- •3. Колебания и волны
- •Свободные колебания
- •1. Введение
- •2. Описание свободного процесса в контуре
- •3. Экспериментальная установка
- •4. Программа работы
- •4.1. Измерения
- •4.2. Обработка результатов
- •Вынужденые колебания
- •1. Теоретические соотношения
- •1.1. Уравнение процесса в последовательном контуре
- •1.2. Установившееся решение
- •1.3. Амплитудно-частотная и фазовая характеристики
- •1.4. Полоса пропускания контура. Добротность
- •1.5. Резонанс
- •2. Измерение фазовых сдвигов
- •3. Экспериментальная установка
- •4. Программа работы
- •4.1. Снятие амплитудно-частотных характеристик
- •4.2. Снятие фазо-частотной характеристики
- •4.3. Обработка и представление результатов
- •Релаксационные колебания
- •1. Принцип возбуждения релаксационных колебаний
- •1.1. Релаксационные колебания
- •1.2. Релаксационный генератор
- •1.3. Вольт-амперная характеристика газоразрядной лампы
- •1.4. Газоразрядная лампа
- •1.5. Условие возбуждения релаксационных колебаний
- •2. Экспериментальная установка
- •3. Измерения
- •3.1. Снятие вольт-амперной характеристики
- •3.2. Измерения параметров релаксационных колебаний
- •4. Представление результатов
- •Волны в двухпроводной линии
- •1. Теория
- •1.1. Цепи с сосредоточенными
- •1.2. Двухпроводная линия и её эквивалентная схема
- •1.3. Телеграфные уравнения
- •1.4. Решение телеграфных уравнений для линии без потерь
- •1.5. Вторичные параметры линии без потерь
- •1.5.1. Волновое сопротивление
- •1.5.2. Входное сопротивление
- •1.5.3. Коэффициент отражения
- •1.5.4. Волновое число и фазовая скорость
- •1.6. Режимы работы линии без потерь
- •1.6.1. Режим бегущих волн
- •1.6.2. Режим стоячих волн
- •1.6.3. Режим смешанных волн
- •1.7. Коэффициент стоячей волны
- •2. Эксперимент
- •2.1. Предварительные расчёты
- •2.2. Задачи эксперимента
- •2.3. Экспериментальная установка
- •2.4. Измерения
- •2.5. Обработка и представление результатов
- •Сложение колебаний
- •1. Теория
- •1.1. Сложение однонаправленных
- •1.2. Биения
- •1.3. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний
- •1.4. Фигуры Лиссажу
- •1.5. Определение скорости звука в воздухе
- •2. Эксперимент
- •2.1. Лабораторная установка
- •2.2. Измерения
- •2.2.1. Сложение однонаправленных колебаний
- •2.2.2. Наблюдение биений
- •2.2.3. Наблюдение эллипсов
- •2.2.4. Наблюдение фигур Лиссажу
- •2.2.5. Определение скорости звука в воздухе
- •2.3. Представление результатов
- •4. Электротехнические устройства
- •Трансформатор
- •1. Назначение, устройство
- •1.1. Назначение
- •1.2. Устройство трансформатора
- •1 .3. Принцип действия трансформатора
- •2 . Режимы работы трансформатора
- •2.1. Режим холостого хода
- •2.2. Режим нагрузки
- •2.3. Нагрузочная характеристика трансформатора
- •2.4. Потери мощности и кпд трансформатора
- •3. Специальные трансформаторы
- •3.1. Автотрансформатор
- •3.2. Трансформатор тока
- •4. Экспериментальное исследование трансформатора
- •4.1. Объект исследования и приборы
- •4.2. Опасности в работе
- •4.3. Программа работы
- •4.3.1. Общая постановка задачи
- •4.3.2. Прозванивание обмоток
- •4.3.3. Нахождение сетевой обмотки 220 в
- •4.3.4. Измерение напряжений на вторичных обмотках
- •4.3.5. Снятие нагрузочной характеристики
- •4.3.6. Измерение кпд трансформатора
- •4.4. Представление результатов
- •Выпрямители
- •1. Основные понятия
- •1.1. Вольт-амперная характеристика р-п перехода
- •1.2. Параметры полупроводниковых диодов
- •1.3. Параметры выпрямителей
- •1.4. Схемы простейших выпрямителей
- •1.4.1. Однополупериодный выпрямитель
- •1.4.2. Мостовой выпрямитель
- •1.4.3. Мостовой выпрямитель со сглаживающим фильтром
- •2 Эксперимент и расчёты
- •2.1. Экспериментальная установка
- •2.2. Снятие вольт-амперной характеристики диода
- •2.3. Измерения в однополупериодном выпрямителе
- •2.4. Измерения в мостовом выпрямителе
- •2.5. Графики и расчёты
- •Трёхфазная цепь
- •1. Элементы теоРии трёхфазных цепей
- •1.1. Понятие трёхфазной цепи
- •1.2. Получение трёхфазной системы эдс
- •1.3. Соединения генератора с нагрузкой
- •Грамма фазных и линейных напряжений при соединении звездой
- •1.4. Нарушения в нулевом проводе
- •1.5. Соединение фаз нагрузки звездой без нулевого провода
- •1.6. Выпрямление трёхфазного напряжения
- •2. Лабораторная установка
- •3. Программа измерениЙ
- •3.1. Предварительные измерения
- •3.2. Симметричная нагрузка
- •3.3. Несимметричные нагрузки
- •3.4. Обрыв нулевого провода
- •3.5. Измерения параметров пульсирующего напряжения
- •4. Обработка и представление результатов
- •Машина постоянного напряжения
- •1. Назначение, принцип работы и устройство
- •1.1. Назначение
- •1.2. Генератор синусоидального напряжения
- •1.3. Генератор постоянного (пульсирующего) напряжения
- •1.4. Мотор постоянного напряжения
- •2. Элементы теории машин постоянного напряжения
- •2.1. Генератор
- •2.2. Мотор
- •3. Лабораторная установка
- •4. Измерения
- •4.1. Снятие характеристик генератора
- •4.2. Снятие характеристик мотора
- •5. Обработка и представление результатов
- •Литература
- •Физический практикум по электромагнетизму
- •400131, Волгоград, просп. Им. В. И. Ленина, 28.
- •400131, Волгоград, ул. Советская, 35.
2 . Режимы работы трансформатора
2.1. Режим холостого хода
Режимом холостого хода (х.х.) трансформатора называется такой, когда его вторичная обмотка разомкнута, т.е. ток i2=0. В режиме холостого хода к первичной обмотке подведено напряжение (1) и по ней идёт так называемый ток холостого хода iх.х(t). По магнитопроводу при этом замыкается синусоидальный поток (5). А так как В(t)=Ф(t)/S, то и индукция в нём также будет меняться по синусоидальному закону с амплитудой
Вm=
.
(7)
Но поскольку индукция В и поле Н в ферромагнетике связаны нелинейно (эта зависимость В(Н) задаётся петлёй гистерезиса), то функция Н(t) не синусоидальна. В свою очередь, поле Н связано с намагничивающим током теоремой (2), которая применительно к замкнутому магнитопроводу в данном случае приобретает вид:
Hl=N1 iх.х, (8)
где l – некоторая средняя длина магнитопровода. Отсюда получаем важный вывод: хотя напряжение и1(t) на первичной обмотке синусоидально, ток холостого хода в ней iх.х не синусоидален.
Г
рафический
способ построения функции iх.х(t)
при синусоидально меняющейся индукции
В,
определяемой синусоидальным входным
напряжением, показан на рис. 4.
Из рис. 4 и формулы (7) видно, что если амплитуда входного напряжения U1 достаточно велика, так что железо магнитопровода заводится в область насыщения (точки 2 и 6 на петле гистерезиса), то ток iх.х(t) имеет явно выраженный пиковый характер. Действительно, если немного увеличить U1, то немного увеличится Вm. А так как зависимость В(Н) в области насыщения (т.е. в области точки 2) очень пологая, то точка 2 на петле гистерезиса (рис. 4) сразу уйдёт далеко вправо, т.е при малом увеличении поля В поле Н возрастёт очень сильно. А поскольку поле Н жёстко связано с током iх.х соотношением (8), то резко возрастёт и пик этого тока (нижний график рис. 4).
Такой режим работы трансформатора, когда входное напряжение U1 превышает номинальное) и заводит намагниченность сердечника в глубокое насыщение, является плохим. В этом режиме большой пиковый ток iх.х приводит к недопустимому нагреванию первичной обмотки.
В нормальном рабочем режиме трансформатора входное напряжение U1 не должно доводить намагниченность до насыщения. При нормальном режиме перемагничивание сердечника идёт не по широкой предельной петле гистерезиса, а по сравнительно узкой частной петле (рис. 5, б). Такой режим является почти линейным, т.е. в этом режиме:
● индукция В почти линейно зависит от поля Н;
●
ток холостого хода
имеет уже не пиковый характер, а почти
синусоидален:
iх.х≈I1
,
где I1 – его амплитуда, δ – некоторый фазовый сдвиг относительно индукции В(t).
● трансформатор ведёт себя практически как линейная индуктивность L, для которой ток и напряжение связаны линейным соотношением
U1=(ωL)I1. (9)
При слишком малом входном напряжении U1, обеспечивающем, например, только цикл (в) на рис. 5, будет неполное использование ресурса магнитопровода, хотя транс-форматор в таком режиме будет работать нормально. Однако в этом случае было бы экономнее взять магнитопровод меньшего сечения, уменьшив и вес трансформатора, и расход дорогой электротехнической стали.
На рис. 6 показана вольт-амперная характеристика трансформатора в режиме холостого хода, на которой отмечены номинальное входное напряжение и соответствующий номинальный ток холостого хода. Рабочая точка на ней выбирается на начальном участке её резкого подъёма.
В
хороших силовых транс-форматорах
небольшой мощности (до 1 кВт) ток холостого
хода I1х.х
не превышает
10% от номинального нагрузочного тока
первичной обмотки I1нагр.
Так например, в трансформаторе, работающем
от сети 220 В и рассчитанном на мощность
Р=100
Вт, номинальный нагрузочный ток
I1нагр=Р/U1≈
≈0,45 А, следовательно, номинальный ток холостого хода I1х.х≈40…50 мА (здесь I и U – эффективные).
