
- •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.
2.2. Режим нагрузки
Е
сли
ко вторичной обмотке подключить нагрузку
Rн,
то по обмотке пойдёт синусоидальный
ток с некоторой амплитудой I2
(рис. 7). Согласно правилу Ленца, этот
индукционный ток направлен так, чтобы
ослабить породивший его исходный
магнитный поток Ф,
т.е. в витках обмоток направление I2
противоположно I1.
Но, согласно (5), максимальный поток Фm
определяется только U1
и поэтому уменьшиться не может. Чтобы
сохранить поток Фm
на прежнем уровне, ток первичной обмотки
должен возрасти от исходного I1х.х
до некоторого значения I1нагр
(ток первичной обмотки в режиме нагрузки).
Найдём этот ток.
Цепочка рассуждений здесь такова:
1) так как U1=const, то и после включения нагрузки поток Фm не меняется;
2) значит, и максимальная индукция Вm в сердечнике не меняется;
3) значит, и максимальное поле Нm не меняется (точка 2 на петле на рис. 5);
4) а так как, по теореме о циркуляции вектора Н (формула (2)), величина Нm определяется алгебраической суммой токов во всех обмотках, то при противоположно направленных I1нагр и I2 и с учётом (8) можно записать:
N1I1х.х=N1I1нагр –N2I2,
или I1х.х=I1нагр –kI2, где k – коэффициент трансформации. А поскольку, как отмечалось, даже в маломощных трансформаторах ток I1х.х составляет не более 10% от номинального тока I1нагр (а в мощных – лишь 2-3%), то можно считать, что с достаточной точностью I1нагр ≈kI2, или
.
Итак, трансформатор получает из первичной цепи мощность Р1≈I1U1 и почти без потерь передаёт её нагрузке под напряжением U2:
I2U2≈I1U1 (10)
(здесь, как и во всех формулах для мощности, множитель 1/2, опущен, так что I и U подразумеваются эффективными, а не амплитудными).
2.3. Нагрузочная характеристика трансформатора
В предыдущем разделе при получении формулы (10) не учитывались внутренние сопротивления обмоток, которое приводит к потерям напряжения и мощности в трансформаторе, т.е. к нарушениям равенств (6) и (10). Потери напряжения зависят от тока вторичной обмотки и отражаются его внешней, или нагрузочной характеристикой.
Н
агрузочной
характеристикой данной вторичной
обмотки называется зависимость напряжения
на этой обмотке от тока в ней U2(I2)
при постоянном входном напряжении.
Нагрузочные характеристики вторичных
обмоток трансформатора снимаются
экспериментально. Примерный вид
нагрузочной характеристики показан на
рис. 8. В режиме холостого хода потери
напряжения минимальны, и практически
можно считать справедливым равенство
(6). При увеличении тока I2
выходное напряжение U2
падает, хотя U1=const.
Величина
r2=
(11)
− это активное сопротивление данной вторичной обмотки на данном участке ΔI2. Оно больше её омического сопротивления и включает в себя совокупные потери в трансформаторе. Обычно зависимость U2(I2) близка к линейной, т.е. r2≈const во всём диапазоне допустимых токов I2.
2.4. Потери мощности и кпд трансформатора
Потери мощности ΔР в трансформаторе складываются из потерь в магнитопроводе и потерь в обмотках:
ΔР=ΔРмагн.+ΔРобм..
Потери в магнитопроводе связаны, в основном, с вихревыми токами в его железных листах при их циклическом перемагничивании. Эти потери пропорциональны квадрату индукции Вm в железе, а следовательно, − квадрату первичного напряжения U1. Они обычно невелики и составляют менее 1% от номинальной мощности трансформатора.
Потери мощности в обмотках пропорциональны квадратам токов в обмотках и их активным сопротивлениям:
ΔРобм.=
.
При больших токах вторичной обмотки эти потери могут быть соизмеримы с мощностью, передаваемой на нагрузку, и тогда они вызывают сильный разогрев обмоток.
Для общих потерь мощности в трансформаторе можно записать:
ΔР=Р1−Р2,
где: Р1=I1U1 – подводимая к трансформатору (входная) мощность,
Р2=I2U2 – мощность, отдаваемая им в нагрузку (выходная мощность).
Определение. Отношение
η=
(11)
называется КПД трансформатора.
Трансформатор является весьма совершенным преобразователем электроэнергии: трансформаторы малой мощности (до 1 кВт) имеют КПД 70…90%, а большой мощности (10-100 МВт) – 97…99%.