電路分析題的問題。畫電路的等效電路,原電路若有理想電壓源或理想電流源該如何處理

時間 2021-08-30 11:15:23

1樓:小溪

原電路若有理想電壓源,則和該理想電壓源並聯的元件對外都可忽略不計。

原電路若有理想電流源,則和該理想電流源串聯的元件對外都可忽略不計。

2樓:吾善謇家駿

1、三相非同步電動機正反轉和能耗制動。原理和工作流程為:

(1)正轉起動:按下sb2,接觸器km1得電→km1自鎖觸頭閉合、km1主觸頭閉合、km1常閉觸頭斷開→電動機得電正轉執行,此時按sb3是沒效果的,因為km1常閉觸頭已經斷開,起到連鎖作用。所以如果需電動機反轉得先按sb1停止按扭。

(2)停止:按下sb1,sb1聯動按鈕常開閉合、常閉斷開→km1、km2失電→電動機失電→km3得電→時間繼電器kt得電開始計時、能耗制動變壓器和整流回路得電→電動機處於能耗制動快速停止。→kt延時斷開觸頭達到整定時間→kt觸頭斷開→km3失電→能耗制動結束。

(3)電動機反**按下sb3→km2得電→km2常開自鎖觸頭閉合,km2聯鎖常閉斷開、主觸頭閉合→電動機得電反轉。

2、圖2的控制線路為:電動機自動或手動正反轉、正轉時間為kt1所整定時間值、反轉時間為kt2整定時間值。一個流程從開始至結束為kt所設定時間。

(1)正**按下sb2→sb2常開點閉合→km1、kt1、k、kt得電→km1和k自鎖、kt1和kt開始計時→km1主觸頭閉合→電動機正轉;

(2)反**當kt1達到整定時後,延時斷開觸頭斷開,延時閉合觸頭閉合→km2得電、kt2得電→電動機反接制動,如果kt2設定時間比較長那麼電動機進入反轉狀態;當kt2達到整定時間時→kt2延時斷開觸頭斷開,延時閉合觸頭閉合→km2失電、km1得電→電動機制動後轉為正轉。

如此自動迴圈直到kt整定時間到後→kt延時斷開觸頭斷開→控制電路失電→電動機失電停止。

圖中sb3為反轉按扭,可手動操作正轉開始或者反轉開始,過程依靠kt1和kt2自動控制電動機正反轉。km1和km2常閉觸頭為聯鎖保護電動機

為什麼理想電壓源和理想電流源並連對外電路等效是一個電壓源?難道電流源對外電路就沒影響了嗎?如果電流

3樓:758047734冰

因為理想電流源相當於開路,理想電壓源相當於短路(從它們的電路符號就可以看出),所以與電壓源並聯的所有元件都是虛元件,該元件可以無視掉;所以與電流源串聯的所有元件都是虛元件,該元件可以無視掉;

4樓:匿名使用者

其實等效的電壓源和等效的電流源是可以等效變換的。

等效電壓源變為等效電流源,isc=usc/zo

等效電流源變為等效電壓源,usc=isc*zo

5樓:匿名使用者

你只需記住兩點:

電壓源的電壓是神都無法改變的東西,電流源的電流也是讓神毫無辦法的東西。

還好,電壓源流過的電流可以是任意的,電流源兩端的電壓也可以是任何值,於是,你得救了。

一個理想電壓源和一個理想電流源並聯為什麼等效為一個電壓源?那個電流源為什麼對外電路沒有影響

6樓:

理想電壓源的特性是

:端電壓恆定、端電流任意;理想電流源的特性是:端電壓任意、端電流恆定。

所以,當一個理想電壓源和一個理想電流源並聯在一起時,總端電壓當然是由理想電壓源說了算,對外部電路來說這個並聯電路等效為一個電壓源。這個並聯電流源對外電路沒有影響,但它對內部電路的電壓源是有影響的---會影響電壓源的電流。

類似的,一個理想電壓源和一個理想電流源串聯在一起時,總端電流當然是由理想電流源說了算,對外部電路來說這個串聯電路等效為一個電流源。那個電壓源對外電路沒有影響,但它對內部電路的電流源是有影響的---會影響電流源的端電壓。

7樓:無畏無知者

理想電流源自然是恆流的,顯見的一個特點是:負載電阻越大,負載上的壓降就越高,沒有上限;

當電流源與電壓源並聯後,因電壓源輸出電壓的限制,以致電流源的上述特點就沒有了,這也是為什麼只能等效為一個電壓源了。

8樓:拾荒皇子

這是我用ewb**的結果,可見並聯時電壓源工作,並聯時電流源工作。

9樓:小溪

一個電壓

值為uv的理想電壓源和一個電流為i理想電流源並聯,對外分析時採用疊加原理,外埠電壓為u,則有:

1、電壓源uv單獨作用,此時電流源開路,外電路得到的是電壓u`就是電壓源的電壓u,即

u`=uv

2、電流源i單獨作用,由於此時電壓源短路,外電路得到的電壓:

u``=0

3,對外提供的電壓為:

u=u`+u``=uv+0=uv

可見對外兩個電源的等效電路為一個理想電壓源。

為什麼理想電壓源和理想電流源並連對外電路等效是一個電壓源?難道電流源對外電路就沒影響了嗎?如果電流

10樓:閩如蓉枝優

你只需記住兩點:

電壓源的電壓是神都無法改變的東西,電流源的電流也是讓神毫無辦法的東西。

還好,電壓源流過的電流可以是任意的,電流源兩端的電壓也可以是任何值,於是,你得救了。

11樓:伍清婉軍玟

理想電流源復自然是恆流的,顯見制的一個特點是:bai負載電阻越大du,負載上的壓降就越高,沒zhi有上限;

當電dao流源與電壓源並聯後,因電壓源輸出電壓的限制,以致電流源的上述特點就沒有了,這也是為什麼只能等效為一個電壓源了。

理想電壓源與理想電流源之間可以進行等效變換對不對啊

12樓:匿名使用者

.不對。

實際電源可以模擬為理想電壓源與內阻串聯的形式,也可以模擬為理想電流源與內阻並聯的形式。這兩種形式之間可以等效變換。

理想電源:是從實際電源原件中抽象出來的。當電源本身的功率損耗可以忽略不計,而只其產生電能的作用,可以用一個理想有源元件表示。

分電壓源,電流源兩種。

理想電壓源:是一種理想電源,它可以為電路提供大小、方向不變的電壓,卻不受負載的影響,它兩端的電壓不受負載影響。理想電壓源的符號及其伏安特性曲線如下圖:

理想電流源:是一種理想電源,它可以為電路提供大小、方向不變的電流,卻不受負載的影響,它兩端的電壓取決於恆定電流和負載。理想電壓流的符號及其伏安特性曲線如下圖:

從理想電壓源和理想電流源的定義看,理想電壓源兩端的電壓不受負載影響,而理想電流源兩端的電壓取決於電流和負載。可見兩者之間是完全對立的,無法相互等效

實際電源,可以模擬為理想電壓源與內阻串聯的形式,也可以模擬為理想電流源與內阻並聯的形式。同一個實際電源的兩種形式所反映的外特性是相同的,這兩種形式之間可以等效變換。

實際電源兩種模型等效變換的條件為:(參照上圖)

注意:

等效變換時,對外電路的電壓和電流的大小和方向都不變。

等效變換是對外電路等效,對電源內部並不等效。

13樓:匿名使用者

不能,因為理想電壓源與理想電流源串聯後理想電壓源不起作用,理想電流源阻抗無窮大,理想電壓源相當於沒有接入;理想電壓源與理想電流源並聯後理想電流源不起作用,理想電壓源阻抗為零,理想電流源的電流不向外電路輸送

14樓:匿名使用者

理想電壓源與理想電流源之間不能進行等效變換.

填空:理想電壓源和理想電流源串聯,其等效電路為______。理想電壓源和電阻並聯,其等效電路為_____。

15樓:扈溫陀姬

理想電壓源和理想電流源串聯.其等效電路為理想電流源,就是內阻無限大,電流恆定。理想電流源和電阻串聯.其等效電路為理想電流源,內阻無限大,電流恆定。

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