t=0, ![]()
t=τ, ![]()
t=2τ, ![]()
t=3τ, ![]()
t=4τ, ![]()
t=5τ, ![]()
Аналогично вычисляем значения зарядного тока согласно закону изменения переходного тока при заряде конденсатора для значений времени t=0,τ1, τ2, τ3, τ4, τ5. Данные расчета сведены в таблицу 2.
i=I∙t0=0,15 мкА
i=I∙t1= 0,15∙0,367=0,055 мкА
i=I∙t2= 0,15∙0,135=0,02 мкА=I∙t3=
0,15∙0,049=0,007 мкА=I∙t4=
0,15∙0,018=0,0027 мкА=I∙t5=
0,15∙0,007=0,001 мкА
В таблице 2 представлено изменение переходного тока при заряде конденсатора для значений времени.
Таблица 2 - Изменения переходного тока при заряде конденсатора
|
t,с |
0 |
τ |
2 τ |
3 τ |
4 τ |
5 τ |
|
i,мкА |
0,15 |
0,055 |
0,02 |
0,007 |
0,0027 |
0,001 |
Согласно полученным результатам строим графики зарядного напряжения и тока в зависимости от τ. Графики заряда представлены в приложении Ж.
Из построенных графиков uc(t)
и i(t)
можно для любого момента времени определить значения uc
и i, а также
рассчитать запасенную энергию в электрическом поле заряженного конденсатора.
WЭ=(C×UC32)/2=(100×10-6×(285,3)2)/2=4,1ДЖ
Переключатель в положении 2(конденсатор разряжается через сопротивление R и Rр).
Быстрота разряда конденсатора также зависит от параметров цепи и характеризуется постоянной времени разряда конденсатора.
τ=(R+Rp)×C=(2000+1000)×100×10-6=3000×0,0001=0,3c
Вычислим значения напряжения на конденсаторе при
его заряде для значения времени t=0,τ,2
τ,3 τ3,4 τ,5 τ.
t=0, ![]()
t=τ, ![]()
t=2 τ, ![]()
t=3 τ, ![]()
t=4 τ, ![]()
![]()
Аналогично вычислим значения разрядного тока
согласно закону изменения переходного тока при разряде конденсатора для тех же
значений времени.

=0, ![]()
t=τ, ![]()
t= 2τ, ![]()
t= 3τ, ![]()
t= 4τ, ![]()
t= 5τ, ![]()
Согласно полученным расчетам строим
графики разрядного напряжения и тока в зависимости от τ.
6. ОХРАНА ТРУДА
Техникa безoпaснoсти при выпoлнении пaяльных рaбoт. При пaйке детaлей испoльзуют рaзличные припoи и флюсы, кoтoрые сoдержaт вредные для здoрoвья рaбoтaющих элементы - этo свинец, цинк, литий, кaлий, нaтрий, кaдмий и др. Эти элементы и их oкислы в виде пыли, пaрoв и aэрoзoлей зaгрязняют вoздух в пoмещении. Пoэтoму, крoме oбщей вентиляции, рaбoчие пoсты Пaяльщикoв должны быть oбoрудoвaны местными oтсoсaми.
Для зaщиты рук oт пoпaдaния нa них кислoтных флюсoв и oт oжoгoв рaсплaвленным припoем следует применять рукaвицы из aсбестoвoй ткaни. При пaйке метoдoм пoгружения, вo избежaние рaзбрызгивaния рaсплaвленнoгo припoя детaли неoбхoдимo пoдoгревaть дo темперaтуры П0...120°С.
Прoмывку детaлей oт oстaткoв кислoтных флюсoв следует прoизвoдить в специaльных вaннaх. Слив вoды из вaнны в кaнaлизaцию дoпускaется тoлькo пoсле сooтветствующей oчистки вoды.
При рaбoте пaяльникoм oбязaтельнo сoблюдaют следующие прaвилa: 1)ручкa электрическoгo пaяльникa дoлжнa быть сухoй, не прoвoдящей тoкa; 2)гoрячий пaяльник уклaдывaют нa специaльную метaллическую пoдстaвку; 3)перегретый пaяльник не oхлaждaют в жидкoсти;
)зaпрещенo выпoлнять пaйку детaлей, в кoтoрых
нaхoдились легкoвoсплaменяющиеся мaтериaлы без предвaрительнoй oчистки и прoмывки
детaлей, a тaкже вблизи легкoвoсплaменяющихся мaтериaлoв, при oтсутствии
местнoй вентиляции; тщaтельнo мoют руки пoсле рaбoты.
. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В принципе, любой компьютер или телефон можно переработать и пустить во вторичное использование. При грамотной утилизации около 95% отходов техники способны вернуться к нам в том или ином виде, и примерно 5% отправляются на свалки или заводы по переработке твердых бытовых отходов.
Соотношение ручного и автоматизированного труда на фабриках по переработке компьютерной техники зависит от ее типа. Для монитора это соотношение примерно 50 на 50 - разборка старых кинескопов является довольно трудоемким занятием. Для системных блоков и оргтехники доля автоматических операций выше.
НР впервые предложила переработку отслужившей свой срок продукции еще в 1981 году. Сегодня НР обладает инфраструктурой по сбору и переработке использованных ПК и оргтехники в 50 странах мира. В год утилизации подвергается около 2,5 млн. единиц продукции. В одном только 2007 году НР переработал около 100 тыс. тонн списанного оборудования и расходных материалов, - почти в полтора раза больше, чем годом ранее.
Первый этап всегда производится вручную. Это - удаление всех опасных компонентов. В современных настольных ПК и принтерах таких компонентов практически нет. Но переработке подвергаются, как правило, компьютеры и техника, выпущенные в конце 90-х - самом начале 2000-х годов, когда плоских жидкокристаллических мониторов просто не существовало. А в кинескопных мониторах содержится немало соединений свинца. Другая категория продукции, содержащая опасные элементы, - ноутбуки. В аккумуляторах и экранах устаревших моделей имеется определенное количество ртути, которая также очень опасна для организма. Важно отметить, что в новых моделях ноутбуков от этих вредоносных компонентов избавились.
Затем удаляются все крупные пластиковые части. В большинстве случаев эта операция также осуществляется вручную. Пластик сортируется в зависимости от типа и измельчается для того, чтобы в дальнейшем его можно было использовать повторно. Оставшиеся после разборки части отправляют в большой измельчитель-шредер, и все дальнейшие операции автоматизированы. Во многом технологии переработки позаимствованы из горного дела - примерно таким же способом извлекают ценные металлы из породы.
Измельченные в гранулы остатки компьютеров
подвергаются сортировке. Сначала с помощью магнитов извлекаются все железные
части. Затем приступают к выделению цветных металлов, которых в ПК значительно
больше. Алюминий добывают из лома посредством электролиза. В сухом остатке
получается смесь пластика и меди. Медь выделяют способом флотации - гранулы
помещают в специальную жидкость, пластик всплывает, а медь остается на дне.
Сама эта жидкость не ядовита, однако, рабочие на заводе используют защиту
органов дыхания - чтобы не вдыхать пыль.
. ЭНЕРГО И МАТЕРИАЛОСБЕРЕЖЕНИЕ
электрический цепь ток
На освещение помещения обычными лампами накаливания обычно уходит от одной четверти до половины всей потребляемой в доме электроэнергии.
Светлые стены, открытые светильники, локальное освещение, автоматические включатели-выключатели - все это помогает сэкономить на энергии света. Но самым эффективным решением на данный момент является замена ламп накаливания на энергоэффективные компактные люминисцентные лампы (КЛЛ) с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Эти лампы завоевывают мир быстрее, чем Александр Македонский и компания Майкрософт.
КЛЛ бывают разными, некоторые из них можно встретить в настольных лампах в виде тонкой белой трубки. Но вам не придется приспосабливать эти трубки вместо обычных лампочек самостоятельно - сейчас уже производятся и продаются компактные люминисцентные лампы с уже встроенным ЭПРА c обычным резбовым цоколем, подходящим к обычным лампочным патронам. Трубки в этих лампах, как правило, скручены или сложены, чтобы занимать меньше места.
Энергоэффективные лампы позволяют расходовать в 5 раз меньше электроэнергии сохраняя стандартную освещенность, да и работают в 6-15 раз дольше. Эти лампы стоят традиционно дороже обычных ламп накаливания, но, учитывая срок службы и стоимость сэкономленного электричества, эти лампы выгодны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном курсовом проекте мне нужно было произвести расчет электрических цепей переменного тока, расчет нелинейных электрических цепей переменного тока, расчет трехфазных линейных цепей переменного тока, и произвести исследование переходных процессов в электрических цепях.
С данной задачей я успешно справился и выполнив все вышеуказанные пункты получил следующие результаты:
В пункте один: I1=0,097 A; I2=0,462 A; I3=-0,079 A; I4=76 A;5=0,189 A; I6=0,365 A
Правильность вычислений подтвердил баланс мощностей.
В пункте два были рассчитаны нелинейные элементы графическим методом.
В пункте три рассчитывали однофазные цепи переменного тока:
I1=0,5e-J26,7 А; I2=2,8e-J99 А
Правильность вычислений подтвердил баланс мощностей.
В четвертом пункте я рассчитывал трехфазную цепь переменного тока с нагрузкой соединенной треугольником. Получил следующие значения фазных и линейных токов:IAB=16,3e-J59А; IBC=21,1e-J30А; ICA=12,8eJ62,6А; IA=4eJ50 А; IB=26,6eJ68,4 А; IC=24,9eJ119 А
В пятом пункте мной были исследованы переходные процессы в электрических цепях. На основании этих расчетов были построены зависимости:i=f(t) и eL
ЛИТЕРАТУРА
. Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. - М., 1978.
. Буртаев Ю. В., Овсянников П. Н. Теоретические основы электротехники. - М., 1984.
. Государственные стандарты Республики Беларусь.
. Данилов И. А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники. - М., 1989.
. Евдокимов Ф. Е.Теоретические основы электротехники. - М., 1981.
. Зайчик М. Ю.Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. - М., 1989.
. Мельников А. К.Сборник контрольных задач и программ для решения задач с использованием ЭВМ по теоретическим основам электро-техники.Мн., 1992.
. Попов В. С. Теоретическая электротехника. - М., 1978.
. Частоедов Л. А. Электротехника. - М., 1989.
. Шебес М. О. Сборник задач по теории электрических цепей. - М., 1982.