КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Разряд конденсатора на цепь RL
Расчет переходного процесса классическим методом ЛЕКЦИЯ №28 ПРОГРАММНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Для перемещения органов управления в системах автоматического регулирования служат исполнительные механизмы. Они могут быть электрическими, пневматическими и гидравлическими. К электрическим исполнительным механизмам для позиционного регулирования относятся: 1) контакторы и магнитные пускатели, включающие и отключающие цепи питания электрических печей; 2) электромагнитные приводы — соленоидные клапаны и 3) электромоторные приводы, состоящие из электродвигателя, редуктора и путевых выключателей. В пневматических исполнительных механизмах мембранного типа мембрана соединена непосредственно с регулирующим клапаном. Гидравлические исполнительные механизмы представляют собой поршневые сервомоторы. Они могут быть с кривошипным механизмом и прямого хода.
В некоторых сложных процессах термической обработки подъем температуры, выдержка и снижение температуры должны совершаться через определенные интервалы времени. Для таких процессов необходимо применять программное регулирование, т. е. регулирование процесса по заранее установленному режиму. Это осуществляется специальными приборами, которые называются программными терморегуляторами. Они представляют собой потенциометры обычного типа с дополнительным устройством в виде копира, по которому проходит кулачок или щуп, связанный с органами включения и выключения электрической энергии или подачи топлива.
1. Для цепи после коммутации составляются уравнения по I и II законам Кирхгофа.
2. Определяются независимые начальные условия
3. Искомая величина записывается в виде
4. Установившуюся составляющую определяют из расчета режима цепи после коммутации 5. Составляется характеристическое уравнение, и определяются его корни
Корни могут быть: 1) действительные разные p 1 и p 2; 2) действительные равные p 1 = p 2 = p; 3) комплексно сопряженные где a – коэффициент затухания; wсв – угловая частота свободных колебаний. 6. В соответствии с полученными корнями характеристического уравнения записывается свободная составляющая: 1) 2) 3) 7. Искомое решение для первого случая
8. Определяются постоянные интегрирования A 1 и A 2:
Уравнения п.1 для момента времени t = 0 запишутся как
Независимые начальные условия i (0) и Для определения
9. После определения постоянных интегрирования A 1 и A 2 подставляют их в искомое решение и расчет окончен. Для определения других токов и напряжений не требуется выполнять все этапы расчета. Можно использовать известные выражения
В этом случае приложенное напряжение, а также ток установившегося режима равны нулю:
Для определения произвольных постоянных интегрирования в уравнении (9.38) необходимо положить:
Обозначим
Переходный ток
Напряжения на катушке и конденсаторе
При выводе последнего уравнения учитывалось, что Характер процессов при разряде конденсатора оказывается различным в зависимости от того, будут ли корни характеристического уравнения вещественными или комплексными, что определяется соотношениями между параметрами R, L и C. Рассмотрим возможные случаи. 1. Пусть корни характеристического уравнения вещественны и отличны друг от друга. Это имеет место при условии
Так как Ток i не меняет своего направления, т.е. конденсатор все время разряжается. Такой односторонний разряд конденсатора называют апериодическим. Кривые изменения напряжений показаны на рис. 9.14. В интервале времени 0 < t < tm ток по абсолютному значению возрастает и достигает максимума при
1. Рассмотрим случай, когда корни характеристического уравнения вещественны и равны друг другу.
Это происходит при , т.е. при . В этом случае . При этом выражения для тока и напряжения (9.39) и (9.40) становятся неопределенными из-за равенства нулю числителя и знаменателя. Раскроем эти неопределенности по правилу Лопиталя, считая, что p 1 – переменная и стремится к . Для тока получим
Для напряжений
Характер процесса здесь также апериодический. Момент достижения током максимума абсолютного значения равен 3. Пусть корни характеристического уравнения являются комплексными. Это имеет место при условии
где Переходный ток
Уравнения для напряжений
На рис. 9.15 показаны кривые колебательного разряда конденсатора. Кривая тока i подобна кривой Ri. Процесс в данном случае является колебательным. Ток и напряжение на всех участках периодически меняют знак. Амплитуда колебаний убывает по экспоненциальному закону, в цепи совершаются затухающие колебания. Угловая частота этих колебаний
В предельном случае R = 0 имеем d =0 и
Следовательно, Быстроту затухания тока принято характеризовать декрементом колебаний: Логарифмический декремент колебаний
При малом затухании
где d – затухание контура.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4050; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |