Гидротермальные процессы
- 1 year ago
- 0
- 0
Перехо́дные проце́ссы — процессы, возникающие в электрических цепях при различных воздействиях, приводящих их из стационарного состояния в новое стационарное состояние, то есть, — при действии различного рода коммутационной аппаратуры, например, ключей, переключателей для включения или отключения источника или приёмника энергии, при обрывах в цепи, при коротких замыканиях отдельных участков цепи и т. д.
Например, при подключении разряженного конденсатора к источнику напряжения через резистор , напряжение на конденсаторе меняется от 0 до по закону :
Физическая причина возникновения переходных процессов в цепях — наличие в них катушек индуктивности и конденсаторов , то есть индуктивных и ёмкостных элементов в соответствующих схемах замещения . Объясняется это тем, что энергия магнитного и электрического полей этих элементов не может изменяться скачком при коммутации (процесс замыкания или размыкания выключателей) в цепи. Иными словами, конденсатор не может запастись энергией мгновенно, а если бы мог, то для этого потребовался источник энергии бесконечной мощности.
Стандартные идеализированные воздействия при анализе отклика математической модели цепи — это ступенчатая функция Хевисайда и импульсная функция Дирака .
Переходный процесс в цепи описывается математически дифференциальным уравнением :
Переходные процессы могут продолжаться от долей наносекунд до нескольких лет. Продолжительность зависит от конкретной цепи. Например, постоянная времени саморазряда конденсатора с полимерным диэлектриком может достигать тысячелетия. Длительность протекания переходного процесса определяется постоянной времени цепи.
Ток, протекающий через индуктивный элемент непосредственно до коммутации равен току, протекающему во время коммутации, и току через этот же индуктивный элемент непосредственно после коммутации так как ток в катушке мгновенно измениться не может:
Напряжение на емкостном элементе непосредственно до коммутации равно напряжению во время коммутации, и напряжению на емкостном элементе непосредственно после коммутации так как невозможен скачок напряжения на конденсаторе:
При этом ток в конденсаторе может изменяться скачкообразно.
Начальные значения (условия) — значения токов и напряжений в схеме при .
Напряжения на индуктивных элементах и резисторах, а также токи, протекающие через конденсаторы и резисторы, могут изменяться скачком , то есть их значения после коммутации чаще всего оказываются не равными их значениям до коммутации .
Независимые начальные значения — это значения токов, протекающих через индуктивные элементы, и напряжений на конденсаторах, известные из докоммутационного режима .
Зависимые начальные значения — это значения остальных токов и напряжений при в послекоммутационной схеме , определяемые по независимым начальным значениям из законов Кирхгофа .