Википедия

Теорема Тевенена

Теоре́ма Тевене́на (теорема Тевенина, теорема Тевенена — Гельмгольца) — утверждение о том, что любой источник может быть эквивалентно заменён на последовательно соединённые идеальный источник напряжения и внутреннее сопротивление; является двойственным утверждением к теореме Нортона об эквивалентной замене произвольной цепи на параллельно соединённые идеальный источник тока и внутреннее сопротивление.

image
Любая электрическая цепь электрически эквивалентна идеальному источнику напряжения с последовательно включенным с ним резистором.

Впервые сформулирована Германом фон Гельмгольцем в 1853 году и независимо от него Леоном Шарлем Тевененом в 1883 году.

Формулировка

Для нелинейных электрических цепей теорема утверждает, что любая электрическая цепь, имеющая два вывода и состоящая из произвольной комбинации источников напряжения, источников тока и резисторов (сопротивлений), электрически для этих двух выводов эквивалентна цепи с одним идеальным источником напряжения с ЭДС image и одним резистором image, соединёнными последовательно с этим источником напряжения.

Иначе говоря, ток в любом сопротивлении image, присоединенном к одной из выбранных цепей, равен току в этом же сопротивлении image, присоединённом к идеальному источнику напряжения с напряжением, равным напряжению холостого хода цепи (напряжению на этих зажимах когда к ним ничего не подключено) и обладающим внутренним сопротивлением image, равным полному сопротивлению внешней цепи, определённому со стороны зажимов image при условии, что все источники внутри цепи заменены полными сопротивлениями, равными внутренним полным сопротивлениям этих источников.

То есть, экспериментально, параметры эквивалентной замены «чёрного ящика» с двумя выводами определяются из двух измерений — опыта холостого хода и опыта короткого замыкания. Пусть напряжение на зажимах (выводах) при холостом ходе будет image а ток при коротком замыкании этих же зажимов image тогда:

image и image
где image — ЭДС идеального источника напряжения в эквивалентной замене,
image — сопротивление последовательно включенного с источником резистора в эквивалентной замене.

Если известна структура и параметры некоторой цепи, то формально можно вычислить параметры эквивалентной замены. При этом анализе при вычислении эквивалентного сопротивления все идеальные источники напряжения, входящие в цепь, мысленно закорачиваются, и вычисляется сопротивление полученной цепи относительно рассматриваемых зажимов. Далее пользуясь, например, правилами Кирхгофа вычисляется напряжение на зажимах. Полученные сопротивление и напряжение как раз и будут параметрами эквивалентной замены.

Теорема также применима для цепей синусоидального переменного тока в установившемся режиме, но при этом учитываются не активные сопротивления, токи и напряжения, а соответственно импедансы и комплексные амплитуды токов и напряжений.

Вычисление параметров эквивалентного источника

1. ЭДС эквивалентного источника вычисляется в режиме холостого хода, то есть находится напряжение между точками А и В в отсутствие подключённой нагрузки.

2. Внутреннее сопротивление эквивалентного источника можно определить двумя способами.

2.1. Все источники ЭДС в цепи заменяются закороткой, все источники тока — разрывом цепи. Находится сопротивление цепи относительно точек А и В. Это сопротивление будет равно внутреннему сопротивлению эквивалентного источника.

2.2. Точки А и В закорачиваются и находится ток короткого замыкания. Внутреннее сопротивление эквивалентного источника вычисляется как отношение ЭДС, найденного в п. 1 к току короткого замыкания.

Пример вычисления параметров эквивалентной замены

image
  1. Исходная электрическая цепь
  2. Вычисление эквивалентной ЭДС
  3. Вычисление сопротивления эквивалентного резистора — источник напряжения мысленно закорочен
  4. Результат эквивалентной замены

Вычисление эквивалентного напряжения (ЭДС) — напряжение, снимаемое с резистивного делителя напряжения состоящего из сопротивлений image, так как рассчитывается режим холостого хода, ток через резистор image и падение напряжения на нём нулевое:

image
image
image

Вычисление эквивалентного сопротивления, источник напряжения закорочен:

image
image
image

Здесь символом image обозначено сопротивление параллельного соединения резисторов image и image

См. также

Примечания

  1. В русскоязычной литературе иногда встречается некорректная транскрипция фамилии — «Тевенин»
  2. H. Helmholtz, Über einige Gesetze der Vertheilung elektrischer Ströme in körperlichen Leitern mit Anwendung auf die thierisch-elektrischen Versuche Архивная копия от 3 августа 2009 на Wayback Machine, Ann. der Physik und Chemie, Bd. 89, no. 6, 1853, S. 211—233
  3. L. Thévenin, Extension de la loi d’Ohm aux circuits électromoteurs complexes, Annales Télégraphiques (3eme série), vol. 10, 1883, pp. 222—224.; L. Thévenin, Sur un nouveau théorème d’électricité dynamique, Comptes rendus, vol. 97, 1883, pp. 159—161.
  4. D.H. Johnson, Equivalent circuit concept: the voltage-source equivalent Архивная копия от 13 августа 2017 на Wayback Machine, Proceedings of the IEEE, vol. 91, no. 4, 2003, pp. 636—640.

Литература

  • Пейдж Ч. Алгебра электроники. — М.: Госэнерго, 1962. — 351 с.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Теорема Тевенена, Что такое Теорема Тевенена? Что означает Теорема Тевенена?

Teore ma Tevene na teorema Tevenina teorema Tevenena Gelmgolca utverzhdenie o tom chto lyuboj istochnik mozhet byt ekvivalentno zamenyon na posledovatelno soedinyonnye idealnyj istochnik napryazheniya i vnutrennee soprotivlenie yavlyaetsya dvojstvennym utverzhdeniem k teoreme Nortona ob ekvivalentnoj zamene proizvolnoj cepi na parallelno soedinyonnye idealnyj istochnik toka i vnutrennee soprotivlenie Lyubaya elektricheskaya cep elektricheski ekvivalentna idealnomu istochniku napryazheniya s posledovatelno vklyuchennym s nim rezistorom Vpervye sformulirovana Germanom fon Gelmgolcem v 1853 godu i nezavisimo ot nego Leonom Sharlem Tevenenom v 1883 godu FormulirovkaDlya nelinejnyh elektricheskih cepej teorema utverzhdaet chto lyubaya elektricheskaya cep imeyushaya dva vyvoda i sostoyashaya iz proizvolnoj kombinacii istochnikov napryazheniya istochnikov toka i rezistorov soprotivlenij elektricheski dlya etih dvuh vyvodov ekvivalentna cepi s odnim idealnym istochnikom napryazheniya s EDS V displaystyle V i odnim rezistorom R displaystyle R soedinyonnymi posledovatelno s etim istochnikom napryazheniya Inache govorya tok v lyubom soprotivlenii Zn displaystyle Z n prisoedinennom k odnoj iz vybrannyh cepej raven toku v etom zhe soprotivlenii Zn displaystyle Z n prisoedinyonnom k idealnomu istochniku napryazheniya s napryazheniem ravnym napryazheniyu holostogo hoda cepi napryazheniyu na etih zazhimah kogda k nim nichego ne podklyucheno i obladayushim vnutrennim soprotivleniem Zi displaystyle Z i ravnym polnomu soprotivleniyu vneshnej cepi opredelyonnomu so storony zazhimov Zn displaystyle Z n pri uslovii chto vse istochniki vnutri cepi zameneny polnymi soprotivleniyami ravnymi vnutrennim polnym soprotivleniyam etih istochnikov To est eksperimentalno parametry ekvivalentnoj zameny chyornogo yashika s dvumya vyvodami opredelyayutsya iz dvuh izmerenij opyta holostogo hoda i opyta korotkogo zamykaniya Pust napryazhenie na zazhimah vyvodah pri holostom hode budet V displaystyle V a tok pri korotkom zamykanii etih zhe zazhimov I displaystyle I togda Vth V displaystyle V th V i Rth V I displaystyle R th V I gde Vth displaystyle V th EDS idealnogo istochnika napryazheniya v ekvivalentnoj zamene Rth displaystyle R th soprotivlenie posledovatelno vklyuchennogo s istochnikom rezistora v ekvivalentnoj zamene Esli izvestna struktura i parametry nekotoroj cepi to formalno mozhno vychislit parametry ekvivalentnoj zameny Pri etom analize pri vychislenii ekvivalentnogo soprotivleniya vse idealnye istochniki napryazheniya vhodyashie v cep myslenno zakorachivayutsya i vychislyaetsya soprotivlenie poluchennoj cepi otnositelno rassmatrivaemyh zazhimov Dalee polzuyas naprimer pravilami Kirhgofa vychislyaetsya napryazhenie na zazhimah Poluchennye soprotivlenie i napryazhenie kak raz i budut parametrami ekvivalentnoj zameny Teorema takzhe primenima dlya cepej sinusoidalnogo peremennogo toka v ustanovivshemsya rezhime no pri etom uchityvayutsya ne aktivnye soprotivleniya toki i napryazheniya a sootvetstvenno impedansy i kompleksnye amplitudy tokov i napryazhenij Vychislenie parametrov ekvivalentnogo istochnika1 EDS ekvivalentnogo istochnika vychislyaetsya v rezhime holostogo hoda to est nahoditsya napryazhenie mezhdu tochkami A i V v otsutstvie podklyuchyonnoj nagruzki 2 Vnutrennee soprotivlenie ekvivalentnogo istochnika mozhno opredelit dvumya sposobami 2 1 Vse istochniki EDS v cepi zamenyayutsya zakorotkoj vse istochniki toka razryvom cepi Nahoditsya soprotivlenie cepi otnositelno tochek A i V Eto soprotivlenie budet ravno vnutrennemu soprotivleniyu ekvivalentnogo istochnika 2 2 Tochki A i V zakorachivayutsya i nahoditsya tok korotkogo zamykaniya Vnutrennee soprotivlenie ekvivalentnogo istochnika vychislyaetsya kak otnoshenie EDS najdennogo v p 1 k toku korotkogo zamykaniya Primer vychisleniya parametrov ekvivalentnoj zamenyIshodnaya elektricheskaya cepVychislenie ekvivalentnoj EDSVychislenie soprotivleniya ekvivalentnogo rezistora istochnik napryazheniya myslenno zakorochenRezultat ekvivalentnoj zameny Vychislenie ekvivalentnogo napryazheniya EDS napryazhenie snimaemoe s rezistivnogo delitelya napryazheniya sostoyashego iz soprotivlenij R4 R3 R2 displaystyle R 4 R 3 R 2 tak kak rasschityvaetsya rezhim holostogo hoda tok cherez rezistor R1 0 displaystyle R 1 0 i padenie napryazheniya na nyom nulevoe VTh R2 R3 R2 R3 R4 V1 displaystyle V mathrm Th R 2 R 3 over R 2 R 3 R 4 cdot V mathrm 1 1kW 1kW 1kW 1kW 2kW 15V displaystyle 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega over 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 2 mathrm k Omega cdot 15 mathrm V 12 15V 7 5V displaystyle 1 over 2 cdot 15 mathrm V 7 5 mathrm V dd Vychislenie ekvivalentnogo soprotivleniya istochnik napryazheniya zakorochen RTh R1 R2 R3 R4 displaystyle R mathrm Th R 1 left left R 2 R 3 right R 4 right 1kW 1kW 1kW 2kW displaystyle 1 mathrm k Omega left left 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega right 2 mathrm k Omega right 1kW 1 1kW 1kW 1 2kW 1 2kW displaystyle 1 mathrm k Omega left 1 over 1 mathrm k Omega 1 mathrm k Omega 1 over 2 mathrm k Omega right 1 2 mathrm k Omega dd Zdes simvolom displaystyle oboznacheno soprotivlenie parallelnogo soedineniya rezistorov R4 displaystyle R 4 i R2 R3 displaystyle R 2 R 3 Sm takzheMetod ekvivalentnogo generatora Teorema kompensacii Pravila KirhgofaPrimechaniyaV russkoyazychnoj literature inogda vstrechaetsya nekorrektnaya transkripciya familii Tevenin H Helmholtz Uber einige Gesetze der Vertheilung elektrischer Strome in korperlichen Leitern mit Anwendung auf die thierisch elektrischen Versuche Arhivnaya kopiya ot 3 avgusta 2009 na Wayback Machine Ann der Physik und Chemie Bd 89 no 6 1853 S 211 233 L Thevenin Extension de la loi d Ohm aux circuits electromoteurs complexes Annales Telegraphiques 3eme serie vol 10 1883 pp 222 224 L Thevenin Sur un nouveau theoreme d electricite dynamique Comptes rendus vol 97 1883 pp 159 161 D H Johnson Equivalent circuit concept the voltage source equivalent Arhivnaya kopiya ot 13 avgusta 2017 na Wayback Machine Proceedings of the IEEE vol 91 no 4 2003 pp 636 640 LiteraturaPejdzh Ch Algebra elektroniki M Gosenergo 1962 351 s

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто