Теоретические основы электротехники. Часть 1, 2: методические указания к выполнению лабораторных работ
Следующий необходимый шаг для проведения расчёта переходного режимов – это открытие диалогового окна команды Transient Analysis (рис. 11.5) по пути Analysis < Transient.
Рис. 11.5
Диалоговое окно команды содержит следующие данные:
Initial conditions – установка начальных условий моделирования (Set to Zero – установка в нулевое исходное состояние контрольноизмерительных приборов перед началом моделирования, User-defined – управление процессом моделирования проводится пользователем, Calculate DC operating point – выполнение расчета режима по постоянному току).
Analysis – параметры анализа (TSTART – время начала анализа переходных процессов; TSTOP – время окончания анализа; Generate time steps automatically – расчет переходных процессов с переменным шагом, выбираемым автоматически в соответствии с допустимой относительной ошибкой RELTOL, задаваемой в окне Analysis Options);
Nodes in circuit – список всех узлов цепи.
66
Теоретические основы электротехники. Часть 1, 2: методические указания к выполнению лабораторных работ
Nodes for analysis – номера узлов, для которых рассчитывается переходные процессы, перечень таких узлов устанавливается нажатием кнопок Add >(добавить) и < Rename (удалить), предварительно выделив курсором выбранный узел.
Для анализа переходного процесса:
Прежде всего, должен быть отмечен пункт User-defined в разделе Initial conditions. В полях Start time и End time задаём необходимое нам время начала и конца анализа переходного процесса в секундах. (Для данной схемы – начало переходного процесса – 0; Время окончания переходного процесса – 5 5 RC ). Далее указать анализируемые узлы (потенциал узла 2 на схеме рис. 11.3 определяет напряжение конденсатора UC 2 0, т.к. потенциал заземленной точки схемы равен
нулю).
Рис. 11.6
Так же есть возможность определить количество рассчитываемых точек – можно задать минимальное значение количества расчётных точек или же определить максимальный шаг времени до следующей рас-
четной точки, пункты Minimum number of time points и Maximum time
67
Теоретические основы электротехники. Часть 1, 2: методические указания к выполнению лабораторных работ
step (TMAX) соответственно. По умолчанию выбор количества точек происходит автоматически.
Анализ переходных процессов инициализируется нажатием кнопки Simulate, после чего на экране появляются осциллограммы переходных процессов в уменьшенном масштабе. Увеличенное изображение графиков можно получить, нажав кнопку увеличения размера изображения.
Для удобства обработки результатов переходных процессов в верхней части окна имеется ряд функциональных кнопок. Укажем на важнейшие из них.
Кнопка 1 раскрывает диалоговое окно (рис. 11.7), позволяющее при закладке General установить ряд опций:
Font – выбрать шрифт надписей; Grid – ширину сетки экрана и ее цвет;
Grid on; Cursors on – удаление сетки и визиров с экрана;
Single Trace – выбор для анализа отдельного графика, при этом номер графика выбирается установкой его номера в окошке Trace;
All Traces – одновременный анализ всех графиков. Кнопка 2 устанавливает и удаляет сетку экрана.
Кнопка 3 выводит информационное окно с номерами узлов и цветом соответствующих графиков (верхний правый угол экрана). Курсором мыши это окно можно переместить в любое место экрана.
Рис. 11.7
68
Теоретические основы электротехники. Часть 1, 2: методические указания к выполнению лабораторных работ
Кнопка 4 выводит на экран два измерительных визира (рис. 11.9). За верхние треугольники визиры можно перемещать курсором мыши в любое место графиков и измерять значение координат графика.
Кнопка 5 изменяет цвет фона экрана.
На экран (правый верхний угол) выводится также цифровая информация о точках графика, на которые установлены визиры. Информация помещается в отдельном окне, содержание которого изменится в зависимости от положения визиров.
Обозначения переменных величин информационного окна следующее:
x1, y1 – координаты точки графика для первого визира; x2, y2 – координаты точки графика для второго визира;
min x, max x; min y, max y – минимальные и максимальные значения координат графика на интервале времени переходного процесса.
Рис. 11.8
69
Теоретические основы электротехники. Часть 1, 2: методические указания к выполнению лабораторных работ
Для получения осциллограмм тока (в данном случае i(t)) ввести последовательно в цепь источник напряжения, управляемый током, напряжение на котором пропорционально проходящему по нему току
(Current-Controlled Voltage Source). Выставить переходное сопротив-
ление (Transresistanse) источника, которое является коэффициентом между входным током и выходным напряжением данного источника. Получим схему, представленную на рис. 11.8, и соответствующую осциллограмму тока.
Подготовка к работе
Проработав теоретический материал, ответить на вопросы.
1.В чем причина возникновения переходных процессов?
2.Сформулировать законы коммутации.
3.Как определить независимые и зависимые начальные условия, принужденные величины?
4.Как определить постоянные интегрирования в классическом методе расчета переходных процессов?
5.Что такое постоянная времени в цепи первого порядка и как ее определить графически по экспериментальным кривым тока (напряжения)?
6.Чему равна постоянная времени в исследуемой цепи R, C?
Ав цепи R, L ?
7.Вывести формулы (11.2) для расчета тока и напряжения при разряде конденсатора.
8.Как рассчитать сопротивление R в цепи рис. 11.2 по результатам измерений в начальный момент времени напряжения при разряде и тока при заряде конденсатора?
Программа работы
1.Собрать цепь по схеме рис. 11.2.
2.Определить временные зависимости напряжения на конденсаторе (узел 2) и тока (точка 5) в цепи в переходных режимах зарядки
иразрядки конденсатора, используя диалоговое окно команды Transient Analysis (рис. 11.5) по пути Analysis < Transient. Результаты изме-
рений внести в табл. 11.2., используя визиры (рис. 11.9, пиктограмма
).
70