
- •Новотроицкий филиал
- •Содержание
- •Введение
- •1.Вводная лабораторная работа Знакомство со средой визуального моделирования Simulink пакета Matlab.
- •1.1 Введение в пакет Matlab
- •1.2 Обозреватель разделов библиотеки Simulink
- •1.3 Cоздание модели
- •1.5 Окно модели
- •1.6 Установка параметров расчета и его выполнение
- •1.7 Установка параметров расчета модели
- •1. Simulation time (Интервал моделирования или время расчета)
- •2. Solver options (Параметры расчета)
- •3. Output options (Параметры вывода)
- •1.8 Выполнение расчета
- •2.Лабораторная работа №1 Электрические цепи постоянного тока
- •2.1 Теоретическое введение
- •2.1.3 Методы расчета электрических цепей
- •2.1.3.1 Метод эквивалентных преобразований
- •2.1.3.2 Расчет электрических цепей с помощью законов Кирхгофа
- •2.1.3.3 Метод двух узлов
- •2.1.3.4 Метод наложения
- •2.1.3.5 Метод эквивалентного генератора
- •2.1.4 Анализ цепей постоянного тока с нелинейными элементами
- •2.2. Выполнение лабораторной работы в программе mAtlab
- •2.2.1 Описание лабораторной установки
- •2.2.2 Порядок выполнения работы
- •2.4 Контрольные вопросы к лабораторной работе № 1
- •3.Лабораторная работа №2 Электрические цепи однофазного переменного тока
- •3.1 Теоретическое введение
- •3.1.1 Максимальное, действующее и среднее значения синусоидальных величин
- •3.1.2 Способы представления синусоидальных величин
- •3.1.2.1 Представление синусоидальных величин вращающимися векторами
- •3.1.2.2 Представление синусоидальных величин комплексными числами
- •3.1.3 Основные элементы цепей переменного тока
- •3.1.3.1 Резистивный элемент
- •3.1.3.2 Индуктивный элемент
- •3.1.3.3 Емкостной элемент
- •3.1.4 Цепи переменного тока с последовательным и параллельным соединением элементов
- •3.1.4.1 Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности
- •3.1.4.2 Последовательное соединение резистора и конденсатора
- •3.1.4.3 Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности
- •3.1.4.4 Параллельное соединение резистора и конденсатора
- •3.1.5 Мощность цепи переменного тока
- •3.1.5.1 Мощность в цепи с резистивным элементом
- •3.1.5.2 Мощность в цепи с идеальной катушкой индуктивности
- •3.1.5.3 Цепь с конденсатором
- •3.1.5.4 Цепь с резистивным элементом, катушкой индуктивности и конденсатором
- •3.1.6 Способы повышения коэффициента мощности
- •3.2 Выполнение лабораторной работы в программе Matlab
- •3.2.1 Описание лабораторной установки
- •3.2.2 Порядок выполнения работы
- •3.2.3 Обработка результатов измерений
- •3.3 Выполнение лабораторной работы на стенде эв-4
- •3.3.1 Описание лабораторной установки
- •3.3.2 Порядок выполнения работы
- •3.3.3 Обработка результатов измерений
- •3.4 Контрольные вопросы к лабораторной работе №2
- •4.Лабораторная работа №3 Трехфазные электрические цепи переменного тока
- •4.1 Теоретическое введение
- •4.1.1 Эффективность применения трехфазного переменного тока
- •4.1.2 Схемы соединения источников и приемников энергии в трехфазных системах
- •4.1.2.1 Соединение звездой, четырехпроводная и трехпроводная цепи
- •4.1.2.2 Соединение треугольником
- •4.1.3 Мощность трехфазной цепи
- •4.2 Выполнение лабораторной работы в программе Matlab
- •4.2.1 Описание лабораторной установки
- •4.2.2 Порядок выполнения работы
- •4.3.3 Обработка результатов измерений
- •4.4 Выполнение лабораторной работы на стенде эв-4
- •4.4.1 Описание лабораторной установки
- •4.4.2 Порядок выполнения работы Соединение нагрузки звездой
- •Соединение нагрузки треугольником
- •4.4.3 Обработка результатов измерений
- •4.5 Контрольные вопросы к лабораторной работе №3
- •5. Лабораторная работа №4 Однофазные трансформаторы
- •5.1 Теоретическое введение
- •5.1.1 Назначение и принцип действия трансформатора
- •5.1.2 Уравнения электрического состояния и схема замещения
- •5.1.3 Схема замещения трансформатора
- •5.1.4 Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора
- •5.1.5 Внешняя характеристика трансформатора
- •5.1.6 Потери мощности и кпд трансформатора
- •5.2 Выполнение лабораторной работы в программе Matlab
- •5.2.1 Описание лабораторной установки
- •5.2.2 Порядок выполнения работы.
- •5.2.3 Обработка результатов измерения
- •5.3 Выполнение лабораторной работы на стенде эв-4
- •5.3.1 Описание лабораторной установки
- •5.3.2 Порядок выполнения работы.
- •5.3.3 Обработка результатов измерения
- •5.4 Контрольные вопросы к лабораторной работе №4
- •6.Лабораторная работа №5 Двигатель постоянного тока независимого возбуждения
- •6.1 Теоретическое введение
- •6.2 Выполнение лабораторной работы в программе Matlab
- •6.2.1 Описание лабораторной установки
- •6.2.2 Порядок выполнения работы
- •6.2.3 Обработка результатов
- •6.3 Выполнение лабораторной работы на стенде эв-4
- •6.3.1 Описание лабораторной установки
- •6.3.2 Порядок выполнения работы
- •6.3.3 Обработка результатов
- •6.4 Контрольные вопросы к лабораторной работе №5
- •7. Лабораторная работа №6 Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
- •7.1 Теоретическое введение
- •7.2 Выполнение лабораторной работы в программе Matlab
- •7.2.1 Описание лабораторной установки
- •7.2.2 Порядок выполнения работы
- •7 .3.3 Обработка результатов измерения
- •7.4 Контрольные вопросы к лабораторной работе №6
3.3.3 Обработка результатов измерений
По данным измерений произвести вычисления величин указанных в таблице 3.5 и 3.6. Для вычислений использовать формулы приведенные в п. 3.1.
По данным измерений и вычислений таблицы 3.5 построить векторные диаграммы напряжений, треугольники сопротивлений и мощностей для схем на рисунке 3.20, 3.21. Построение производится аналогично п. 3.1. На диаграммах указать масштабы тока, напряжения, сопротивления и мощности.
По данным измерений и вычислений таблицы 3.6 построить векторные диаграммы токов, треугольники проводимостей и мощностей для схем на рисунке 3.22, 3.23. Построение производится аналогично п. 3.1. На диаграммах указать масштабы тока, напряжения, проводимости и мощности.
Сделать выводы по работе.
3.4 Контрольные вопросы к лабораторной работе №2
Как определить амплитудное, среднее и действующее значение синусоидальной величины?
Какие способы представления синусоидальных величин вы знаете?
Какие процессы происходят в цепи с активным сопротивлением, питаемой синусоидальным током?
Какие процессы происходят в цепи с индуктивностью, питаемой синусоидальным током?
Какие процессы происходят в цепи с емкостью, питаемой синусоидальным током?
Каков физический смысл активной, реактивной и полной мощностей, потребляемых электрической цепью?
Какая мощность потребляется цепью с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью, со смешанным соединением элементов
?
Что такое коэффициент мощности?
Опишите процессы, происходящие в электрической цепи состоящей из последовательно соединенных резистора и катушки индуктивности (резистора и конденсатора).
Опишите процессы, происходящие в электрической цепи состоящей из параллельно соединенных резистора и катушки индуктивности (резистора и конденсатора).
4.Лабораторная работа №3 Трехфазные электрические цепи переменного тока
Цель работы: исследование трехфазных электрических цепей переменного тока при соединении нагрузки звездой, звездой с нейтральным проводом и треугольником в симметричном и несимметричном режимах работы.
4.1 Теоретическое введение
4.1.1 Эффективность применения трехфазного переменного тока
В современной энергетике наибольшее распространение получили трехфазные цепи переменного тока. Это объясняется рядом их преимуществ перед однофазными цепями:
1. Экономичность производства и передачи электроэнергии. Так как трехфазные генераторы имеют более высокий КПД по сравнению с однофазными, а для передачи трехфазного напряжения требуется три провода.
2. Возможность сравнительно простого получения вращающегося магнитного поля, с помощью системы неподвижных обмоток. Этот принцип используется в наиболее надежном и распространенном асинхронном электродвигателе.
3. Возможность получения в одной установке двух эксплуатационных напряжений – фазного и линейного.
В трехфазных цепях действуют три синусоидальных ЭДС имеющих одинаковую амплитуду и сдвинутых друг относительно друга на 120:
,
,
.
,
,
.
График
трехфазной системы ЭДС показан на
рисунке 4.1, а, векторная диаграмма на
рисунке 4.1 б. Для симметричной трехфазной
системы ЭДС справедливо выражение:
.
Для получения трехфазной системы ЭДС используется трехфазный синхронный генератор (рисунок 4.2). На статоре генератора размещается обмотка, состоящая из трех частей или фаз. Фазные обмотки располагаются на статоре таким образом, чтобы их магнитные оси были сдвинуты в пространстве относительно друг друга на угол 120. Начало обмоток обозначаются А, В, С, а концы – Х, Y, Z. ЭДС в неподвижных витках обмотки статора наводятся в результате пересечения этих витков магнитным полем вращающегося ротора. Ротор представляет собой двух (или многополюсный) электромагнит, питающийся от источника постоянного напряжения, через контактные кольца. Ротор показан на рисунке 3.2 в виде постоянного магнита имеющего полюса N-S. При вращении ротора с постоянной угловой скоростью в обмотках фаз статора наводятся периодически изменяющиеся синусоидальные ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, но отличающиеся друг от друга по фазе вследствие пространственного смещения их магнитных осей.
Рисунок 4.1 - График трехфазной системы ЭДС (а)
и векторная диаграмма (б)
Рисунок 4.2 - Схема расположения обмоток
трехфазного синхронного генератора