
- •И.П. Выдрин Электротехника с основами электроники Лабораторный практикум и типовые задачи
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Лабораторная работа № 2 Передача электрической энергии по линии постоянного тока
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •При этом кпд линии передачи будет равен 0,5, а напряжение на потребителе будет составлять половину напряжения генератора. Характер изменения параметров линии передачи приведен на рисунке 2.2.
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Порядок расчетов
- •Контрольные вопросы
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Контрольные вопросы
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Программа работы
- •Номинальное скольжение асинхронных двигателей – 3-8 %.
- •Программа работы
- •Собрать схему опытной установки в соответствии со схемой на рисунке 12.2.
- •Включить однофазный счетчик активной энергии через измерительные трансформаторы: трансформатор тока и трансформатор напряжения в соответствии со схемой на рисунке 12.3.
- •Измерительный трансформатор тока.
- •3. Измерение энергии с применением измерительных трансформаторов
- •Теоретические положения
- •Опыт короткого замыкания трансформатора
- •Контрольные вопросы
- •Глава 1. Расчет простых цепей постоянного тока
- •Параллельное соединение
- •Смешанное соединение
- •Глава 2. Расчет сложных цепей постоянного тока
- •Глава 3. Расчет нелинейных электрических цепей
- •Глава 4. Резистивные нелинейные элементы
- •4.1. Выпрямители
- •4.2. Однополупериодное выпрямление
- •4.3. Двухполупериодное выпрямление
- •4.5. Трехфазные выпрямители
- •4.5. Фильтры
- •Глава 5. Расчет линейных электрических цепей синусоидального тока
- •5.1. Основные понятия
- •5.2. Виды сопротивлений на переменном токе
- •5.3. Последовательное соединение r, l, c элементов. Закон Ома
- •5.4. Параллельное соединение r-, l-, c-элементов.
- •5.5. Метод проводимостей
- •5.6. Резонанс в электрических цепях
- •5.7. Мощность цепи синусоидального тока
- •5.8 Символический метод расчета цепей переменного тока
- •Определяем параметры схемы:
- •Глава 6. Трехфазный ток
- •Глава 7. Механическая характеристика асинхронного двигателя
- •Международная система единиц физических величин
- •Основные соотношения электротехники
- •Оглавление
Порядок расчетов
1-й опыт. Включена только реальная катушка индуктивности (r1, L).
Расчет параметров:
Полная мощность: S=U · I.
Коэффициент мощности:
.
Полное сопротивление катушки:
.
Активное сопротивление катушки: r1 = z · cosφ.
Индуктивное сопротивление катушки: xL = z · sinφ или
.
Активная составляющая напряжения катушки: Ur1 = I · r1.
Индуктивная составляющая напряжения катушки: UL = I · xL
Активная мощность: P = I · Ur1.
Индуктивная составляющая реактивной мощности: QL = I · UL.
Строится
векторная диаграмма напряжений (
)
и тока, треугольник мощностей P,
Q,
S.
2-й опыт. Включены последовательно катушка (r1, L) и активное сопротивление r2.
Полная мощность: S = U · I.
Коэффициент мощности: .
Полное сопротивление: .
Общее активное сопротивление соединения: r = (r1 + r2) = z · cosφ.
Активное сопротивление резистора r2: r2 = r – r1, (r1 берется из первого опыта).
Индуктивная составляющая сопротивления: xL берется из 1-го опыта.
Активная составляющая напряжения катушки: Ur1 = I · r1.
Активное напряжение резистора Ur2 = I · r2.
Индуктивная составляющая напряжения: UL = I · xL.
Индуктивная составляющая реактивной мощности: QL = I · UL.
Активная мощность: P = I(Ur1 + Ur2).
По
результатам расчета строим векторную
диаграмму напряжений (
)
и тока, треугольник мощностей P,
Q,
S.
3-й опыт. Включены последовательно реальная катушка индуктивности r1, L, резистор r2 и конденсатор С.
Емкостная составляющая напряжения: UC = U3 .
Активная составляющая напряжения на катушке: Ur1 = I · r1.
Индуктивная составляющая напряжения на катушке: UL = I · xL, (xL берется из первого опыта).
Активное напряжение на резисторе r2: Ur2 = I · r2, (r2 берется из второго опыта).
Активная мощность: P = I(Ur1+ Ur2).
Индуктивная составляющая реактивной мощности: QL = I · UL.
Емкостная составляющая реактивной мощности: QC = I · UC .
Результирующая реактивная мощность: Q = QL – QC .
Полная мощность: S = U · I .
Строится
векторная диаграмма напряжений (
),
и тока, а также треугольники мощностей
P,
Q,
S.
Если реактивная мощность получается
со знаком «минус», это свидетельствует
о преобладании емкостной составляющей
мощности и катет Q
строится вниз относительно Р.
Правильность расчетов и построений контролируется соответствием измеренной и расчетной активной мощности и подобием треугольников напряжений и мощностей.
Примерный вид векторных диаграмм:
1-й опыт 2-й опыт 3-й опыт
Контрольные вопросы
Виды идеальных сопротивлений на переменном токе и векторные диаграммы для них.
Что понимают под схемой замещения?
Закон Ома для последовательного соединения r, L, C-элементов.
Условие получения резонанса напряжений. В чем опасность этого режима? Начертите векторную диаграмму при резонансе напряжений.
Лабораторная работа № 7
Исследование цепи переменного тока при параллельном соединении r, L, C
Цель работы: исследовать цепь, состоящую из параллельно включенной катушки индуктивности, активного сопротивления (лампового реостата) и конденсатора.