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如下圖12-1所示,結(jié)合之前的支路電流法,我們把支路電流全部用網(wǎng)孔電流取代,那么所列的電壓回路方程就會轉(zhuǎn)換為網(wǎng)孔電流方程的初步形式,電源統(tǒng)一放在方程的右邊,所有網(wǎng)孔的繞行方向宜取相同(可不同)且與網(wǎng)孔電流的參考方向一致(同為順時針或逆時針)。
圖12-1
斷路器 | 3VT8431-1AA03-0AA0 |
斷路器 | 3VT8440-1AA03-0AA0 |
斷路器 | 5SY4210-7CC |
斷路器 | 5SL6440-6CC |
匯流排 | 5ST3750-0CC |
斷路器 | 5SY4332-7CC |
斷路器 | 5SL6325-7CC |
斷路器 | 3VM1112-4EE32-0AA0 |
斷路器 | 3VM1080-4ED32-0AA0 |
電源 | 6EP4136-3AB00-0AY0 |
電機 | 1FL6024-2AF21-1MB1 |
網(wǎng)孔法:以網(wǎng)孔電流為電路的變量來列寫方程的方法。
網(wǎng)孔電流:設(shè)想在每個網(wǎng)孔中,都有一個電流沿網(wǎng)孔邊界環(huán)流,這樣一個在網(wǎng)孔內(nèi)環(huán)行的想電流叫網(wǎng)孔電流,如圖12-1中的im1和im2。
從圖12-1我們可以看到,支路1只有網(wǎng)孔電流im1流過,支路電流i1=im1;支路3只有網(wǎng)孔電流im2流過,支路電流i3=im2;但是支路2有2個網(wǎng)孔電流同時流過,在給定的參考方向下,支路電流將是網(wǎng)孔電流的代數(shù)和,即i2=im1-im2。
根據(jù)圖12-1中的電路圖,我們把i1=im1、i2=im1-im2、i3=im2代入左下角的回路KVL方程,得到右邊的①式,從①式中我們可以看到,沿網(wǎng)孔1繞行的方向列方程時,R2上的電壓為R2(im1-im2),其中im2前負號是因為電流im2在R2上的流動方向與im1相反的結(jié)果;同理,在網(wǎng)孔2的方程中,沿網(wǎng)孔2繞行的方向,R2上的電壓則為R2(im2-im1),經(jīng)整理后,就得到右下角的②網(wǎng)孔電流方程。
我們用R11和R22分別代表網(wǎng)孔1和網(wǎng)孔2的自(電)阻,它們分別是網(wǎng)孔1和網(wǎng)孔2中所有電阻之和,即R11=R1 R2,R22=R2 R3;用R12和R21代表網(wǎng)孔1和網(wǎng)孔2的互(電)阻,即兩個網(wǎng)孔的共有電阻,在圖12-1的電路圖中,R12=R21=-R2;用us11、us22分別代表網(wǎng)孔1和網(wǎng)孔2中所有電壓源的代數(shù)和,稱為網(wǎng)孔電源電壓,即us11=us1-us2,us22=us2-us3。終得到如下圖12-2中所示的①方程。
圖12-2
這就是網(wǎng)孔電流方程的一般形式。其中:R11im1項代表網(wǎng)孔電流im1在網(wǎng)孔1內(nèi)各電阻上引起的電壓之和,R22im2項代表網(wǎng)孔電流im2在網(wǎng)孔2內(nèi)各電阻上引起的電壓之和。在前文提到,網(wǎng)孔繞行的方向和網(wǎng)孔電流的參考方向取為一致,所以R11和R22總為正值。
當(dāng)兩個網(wǎng)孔電流在共有電阻(即互阻)上的參考方向相同時,im1在互阻上引起的電壓與網(wǎng)孔2經(jīng)過互阻的繞行方向一致,同樣的,im2引起的電壓與網(wǎng)孔1的繞行方向也一致,互阻上的電壓應(yīng)當(dāng)均為正,反之為負。把電壓前的“ ”“-”包括在有關(guān)的互阻中,如圖12-2中的R12和R21,此時它們均為負,即R12=R21=-R2,就是因為im1和im2在電阻R2上的方向相反。
依此類推,對具有m個網(wǎng)孔的平面電路,網(wǎng)孔電流方程的一般形式可以由圖12-2中的①推廣得到,即圖12-2中的②式。式中具有相同下標的電阻R11、R22、R33、Rmm等是各網(wǎng)孔的自阻;有不同下標的電阻R12、R13、R23、Rm3等是網(wǎng)孔間的互阻。
對于圖12-2中的②,是網(wǎng)孔電流方程的通用,雖然看起來很復(fù)雜,但只要把它理解了,其實是非常簡單的。顯然,相對于用支路電流法求解電路,網(wǎng)孔電流法就簡單多了,所列的個數(shù)也相對減少,如圖12-1或圖12-2中的電路圖,共有3條支路,用支路電流法求解時有3個未知量(支路電流),需列3個;但是用網(wǎng)孔電流法求解時,只有2個未知量(網(wǎng)孔電流),只需列2個。
網(wǎng)孔電流法是根據(jù)網(wǎng)孔來列方程的,且網(wǎng)孔在電路圖中較為直觀,清晰明了,但是電阻和電源較多時,各網(wǎng)孔的電阻和電源前的正負號比較容易弄混,大家在列方程時要謹慎。
圖12-3
在上一次的學(xué)習(xí)分享中,講到使用支路電流法求解電路時,提到關(guān)于含有電流源的問題的解決方法,就是在列回路電壓方程時把電流源支路忽略。那么,在網(wǎng)孔電流法中關(guān)于含有電流源支路的問題又該怎么解決呢?上圖12-3所示就是一個用網(wǎng)孔電流法求解含有電流源支路的電路問題的例子。
從圖12-3中,我們可以看到,對于含有電流源的支路,我們把它當(dāng)電壓源處理,又由于電流源的電壓未知,但是它的電流已知,結(jié)合電流源的電流與對應(yīng)的網(wǎng)孔電流列出補充方程,后共有4個未知量(網(wǎng)孔電流和電流源電壓)與4個,顯然,終仍可得到其計算結(jié)果。
不管是支路電流法或是網(wǎng)孔電流法,都離不開基爾霍夫定律的應(yīng)用,這些方法其實都是基于基爾霍夫電壓定律和電流定律的基礎(chǔ)上演變出來的。
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