицательных вещественных корня:
                           R
                     p=−      = −δ = –10 000 с−1.
                           2L
    При этом соответствующая постоянная времени для этой цепи
будет равна
                                −1
                           τ=      = 100 мкс .
                                р
   На рис. 2.25 приведена программа, записанная в среде Math-
CAD, с помощью которой проверена правильность расчета для


                                   75