L 217

Megfelelő átváltási áramkörök.

Átalakítása része az áramkör egyenértékű, ha nem változik az értékek a áramok és feszültségek az áramkörben rész nem alakítjuk.

Konvertálása elektromos áramkörök egyszerűsíti az áramkört. A főbb típusai az átalakítások közé tartoznak:

Bevezetés EMF szerelési;

Cseréje soros, párhuzamos és vegyületet összekeverünk egy ekvivalens ellenállások;

Csere igazi áramforrás egyenértékű EMF források;

Helyettesítés bonyolult áramkör részét párhuzamosan kapcsolt ágak között elrendezett két csomópont;

Cseréje eredő ellenállás a háromszög egy csillag, és fordítva;

Cseréje ellenállás az ismert jelenlegi, függ a forrás a EMF (kompenzáció tétel).

Tekintsük az alábbiakban részletesebben is az átalakulás.

Kivetése EMF egységet.

Ezt az átalakítást a ábrán látható. 1. minden ága, a gyülekezési jog ábra. 1, és lehet engedélyezni EMF E, amelynek célja, például, a csomópont ábra. 1b. Az ág az eredeti forrás megjelenik két egyenlő nagyságú és eltérő EMF vágható. Ennek eredményeként az átalakulás ekvivalens áramkör ábrán látható. 1.

Cseréje soros, párhuzamos és összekeverjük egy ekvivalens ellenállások vegyületet.

Tripole tekinthető passzív, ha nem tartalmaz villamosenergia-források. Között a passzív tripole leggyakoribb „csillag” látható. 6, és a „háromszög” ellenállás Fig. 7. Ez az alapvető áramköri csatlakozó elemeinek háromfázisú áramkör.

A vegyület a „csillag” - a vegyület a három ellenállás, amelyben van egy közös pont, és ezáltal három divergens. Jelölésű Y (ábra. 6.).

Vegyület egy „háromszög” kifejezés olyan vegyületre utal, amelyben az elemek alkotnak geometriai háromszöget. kijelölt

L 217
(Ábra. 7).

Van levezetése egyenértékű helyettesítő N-nyaláb csillagsokszög -storonnim m, ahol m =

L 217
.

Azonban, a konverzió mindig lehetséges csak akkor, ha m = n = 3. Ezért úgy véljük, az egyenértékű transzformációs Y

L 217
. csere lesz egyenértékű, ha amely azonos potenciálok, mint pólusok csillagok és háromszögek áramok alkalmas azoknak pólusok, szintén ugyanaz, azaz azonos körülmények között a működés közötti ellenállás azonos pár a csillag és egy háromszög pólusok egyenlő.

Az eredő kapcsolatok arra utalnak, hogy a külső I1 áram. I2. I3 és potenciálok φ1. φ2 és φ3 az Y és  ugyanaz. Az áramkör a 6. ábrán látható, és írjuk be az alapvető egyenletek meghatározásához az áramok az első és a második ág, valamint a potenciális φ0:

II =

L 217
; I2 =
L 217
; (15)

Φ0 behelyettesítjük a (15) megkapjuk a kifejezés a jelenlegi a „csillag”:

Lánc 7. ábra, és írjuk be az egyenletek az áramok a „háromszög”:

I1 = I12 - I31 =

L 217
-
L 217
=; (20)

I2 = I23 - I12 =

L 217
-
L 217
= (21)

Egyenlővé együtthatók a potenciálok φ2 és φ3 a (18) és (20) kapjuk:

Egyenlővé együtthatók a potenciális φ3 (19) és (21) kapjuk:

Átalakítása (22), (23) és (24) kapjuk a következő képlet kölcsönös konverzió „csillag” ábra szerinti vegyületet. 6, és a „háromszög” ábra. 7:

Szerint a tétel a lineáris ellenállás kompenzáció egy ismert áramot (ábra. 8a) helyettesíteni lehet forrása függő EMF polaritású egybeesik a polaritás a megjelenő feszültséget a terminálok az ellenállás (ábra. 8b).

Az igazolást a tétel. Az ág lineáris ellenállással ábra. 9 is. köztük két forrás EMF E = I R, amelynek az ellenkező irányba ábra. 9b. Mivel a ellenálláson eső feszültség U = I R a potenciális különbség φ1 - φ3 = 0, és kombinálható reakcióvázlat 1. és 3. pont (9b ábra szaggatott vonallal ábrázolt.). Az eredmény egy olyan lánc ábra. 9.