Заменив jw на р и приравняв полученное выражение к нулю, запишем
или
|
(1) |
При составлении характеристического уравнения на основе выражения главного определителя число алгебраических уравнений, на базе которых он записывается, равно числу неизвестных свободных составляющих токов. Алгебраизация исходной системы интегро-дифференциальных уравнений, составленных, например, на основании законов Кирхгофа или по методу контурных токов, осуществляется заменой символов дифференцирования и интегрирования соответственно на умножение и деление на оператор р. Характеристическое уравнение получается путем приравнивания записанного определителя к нулю. Поскольку выражение для главного определителя не зависит от правых частей системы неоднородных уравнений, его составление можно производить на основе системы уравнений, записанных для полных токов.
Для цепи на рис. 1 алгебраизованная система уравнений на основе метода контурных токов имеет вид
Отсюда выражение для главного определителя этой системы
.
Приравняв D к нулю, получим результат, аналогичный (1).
В общем случае методика расчета переходных процессов классическим методом включает следующие этапы:
Запись выражения для искомой переменной в виде
|
(2) |
Нахождение принужденной составляющей общего решения на основании расчета установившегося режима послекоммутационной цепи.
Составление характеристического уравнения и определение его корней (для цепей, описываемых дифференциальными уравнениями первого порядка, вместо корней можно находить постоянную времени t - см. лекцию №26). Запись выражения свободной составляющей в форме, определяемой типом найденных корней.
Подстановка полученных выражений принужденной и свободной составляющих в соотношение (2).
Определение начальных условий и на их основе – постоянных интегрирования.
1. Переходные процессы в R-L цепи при ее подключении к источнику напряжения
Т
акие
процессы имеют место, например, при
подключении к источнику питания
электромагнитов, трансформаторов,
электрических двигателей и т.п.
Рассмотрим два случая:
а)
б)
.
Согласно рассмотренной методике для тока в цепи на рис. 2 можно записать
|
(3) |
Тогда для первого случая принужденная составляющая тока
|
(4) |
Характеристическое уравнение
,
откуда
и
постоянная времени
.
Таким образом,
|
(5) |
Подставляя (4) и (5) в соотношение (3), запишем
.
В соответствии с первым законом коммутации
.
Тогда
,
откуда
.
Таким образом, ток в цепи в переходном процессе описывается уравнением
,
а
напряжение на катушке индуктивности –
выражением
.
Качественный вид кривых
и
,
соответствующих полученным решениям,
представлен на рис. 3.
При втором типе источника принужденная составляющая рассчитывается с использованием символического метода:
,
где
.
Отсюда
.
Выражение свободной составляющей не зависит от типа источника напряжения. Следовательно,
.
Поскольку , то
.
Таким образом, окончательно получаем
|
(6) |
Анализ полученного выражения (6) показывает:
При начальной фазе напряжения
постоянная
интегрирования А=0. Таким образом, в
этом случае коммутация не повлечет за
собой переходного процесса, и в цепи
сразу возникнет установившийся режим.
При
свободная
составляющая максимальна по модулю. В
этом случае ток переходного процесса
достигает своей наибольшей величины.
Если
значительна
по величине, то за полпериода свободная
составляющая существенно не уменьшается.
В этом случае максимальная величина
тока переходного процесса
может
существенно превышать
амплитуду тока установившегося режима. Как
видно из рис. 4, где
,
максимум тока имеет место примерно
через
.
В пределе при
.
Таким образом, для линейной цепи
максимальное значение тока переходного
режима не может превышать удвоенной
амплитуды принужденного тока:
.
Аналогично для линейной цепи с
конденсатором: если в момент коммутации
принужденное напряжение равно своему
амплитудному значению и постоянная
времени
цепи
достаточно велика, то примерно через
половину периода напряжение на
конденсаторе достигает своего
максимального значения
,
которое не может превышать удвоенной
амплитуды принужденного напряжения:
.
2. Переходные процессы при отключении катушки индуктивности от источника питания
П
ри
размыкании ключа в цепи на рис. 5
принужденная составляющая тока через
катушку индуктивности
.
Характеристическое уравнение
,
откуда
и
.
В соответствии с первым законом коммутации
.
Таким образом, выражение для тока в переходном режиме
и напряжение на катушке индуктивности
|
(7) |
Анализ (7) показывает, что при размыкании
цепей, содержащих индуктивные элементы,
могут возникать большие перенапряжения,
которые без принятия специальных мер
могут вывести аппаратуру из строя.
Действительно, при
модуль
напряжения на катушке индуктивности в
момент коммутации будет во много раз
превышать напряжение источника:
.
При отсутствии гасящего резистора R
указанное напряжение прикладывается
к размыкающимся контактам ключа, в
результате чего между ними возникает
дуга.
3
.
Заряд и разряд конденсатора
При переводе ключа в положение 1 (см. рис. 6) начинается процесс заряда конденсатора:
.
Принужденная составляющая напряжения
на конденсаторе
.
Из характеристического уравнения
определяется корень
.
Отсюда постоянная времени
.
Таким образом,
.
При t=0 напряжение на конденсаторе равно
(в
общем случае к моменту коммутации
конденсатор может быть заряженным, т.е.
).
Тогда
и
.
| 05_Холера |
| 10.4. Исследование регистров |
| 1112 |
| 12 |
| 1568 |
| 1673 |
| 17 |
| 1703 |
| 2.2. Практическая работа к теме |
| 2091 |