Как выбирается направление обхода контура

Правила (законы) Кирхгофа простыми словами

На практике часто встречаются задачи по расчётам параметров токов и напряжений в различных разветвлённых цепях. В качестве инструмента для расчётов используют правила Кирхгофа (в некоторой литературе их называют еще законами, хотя это не совсем корректно) – одни из фундаментальных правил, которые совместно с законами Ома позволяет определять параметры независимых контуров в самых сложных цепях.

Учёный Густав Киргхоф сформулировал два правила [1], для понимания которых введено понятие узла, ветви, контура. В нашей ситуации ветвью будем называть участок, по которому протекает один и тот же ток. Точки соединения ветвей образуют узлы. Ветви вместе с узлами образуют контуры – замкнутые пути, по которым течёт ток.

Первое правило Кирхгофа

Первое правило Густава Кирхгофа сформулировано исходя из закона сохранения заряда. Физик понимал, что заряд не может задерживаться в узле, а распределяется по ветвям контура, образующим это соединение.

Кирхгоф предположил, а впоследствии обосновал на основании экспериментов, что количество зарядов зашедших в узел такое же, как и количество тока вытекающего из него.

На рисунке 1 изображена простая схема, состоящая из контуров. Точками A, B, C, D обозначены узлы контура в центре схемы.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура Рис. 1. Схема контура

Ток I1 входит в узел A, образованный ветвями контура. На схеме электрический заряд распределяется в двух направлениях – по ветвям AB и AD. Согласно правилу Кирхгофа, входящий ток равен сумме выходящих: I1 = I2 + I3.

На рисунке 2 представлен абстрактный узел, по ветвям которого течёт ток в разных направлениях. Если сложить векторы i1, i2, i3, i4 то, согласно первому правилу Кирхгофа, векторная сумма будет равняться 0: i1 + i2 + i3 + i4 = 0. Ветвей может быть сколько угодно много, но равенство всегда будет справедливым, с учётом направления векторов.

Запишем наши выводы в алгебраической форме, для общего случая:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Для использования этой формулы, требуется учитывать знаки. Для этого необходимо выбрать направление одного из векторов тока (не важно, какого) и обозначить его знаком «плюс». При этом знаки всех других величин определить, исходя от их направления, по отношению к выбранному вектору.

Чтобы избежать путаницы, ток, направленный в точку узла, принято считать положительным, а векторы, направленные от узла – отрицательными.

Изложим первое правило Кирхгофа, выраженное приведённой выше формулой: «Алгебраическая сумма сходящихся в определённом узле токов, равна нулю, если считать входящие токи положительными, а отходящими – отрицательными».

Первое правило дополняет второе правило, сформулированное Кирхгофом. Перейдём к его рассмотрению.

Второе правило Киргхофа

Из третьего уравнения Максвелла вытекает правило Кирхгофа для напряжений. Его ещё называют вторым законом.

Это правило гласит, что в замкнутом контуре, на резистивных элементах, алгебраическая сумма напряжений (включая внутренние), равна сумме ЭДС, присутствующих в этом же замкнутом контуре.

При этом токи и ЭДС, векторы которых совпадают с направлением (выбирается произвольно) обхода контура, считаются положительными, а встречные к обходу токи – отрицательными.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура Рис. 4. Иллюстрация второго правила Кирхгофа

Формулы, которые изображены на рисунке применяются в частных случаях для вычисления параметров простых схем.

Формулировки уравнений общего характера:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

, где где Lk и Ck – это индуктивности и ёмкости, соответственно.

Линейные уравнения справедливы как для линейных, так и для нелинейных линеаризованных цепей. Они применяются при любом характере временных изменений токов и напряжений, для разных источников ЭДС. При этом законы Кирхгофа справедливы и для магнитных цепей. Это позволяет выполнять вычисления для поиска соответствующие параметров.

Закон Кирхгофа для магнитной цепи

Применение независимых уравнений возможно и при расчётах магнитных цепей. Сформулированные выше правила Кирхгофа справедливы и для вычисления параметров магнитных потоков и намагничивающих сил.

То есть, для магнитных потоков первое правило Кирхгофа можно выразить словами: «Алгебраическая сумма всевозможных магнитных потоков относительно узла магнитной цепи равняется нулю.

Сформулируем второе правило для намагничивающих сил F: «В замкнутом магнитном контуре алгебраическая сумма намагничивающих сил приравнивается к сумме магнитных напряжений». Данное утверждение выражается формулой: ∑F=∑U или ∑Iω = ∑НL, где ω – количество витков, H – напряжённость магнитного поля, символ L обозначает длину средней линии магнитопровода. ( Условно принимается, что каждая точка этой линии совпадает с линиями магнитной индукции).

Второе правило, применяемое для вычисления магнитных цепей, есть не что иное, как альтернативная форма представления закона полного тока.

Примечание: Составляя уравнения с использованием формул, вытекающих из правил Кирхгофа, надо прежде определиться с положительным направлением потоков, функционирующих в ветвях, сопоставив их с направлением обходов существующих контуров.

При совпадении векторов магнитного потока с направлениями обхода (на некоторых участках), падение напряжения на этих ветвях берём со знаком « + », а встречные ему – со знаком « – ».

Примеры расчета цепей

Рассмотрим ещё раз рисунок 3. На нём изображено 4 разнонаправленных вектора: i1, i2, i3, i4. Из них – два входящие ( i2, i3) и два исходящие из узла (i1, i4). Положительными будем считать те векторы, которые направлены в точку соединения ветвей, а остальные – отрицательными.

Тогда, по формуле Кирхгофа, составим уравнение и запишем его в следующем виде: – i1 + i2 + i3 – i4 = 0.

На практике такие узлы являются частью контуров, обходя которые можно составить ещё несколько линейных уравнений с этими же неизвестными. Количество уравнений всегда достаточно для решения задачи.

Рассмотрим алгоритм решения на примере рис. 5.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура Рис. 5. Пример для расчёта

Схема содержит 3 ветви и два узла, которые образуют три пары по два независимых контура:

Запишем независимое уравнение, выполняющееся, например, в точке а. Из первого правила Кирхгофа вытекает: I1 + I2 – I3 = 0.

Воспользуемся вторым правилом Кирхгофа. Для составления уравнений можно выбрать любой из контуров, но нам необходимы контуры с узлом а, так как для него мы уже составили уравнение. Это будут контуры 1 и 2.

Пишем уравнения:

Решаем систему уравнений:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Так как значения R и E известны (см. рисунок 5), мы придём к системе уравнений:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Решая эту систему, получим:

Потенциал узла а равен: Ua = I3*R3 = 3,55 × 3 = 10,65 В. Чтобы убедиться в верности наших расчётов, проверим выполнение второго правила по отношению к контуру 3:

E1 – E2 + I1R1+ I2R2 = 12 – 15 + 1,36 – 4,38 = – 0,02 ≈ 0 (с учётом погрешностей, связанных с округлениями чисел при вычислениях).

Если проверка выполнения второго правила успешно завершена, то расчёты сделаны правильно, а полученные данные являются достоверными.

Применяя правила (законы) Кирхгофа можно вычислять параметры электрической энергии для магнитных цепей.

Источник

1. Теория: Законы Кирхгофа

В сложных электрических цепях, то есть где имеется несколько разнообразных ответвлений и несколько источников ЭДС имеет место и сложное распределение токов. Однако при известных величинах всех ЭДС и сопротивлений резистивных элементов в цепи мы можем вычистить значения этих токов и их направление в любом контуре цепи с помощью первого и второго закона Кирхгофа. Суть законов Кирхгофа я довольно кратко изложил в своем учебнике по электронике, на страницах сайта http://www.sxemotehnika.ru.

Пример сложной электрической цепи вы можете посмотреть на рисунке 1.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рисунок 1. Сложная электрическая цепь.

Иногда законы Кирхгофа называют правилами Кирхгофа, особенно в старой литературе.

Итак, для начала напомню все-таки суть первого и второго закона Кирхгофа, а далее рассмотрим примеры расчета токов, напряжений в электрических цепях, с практическими примерами и ответами на вопросы, которые задавались мне в комментариях на сайте.

Первый закон Кирхгофа

Формулировка №1: Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла.

Формулировка №2: Алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю.

Поясню первый закон Кирхгофа на примере рисунка 2.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рисунок 2. Узел электрической цепи.

Что бы подтвердить справедливость формулировки №2, перенесем токи I2 и I 3 в левую часть выражения (1), тем самым получим:

Знаки «минус» в выражении (2) и означают, что токи вытекают из узла.

Знаки для втекающих и вытекающих токов можно брать произвольно, однако в основном всегда втекающие токи берут со знаком «+», а вытекающие со знаком «-» (например как получилось в выражении (2)).

Можно посмотреть отдельный видеоурок по первому закону Кирхофа в разделе ВИДЕОУРОКИ.

Второй закон Кирхгофа.

Формулировка: Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре.

Здесь термин «алгебраическая сумма» означает, что как величина ЭДС так и величина падения напряжения на элементах может быть как со знаком «+» так и со знаком «-». При этом определить знак можно по следующему алгоритму:

1. Выбираем направление обхода контура (два варианта либо по часовой, либо против).

2. Произвольно выбираем направление токов через элементы цепи.

3. Расставляем знаки для ЭДС и напряжений, падающих на элементах по правилам:

— ЭДС, создающие ток в контуре, направление которого совпадает с направление обхода контура записываются со знаком «+», в противном случае ЭДС записываются со знаком «-».

— напряжения, падающие на элементах цепи записываются со знаком «+», если ток, протекающий через эти элементы совпадает по направлению с обходом контура, в противном случае напряжения записываются со знаком «-».

Например, рассмотрим цепь, представленную на рисунке 3, и запишем выражение согласно второму закону Кирхгофа, обходя контур по часовой стрелке, и выбрав направление токов через резисторы, как показано на рисунке.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рисунок 3. Электрическая цепь, для пояснения второго закона Кирхгофа.

Предлагаю посмотреть отдельный видеоурок по второму закону Кирхогфа (теория).

Расчеты электрических цепей с помощью законов Кирхгофа.

Теперь давайте рассмотрим вариант сложной цепи, и я вам расскажу, как на практике применять законы Кирхгофа.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рисунок 4. Пример расчета сложной электрической цепи.

Теперь согласно первому закону Кирхгофа для узла А составляем такое выражение:

Используя второй закон Кирхгофа, запишем еще два выражения для внешнего контура и внутреннего левого контура, выбрав направление обхода по часовой стрелке.

Для внешнего контура:

Для внутреннего левого контура:

Итак, у нас получилась система их трех уравнений с тремя неизвестными:

Теперь подставим в эту систему известные нам величины напряжений и сопротивлений:

12 = 0,1I1 +2I.

Далее из первого и второго уравнения выразим ток I2

12 = 0,1I1 + 2I.

Следующим шагом приравняем первое и второе уравнение и получим систему из двух уравнений:

12 = 0,1I1 + 2I.

Выражаем из первого уравнения значение I

I = 2I1– 70;

И подставляем его значение во второе уравнение

Решаем полученное уравнение

12 = 0,1I1 + 4I1 – 140.

12 + 140= 4,1I1

Теперь в выражение I = 2I1– 70 подставим значение

I1=37,073 (А) и получим:

I = 2*37,073 – 70 = 4,146 А

Теперь полученные данные можно проверить на практике или смоделировать данную схему например в программе Multisim.

Скриншот моделирования схемы для проверки законов Кирхгофа вы можете посмотреть на рисунке 5.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контураРисунок 5. Сравнение результатов расчета и моделирования работы цепи.

Для закрепления результатата предлагаю посмотреть подготовленное мной видео:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Источник

Как выбрать направление обхода контура

При свертке параллельных ветвей эквивалентное сопротивление всегда меньше наименьшего из сворачиваемых.

Если параллельно соединены n одинаковых сопротивлений (Рис. 3.3), эквивалентное сопротивление в n раз меньше сопротивления любой из ветвей.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Если на участке цепи параллельно соединены лишь два элемента (Рис. 3.4), выражение (3.2) упрощается. В этом случае эквивалентное сопротивление можно определить как отношение произведения двух сопротивлений к их сумме:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

4. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

К основным законам электрических цепей относятся закон Ома и законы Кирхгофа.

Если в ветви не содержится ЭДС, к ней применим уже известный закон Ома для пассивного участка цепи (1.1). Его можно сформулировать и следующим образом. Ток в ветви, не содержащей ЭДС, равен падению напряжения в ветви, деленному на сопротивление ветви (Рис. 4.1):

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Закон Ома для ветви, содержащей ЭДС, позволяет найти ток этой ветви по известной разности потенциалов на концах ветви. Ток в ветви, содержащей ЭДС, равен дроби, знаменатель которой – это сопротивление ветви. В числителе дроби – напряжение на концах ветви плюс алгебраическая сумма ЭДС, заключенных между концами ветви. С плюсом берутся напряжения и ЭДС, направление которых совпадает с направлением тока, с минусом – противоположные.

В частности, ток в ветви, изображенной на Рис. 4.2, равен:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Первый закон Кирхгофа

В любом узле цепи алгебраическая сумма токов равна нулю. При этом, токи, направленные к узлу, принято считать положительными, токи, направленные от узла, принято считать отрицательными (Рис. 4.3).

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

По первому закону Кирхгофа можно написать столько уравнений, сколько узлов содержит схема. Но не все они будут независимыми. Если схема содержит Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контураузлов, независимыми будут Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контурауравнений. Оставшееся уравнение будет являться следствием всех предыдущих.

Второй закон Кирхгофа

В любом замкнутом контуре цепи алгебраическая сумма напряжений равна алгебраической сумме ЭДС, включенных в контур.

При этом, положительными считаются те напряжения и ЭДС, которые совпадают с направлением обхода контура, отрицательными считаются напряжения и ЭДС, которые противоположны направлению обхода контура. Направление обхода контура можно выбирать произвольно.

Алгоритм составления уравнения по второму закону Кирхгофа для замкнутого контура цепи

Для заданного контура (Рис. 4.4 а) уравнение по второму закону Кирхгофа составляется в следующем порядке:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Примечание: Падение напряжения на сопротивлении ветви записывается в соответствии с известным уже законом Ома (1.1):

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Применение второго закона Кирхгофа для незамкнутого участка цепи

Второй закон Кирхгофа справедлив только для замкнутого контура. При этом, любой незамкнутый участок цепи можно дополнить до замкнутого контура с помощью напряжения в разрыве незамкнутого участка.

Незамкнутый участок цепи abcd изображен на Рис. 4.5 а.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Дополняем участок до замкнутого контура, добавляя напряжение между незамкнутыми точками c и d (Рис. 4.5 б). Теперь для контура abcd можно записать второй закон Корхгофа:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Применение законов Кирхгофа при наличии в цепи источника тока

Источник тока имеет бесконечно большое сопротивление, поэтому не образует замкнутого контура и не может входить в уравнения второго закона Кирхгофа. Однако, в уравнениях первого закона Кирхгофа источник тока должен содержаться обязательно.

При необходимости записать уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, содержащего источник тока, его заменяют напряжением на выводах источника тока.

Написать уравнение по первому закону Кирхгофа для узла a и уравнение по второму закону Кирхгофа для контура abcd (Рис. 4.6 а).

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Уравнение по первому закону Кирхгофа для узла a содержит источник тока и имеет вид:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Для того чтобы написать уравнение по второму закону Кирхгофа для контура abcd, заменяем источник тока напряжением на его выводах (Рис. 4.6 б), задаем направление обхода контура против часовой стрелки и получаем:

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Для упрощения расчетов источник тока с параллельным сопротивлением можно заменить на эквивалентный источник ЭДС (Рис. 4.7). После расчета необходимо обязательно вернуться к исходной схеме.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Независимый контур цепи

В принципе, по второму закону Кирхгофа можно составить столько уравнений, сколько контуров содержит цепь. Но не все эти уравнения будут независимыми. Для определения независимости уравнений по второму закону Кирхгофа вводится такое понятие как независимый контур цепи.

Независимый контур цепи – это такой контур, который содержит хотя бы одну новую ветвь, не вошедшую в другие контуры цепи.

Независимые контуры в общем случае выбираются произвольно, но проще всего выбирать их так, чтобы они совпадали с ячейками цепи (Рис. 4.8 б).

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Если схема содержит Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контураветвей и Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контураузлов, число независимых контуров равно

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура.

Схема на Рис. 4.8 б содержит три независимых контура.

5. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ПО ЗАКОНАМ КИРХГОФА ДЛЯ РАСЧЕТА ТОКОВ ЦЕПИ

Законы Кирхгофа можно использовать для расчета токов в ветвях цепи. Главное требование при этом – получение системы независимых уравнений, в которой число неизвестных равно количеству токов, подлежащих определению.

Алгоритм составления системы уравнений по законам Кирхгофа

Полный список ВУЗов

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и напряжениями в разветвленных электрических цепях произвольного типа. Законы Кирхгофа имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения любых электротехнических задач. Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.

Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда. Он состоит в том, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

где – число токов, сходящихся в данном узле. Например, для узла электрической цепи (рис. 1) уравнение по первому закону Кирхгофа можно записать в виде I1 — I2 + I3 — I4 + I5 = 0

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

В этом уравнении токи, направленные к узлу, приняты положительными.

Физически первый закон Кирхгофа – это закон непрерывности электрического тока.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура, произвольно выделенного в сложной разветвленной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Так, для замкнутого контура схемы (рис. 2 ) Е1 — Е2 + Е3 = I1R1 — I2R2 + I3R3 — I4R4

Замечание о знаках полученного уравнения:

1) ЭДС положительна, если ее направление совпадает с направлением произвольно выбранного обхода контура;

2) падение напряжения на резисторе положительно, если направление тока в нем совпадает с направлением обхода.

Физически второй закон Кирхгофа характеризует равновесие напряжений в любом контуре цепи.

Расчет разветвленной электрической цепи с помощью законов Кирхгофа

Метод законов Кирхгофа заключается в решении системы уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа.

Число уравнений, которые можно составить на основании первого закона, равно числу узлов цепи, причем только ( y – 1) уравнений являются независимыми друг от друга.

Контур называется независимым, если он содержит хотя бы одну ветвь, не входящую в другие контуры.

Составим систему уравнений Кирхгофа для электрической цепи (рис. 3 ). Схема содержит четыре узла и шесть ветвей.

Произвольно выберем положительные направления токов во всех ветвях (рис. 4 ). Направление обхода контуров выбираем по часовой стрелке.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Составляем необходимое число уравнений по первому и второму законам Кирхгофа

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Полученная система уравнений решается относительно токов. Если при расчете ток в ветви получился с минусом, то его направление противоположно принятому направлению.
Потенциальная диаграмма – это графическое изображение второго закона Кирхгофа, которая применяется для проверки правильности расчетов в линейных резистивных цепях. Потенциальная диаграмма строится для контура без источников тока, причем потенциалы точек начала и конца диаграммы должны получиться одинаковыми.

Рассмотрим контур abcda схемы, изображенной на рис. 4. В ветке ab между резистором R1 и ЭДС E1 обозначим дополнительную точку k.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рис. 4. Контур для построения потенциальной диаграммы

При построении потенциальной диаграммы необходимо учитывать, что сопротивление ЭДС равно нулю (рис. 5 ).

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рис. 5. Потенциальная диаграмма

Законы Кирхгофа в комплексной форме

Для цепей синусоидального тока законы Кирхгофа формулируются так же, как и для цепей постоянного тока, но только для комплексных значений токов и напряжений.

Первый закон Кирхгофа : «алгебраическая сумма комплексов тока в узле электрической цепи равна нулю»

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Второй закон Кирхгофа : «в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех пассивных элементах этого контура».

В сложных электрических цепях, то есть где имеется несколько разнообразных ответвлений и несколько источников ЭДС имеет место и сложное распределение токов. Однако при известных величинах всех ЭДС и сопротивлений резистивных элементов в цепи мы можем вычистить значения этих токов и их направление в любом контуре цепи с помощью первого и второго закона Кирхгофа. Суть законов Кирхгофа я довольно кратко изложил в своем учебнике по электронике, на страницах сайта http://www.sxemotehnika.ru.

Пример сложной электрической цепи вы можете посмотреть на рисунке 1.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рисунок 1. Сложная электрическая цепь.

Иногда законы Кирхгофа называют правилами Кирхгофа, особенно в старой литературе.

Итак, для начала напомню все-таки суть первого и второго закона Кирхгофа, а далее рассмотрим примеры расчета токов, напряжений в электрических цепях, с практическими примерами и ответами на вопросы, которые задавались мне в комментариях на сайте.

Первый закон Кирхгофа

Формулировка №1: Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла.

Формулировка №2: Алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю.

Поясню первый закон Кирхгофа на примере рисунка 2.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рисунок 2. Узел электрической цепи.

Что бы подтвердить справедливость формулировки №2, перенесем токи I2 и I 3 в левую часть выражения (1), тем самым получим:

Знаки «минус» в выражении (2) и означают, что токи вытекают из узла.

Знаки для втекающих и вытекающих токов можно брать произвольно, однако в основном всегда втекающие токи берут со знаком «+», а вытекающие со знаком «-» (например как получилось в выражении (2)).

Можно посмотреть отдельный видеоурок по первому закону Кирхофа в разделе ВИДЕОУРОКИ.

Второй закон Кирхгофа.

Формулировка: Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре.

Здесь термин «алгебраическая сумма» означает, что как величина ЭДС так и величина падения напряжения на элементах может быть как со знаком «+» так и со знаком «-». При этом определить знак можно по следующему алгоритму:

1. Выбираем направление обхода контура (два варианта либо по часовой, либо против).

2. Произвольно выбираем направление токов через элементы цепи.

3. Расставляем знаки для ЭДС и напряжений, падающих на элементах по правилам:

— ЭДС, создающие ток в контуре, направление которого совпадает с направление обхода контура записываются со знаком «+», в противном случае ЭДС записываются со знаком «-».

— напряжения, падающие на элементах цепи записываются со знаком «+», если ток, протекающий через эти элементы совпадает по направлению с обходом контура, в противном случае напряжения записываются со знаком «-».

Например, рассмотрим цепь, представленную на рисунке 3, и запишем выражение согласно второму закону Кирхгофа, обходя контур по часовой стрелке, и выбрав направление токов через резисторы, как показано на рисунке.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рисунок 3. Электрическая цепь, для пояснения второго закона Кирхгофа.

Предлагаю посмотреть отдельный видеоурок по второму закону Кирхогфа (теория).

Расчеты электрических цепей с помощью законов Кирхгофа.

Теперь давайте рассмотрим вариант сложной цепи, и я вам расскажу, как на практике применять законы Кирхгофа.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контура

Рисунок 4. Пример расчета сложной электрической цепи.

Теперь согласно первому закону Кирхгофа для узла А составляем такое выражение:

Используя второй закон Кирхгофа, запишем еще два выражения для внешнего контура и внутреннего левого контура, выбрав направление обхода по часовой стрелке.

Для внешнего контура:

Для внутреннего левого контура:

Итак, у нас получилась система их трех уравнений с тремя неизвестными:

Теперь подставим в эту систему известные нам величины напряжений и сопротивлений:

12 = 0,1I1 +2I.

Далее из первого и второго уравнения выразим ток I2

12 = 0,1I1 + 2I.

Следующим шагом приравняем первое и второе уравнение и получим систему из двух уравнений:

12 = 0,1I1 + 2I.

Выражаем из первого уравнения значение I

I = 2I1– 70;

И подставляем его значение во второе уравнение

Решаем полученное уравнение

12 = 0,1I1 + 4I1 – 140.

12 + 140= 4,1I1

Теперь в выражение I = 2I1– 70 подставим значение

I1=37,073 (А) и получим:

I = 2*37,073 – 70 = 4,146 А

Ну, а согласно первому закона Кирхгофа ток I2=I — I1

Теперь полученные данные можно проверить на практике или смоделировать данную схему например в программе Multisim.

Скриншот моделирования схемы для проверки законов Кирхгофа вы можете посмотреть на рисунке 5.

Как выбирается направление обхода контура. Смотреть фото Как выбирается направление обхода контура. Смотреть картинку Как выбирается направление обхода контура. Картинка про Как выбирается направление обхода контура. Фото Как выбирается направление обхода контураРисунок 5. Сравнение результатов расчета и моделирования работы цепи.

Для закрепления результатата предлагаю посмотреть подготовленное мной видео:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *