Поэтому и противоречий с теоремой об эквивалентных генераторах тут нет.
Тут нет противоречий с теоремой об эквивалентном генераторе по одной причине - она не нужна в данной задаче.
Не имеет значения, т.е. может быть любым.
Для решения задачи из Иродова не имеет значения.
А для решения задачи про эквивалентный генератор - имеет.
Чтобы совсем жизнь мёдом не казалась, можно рассмотреть схему, как пассивный четырехполюсник и найти все 24 параметра (четыре независимых

шесть видов\групп параметров)

Но к задаче из Иродова это всё будет иметь совсем отдаленное отношение.
-- 03.01.2024, 09:33 --Это суть - одно и то же, отличаются только внутренним сопротивлением. Вам чисто для затравки.

Нет, источник напряжения и источник тока (неидеальные) различаются эквивалентными схемами.
А вот уже по теореме об эквивалентном генераторе доказывается, что любой неидеальный источник напряжения можно представить неидеальным источником тока и наоборот. Для идеальных - нельзя.
-- 03.01.2024, 09:48 --Тогда ему может быть сопоставлен эквивалент-
ный генератор тока c параметрами

и

или эквивалентный генератор напряжения c параметрами

и

по следующим формулам:

"

ток короткого замыкания
(Источник Вятчанин: Радиофизика, конспект лекций)
И ещё. Теорема об эквивалентном генераторе, конечно, справедлива и для линейных цепей переменного тока.
Однако, наивный способ определения параметров эквивалентного генератора путем измерения тока КЗ и напряжения при обрыве
не подходит.
По такой простой причине: в случае переменного тока есть
три параметра эквивалентного генератора:
а) амплитуда идеального источника напряжения
б) активная (реальная) составляющая внутреннего сопротивления
в) реактивная (мнимая) составляющая внутреннего сопротивления.
И измерений у нас всего два
