Перехідні процеси в електричних колах

Матеріал з testwiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку
RC-ланцюг інтегрувального типу
Напруга на конденсаторі в інтегрувальному RC-ланцюзі при подачі східчастого збурення (функція Гевісайда) за нульового початкового заряду на конденсаторі

Перехідні процеси — процеси, що виникають в електричних ланцюгах за різних впливів, що переводять їх зі стаціонарного стану в новий стаціонарний стан, тобто, — при дії різного роду комутаційної апаратури, наприклад, ключів, перемикачів для увімкнення або вимкнення джерела або приймача енергії, при обривах у колі, за коротких замикань окремих ділянок кола тощо.

Наприклад, при підключенні розрядженого конденсатора C до джерела напруги U0 через резистор R напруга на конденсаторі змінюється від 0 до U0 за законом:

Uc(t)=U0(1et/τ),
де τ=RC — стала часу.

Фізична причина виникнення перехідних процесів у ланцюгах — наявність у них котушок індуктивності та конденсаторів, тобто індуктивних та ємнісних елементів у відповідних схемах заміщення. Пояснюється це тим, що під час комутації (процес замикання або розмикання вимикачів) у колі енергія магнітного та електричного полів цих елементів не може змінюватися стрибком. Іншими словами, конденсатор не може запастися енергією миттєво, а якби міг, то для цього знадобилося б джерело енергії нескінченної потужності.

Стандартні ідеалізовані впливи під час аналізу відгуку математичної моделі кола — це східчаста функція Гевісайда та імпульсна функція Дірака.

Математично перехідний процес у колі описується диференціальним рівнянням :

  • неоднорідним (однорідним), якщо схема заміщення ланцюга містить (не містить) джерела ЕРС та струму;
  • лінійним (нелінійним) для лінійного (нелінійного) ланцюга.

Час встановлення у новий стаціонарний стан

Перехідні процеси можуть тривати від часток наносекунд до кількох років. Тривалість залежить від конкретного ланцюга. Наприклад, стала часу саморозряду конденсатора з полімерним діелектриком може досягати тисячоліття. Тривалість перебігу перехідного процесу визначає стала часу ланцюга.

Закони (правила) комутації

Перший закон комутації

Струм, що тече через індуктивний елемент L безпосередньо до комутації iL(0), дорівнює струму, що тече під час комутації, і струму через цей індуктивний елемент безпосередньо після комутації iL(0+), оскільки струм у котушці миттєво змінитися не може:

iL(0)=iL(0)=iL(0+).

Другий закон комутації

Напруга на ємнісному елементі C безпосередньо до комутації uC(0) дорівнює напрузі під час комутації, і напрузі на ємнісному елементі безпосередньо після комутації uC(0+), оскільки неможливий стрибок напруги на конденсаторі:

uC(0)=uC(0)=uC(0+).

При цьому струм у конденсаторі може змінюватися стрибкоподібно.

Примітка

  1. t=0 — час безпосередньо до комутації;
  2. t=0 — час безпосередньо під час комутації;
  3. t=0+ — час безпосередньо після комутації.

Початкові значення величин

Початкові значення (умови) — значення струмів і напруг у схемі при t=0.

Напруги на індуктивних елементах і резистори, а також струми, що течуть через конденсатори і резистори, можуть змінюватися стрибком, тобто їхні значення після комутації t=0+ найчастіше виявляються не рівними їхнім значенням до комутації t=0.

Незалежні початкові значення — це значення струмів, що течуть через індуктивні елементи, і напруги на конденсаторах, відомі з докомутаційного режиму.

Залежні початкові значення — це значення інших струмів і напруг при t=0+ у післякомутаційній схемі, що визначаються за незалежними початковими значеннями із законів Кірхгофа.

Методи розрахунку перехідних процесів

Див. також

Література

Посилання

Шаблон:Бібліоінформація