1 / 15

Základy elektrotechniky Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů

Základy elektrotechniky Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů. imaginární osa - jy. y. Â. jb. . a. reálná osa - x. x. Komplexní číslo. Řešení střídavých obvodů pomocí algebraického výpočtu je pracné a složité. Střídavé veličina mí harmonický průběh a je funkcí času.

teigra
Download Presentation

Základy elektrotechniky Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Základy elektrotechnikySymbolicko-komplexní metoda řešení obvodů

  2. imaginární osa - jy y  jb  a reálná osa - x x Komplexní číslo Řešení střídavých obvodů pomocí algebraického výpočtu je pracné a složité. Střídavé veličina mí harmonický průběh a je funkcí času. Složitější obvody je proto výhodnější počítat pomocí komplexních čísel, kdy se fázor harmonické veličiny rozdělí na složky x a y a převede se do Gaussovy roviny komplexních čísel. Složkový tvar Komplexní tvar  Ây Âx  = Âx + Ây = a + jb  = Âx + Ây

  3. jy  jb  x a Matematické operace s komplexními čísly Zápis komplexního čísla: Osa x je reálná osa, osa y je imaginární osa Definice imaginární jednotky: Absolutní hodnota komplexního čísla: Zápis komplexního čísla Složkový tvar: jednoduché sčítání a odčítání Goniometrický tvar: jednoduché násobení, dělení, umocňování Exponenciální tvar:

  4. Matematické operace s komplexními čísly Komplexně sdružené komplexní číslo: Sčítání a odčítání komplexního čísla: Násobení komplexního čísla: Dělení komplexního čísla:

  5. Î ÛC C  Û ÛR R ÛL L Symboly pro obvody střídavého proudu Prvky střídavého obvodu: Impedance: Napětí Příklad Napětí: - Û= U = 25 V Impedance: (kapacitní charakter obvodu) Proud:

  6. Î ÎC ÎL ÎR Û  L R C Symboly pro obvody střídavého proudu Prvky střídavého obvodu: Admitance: Proudy Příklad Napětí: - Û= U = 25 V Admitance: (indukční charakter obvodu) Proud:

  7. I U ? I2 I1 ? U1 U2 Z Řešení smíšených obvodů Střídavý obvod může být zadám jako: dvojpól (jednobran) čtyřpól (dvojbran) Pomocí dvojpólu lze řešit například spotřebič, pomocí čtyřpólu vedení nebo transformátor. Nejčastější zadání: a) dvojpól je dáno napětí nebo proud a jsou známy parametry dvojpólu. Řeší se proud nebo napětí a poměry uvnitř dvojpólu. b) čtyřpól je dáno výstupní napětí nebo proud, zátěž a parametry čtyřpólu. Řeší se hodnoty vstupních veličin.

  8. R L ÎRL ÛR ÛL ÛC ÎC C  Î Û Výpočet dvojpólu Příklad Napětí v daném obvodu je 50 V. Parametry obvod – R=1k, XC=5k, XL=2k. Vypočítejte proudy v obvodu a nakreslete fázorový diagram Impedance v 1. větvi: Impedance ve 2. větvi: Proud v 1. větvi: Proud ve 2. větvi: Celkový proud:

  9. R L ÎRL ÛR ÛL ÛC ÎC C  Î Û Výpočet dvojpólu Příklad Napětí v daném obvodu je 50 V. Parametry obvod – R=1k, XC=5k, XL=2k. Vypočítejte proudy v obvodu, celkovou admitanci a nakreslete fázorový diagram Û ÛL Celková admitance: Î ÛR ÎC ÎRL 4. Fázor celkového proudu - Î 5. Fázor úbytku napětí na rezistoru – ÛR 6. Fázor úbytku napětí na cívce – ÛL 1. Fázor celkového napětí - Û 2. Fázor proudu - ÎRL 3. Fázor proudu - ÎC

  10. R1 L1  C Û2 Z L2 Výpočet čtyřpólu Při řešení čtyřpólu začínáme od jeho konce – od zátěže a jedné výstupní veličiny (většinou výstupní napětí). Pro výpočet využíváme 1. a 2. Kirchhoffův zákon a Ohmův zákon. ÎRL Î Výstupní proud – I2 ÎL Î2 ÎC ÛRL Proud IC ÛL Û Napětí na cívce (celkové napětí) - UL Proud na RL - IRL Proud na cívce - IL Úbytek napětí na cívce a odporu - URL Celkový proud - I

  11. ÎRL Î R1 L1 ÎL Î2 ÎC ÛRL  ÛL1 Û C Û2 ÛL Z L2 Û ÎL ÎRL Î ÛR Û2 ÎC Î2 Fázorový diagram Výstupní proud (volíme RL zátěž) – I2 Proud IC Proud na RL - IRL Úbytek napětí na odporu R1 - UR Úbytek napětí na cívce L1 – UL1 Napětí na cívce (celkové napětí) – UL=U Proud na cívce - IL Celkový proud - I

  12. ÎRL Î R1 L1 ÎL Î2 ÎC ÛRL  ÛL C Û2 Z L2 Û Příklad Vypočítejte vstupní napětí a proud, je-li výstupní napětí 100V, XC=1k, Z=(1+2j)k, R1=2k, XL1=1k, XL2=2k. Určete absolutní hodnoty. Výstupní proud – I2 Proud IC Proud na RL - IRL Úbytek napětí na cívce a odporu - URL Napětí na cívce (celkové napětí) - UL

  13. ÎRL Î R1 L1 ÎL Î2 ÎC ÛRL  ÛL C Û2 Z L2 Û Příklad Vypočítejte vstupní napětí a proud, je-li výstupní napětí 100V/50Hz, XC=1k, Z=(1+2j)k, R1=2k, XL1=1k, XL2=2k. Určete absolutní hodnoty. Proud na cívce – IL Celkový proud - I Absolutní hodnota napětí Absolutní hodnota proudu

  14. Simulace Multisim

  15. Materiály Blahovec Elektrotechnika 2 http://www.leifiphysik.de/index.php http://www.zum.de/dwu/umaptg.htm

More Related