Емкостный контур - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если вы считаете, что никому до вас нет дела, попробуйте пропустить парочку платежей за квартиру. Законы Мерфи (еще...)

Емкостный контур

Cтраница 2


Следует отметить, что от генерирующего детектора можно получать и нетомсоновские колебания, период которых регулируется емкостным контуром RC [11]; генерирующий детектор дает последовательное отрицательное сопротивление.  [16]

Чтобы сохранить простоту формирования нормальной системы ОДУ для схемы с топологическими вырождениями, можно эти вырождения устранить включением в емкостный контур небольшого сопротивления К или параллельно одной из индуктивностей звезды - малой проводимости G.  [17]

В данной схеме при е0 узлы 1 к 1 можно объединить в один и число емкостей будет на единицу меньше числа узлов; емкостных контуров и индуктивных сечений нет, поэтому применимы полученные формулы.  [18]

Цепь содержит емкостные контуры, состоящие только из емкостных ветвей, а также источников напряжения. Напряжения ветвей емкостных контуров зависимы - их сумма по ЗНК равна нулю.  [19]

Итак, наличие емкостных контуров в эквивалентной схеме можно отождествить с наличием в графе емкостных хорд, что вызывает отличие от нуля матрицы Msc-В свою очередь, как это следует из ( 3.21 а), становится ненулевой и матрица AS. При отсутствии в схеме емкостных контуров матрица AS нулевая.  [20]

При колебательном процессе в емкостном контуре L практически теряет функции регулятора периода, но является необходимым накопидрлем энергии в определенные моменты на протяжении периода. Поэтому при периодических процессах в емкостных контурах надо всегда рассматривать и L, как бы мала она ни была. Ван-дер - Поль называет колебания при е 1 релаксационными.  [21]

В данном случае напряжения не всех емкостей и токи не во всех нндуктнв-ностях служат переменными состояния. Число переменных состояния равно числу реактивных элементов за вычетом числа емкостных контуров и индуктивных.  [22]

Положительная сторона матрично-топологического направления теории цепей заключается в большой степени упорядоченности составления систем уравнений. Если ввести определенную иерархию ветвей электрических цепей по наличию и отсутствию в них источников питания, индуктивных и емкостных элементов, индуктивных сечений и емкостных контуров, то могут быть составлены алгоритмы, позволяющие не только составлять системы уравнений с помощью ЭВМ, но и осуществлять с их помощью так называемое ( Машинное проектирование. Под машинным проектированием понимают числовые расчеты на ЭВМ относительно сложных систем на оптимальный в том или ином смысле режим их работы.  [23]

В сетях высокого напряжения оно осуществляется путем непосредственного соединения с землей нулевой точки обмотки одного или нескольких трансформаторов. Емкостные контуры играют лишь второстепенную роль. Токи, текущие в земле, возвращаются в трансформатор через его заземленную нейтраль; они имеют характер токов короткого замыкания. Во избежание возможных катастрофических последствий такие большие токи в сети и в земле должны быть немедленно прерваны путем отключения аварийного провода.  [24]

Составим уравнения цепи, изображенной на рис. 5.13, а. Цепь имеет один емкостный контур, состоящий из двух емкостей и источника напряжения, так что порядок цепи равен двум.  [25]

Для удобства разделим эти нетомсоновские колебания на две группы соответственно тем контурам, в которых они могут возникать: 1) емкостные колебания с периодом, пропорциональным RC, и 2) самоиндукционные колебания с периодом, пропорциональным LIR. Последние могут возникать в самоиндукционных контурах, в которых физическая роль С чрезвычайно мала по сравнению с ролью L и R. Сказанное относительно L для емкостных контуров может быть приблизительно распространено и на самоиндукционные контуры в отношении С.  [26]

Инерционными элементами в электрических цепях являются емкости и индуктивности, возмущения и реакции которых связаны дифференциальными или интегральными соотношениями. В связи с этим в качестве переменных состояния при расчете электрических цепей принимают заряды qk или напряжения uCk на емкостях, потокосцепления Ч или токи iL в индуктивностях. В цепях без индуктивных сечений и емкостных контуров порядок дифференциального уравнения цепи определяется формулой n nc nL, где пс - число емкостей, nL - число индуктйвностей.  [27]



Страницы:      1    2