векторную диаграмму напряжений токов

0141t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 3 A; R1 = 3 Ом; Х1 = 4 Ом; R2 = 2 Ом; Х2 = -5 Ом.

0142t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 4 A; R1 = 3 Ом; Х1 = 4 Ом; R2 = 3 Ом; Х2 = -6 Ом.

0143t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 5 A; R1 = 3 Ом; Х1 = 4 Ом; R2 = 2 Ом; Х2 = -5 Ом.

0144t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 3 A; R1 = 4 Ом; Х1 = 3 Ом; R2 = 3 Ом; Х2 = -6 Ом.

0145t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 4 A; R1 = 4 Ом; Х1 = 3 Ом; R2 = 4 Ом; Х2 = -2 Ом.

0146t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 5 A; R1 = 4 Ом; Х1 = 3 Ом; R2 = 5 Ом; Х2 = -3 Ом.

0147t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 3 A; R1 = 6 Ом; Х1 = 8 Ом; R2 = 4 Ом; Х2 = -2 Ом.

0148t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 4 A; R1 = 6 Ом; Х1 = 8 Ом; R2 = 5 Ом; Х2 = -3 Ом.

0149t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 5 A; R1 = 8 Ом; Х1 = 6 Ом; R2 = 4 Ом; Х2 = -4 Ом.

0150t
В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 6 A; R1 = 8 Ом; Х1 = 6 Ом; R2 = 5 Ом; Х2 = -4 Ом.

0151t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 60 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 3 Ом; X2= 4 Ом; R3= 1,5 Ом; X3= -2 Ом.

0152t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 70 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 4 Ом; X2= -3 Ом; R3= 1,5 Ом; X3= 2 Ом.

0153t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 80 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 6 Ом; X2= 8 Ом; R3= 2 Ом; X3= -1,5 Ом.

0154t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 90 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 8 Ом; X2= -6 Ом; R3= 2 Ом; X3= -1,5 Ом.

0155t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 100 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 3 Ом; X2= 4 Ом; R3= 6 Ом; X3= -8 Ом.

0156t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 120 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 4 Ом; X2= -3 Ом; R3= 8 Ом; X3= 6 Ом.

0157t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 100 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 6 Ом; X2= 8 Ом; R3= 1,5 Ом; X3= -2 Ом.

0158t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 90 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 8 Ом; X2= -6 Ом; R3= 1,5 Ом; X3= 2 Ом.

0159t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 80 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 3 Ом; X2= 1 Ом; R3= 2 Ом; X3= -1,5 Ом.

0160t
В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 110 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 4 Ом; X2= -2 Ом; R3= 2 Ом; X3= 1,5 Ом.

0171t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=30B; L=0,096Гн; С=630мкФ; R1=4 Ом; R2=5 Ом.

0172t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=20B; L=0,0127Гн; С=400мкФ; R1=6 Ом; R2=3 Ом.

0173t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=40B; L=0,019Гн; С=500мкФ; R1=3 Ом; R2=4 Ом.

0174t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=50B; L=0,016Гн; С=680мкФ; R1=8 Ом; R2=4 Ом.

0175t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=60B; L=0,032Гн; С=750мкФ; R1=5 Ом; R2=6 Ом.

0176t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=40B; L=0,019Гн; С=600мкФ; R1=7 Ом; R2=5 Ом.

0177t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=30B; L=0,0127Гн; С=320мкФ; R1=6 Ом; R2=3 Ом.

0178t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=20B; L=0,0096Гн; С=400мкФ; R1=5 Ом; R2=4 Ом.

0179t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=50B; L=0,0127Гн; С=500мкФ; R1=3 Ом; R2=6 Ом.

0180t
В цепь синусоидального тока частотой f = 50 Гц включены две параллельные ветви. Параметры элементов известны: R1, R2, L, C. Напряжение на конденсаторе UC. Найти токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Определить сдвиги фаз всей цепи и в обеих ветвях. Построить топографическую векторную диаграмму.
f=50Гц; UC=60B; L=0,016Гн; С=320мкФ; R1=4 Ом; R2=5 Ом.

0236t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 127 B; Rф = 3 Ом; Хф = 4 Ом.

0237t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; Rф = 6 Ом; Хф = 8 Ом.

0238t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; Rф = 8 Ом; Хф = 15 Ом.

0239t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 127 B; Rф = 4 Ом; Хф = 3 Ом.

0240t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; Rф = 8 Ом; Хф = 6 Ом.

0241t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; Rф = 15 Ом; Хф = 8 Ом.

0242t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 127 B; Rф = 3 Ом; Хф = -4 Ом.

0243t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; Rф = 6 Ом; Хф = -8 Ом.

0244t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; Rф = 8 Ом; Хф = -15 Ом.

0245t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приемник, соединенный треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приемника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приемника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трехфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трех режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; Rф = 6 Ом; Хф = -8 Ом.

0276t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 220 B; Zф = 10 Ом; φф = 15 град; Ра = 2200 Вт; Рb = 4400 Вт; Pc = 6600 Вт.

0277t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 220 B; Zф = 11 Ом; φф = 30 Ом; Pa = 1200 Ом; Pb = 2400 Ом; Pc = 3600 Ом.

0278t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 380 B; Zф = 20 Ом; φф = 15 Ом; Pa = 5500 Ом; Pb = 3300 Ом; Pc = 7700 Ом.

0279t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 380 B; Zф = 19 Ом; φф = 30 град; Ра = 550 Вт; Рb = 1100 Вт; Pc = 1650 Вт.

0280t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 220 B; Zф = 22 Ом; φф = 30 град; Ра = 2000 Вт; Рb = 4000 Вт; Pc = 6000 Вт.

0281t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 220 B; Zф = 20 Ом; φф = 45 град; Ра = 2400 Вт; Рb = 1200 Вт; Pc = 1200 Вт.

0282t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 380 B; Zф = 38 Ом; φф = 45 град; Ра = 1600 Вт; Рb = 3200 Вт; Pc = 4800 Вт.

0283t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 380 B; Zф = 20 Ом; φф = 30 град; Ра = 3600 Вт; Рb = 7200 Вт; Pc = 2400 Вт.

0284t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 500 B; Zф = 50 Ом; φф = 30 град; Ра = 1200 Вт; Рb = 1800 Вт; Pc = 2400 Вт.

0285t
К трехфазной линии с линейным напряжением Uл подключены: трехфазный симметричный приемник, соединенный треугольником, и группа однофазных приемников, соединенных по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Комплексное сопротивления фазы симметричного приемника задано: Zф=Zфеjφф. Мощности, потребляемые однофазными приемниками, равны Ра, Рb, Pc при cosφ=1. Сопротивление нейтрального провода ZN пренебрежимо мало. Определить: а) фазные и линейные токи в приемнике, соединенном треугольником; б) токи в однофазных приемниках; в) активную, реактивную и полную мощности на зажимах линии. Построить топографическую диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов. Пользуясь векторной диаграммой токов, определить показание каждого из амперметров.
Uл = 500 B; Zф = 25 Ом; φф = 15 Ом; Pa = 2000 Ом; Pb = 4000 Ом; Pc = 1000 Ом.

0513t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 2-1) и изображенной на рис. 2.1—2.20, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 1600мГн=1,6Гн
L2 = 250мГн=0,25Гн
С1 = 5,3мкФ= 5,3•10−6Ф
С2 = 66мкФ= 66•10−6Ф
R3 = 100 Ом
f = 50 Гц
е′1 = 0
е′′1 = 141sin(ωt)
е′3 = 141cos(ωt) = 141sin(ωt+90°)
е′′3 = 0


0514t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 2-1) и изображенной на рис. 2.1—2.20, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 0
L2 = 320 мГн
L3 = 580 мГн
С1 = ∞
С2 = —
С2 = 178 мкФ
R1 = 60 Ом
R2 = —
R3 = —
f = 30 Гц
е'1 = —
е''1 = —
е'2 = 689cos(ωt–78°) В
е"2 = 496sin(ωt–59°40') В
е'3 = 75sin(ωt–53°) В
е''3 = —


0516t
На рис. 3-1—3-20 приведены схемы трехфазных цепей. В каждой из них имеется трехфазный генератор (создающий трехфазную симметричную синусоидальную э. д. с.) и симметричная нагрузка. Значения амплитуды э. д. с. фазы генератора EAm, периода T, параметров R1, R2, L, C1 и C2 приведены в табл. 3-1. Начальную фазу э. д. с. eA принять нулевой. Требуется: определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трехфазной системы. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
EA=20B
T=0,01c
L=23,8мГн
C1=140,4мкФ
C2=91,9мкФ
R1=17,32 Ом
Uab — ?


0517t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.
EA=70B
T=0,015c
L=41,4мГн
C1=175,1мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?


0518t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.
EA=50B
T=0,015c
L=8,75мГн
C1=138мкФ
C2= —
R1=17,32 Ом
Ubc — ?


0519t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.
EA=200B
T=0,015c
L=22,32мГн
C1=276мкФ
R1=4,33 Ом
R2= 8,66 Ом
Ubc — ?


0520t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.
EA=20B
T=0,015c
L=35,88мГн
C1=210,9мкФ
C2= 138 мкФ
R1=17,32 Ом
R2= —
Ubc — ?


0521t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.
EA=40B
T=0,02c
L=23,88мГн
C1=1274,8мкФ
C2=106,1мкФ
R1=8,66 Ом
U — ?


0522t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.
EA=180B
T=0,02c
L=143,3мГн
C1=159,2мкФ
C2= —
R1=26 Ом
R2= —
Uса — ?


0530t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 6,38мГн
С1 = 10,6мкФ
С2 = ∞
R3 = 10 Ом
f = 500 Гц
е'1 = 99sin(ωt+20°) В
е"1 = 0
е'2 = 179cos(ωt+270°) В
е"2 = 0

0532t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 1,74мГн
С2 = ∞
С3 = 4,02мкФ
R1 = 17 Ом
f = 1100 Гц
е'1 = 113sin(ωt) В
е"1 = 0
е'3 = 46,2cos(ωt–90°) В
е"3 = 32,4sin(ωt–90°) В

0533t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 1,36мГн
L3 = 5,46мГн
С1 = 3,25мкФ
С3 = ∞
R2 = 65 Ом
f = 700 Гц
е'1 = 141sin(ωt)
е"1 = 0
е'3 = 282cos(ωt–140°) В
е"3 = 0

0535t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L3 = 2,63мГн
С1 = 1,25мкФ
С3 = 8,84мкФ
R2 = 65 Ом
f = 2000 Гц
е'1 = 200cos(ωt) В
е"1 = 74,2sin(ωt+120°) В
е'3 = 282cos(ωt+296°) В
е"3 = 0
1 = 200cos(ωt) В
е"1 = 74,2sin(ωt+120°) В
е'3 = 282cos(ωt+296°) В
е"3 = 0
'>

0536t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 1,06мГн
L3 = 2,48мГн
С3 = 1,38мкФ
R1 = 17 Ом
f = 1800 Гц
е'1 = 112,8cos(ωt–95°) В
е"1 = 0
е'3 = 56,4sin(ωt–40°) В
е"3 = 0

0538t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 40,2мГн
L3 = 0
С1 = 35,4мкФ
С3 = 53мкФ
R2 = 25 Ом
f = 150 Гц
е'1 = 70,5cos(ωt+257°) В
е'2 = 68,5cos(ωt–174°) В
е"2 = 56sin(ωt–170°) В
1 = 70,5cos(ωt+257°) В
е'2 = 68,5cos(ωt–174°) В
е"2 = 56sin(ωt–170°) В
'>

0539t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 4,19мГн
L3 = 1,92мГн
С2 = 0,79мкФ
С3 = 0,74мкФ
R1 = 17 Ом
f = 3000 Гц
е'1 = 113sin(ωt–22°) В
е"1 = 0
е'3 = 56,4cos(ωt–147°) В

0540t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 1,04мГн
L3 = 2,64мГн
С1 = 0,76мкФ
С3 = 3,23мкФ
R2 = 65 Ом
f = 2600 Гц
е'1 = 0
е"1 = 114sin(ωt+10°) В
е'3 = 200cos(ωt–85°) В
е"3 = 200sin(ωt–85°) В

0541t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 160мГн
L2 = 25мГн
С1 = 0,53мкФ
С2 = 6,6мкФ
R3 = 100 Ом
f = 500 Гц
е'1 = 0
е"1 = 114sin(ωt) В
е'3 = 141cos(ωt) В
е"3 = 0

0542t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 160мГн
L3 = 25мГн
С2 = 0,53мкФ
С3 = 6,6мкФ
R1 = 100 Ом
f = 500 Гц
е'1 = 282sin(ωt–135°) В
е"1 = 400cos(ωt–30°) В
е'3 = 0
е"3 = 141sin(ωt) В

0543t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L3 = 31,8мГн
С1 = 1,59мкФ
С3 = 1,59мкФ
R2 = 100 Ом
f = 1000 Гц
е"1 = 169sin(ωt) В
е'2 = 169sin(ωt+90°) В
е"2 = 0
е'3 = 169cos(ωt+90°) В
е"3 = 0

0544t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 15,9мГн
L2 = 3,98мГн
С2 = 1,27мкФ
R3 = 100 Ом
f = 1000 Гц
е'1 = 0
е"1 = 169sin(ωt–180°) В
е'2 = 240sin(ωt+45°) В
е"2 = 169sin(ωt–90°) В
е'3 = 169cos(ωt) В
е"3 = 0

0546t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1= —
L2= 6,8 мГн
L3= —
С1= —
С2=0,91мкФ
С3= 0,46 мкФ
R1= 100 Ом
R2= —
R3= —
f= 3500 Гц
е'1=169cos(ωt–90°) В
е"1=240sin(ωt+135°) В
е'2=169sin(ωt+180°) В
е"2=0
е'3=0
е"3= 169cos(ωt–90°) В

0547t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 6мГн
L3 = 0
С1 = 0,8мкФ
С3 = 0,4мкФ
R2 = 100 Ом
f = 4000 Гц
е'1 = 169sin(ωt+180°) В
е'2 = 0
е"2 = 169cos(ωt) В
е'3 = 169sin(ωt) В
е"3 = 0

0548t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 1,6мГн
С1 = ∞
С2 = 0,55мкФ
R3 = 10 Ом
f = 5000 Гц
е'1 = 0
е"1 = 282sin(ωt) В
е'2 = 282cos(ωt+90°) В
е"2 = 0

0549t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 0
L2 = 32мГн
L3 = 58мГн
С1 = ∞
С3 = 17,8мкФ
R1 = 60 Ом
f = 300 Гц
е'2 = 689cos(ωt–78°) В
е"2 = 496sin(ωt–59,7°) В
е'3 = 705sin(ωt–53°) В

0550t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 4,98мГн
L3 = 50мГн
С1 = 1мкФ
С2 = 7,96мкФ
С3 = 0,4мкФ
R2 = 25 Ом
f = 800 Гц
е'1 = 566cos(ωt+90°) В
е"1 = 0
е'3 = 705sin(ωt+180°) В

0551t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 32мГн
L2 = 36мГн
L3 = 0
С1 = 4мкФ
С2 = 2мкФ
С3 = ∞
R3 = 70 Ом
f = 400 Гц
е'1 = 141sin(ωt–300°) В
е'2 = 62cos(ωt–124°) В
е"2 = 96,4sin(ωt+201°) В

0552t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 12,76мГн
С1 = 10,6мкФ
С2 = 15,9мкФ
R3 = 10 Ом
f = 500 Гц
е'1 = 99sin(ωt–340°) В
е"1 = 0
е'2 = 0
е"2 = 179cos(ωt–90°) В

0553t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 2,12мГн
L2 = 3,98мГн
С2 = 7,56мкФ
R3 = 25 Ом
f = 600 Гц
е'1 = 70,5cos(ωt–90°) В
е"1 = 0
е'3 = 84,6sin(ωt+330°) В
е"3 = 0

0554t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 0,68мГн
L3 = 5,46мГн
С1 = 1,62мкФ
С3 = 4,73мкФ
R2 = 65 Ом
f = 1400 Гц
е'1 = 141cos(ωt+270°) В
е"1 = 0
е'3 = 282sin(ωt+310°) В
е"3 = 0

0555t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L3 = 2,63мГн
С1 = 1,25мкФ
С3 = 8,84мкФ
R2 = 65 Ом
f = 2000 Гц
е'1 = 141cos(ωt–15°) В
е"1 = 0
е'3 = 282sin(ωt+25°) В
е"3 = 0

0556t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 2,12мГн
L3 = 4,96мГн
С3 = 2,76мкФ
R1 = 17 Ом
f = 900 Гц
е'1 = 0
е"1 = 112,8sin(ωt–5°) В
е'3 = 56,4cos(ωt–130°) В
е"3 = 0

0557t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 0,64мГн
L2 = 0,4мГн
С2 = 3,19мкФ
R3 = 25 Ом
f = 2000 Гц
е'1 = 70,5sin(ωt+20°) В
е"1 = 0
е'3 = 84,6cos(ωt–100°) В
е"3 = 0

0558t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 40,2мГн
L3 = 22,8мГн
С1 = 35,4мкФ
С3 = 26,5мкФ
R2 = 25 Ом
f = 150 Гц
е'1 = 70,5cos(ωt–130°) В
е'2 = 84,6sin(ωt+317°) В
е"2 = 0

0559t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L2 = 4,19мГн
L3 = 0
С2 = 0,79мкФ
С3 = 1,47мкФ
R1 = 17 Ом
f = 3000 Гц
е'1 = 60sin(ωt+315°) В
е"1 = 60cos(ωt+90°) В
е'3 = 56,4sin(ωt+303°) В

0560t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 2,08мГн
L3 = 5,27мГн
С1 = 1,51мкФ
С3 = 6,46мкФ
R2 = 65 Ом
f = 1300 Гц
е'1 = 0
е"1 = 141cos(ωt–80°) В
е'3 = 0
е"3 = 282sin(ωt–40°) В

0561t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 106мГн
L2 = 41,3мГн
С1 = 1,76мкФ
С2 = 11мкФ
R3 = 100 Ом
f = 300 Гц
е'1 = 141cos(ωt–90°) В
е"1 = 0
е'3 = 141sin(ωt–270°) В
е"3 = 0

0562t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = —
L2=66,2мГн
L3=10,3мГн
С1 = —
С2=22мкФ
С3=2,76мкФ
R1=100 Ом
R2=—
R3=—
f=1200 Гц
е'1=0
е"1=141cos(ωt) В
е'2=—
е"2=—
е'3=100sin(ωt+135°) В
е"3=100cos(ωt+315°) В

0563t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L3 = 31,8мГн
С1 = 3,18мкФ
С3 = ∞
R2 = 100 Ом
f = 500 Гц
е"1 = 169sin(ωt) В
е'2 = 120sin(ωt+135°) В
е"2 = 120cos(ωt–45°) В
е'3 = 169sin(ωt–180°) В
е"3 = 0

0564t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 6мГн
L3 = 4мГн
С1 = 0,8мкФ
С3 = 0,2мкФ
R2 = 100 Ом
f = 4000 Гц
е'1 = 169cos(ωt+90°) В
е'2 = 120sin(ωt–45°) В
е"2 = 120sin(ωt+45°) В
е'3 = 169sin(ωt) В
е"3 = 169cos(ωt) В

0565t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 4,8мГн
С1 = 2,54мкФ
С2 = 1,1мкФ
R3 = 10 Ом
f = 2500 Гц
е'1 = 0
е"1 = 282sin(ωt) В
е'2 = 282cos(ωt+90°) В
е"2 = 0

0566t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 0
L2 = 16мГн
L3 = 29мГн
С1 = ∞
С3 = 8,9мкФ
R1 = 60 Ом
f = 600 Гц
е'2 = 705cos(ωt–37°) В
е'3 = 705sin(ωt–53°) В

0567t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 0
L3 = 50мГн
С1 = 1мкФ
С2 = ∞
С3 = 0,4мкФ
R2 = 25 Ом
f = 800 Гц
е'1 = 620sin(ωt+54°) В
е"1 = 538cos(ωt+22°) В
е'3 = 705cos(ωt+90°) В

0568t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 8мГн
L2 = 9мГн
L3 = 6,98мГн
С1 = 1мкФ
С2 = 0,5мкФ
С3 = 1,42мкФ
R3 = 70 Ом
f = 1600 Гц
е'1 = 141sin(ωt–300°) В
е'2 = 141cos(ωt–90°) В
е"2 = 0

0569t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 5,3мГн
С1 = 8,84мкФ
С2 = ∞
R3 = 10 Ом
f = 600 Гц
е'1 = 99cos(ωt+290°) В
е"1 = 0
е'2 = 155sin(ωt+30°) В
е"2 = 89,5cos(ωt–150°) В

0570t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 2,12мГн
L2 = 0
С2 = 13,2мкФ
R3 = 25 Ом
f = 600 Гц
е'1 = 56sin(ωt–60°) В
е"1 = 64,5sin(ωt–131°) В
е'3 = 84,6cos(ωt–120°) В
е"3 = 0

0571t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 6,94мГн
С2 = 24,1мкФ
С3 = 8,03мкФ
R1 = 17 Ом
f = 550 Гц
е'1 = 113,1cos(ωt–90°) В
е"1 = 0
е'3 = 56,6sin(ωt–35°) В
е"3 = 0

0572t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 0,68мГн
L3 = 2,73мГн
С1 = 1,62мкФ
С3 = ∞
R2 = 65 Ом
f = 1400 Гц
е'1 = 141sin(ωt) В
е"1 = 0
е'3 = 181,4sin(ωt) В
е"3 = 216cos(ωt–180°) В

0573t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L3 = 6,35мГн
С1 = 2,5мкФ
С3 = 10мкФ
R2 = 65 Ом
f = 1000 Гц
е'1 = 141cos(ωt–15°) В
е"1 = 0
е'3 = 0
е"3 = 282sin(ωt–335°) В

0574t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Записать выражения для мгновенного значения тока или напряжения (см. указание к выбору варианта). Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 2,37мГн
L3 = 2,79мГн
С3 = 3,99мкФ
R1 = 17 Ом
f = 800 Гц
е'1 = 112,8cos(ωt–95°) В
е"1 = 0
е'3 = 40sin(ωt+5°) В
е"3 = 40sin(ωt–85°) В

0575t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 10,1мГн
L3 = 5,69мГн
С1 = 8,85мкФ
С3 = 6,62мкФ
R2 = 25 Ом
f = 600 Гц
е'1 = 70,5sin(ωt–13°) В
е'2 = 84,6cos(ωt–133°) В
е"2 = 0

0576t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 1,68мГн
L3 = 7,65мГн
С2 = 3,16мкФ
С3 = 2,95мкФ
R1 = 17 Ом
f = 750 Гц
е'1 = 113cos(ωt–112°) В
е"1 = 0
е'3 = 56,4sin(ωt–57°) В

0577t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 20,8мГн
L3 = 2,94мГн
С1 = 1,51мкФ
С3 = ∞
R2 = 65 Ом
f = 1300 Гц
е'1 = 0
е"1 = 141sin(ωt+10°) В
е'3 = 0
е"3 = 282cos(ωt–130°) В

0578t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 15,9мГн
L2 = 25мГн
С1 = 2,12мкФ
С2 = 6,6мкФ
R3 = 100 Ом
f = 500 Гц
е'1 = 244cos(ωt) В
е"1 = 282sin(ωt–60°) В
е'3 = 141sin(ωt–270°) В
е"3 = 0

0579t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L3 = 63,6мГн
С1 = 3,18мкФ
С3 = 3,18мкФ
R2 = 100 Ом
f = 500 Гц
е"1 = 169cos(ωt+270°) В
е'2 = 169cos(ωt+90°) В
е"2 = 0
е'3 = 169sin(ωt–180°) В
е"3 = 0

0580t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 5мГн
L2 = 1,25мГн
С2 = 0,4мкФ
R3 = 100 Ом
f = 3180 Гц
е'1 = 0
е"1 = 169sin(ωt–180°) В
е'2 = 0
е"2 = 169sin(ωt) В
е'3 = 240cos(ωt+45°) В
е"3 = 169sin(ωt) В

0581t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 6,8мГн
С2 = 0,91мкФ
С3 = 0,45мкФ
R1 = 100 Ом
f = 3500 Гц
е'1 = 0
е"1 = 169cos(ωt) В
е'2 = 169sin(ωt–180°) В
е"2 = 0
е'3 = 0
е"3 = 169sin(ωt) В

0582t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 12мГн
L3 = 8мГн
С1 = 1,6мкФ
С3 = 0,4мкФ
R2 = 100 Ом
f = 2000 Гц
е'1 = 169sin(ωt–180°) В
е"1 = 0
е'2 = 0
е"2 = 169cos(ωt+0°) В
е'3 = 0
е"3 = 169sin(ωt) В

0583t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 1,6мГн
С1 = ∞
С2 = 0,55мкФ
R3 = 10 Ом
f = 5000 Гц
е'1 = 282cos(ωt–90°) В
е"1 = 0
е'2 = 282sin(ωt+180°) В
е"2 = 0

0584t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 31,8мГн
L2 = 32мГн
L3 = 58мГн
С1 = 8,84мкФ
С3 = 17,8мкФ
R1 = 60 Ом
f = 300 Гц
е'2 = 705sin(ωt–307°) В
е"2 = 0
е'3 = 705cos(ωt+217°) В

0585t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 19,9мГн
L3 = 200мГн
С1 = 4мкФ
С2 = 31,8мкФ
С3 = 1,6мкФ
R2 = 25 Ом
f = 200 Гц
е'1 = 566sin(ωt) В
е"1 = 0
е'3 = 705cos(ωt–270°) В

0586t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 32мГн
L2 = 36мГн
L3 = 27,9мГн
С1 = 4мкФ
С2 = 2мкФ
С3 = 5,69мкФ
R3 = 70 Ом
f = 400 Гц
е'1 = 141cos(ωt+330°) В
е'2 = 141cos(ωt+270°) В
е"2 = 0

0587t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 4,78мГн
С1 = 5,3мкФ
С2 = 15,9мкФ
R3 = 10 Ом
f = 1000 Гц
е'1 = 99cos(ωt–70°) В
е"1 = 0
е'2 = 179sin(ωt) В
е"2 = 0

0588t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 0,85мГн
L2 = 0
С2 = 5,32мкФ
R3 = 25 Ом
f = 1500 Гц
е'1 = 70,5cos(ωt–90°) В
е"1 = 0
е'3 = 73sin(ωt) В
е"3 = 42,3cos(ωt–180°) В

0589t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L2 = 3,47мГн
С2 = 12мкФ
С3 = 4,02мкФ
R1 = 17 Ом
f = 1100 Гц
е'1 = 113cos(ωt–90°) В
е"1 = 0
е'3 = 56,6sin(ωt–35°) В
е"3 = 0

0590t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 1,36мГн
L3 = 5,46мГн
С1 = 3,25мкФ
С3 = ∞
R2 = 65 Ом
f = 700 Гц
е'1 = 100cos(ωt–45°) В
е"1 = 100sin(ωt–45°) В
е'3 = 282sin(ωt–50°) В
е"3 = 0

0591t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L3 = 3,82мГн
С1 = 1,25мкФ
С3 = 3,32мкФ
R2 = 65 Ом
f = 2000 Гц
е'1 = 141sin(ωt–285°) В
е"1 = 0
е'3 = 282cos(ωt–65°) В
е"3 = 0

0592t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 2-1) и изображенной на рис. 2.1—2.20, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 2,12мГн
L3 = 2,48мГн
С3 = 3,55мкФ
R1 = 17 Ом
f = 900 Гц
е'1 = 0
е"1 = 112,8cos(ωt+95°) В
е'3 = 56,4sin(ωt–40°) В
е"3 = 0

0593t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 0,64мГн
L2 = 2,39мГн
С2 = 1,59мкФ
R3 = 25 Ом
f = 2000 Гц
е'1 = 70,5cos(ωt–70°) В
е"1 = 0
е'3 = 83,5sin(ωt) В
е"3 = 14,7sin(ωt+90°) В

0594t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 16,8мГн
L3 = 0
С2 = 3,16мкФ
С3 = 5,9мкФ
R1 = 17 Ом
f = 750 Гц
е'1 = 60sin(ωt–34°) В
е"1 = 60sin(ωt+180°) В
е'3 = 56,4cos(ωt+213°) В

0595t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 1,04мГн
L3 = 1,47мГн
С1 = 0,76мкФ
С3 = ∞
R2 = 65 Ом
f = 2600 Гц
е'1 = 0
е"1 = 141cos(ωt–80°) В
е'3 = 0
е"3 = 282sin(ωt–40°) В

0596t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 31,8мГн
L2 = 12,5мГн
С1 = 0,53мкФ
С2 = 3,3мкФ
R3 = 100 Ом
f = 1000 Гц
е'1 = 0
е"1 = 141sin(ωt) В
е'3 = 372sin(ωt–311°) В
е"3 = 282cos(ωt+120°) В

0597t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 15,9мГн
L2 = 3,98мГн
С2 = 1,27мкФ
R3 = 100 Ом
f = 1000 Гц
е"1 = 169sin(ωt+180°) В
е'2 = 0
е"2 = 169cos(ωt–90°) В
е'3 = 169sin(ωt+90°) В
е"3 = 0

0598t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 23,8мГн
С2 = 3,18мкФ
С3 = 1,59мкФ
R1 = 100 Ом
f = 1000 Гц
е'1 = 0
е"1 = 169cos(ωt) В
е'2 = 169sin(ωt–180°) В
е"2 = 0
е'3 = 240sin(ωt+45°) В
е"3 = 169sin(ωt–90°) В

0599t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 6мГн
L3 = 4мГн
С1 = 0,8мкФ
С3 = 0,2мкФ
R2 = 100 Ом
f = 4000 Гц
е'1 = 169cos(ωt–180°) В
е'2 = 0
е"2 = 169cos(ωt) В
е'3 = 169sin(ωt) В
е"3 = 0

0602t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L2 = 6,38мГн
С1 = 10,6мкФ
С2 = ∞
R3 = 10 Ом
f = 500 Гц
е'1 = 100sin(ωt+60°) В
е"1 = 63,5sin(ωt–56°) В
е'2 = 178cos(ωt–90°) В
е"2 = 0

0603t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 2,12мГн
L2 = 0
С2 = 13,3мкФ
R3 = 25 Ом
f = 600 Гц
е'1 = 70,5sin(ωt) В
е"1 = 0
е'3 = 84,6cos(ωt+240°) В
е"3 = 0

0604t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 3,47мГн
С2 = ∞
С3 = 8,03мкФ
R1 = 17 Ом
f = 550 Гц
е'1 = 80sin(ωt+45°) В
е"1 = 80cos(ωt–135°) В
е'3 = 56,6cos(ωt+235°) В
е"3 = 0

0605t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 1,36мГн
L3 = 10,9мГн
С1 = 3,25мкФ
С3 = 9,46мкФ
R2 = 65 Ом
f = 700 Гц
е'1 = 141cos(ωt–90°) В
е"1 = 0
е'3 = 0
е"3 = 282sin(ωt–50°) В

0607t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
L1 = 1,27мГн
L2 = 4,78мГн
С2 = 3,19мкФ
R3 = 25 Ом
f = 1000 Гц
е'1 = 70,5sin(ωt+20°) В
е"1 = 0
е'3 = 84,6cos(ωt–100°) В
е"3 = 0

0608t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 2,08мГн
L3 = 5,27мГн
С1 = 1,51мкФ
С3 = 6,46мкФ
R2 = 65 Ом
f = 1300 Гц
е'1 = 100sin(ωt–35°) В
е"1 = 100cos(ωt–35°) В
е'3 = 0
е"3 = 282sin(ωt–40°) В

0609t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 47,7мГн
L3 = 12,5мГн
С2 = 0,4мкФ
С3 = 3,3мкФ
R1 = 100 Ом
f = 1000 Гц
е'1 = 0
е"1 = 141sin(ωt–270°) В
е'3 = 0
е"3 = 141cos(ωt–90°) В

0610t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L3 = 15,9мГн
С1 = 1,59мкФ
С3 = ∞
R2 = 100 Ом
f = 1000 Гц
е"1 = 169sin(ωt+0°) В
е'2 = 169cos(ωt) В
е"2 = 0
е'3 = 169sin(ωt+180°) В
е"3 = 0

0611t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1= 2,4 мГн
L2= —
L3= —
С1= 1,27 мкФ
С2=0,55мкФ
С3= —
R1= —
R2= —
R3= 10 Ом
f= 5000 Гц
е'1=0
е"1=282sin(ωt) В
е'2=282cos(ωt–270°) В
е"2=0
е'3= —
е"3= —

0612t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L1 = 0
L2 = 8мГн
L3 = 14,5мГн
С1 = ∞
С3 = 4,45мкФ
R1 = 60 Ом
f = 1200 Гц
е'1 = 0
е"1 = 0
е'2 = 689cos(ωt+12°) В
е"2 = 496cos(ωt–149°40') В
е'3 = 705sin(ωt+307°) В
е"3 = 0

0613t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
L2 = 0
L3 = 100мГн
С1 = 2мкФ
С2 = ∞
С3 = 0,8мкФ
R2 = 25 Ом
f = 400 Гц
е'1 = 566cos(ωt+270°) В
е"1 = 0
е'3 = 705sin(ωt–180°) В

0616t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,015c
L=22,32мГн
C1=276мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Ubc — ?

0617t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=80B
T=0,015c
L=18,33мГн
C1=598мкФ
C2=138мкФ
R2=17,32 Ом
Ubc — ?

0618t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=60B
T=0,015c
L=4,78мГн
C1=398мкФ
R1=7,66 Ом
R2=2 Ом
Ubc — ?

0619t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40B
T=0,015c
L=35,88мГн
C1=119,6мкФ
R1=25,98 Ом
Ubc — ?

0620t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=20B
T=0,015c
L=17,94мГн
C1=79,7мкФ
R1=4,33 Ом
Ubc — ?

0621t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=90B
T=0,015c
L=107,6мГн
C1=119,6мкФ
R1=8,66 Ом
Ubc — ?

0622t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=70B
T=0,015c
L=41,4мГн
C1=175,1мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?

0623t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=50B
T=0,015c
L=8,75мГн
C1=138мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?

0624t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=30B
T=0,015c
L=23,92мГн
C1=478,5мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?

0625t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=10B
T=0,015c
L=35,88мГн
C1=210,9мкФ
C2=138мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?

0626t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=200B
T=0,015c
L=22,32мГн
C1=276мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Ubc — ?

0627t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=160B
T=0,015c
L=18,33мГн
C1=598мкФ
C2=138мкФ
R2=17,32 Ом
Ubc — ?

0628t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=120B
T=0,015c
L=4,78мГн
C1=398мкФ
R1=7,66 Ом
R2=2 Ом
Ubc — ?

0629t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=80B
T=0,015c
L=35,88мГн
C1=39,8мкФ
R1=26 Ом
Ubc — ?

0630t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40 B
T=0,015 c
L1=17,94 мГн
C1=957 мкФ
C2= 79,7 мкФ
R1=8,66 Ом
R2= —
Ubc — ?

0631t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=140B
T=0,015c
L=41,4мГн
C1=175,1мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?

0632t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,015c
L=8,75мГн
C1=138мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?

0633t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=60B
T=0,015c
L=23,92мГн
C1=478,5мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?

0634t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=20B
T=0,015c
L=35,88мГн
C1=210,9мкФ
C2=138мкФ
R1=17,32 Ом
Ubc — ?

0635t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,02c
L=29,71мГн
C1=367,5мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Uса — ?

0636t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=80B
T=0,02c
L=24,39мГн
C1=796,2мкФ
C2=183,8мкФ
R2=17,32 Ом
Uса — ?

0637t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40B
T=0,02c
L=47,7мГн
C1=159,2мкФ
R1=25,98 Ом
Uса — ?

0638t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=20B
T=0,02c
L=23,88мГн
C1=106,1мкФ
R1=4,33 Ом
Uса — ?

0639t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=90B
T=0,02c
L=143,3мГн
C1=159,2мкФ
R1=8,66 Ом
Uса — ?

0640t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=70B
T=0,02c
L=55,16мГн
C1=233,1мкФ
R1=17,32 Ом
Uса — ?

0641t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=50B
T=0,02c
L=11,65мГн
C1=183,8мкФ
R1=17,32 Ом
Uса — ?

0642t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=30B
T=0,02c
L=31,85мГн
C1=636,9мкФ
R1=17,32 Ом
Uса — ?

0643t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=10B
T=0,02c
L=47,7мГн
C1=280,8мкФ
C2=183,7мкФ
R1=17,32 Ом
Uса — ?

0644t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=200B
T=0,02c
L=29,71мГн
C1=367,5мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Uса — ?

0645t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA= 160 В
T= 0,02 с
L= 24,39 мГн
C1= 796,2мкФ
C2= 183,8мкФ
R1= —
R2= 17,32 Ом
Uса — ?

0646t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=120B
T=0,02c
L=6,36мГн
C1=530мкФ
R1=7,66 Ом
R2=2 Ом
Uса — ?

0647t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40B
T=0,02c
L=23,88мГн
C1=1274,8мкФ
C2=106,1мкФ
R1=8,66 Ом
Uса — ?

0648t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=180B
T=0,02c
L=143,3мГн
C1=159,2мкФ
R1=26 Ом
Uса — ?

0649t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=140B
T=0,02c
L=55,16мГн
C1=233,1мкФ
R1=17,32 Ом
Uса — ?

0650t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,02c
L=11,65мГн
C1=183,8мкФ
R1=17,32 Ом
Uса — ?

0651t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=60B
T=0,02c
L=31,85мГн
C1=636,9мкФ
R1=17,32 Ом
Uса — ?

0652t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=20B
T=0,02c
L=47,7мГн
C1=280,8мкФ
C2=183,7мкФ
R1=17,32 Ом
Uса — ?

0653t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,025c
L=37,32мГн
C1=461,6мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Umn — ?

0654t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=80B
T=0,025c
L=30,64мГн
C1=1000мкФ
C2=230мкФ
R2=17,32 Ом
Umn — ?

0655t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=60B
T=0,025c
L=8мГн
C1=666мкФ
R1=7,66 Ом
R2=2 Ом
Umn — ?

0656t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40B
T=0,025c
L=60мГн
C1=200мкФ
R1=25,98 Ом
Umn — ?

0657t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=20B
T=0,025c
L=30мГн
C1=133,3мкФ
R1=4,33 Ом
Umn — ?

0658t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=90B
T=0,025c
L=180мГн
C1=220мкФ
R1=8,66 Ом
Umn — ?

0659t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=50B
T=0,025c
L=14,64мГн
C1=230,8мкФ
R1=17,32 Ом
UAb — ?

0660t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=30B
T=0,025c
L=40мГн
C1=800мкФ
R1=17,32 Ом
UAb — ?

0661t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=10B
T=0,025c
L=60мГн
C1=352,7мкФ
C2=230,8мкФ
R1=17,32 Ом
Umn — ?

0662t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=200B
T=0,025c
L=37,32мГн
C1=462,6мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Umn — ?

0663t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=120B
T=0,025c
L=8мГн
C1=666мкФ
R1=7,66 Ом
R2=2 Ом
Umn — ?

0664t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=80B
T=0,025c
L=60мГн
C1=66,7мкФ
C2=0мкФ
R1=26 Ом
UAb — ?

0665t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40B
T=0,025c
L=30мГн
C1=1600мкФ
C2=133,6мкФ
R1=8,66 Ом
Umn — ?

0666t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=180B
T=0,025c
L=180мГн
C1=200мкФ
R1=26 Ом
UAb — ?

0667t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=140B
T=0,025c
L=69,28мГн
C1=292,8мкФ
R1=17,32 Ом
UAb — ?

0668t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,025c
L=14,64мГн
C1=230,8мкФ
R1=17,32 Ом
UAb — ?

0669t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=60B
T=0,025c
L=40мГн
C1=800мкФ
R1=17,32 Ом
UAb — ?

0670t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=20B
T=0,025c
L=60мГн
C1=352,7мкФ
C2=230,8мкФ
R1=17,32 Ом
R2= —
UAb — ?

0671t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,04c
L=59,42мГн
C1=735мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Unk — ?

0672t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=60B
T=0,04c
L=12,738мГн
C1=1061мкФ
R1=7,66 Ом
R2=2 Ом
U nk — ?

0673t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40B
T=0,04c
L=95,5мГн
C1=318,4мкФ
R1=25,98 Ом
Unk — ?

0674t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=20B
T=0,04c
L=47,77мГн
C1=212,2мкФ
R1=4,33 Ом
Unk — ?

0675t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=90B
T=0,04c
L=286,6мГн
C1=318мкФ
C2= —
R1= 8,66 Ом
Unk — ?

0676t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=70B
T=0,04c
L=110,32мГн
C1=466,3мкФ
R1=17,32 Ом
U — ?

0677t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=30B
T=0,04c
L=63,69мГн
C1=1273,9мкФ
R1=17,32 Ом
U — ?

0678t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=10B
T=0,04c
L=95,5мГн
C1=561,7мкФ
C2=36,75мкФ
R1=17,32 Ом
Unk — ?

0679t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=200B
T=0,04c
L=59,42мГн
C1=735мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Unk — ?

0680t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=80B
T=0,04c
L=95,5мГн
C1=106,1мкФ
R1=26 Ом
Ubc — ?

0681t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40B
T=0,04c
L=47,77мГн
C1=2547мкФ
C2=212,2мкФ
R1=8,66 Ом
Unk — ?

0682t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,01c
L=14,86мГн
C1=183,8мкФ
R1=4,33 Ом
R2=8,66 Ом
Uаb — ?

0683t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=80B
T=0,01c
L=12,19мГн
C1=398мкФ
C2=91,9мкФ
R2=17,32 Ом
Uаb — ?

0684t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=60B
T=0,01c
L=3,18мГн
C1=265,2мкФ
R1=7,66 Ом
R2=2 Ом
Uab — ?

0685t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=40B
T=0,01c
L=23,8мГн
C1=79,6мкФ
R1=25,98 Ом
Uab — ?

0686t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=70B
T=0,01c
L=27,58мГн
C1=116,5мкФ
R1=17,32 Ом
Uab — ?

0687t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=10B
T=0,01c
L=23,8мГн
C1=140,4мкФ
C2=91,9мкФ
R1=17,32 Ом
Uab — ?

0688t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=160B
T=0,01c
L=12,19мГн
C1=398мкФ
C2=91,9мкФ
R2=17,32 Ом
Uab — ?

0689t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=120B
T=0,01c
L=3,18мГн
C1=265,2мкФ
R1=7,66 Ом
R2=2 Ом
Uab — ?

0690t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=100B
T=0,01c
L=5,82мГн
C1=91,8мкФ
R1=17,32 Ом
Uab — ?

0691t
Рассчитать токи, построить векторную диаграмму токов и напряжений, определить мгновенное значение напряжения между заданными точками и подсчитать активную мощность трёхфазной системы.

EA=60B
T=0,01c
L=15,92мГн
C1=318,4мкФ
R1=17,32 Ом
U ab — ?

0531t
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3) и изображенной на рис. 1.22—1.41, выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных, электрических цепей.
3. По результатам, полученным в п. 2, определить показание ваттметра двумя способами: а) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре; б) по формуле UIcosφ. С помощью векторной диаграммы тока и напряжения, на которые реагирует ваттметр, пояснить определение угла φ = φu–φi.
4. Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. При этом потенциал точки а, указанной на схеме, принять равным нулю.
7. Используя данные расчетов, записать выражение для мгновенного значения тока или напряжения. Построить график зависимости указанной величины от ωt.
8. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
L1 = 1,27мГн
L2 = 3,18мГн
С2 = 3,98мкФ
R3 = 25 Ом
f = 1000 Гц
е'1 = 70,5cos(ωt+270°) В
е"1 = 0
е'3 = 84,6sin(ωt–30°) В
е"3 = 0