Зачёт.Ru

База готовых студенческих работ

Задача 4.4. На метод малого параметра

Вариант 15

На рис. 4.68 представлена схема нелинейной электрической цепи, в которой действуют источники постоянного тока; ВАХ нелинейной индуктивности имеет вид:

iL(q)=aψ+bψ2 (А), где a=102 (1/Ом·c), b=103 (1/Ом·В·c2)

Параметры цепи указаны в таблице 4.4. Методом малого параметра определить после коммутации закон изменения во времени потокосцепления. Решение получить в виде суммы нулевого и первого приближения.

Уменьшенную копию первой и последней страниц решения можно посмотреть ниже:

Решение задачи 4.4, вариант 15, Л.А.Бессонов, ТОЭРешение задачи 4.4, вариант 15, Л.А.Бессонов, ТОЭМетодические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. - 159 с.

Расчётно-графическая работа по ТОЭ “НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ” по задачнику «Теоретические основы электротехники: Методические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. с. 106-110

Задача 4.4, На метод малого параметра
Табл. 4.4., Рисунок 4.68
Вариант 15
 
Оплатить 420.00 RUB

 

Список решенных вариантов данной задачи вы можете посмотреть тут.

 

1 ноября, 2019

Posted In: Задача, Метод малого параметра, Нелинейные электрические цепи, Платные работы, ТОЭ, ТОЭ, Л.А.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди

Метки: ,

Задача 4.4. На метод малого параметра

Вариант 81

На рис. 4.64 представлена схема нелинейной электрической цепи, в которой действует источник постоянного тока; ВАХ нелинейной индуктивности имеет вид:

iL(q)=aψ+bψ2 (А), где a=102 (1/Ом·c), b=103 (1/Ом·В·c2)

Параметры цепи указаны в таблице 4.4. Методом малого параметра определить после коммутации закон изменения во времени потокосцепления. Решение получить в виде суммы нулевого и первого приближения.

Уменьшенную копию первой и последней страниц решения можно посмотреть ниже:

Решение задачи 4.4, вариант 81, Л.А.Бессонов, ТОЭРешение задачи 4.4, вариант 81, Л.А.Бессонов, ТОЭМетодические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. - 159 с.

Расчётно-графическая работа по ТОЭ “НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ” по задачнику «Теоретические основы электротехники: Методические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. с. 106-110

Задача 4.4, На метод малого параметра
Табл. 4.4., Рисунок 4.64
Вариант 81
 
Оплатить 420.00 RUB

 

Список решенных вариантов данной задачи вы можете посмотреть тут.

 

10 января, 2018

Posted In: Задача, Метод малого параметра, Нелинейные электрические цепи, Платные работы, ТОЭ, ТОЭ, Л.А.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди

Метки: ,

Задача 4.4. На метод малого параметра

Вариант 71

На рис. 4.64 представлена схема нелинейной электрической цепи, в которой действует источник постоянного тока; ВАХ нелинейной индуктивности имеет вид:

iL(q)=aψ+bψ2 (А), где a=102 (1/Ом·c), b=103 (1/Ом·В·c2)

Параметры цепи указаны в таблице 4.4. Методом малого параметра определить после коммутации закон изменения во времени потокосцепления. Решение получить в виде суммы нулевого и первого приближения.

Уменьшенную копию первой и последней страниц решения можно посмотреть ниже:

Решение задачи 4.4, вариант 71, Л.А.Бессонов, ТОЭРешение задачи 4.4, вариант 71, Л.А.Бессонов, ТОЭМетодические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. - 159 с.

Расчётно-графическая работа по ТОЭ “НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ” по задачнику «Теоретические основы электротехники: Методические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. с. 106-110

Задача 4.4, На метод малого параметра
Табл. 4.4., Рисунок 4.64
Вариант 71
 
Оплатить 420.00 RUB

 

Список решенных вариантов данной задачи вы можете посмотреть тут.

9 августа, 2017

Posted In: Задача, Метод малого параметра, Нелинейные электрические цепи, Платные работы, ТОЭ, ТОЭ, Л.А.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди

Метки: ,

Задача 4.4. На метод малого параметра

Вариант 5

На рис. 4.68 представлена схема нелинейной электрической цепи, в которой действуют источники постоянного тока; ВАХ нелинейной индуктивности имеет вид:

iL(q)=aψ+bψ2 (А), где a=102 (1/Ом·c), b=103 (1/Ом·В·c2)

Параметры цепи указаны в таблице 4.4. Методом малого параметра определить после коммутации закон изменения во времени потокосцепления. Решение получить в виде суммы нулевого и первого приближения.

Уменьшенную копию первой и последней страниц решения можно посмотреть ниже:

Решение задачи 4.4, вариант 5, Л.А.Бессонов, ТОЭРешение задачи 4.4, вариант 5, Л.А.Бессонов, ТОЭМетодические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. - 159 с.

Расчётно-графическая работа по ТОЭ “НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ” по задачнику «Теоретические основы электротехники: Методические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. с. 106-110

Задача 4.4, На метод малого параметра
Табл. 4.4., Рисунок 4.68
Вариант 5
 
Оплатить 420.00 RUB

 

Список решенных вариантов данной задачи вы можете посмотреть тут.

 

9 августа, 2017

Posted In: Задача, Метод малого параметра, Нелинейные электрические цепи, Платные работы, ТОЭ, ТОЭ, Л.А.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди

Метки: ,

Задание 4

НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

 
Задача 4.1. На расчет нелинейной магнитной цепи (пример решения)

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10
Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 Вариант 19 Вариант 20
Вариант 21 Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30
Вариант 31 Вариант 32 Вариант 33 Вариант 34 Вариант 35 Вариант 36 Вариант 37 Вариант 38 Вариант 39 Вариант 40
Вариант 41 Вариант 42 Вариант 43 Вариант 44 Вариант 45 Вариант 46 Вариант 47 Вариант 48 Вариант 49 Вариант 50
Вариант 51 Вариант 52 Вариант 53 Вариант 54 Вариант 55 Вариант 56 Вариант 57 Вариант 58 Вариант 59 Вариант 60
Вариант 61 Вариант 62 Вариант 63 Вариант 64 Вариант 65 Вариант 66 Вариант 67 Вариант 68 Вариант 69 Вариант 70
Вариант 71 Вариант 72 Вариант 73 Вариант 74 Вариант 75 Вариант 76 Вариант 77 Вариант 78 Вариант 79 Вариант 80
Вариант 81 Вариант 82 Вариант 83 Вариант 84 Вариант 85 Вариант 86 Вариант 87 Вариант 88 Вариант 89 Вариант 90
Вариант 91 Вариант 92 Вариант 93 Вариант 94 Вариант 95 Вариант 96 Вариант 97 Вариант 98 Вариант 99 Вариант 100

 
Задача 4.2. На расчёт нелинейной электрической цепи по мгновенным значениям (пример решения)

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10
Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 Вариант 19 Вариант 20
Вариант 21 Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30
Вариант 31 Вариант 32 Вариант 33 Вариант 34 Вариант 35 Вариант 36 Вариант 37 Вариант 38 Вариант 39 Вариант 40
Вариант 41 Вариант 42 Вариант 43 Вариант 44 Вариант 45 Вариант 46 Вариант 47 Вариант 48 Вариант 49 Вариант 50
Вариант 51 Вариант 52 Вариант 53 Вариант 54 Вариант 55 Вариант 56 Вариант 57 Вариант 58 Вариант 59 Вариант 60
Вариант 61 Вариант 62 Вариант 63 Вариант 64 Вариант 65 Вариант 66 Вариант 67 Вариант 68 Вариант 69 Вариант 70
Вариант 71 Вариант 72 Вариант 73 Вариант 74 Вариант 75 Вариант 76 Вариант 77 Вариант 78 Вариант 79 Вариант 80
Вариант 81 Вариант 82 Вариант 83 Вариант 84 Вариант 85 Вариант 86 Вариант 87 Вариант 88 Вариант 89 Вариант 90
Вариант 91 Вариант 92 Вариант 93 Вариант 94 Вариант 95 Вариант 96 Вариант 97 Вариант 98 Вариант 99 Вариант 100

 
Задача 4.3. На расчет нелинейной электрической цепи по первым гармоникам (пример решения)

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10
Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 Вариант 19 Вариант 20
Вариант 21 Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30
Вариант 31 Вариант 32 Вариант 33 Вариант 34 Вариант 35 Вариант 36 Вариант 37 Вариант 38 Вариант 39 Вариант 40
Вариант 41 Вариант 42 Вариант 43 Вариант 44 Вариант 45 Вариант 46 Вариант 47 Вариант 48 Вариант 49 Вариант 50
Вариант 51 Вариант 52 Вариант 53 Вариант 54 Вариант 55 Вариант 56 Вариант 57 Вариант 58 Вариант 59 Вариант 60
Вариант 61 Вариант 62 Вариант 63 Вариант 64 Вариант 65 Вариант 66 Вариант 67 Вариант 68 Вариант 69 Вариант 70
Вариант 71 Вариант 72 Вариант 73 Вариант 74 Вариант 75 Вариант 76 Вариант 77 Вариант 78 Вариант 79 Вариант 80
Вариант 81 Вариант 82 Вариант 83 Вариант 84 Вариант 85 Вариант 86 Вариант 87 Вариант 88 Вариант 89 Вариант 90
Вариант 91 Вариант 92 Вариант 93 Вариант 94 Вариант 95 Вариант 96 Вариант 97 Вариант 98 Вариант 99 Вариант 100

 
Задача 4.4. На метод малого параметра
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 15
Вариант 32
Вариант 59
Вариант 71
Вариант 81
Вариант 93

 

7 июля, 2017

Posted In: Задача, Метод малого параметра, Нелинейные электрические цепи, Платные работы, Расчет магнитной цепи при постоянных М.Д.С., Расчет нелинейной электрической цепи по мгновенным значениям, Расчет нелинейной электрической цепи по первым гармоникам, ТОЭ, ТОЭ, Л.А.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди

Задача 4.4. На метод малого параметра

Вариант 59

На рис. 4.72 представлена схема нелинейной электрической цепи, в которой действует источник постоянной ЭДС; ВАХ нелинейной индуктивности имеет вид:

iL(q)=aψ+bψ2 (А), где a=102 (1/Ом·c), b=103 (1/Ом·В·c2)

Параметры цепи указаны в таблице 4.4. Методом малого параметра определить после коммутации закон изменения во времени потокосцепления. Решение получить в виде суммы нулевого и первого приближения.

Уменьшенную копию первой и последней страниц решения можно посмотреть ниже:

Решение задачи 4.4, вариант 59, Л.А.Бессонов, ТОЭРешение задачи 4.4, вариант 59, Л.А.Бессонов, ТОЭМетодические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. - 159 с.

Расчётно-графическая работа по ТОЭ “НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ” по задачнику «Теоретические основы электротехники: Методические указания и контрольные задания для студентов технических специальностей вузов» / Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003. с. 106-110.

Задача 4.4, На метод малого параметра.
Табл. 4.4., Рисунок 4.72
Вариант 59
 
Оплатить 420.00 RUB

 

Список решенных вариантов данной задачи вы можете посмотреть тут.

24 февраля, 2017

Posted In: Задача, Метод малого параметра, Нелинейные электрические цепи, Платные работы, ТОЭ, ТОЭ, Л.А.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди

Метки: ,

Следующая страница →
 
Сообщение:
Временно часть работ, размещенных на нашем сайте, остались без примеров страниц. Напишите нам любым удобным вам способом, и мы предоставим вам их перед оплатой работы.
Оплата картами МИР, Visa, MasterCard