Пример выполнения задачи 1

1.

выключатель
проводник
вольтметр
V
S
Каждый элемент схемы электрической принципиальной имеет своё условное обозначение:

Соединив отдельные элементы цепи, получим схему электрическую принципиальную. Отдельные элементы цепи выделим жирными линиями, а их соединяющие провода – тонкими линиями. Обозначим номера проводов.

PV
PA
+
ЛЭП
ЛЭП
 
 
G
S
 
 
 
 
 
 
 
ЕL


Рисунок 1 – схема электрическая принципиальная.

2.

Е
Каждый отдельный элемент схемы электрической принципиальной имеет свою схему электрическую расчетную, которая отображает физические явления и процессы, проходящие в этом элементе:

Генератор развивает э.д.с., графически обозначается:.

RВ
В обмотке генератора при прохождении тока выделяется тепло, которое пропорционально сопротивлению обмоток, графически обозначается:.

RЛ
В проводах, соединяющих источник электрической энергии и потребитель, при прохождении тока выделяется тепло, пропорционально сопротивлению этих проводов, графически обозначается:.

RН
В лампе накаливания электрическая энергия преобразуется в тепловую энергию, пропорционально сопротивлению нити накаливания, на схеме обозначается:.

Схема электрическая расчетная примет вид:

UЛ
RЛ
UВ
 
E
RB
 
UН
 
 
 
 
RH
UГ
I


Рисунок 2 – схема электрическая расчетная.

3. Расчет электрической цепи.

3.1. Определяем электродвижущую силу генератора из уравнения внешней характеристики генератора для режима холостого хода:

,

где U хх – напряжение на зажимах генератора при холостом ходе, В;

Е – электродвижущая сила генератора, В;

RВ – внутреннее сопротивление генератора, Ом;

Iхх – сила тока генератора при холостом ходе, А; при холостом ходе Iхх = 0.

Тогда

Е = U х.

3.2. Определяем внутреннее сопротивление генератора.

Из уравнения внешней характеристики генератора при номинальном режиме определяем внутреннее сопротивление генератора

,

где U Н – напряжение на зажимах генератора в номинальном режиме, В;

Iхх – сила тока генератора в номинальном режиме, А.

3.3. Определяем сопротивление проводов линии электропередачи:

,

где RЛ – сопротивление проводов линии электропередачи, Ом;

r – удельное сопротивление проводника, Ом × мм 2/ м;

l – длина проводов линии электропередачи а, м;

S – сечение проводов линии электропередачи, мм2.

3.4. Определяем сопротивление электроосветительного устройства:

где UН.О – напряжение электроосветительного устройства в номинальном режиме, В;

РН.О – мощность электроосветительного устройства в номинальном режиме, В.

3.5. Определяем силу электрического тока в цепи по закону Ома для замкнутой цепи:

где Е э.д.с., действующая в цепи, В;

å R – суммарное сопротивление цепи, Ом.

3.6. Определяем напряжение на зажимах генератора по уравнению внешней характеристики генератора:

.

3.7. Определяем падение напряжения в линии электропередачи:

UЛ = RЛI.

3.8. Определяем напряжение на зажимах электроосветительного устройства:

UН = RНI.

3.9. Определяем мощность, развиваемую генератором:

P = EI.

3.10. Определяем потери мощности в генераторе:

PВ = RВI2 = UВI.

3.11. Определяем потери мощности в линии электропередачи:

PЛ = RЛI2 = UЛI.

3.12. Определяем мощность, потребляемую электроосветительным устройством:

PН = RНI2 = UНI.

3.13. Составляем баланс мощностей электрической цепи:

Р = Рв + РЛ + Рн.

3.14. Определяем коэффициент полезного действия линии электропередачи:

.

3.15. Определяем коэффициент полезного действия генератора:

.

3.16. Определяем коэффициент полезного действия всей электроустановки:

.

3.17. Определяем количество электрической энергии, которое потребит электроосветительное устройство за 1000 ч работы:

Wн = Рн t.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: