Моделирование переходных6.20. Синайлон Г. Д., Лоос А. В. Математическое моделирование электрических машин. М.: Высшая школа. 1980.
К 65 Математическое моделирование электрических машин: Учеб. для вузов по спец. «Электрич. машины».— М.: Высш. шк., 1987. — 248с.: ил.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
К 65 Математическое моделирование электрических машин: Учеб. для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2001. — 327 с.: ил.
В основу данного учебника положен материал второго издания книги «Математическое моделирование электрических машин», вышедшей в издательстве «Высшая школа» в'1994 г.
5. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин. — М.: Высшая школа, 1994.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
15. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1987. 268 с.
42. Сипайлов Г. А-, Лаос А- В. Математическое моделирование электрических машин. — М-: Высшая школа, 1980. — 176 с.
5. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин. М., 1987.
1.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ КОНСТРУКЦИИ БИС
4.10. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ СИСТЕМ
4.10. Электрическое моделирование переходных процессов
Моделирование переходных режимов в электромеханической системе
Структурный метод представления бурильной колонны . . . 265 Моделирование переходных режимов в электромеханической
Владение математической теорией электрических машин, методами аналитического и числового решения дифференциальных уравнений, моделирование переходных процессов на АВМ и ЦВМ, решение уравнений электромагнитного поля необходимы современному инженеру.
катушек весьма затрудняет моделирование переходных
4.10. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ СИСТЕМ
4.10. Электрическое моделирование переходных процессов механических и других систем......... 172
Численные методы определения вероятностных характеристик (статистическое моделирование) переходных процессов требуют такого большого количества вычислений, что расчеты сложных электрических систем, содержащих большое число станций, нагрузок и разветвленную сеть, становятся затруднительными даже при использовании современных быстродействующих вычислительных машин. Эти методы носят частный характер, оказываясь справедливыми только для конкретных условий, принятых в расчете. Поэтому их можно применять в тех случаях, когда либо отсутствуют аналитические методы, либо их применение затруднено.
пытательного импульса, переходный процесс в значительной степени зависит от частот собственных колебаний обмотки, для определения которых нужно решить систему уравнений (13-54). В последнее время широкое распространение получило моделирование переходных процессов в обмотках, а также измерение параметров реальных трансформаторов. Расчеты и измерения показывают, что при длительности фронта 2—3 мкс ток в обмотке к моменту максимума напряжения еще мал, так что распределение напряжения почти не отличается от начального. Период собственных колебаний для основной гармоники обычно примерно равен десяткам микросекунд, т, е. соизмерим с длительностью стандартного импульса. Поэтому при воздействии реальных волн максимальные напряжения в обмотках трансформаторов несколько снижаются, особенно при изолированной нейтрали [до (1,2—1,4) U0].
Основой анализа электрических схем является моделирование переходных процессов, протекающих в схеме, с целью расчета ее характеристик. Анализ сводится к определению выходных параметров микросхемы при различных значениях параметров элементов и .внешних условий. Главной задачей на этом этапе является выбор математической -модели .анализируемой микросхемы. Математическая (модель составляется на основе (принципиальной электрической схемы с учетом эквивалентных схем составных 'и паразитных элементов и представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений. Моделирование переходных процессов осуществляют машинными 'методами. В настоящее время разработаны алгоритмы для анализа логических и линейных микросхем, что значительно упрощает решение данной задачи на ЭВМ.
Похожие определения: Монтажная организация Московский энергетический Мостового инвертора Магнитной проводимостью Магнитное напряжение Магнитное торможение Магнитного потенциала
|