Физические основы электротехники. Щербаков Е.Ф - 63 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

63
5.5. Метод эквивалентного генератора
Иногда при расчетах электрических цепей интересуют параметры
(ток, напряжение, мощность) только какой-либо одной ветви. В этом слу-
чае сложную цепь разделяют на две части: выделяют ветвь с сопротивле-
нием
R, в которой необходимо определить ток I, и остальную часть, со-
держащую источники ЭДС и нагрузку, представленную сопротивлениями.
Вторую часть можно представить в виде эквивалентного генератора с ЭДС
Е
0
с внутренним сопротивлением R
0
, эквивалентным всем сопротивлениям,
вошедшим в эквивалентный генератор.
Эквивалентный генератор представляет собой активный двухполюс-
ник. Двухполюсникпотому, что имеет два вывода (полюса). Активный
потому, что он содержит источник ЭДС. Активный двухполюсник на схе-
мах обозначается буквой
А (рис. 5.4). Может быть также пассивный двух-
полюсник, обозначается буквой
П. В него входят только сопротивления.
Ток в сопротивлении
R определяется по закону Ома
.
RR
E
I
0
0
(5.10)
Для вычисления тока необходимо знать эквивалентную ЭДС
Е
0
и эк-
вивалентное сопротивление
R
0
двухполюсника (эквивалентного генератора).
В практических условиях ЭДС эквивалентного генератора можно
измерить вольтметром, подключив его к клеммам
А и В на холостом ходу,
то есть при разомкнутой внешней цепи.
Эквивалентное сопротивление генератора
R
0
определяется путем из-
мерения тока в режиме короткого замыкания двухполюсника. Для этого
клеммы
А и В замыкают через амперметр. Так как его сопротивление близ-
ко к нулю, то амперметр будет измерять ток короткого замыкания.
Рис. 5.4. Подключение сопротивления R к эквивалентному
генератору