Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Метод узловых потенциалов.
Метод узловых потенциалов является более общим, за неизвестные величины принимают потенциалы узлов схемы. Данный метод экономичнее метода контурных токов в случае, когда число узлов в схеме меньше числа независимых контуров. Суть метода заключается в том, что с использованием законов Кирхгофа и Ома определяются потенциалы узлов схемы, а затем и токи ветвей. Если в схеме " у" узлов, то потенциал одного (базового) узла условно принимается равным нулю (заземляется).
рис.1.9 Используя закон Ома, выражаем токи через потенциалы узлов и параметры ветвей. Используя понятие проводимостей, обозначим g11=g1+g4; g22=g3+g4+g5; g33=g2+g5 – сумма проводимостей ветвей, присоединенных соответственно к 1, 2 и 3 узлам. g12=g21=g4; g23=g32=g5 – сумма проводимостей ветвей, соедининящих два соседних узла (1 с 2 или 2 и 3 соответственно). После преобразований и принятых условных обозначений имеем: j1g11 – j2g12 =J – E1g1 – E4g4 – j1g21 + j2g22 – j3g23 = E4g4 – E3g3– E5g5 (1.10) – j2g32 + j3g33 = E2g2+ E5g5– J Видим, что нужно решить три уравнения вместо 5 по законам Кирхгофа. После определения потенциалов узлов по закону Ома определяются токи во всех ветвях схемы.
I1 = (j0–j1+E1)g1 I2 = (j0–j3+E2)g2 I3 = (j2–j0+E3)g3 (1.11) I4 = (j1–j2+E4)g4 I5 = (j2–j3+E5)g5
|