Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 18.09.2009.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: Nav
Atsauces: Nav
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 1.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 2.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 3.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 4.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 5.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 6.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 7.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 8.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 9.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 10.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 11.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 12.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 13.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 14.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 15.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 16.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 17.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 18.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 19.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 20.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 21.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 22.
  • Referāts 'Studiju darbs. Elektrotehnikas teorētiskie pamati', 23.
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
1.  Uzdevums    3
1.1  Ķēdes zaru stravas aprēķins, izmantojot kontūrstrāvu metodi (KSM)    3
1.2.  Zaru strāvu aprēķins, izmantojot mezglu sprieguma (potenciālu) metodi    5
1.3.  Zaru strāvas I1 aprēķins, izmantojot Tevenena teorēmu    7
1.4.  Zaru strāvas I1 aprēķins, izmantojot Nortona teorēmu    10
1.5.  Ķēdes jaudas bilance    11
1.6.  Visu zaru strāvu aprēķins, izmantojot Pspice programmatūru    12
2.1.  Ux sprieguma aprēķins, izmantojot kontūrstrāvu metodi (KSM)    13
2.2.  Ux sprieguma aprēķins, izmantojot mezglu sprieguma metodi (MSM)    14
3.1.  Ķēdes vienādojumu sistēma diferenciālā formā    16
3.2.  Ķēdes vienādojuma sistēma simboliskā formā    16
3.3.  Zaru strāvas un sprieguma aprēķins kompleksā formā    16
3.4.  Strāvu un spriegumu momentānas vērtības    20
3.5.  Dotas ķēdes strāvas un sprieguma diagrammas    21
3.6.  Avotu atdoto komplekso jaudu aprēķins    22
3.7.  Ķēdes topogrāfiskā diagramma    23
Darba fragmentsAizvērt

Sastādīsim vienādojumu sistēmu ar 3 neatkarīgiem kontūriem pēc Kirhofa sprieguma likuma (KSpL) saskaņā ar izvēlētiem kontūrstrāvu virzieniem:

IA*(R1+R3+R2)-IB*R3-IC*R2 = E1-E2
-IA*R3+IB(R5+R3+R4)-IC*R5 = E2
-IA*R2-IB*R5+IC*(R5+R2+R6) = -E1

Ievietojot skaitļus iegūstam:

IA*9*103-IB* 6*103-IC*2*103 = -9
-IA*6*103+IB*14*103-IC*3*103 = 19
-IA*2*103-IB*3*103+IC*9*103= -10
Atrisinot vienādojumu sistēmu, IA = 1.522 mA, IB = 2.704 mA, Ic = 3.2396 mA
Tādā gadījumā zaru strāvas ir I1 = IA = 1.522 mA, I2 = IC – IA = 1.717 mA,
I3 = IB-IA = 1.181 mA, I4 = IB = 2.704 mA, I5 = IC - IB = 0.536 mA,
I6= J1-IC = 3.760 mA.…

Autora komentārsAtvērt
Atlants