По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.3.01

Возможность применения методов анализа и синтеза линейных электрических цепей к некоторым нелинейным цепям

Абидов К. Г. д-р техн. наук, профессор кафедры электротехники, электроэнергетический факультет, Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, E-mail: abidoff@rambler.ru
Рахматуллаев А. И. ст. преподаватель кафедры электротехники, электроэнергетический факультет, Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, E-mail: anvarrahmatullayev@gmail.com

В данной статье рассматривается возможность применения к некоторым нелинейным цепям методов анализа и расчета, применяемых в линейных электрических цепях. Показано, что если отказаться от количественных критериев анализа и синтеза нелинейных цепей с помощью линейных принципов, то некоторые задачи нелинейной электротехники можно вполне корректно решить и на базе линейной теории. В качестве примера рассмотрен простейший феррорезонансный стабилизатор напряжения с применением метода суперпозиции (наложения) и эквивалентность феррорезонансных цепей последовательного и параллельного соединений.

Литература:

1. Чуа Л.О., Пен-Мин-Лин. Машинный анализ электронных схем / Пер. с англ. – М.: Энергия, 1980.

2. Demirchyan K.S., Neumann L.R., Korovkin N.V., Chechurin V.L. Theoretical bases of electrical engineering // Textbook for High Schools. Peter, 2003. – Vol. 1.– 463 p.

3. Влах И., Сингхал И. Машинные методы анализа и проектирования электронных схем / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1988.

4. Yulius T. Tou. Modern Theory of Control. – M.: Mashinostroenie, 1971. – 300 p.

5. Samsonov I.D., Tillyakhodzhaev M.M., .Bazarov N.H. To determination of the structural scheme of an electromagnetic vibrator with amplitude frequency control // Electrotechnical Industry. Elektroproizvod. – 1981. – V. 9 (98). – Р. 8–9.

6. Matkhanov P.N. Basics of the electrical circuits analysis. Nonlinear circuits. – M.: VyshayaShkola, 1977. – 272 p.

7. Tondle A. Auto oscillation of mechanical systems. – M.: Mir, 1979. – 429 p.

8. Bessonov L.A. Theoretical fundamentals of electrical engineering. Electrical circuits.

9. Atajonov M.O., Nimatov S.J., Rakhmatullaev A.I., Sadullaev A.B. AIP Conference Proceedings 2552,050014, (2023). – https://doi.org/10.1063/5.0112403

10. Amirov C.F., Yakubov M.S., Jabborov N.G. Theoretical foundations of electrical engineering.(first book) TSTU, 2006. – 144 р.

11. Karimov A.S. Theoretical Electrical Engineering. – T.: Teacher, 2003. – 428 p.

12. Amirov S.F., Yaqubov M.S., Jabborov N.G., Sattorov H.A., Balgaev N.E. Collection of problems from theoretical bases of electrical engineering. – T.: Sparks of Literature, 2015. – 420 p.

13. John Bird. Electrical and Electronic Principles and Technology. – London; New York, 2014. – 455 p.

14. Abidov K.G., Rakhmatullaev A.I. Investigation of an electromagnetic vibration-excitation device with a series-connected capacitor in an electric circuit. – Tashkent: TSTU, 2018. – N 3. – Р. 58–63.

15. Абидов К.Г., Рахматуллаев А.И. Возможность применения принципа взаимности на нелинейных четырехполюсниках // МНИЖ Евразийский союз ученых. – 2019. – № 4 (61). – Ч. 2.

16. Abidov K.G., Ramatullaev A.I. Investigation of an electromagnetic two-stroke vibrating activator in oscillatory mode // Technical science and innovation. – Tashkent: TSTU, 2020. – N 2 (4).

В отличие от нелинейных цепей, электрические цепи с линейными параметрами R, L и С располагают значительно более богатым перечнем физикоматематических описаний и определений, широким ассортиментом методов анализа и синтеза, а потому и несоизмеримо большими областями распространения в прикладных задачах электротехники. В свою очередь, физические процессы в нелинейных электрических цепях отличаются многообразием и сложностью несвойственных линейным цепям эффектов преобразования электромагнитной энергии и весьма широко используются там, где требуется выполнить специфические функциональные преобразования токов и напряжений [1–4].

Не вдаваясь в подробности классического определения линейных и нелинейных цепей и не рассматривая вопросы общности и различия между ними, остановимся лишь на некоторых, на наш взгляд, фундаментальных теоретических положениях и принципах, свойственных и той, и другой категории цепей. Речь идет о тех общих для них принципах и концепциях, которые формально неприемлемы для нелинейных электрических цепей, но весьма эффективны в линейных, а именно – принципы суперпозиции (наложения), взаимности, обратимости, эквивалентность цепей последовательного и параллельного соединений, дуальность цепей с источниками э.д.с. и токов [15, 16]. Можно было бы продолжить этот список не менее интересными теоретическими концепциями, но в нашу задачу входят только качественная оценка и сравнение физических явлений, описываемых с помощью известных критериев и приемов линейной цепи в применении к нелинейным [5–9].

Как будет показано ниже, неприменимость многих линейных принципов по отношению к цепям с нелинейными элементами обусловлена, главным образом, неадекватностью амплитудно-частотных и фазовых соотношений в нелинейной цепи при различных уровнях амплитуды напряжения (тока) источника питания. Однако, если отказаться от количественных критериев анализа и синтеза нелинейных цепей с помощью линейных принципов, то некоторые задачи нелинейной электротехники можно вполне корректно решить и на базе линейной теории. В качестве примера ниже рассматривается расчет простейшего феррорезонансного стабилизатора напряжения с применением метода суперпозиции, а также эквивалентность феррорезонансных цепей последовательного и параллельного соединений.

Для Цитирования:
Абидов К. Г., Рахматуллаев А. И., Возможность применения методов анализа и синтеза линейных электрических цепей к некоторым нелинейным цепям. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: