
- •Раздел 1. Линейные цепи постоянного тока
- •1.1. Краткие теоретические сведения
- •1.2.Лабораторная работа №1. Исследование резистивной цепи
- •1.3. Лабораторная работа №2. Исследование линии передачи
- •Раздел 2. Пассивные двухполюсники
- •Раздел 3. Трехфазные цепи
- •Раздел 4. Индуктивно − связанные цепи
- •Раздел 5. Линейные цепи периодического
- •5.1. Краткие теоретические сведения
- •5.2. Лабораторная работа №9. Линейные цепи периодического
- •Раздел 6. Переходные процессы в линейных
- •6.1. Краткие теоретические сведения
- •6.2. Лабораторная работа №10. Переходные процессы в линейных
- •Раздел 7. Электрические цепи
- •7.1. Краткие теоретические сведения
- •7.2. Лабораторная работа №11. Исследование цепей
- •В.1. Правила внутреннего распорядка и техники безопасности при выполнении лабораторных работ
- •В.2. Общие методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ
- •В.3. Условные графические обозначения элементов электрических схем
- •Раздел 1. Линейные цепи постоянного тока
- •1.1. Краткие теоретические сведения
- •1.1.1. Основные понятия и определения
- •1.1.2. Законы Кирхгофа
- •1.1.3. Потенциальная диаграмма
- •1.1.4. Метод наложения
- •1.1.5. Линия передачи
- •1.2. Лабораторная работа №1
- •1.2.1. Цель и краткое содержание работы
- •1.2.3. Порядок выполнения измерений
- •1.2.4. Расчетная часть
- •1.2.5. Содержание отчета
- •1.2.6. Контрольные вопросы
- •1.3. Лабораторная работа №2
- •1.3.1. Цель и краткое содержание работы
- •1.1.1. Основные понятия и определения;
- •1.1.5. Линия передачи.
- •1.3.2. Описание лабораторного стенда
- •1. Напряжение на входе схемы устанавливать не более 20 в.
- •2. Избегать работы схемы при токах нагрузки более 0,3 а на протяжении более 10 мин.
- •1.3.3. Порядок выполнения измерений
- •1.3.4. Расчетная часть
- •1.3.5. Содержание отчета
- •1.3.6. Контрольные вопросы
- •Раздел 2. Пассивные двухполюсники
- •2.1. Краткие теоретические сведения
- •2.1.1. Основные понятия и определения
- •2.1.2. Основы символического метода
- •2.1.3. Комплексное представление элементов электрической цепи
- •2.1.4. Расчет цепей гармонического тока
- •2.1.5. Мощность в цепи гармонического тока
- •2.1.6. Резонанс в цепи гармонического тока
- •2.2. Лабораторная работа №3
- •2.2.1. Цель и краткое содержание работы
- •2.2.3. Порядок выполнения измерений
- •2.2.4. Расчетная часть
- •2.2.5. Содержание отчета
- •2.2.6. Контрольные вопросы
- •2.3. Лабораторная работа №4
- •2.3.1. Цель и краткое содержание работы
- •2.3.4. Расчетная часть
- •2.3.5. Содержание отчета
- •2.3.6. Контрольные вопросы
- •2.4. Лабораторная работа №5
- •2.4.1. Цель и краткое содержание работы
- •2.1.4. Расчет цепей гармонического тока;
- •2.1.5. Мощность в цепи гармонического тока;
- •2.1.6. Резонанс в цепи гармонического тока.
- •2.4.2. Описание лабораторного стенда
- •2.4.3. Порядок выполнения измерений
- •2.4.4. Расчетная часть
- •2.4.5. Содержание отчета
- •2.4.6. Контрольные вопросы
- •Раздел 3. Трехфазные цепи
- •3.1. Краткие теоретические сведения
- •3.1.1. Основные понятия и определения
- •3.1.2. Схемы соединения трехфазных цепей
- •3.1.3. Расчет трехфазных цепей
- •3.1.4. Мощность в трехфазной цепи
- •3.2. Лабораторная работа №6
- •3.2.1. Цель и краткое содержание работы
- •3.2.3. Порядок выполнения измерений
- •3.2.4. Расчетная часть
- •3.2.5. Содержание отчета
- •3.2.6. Контрольные вопросы
- •3.3. Лабораторная работа №7
- •3.3.1. Цель и краткое содержание работы
- •3.3.3. Порядок выполнения измерений
- •3.3.4. Расчетная часть
- •3.3.5. Содержание отчета
- •3.3.6. Контрольные вопросы
- •Раздел 4. Индуктивно − связанные цепи
- •4.1. Краткие теоретические сведения
- •4.1.1. Основные понятия и определения
- •4.1.2. Расчет электрических цепей
- •4.1.3. Определение одноименных зажимов
- •4.1.4. Экспериментальное определение
- •4.2. Лабораторная работа №8
- •4.2.1. Цель и краткое содержание работы
- •4.2.3. Порядок выполнения измерений
- •4.2.4. Расчетная часть
- •4.2.5. Содержание отчета
- •4.2.6. Контрольные вопросы
- •Раздел 5. Линейные цепи периодического
- •5.1. Краткие теоретические сведения
- •5.1.1. Основные понятия и определения
- •5.1.2. Расчет цепей негармонического тока
- •5.2. Лабораторная работа №9
- •5.2.1. Цель и краткое содержание работы
- •5.1.1. Основные понятия и определения;
- •5.1.2. Расчет цепей негармонического тока.
- •5.2.2. Описание лабораторного стенда
- •5.2.3. Работа с портативным осциллографом hps-1401
- •5.2.4. Порядок выполнения измерений
- •5.2.5. Расчетная часть
- •5.2.6. Содержание отчета
- •5.2.7. Контрольные вопросы
- •Раздел 6. Переходные процессы в линейных
- •6.1. Краткие теоретические сведения
- •6.1.1. Понятие переходного процесса.
- •6.1.2. Сведения из теории линейных
- •6.1.3. Расчет начальных условий
- •6.1.4. Расчет переходного процесса
- •6.1.5. Расчет переходного процесса
- •6.1.6. Порядок расчета переходных процессов
- •6.2. Лабораторная работа №10
- •6.2.1. Цель и краткое содержание работы
- •6.2.3. Работа с портативным осциллографом hps-1401
- •6.2.4. Порядок выполнения измерений
- •6.2.5. Расчетная часть
- •6.2.6. Содержание отчета
- •6.2.7. Контрольные вопросы
- •Раздел 7. Электрические цепи
- •7.1. Краткие теоретические сведения
- •7.1.1. Основные понятия и определения
- •7.1.2. Полупроводниковый диод
- •7.1.3. Полупроводниковый стабилитрон
- •7.1.4. Динистор
- •7.2. Лабораторная работа №11
- •7.2.1. Цель и краткое содержание работы
- •7.2.3. Порядок выполнения измерений
- •7.2.4. Расчетная часть
- •7.2.5. Содержание отчета
- •7.2.6. Контрольные вопросы
1.3.6. Контрольные вопросы
1. Как осуществить режимы короткого замыкания и холостого хода?
2. Как и почему изменяется ток, напряжение и мощность приемника (нагрузки) при изменении его сопротивления?
3. Что такое согласованный режим работы линии? Каковы условия согласования? Чему равен КПД в согласованном режиме?
4. Какие режимы работы линии наиболее целесообразны при передаче энергии в энергетических системах и линиях передачи информации и почему?
Раздел 2. Пассивные двухполюсники
В ЦЕПЯХ ГАРМОНИЧЕСКОГО ТОКА
2.1. Краткие теоретические сведения
2.1.1. Основные понятия и определения
Электрический ток, меняющийся во времени, называют переменным током. Если изменения напряжений и токов в цепях происходят по гармоническому закону, то такие цепи называются цепями гармонического (синусоидального) тока. Вид кривой синусоидального тока показан на рис.2.1.
Рис.2.1.Кривая синусоидального тока
Ток записывается в виде синусоидальной функции:
Максимальное значение функции Im называют амплитудой тока; T − период изменения тока; ψi − начальная фаза тока. Частота тока − число колебаний за одну секунду: f=1/T, 1/с (Гц). Величину ω =2π/T называют угловой частотой и измеряют в рад./с. Аргумент синусоидальной функции (ωt + ψi) называют фазой. Текущее значение i называют мгновенным значением тока.
То же самое можно сказать и о синусоидальном напряжении:
Очевидно, что в цепях гармонического тока частота тока и напряжения одинаковы, а вот начальные фазы могут отличаться. Рассмотрим рис. 2.2, где изображены кривые тока и напряжения.
Рис.2.2. Кривые синусоидального тока и напряжения
В зависимости от того, в какой точке принято начало отсчета времени (начало координат на рис. 2.2), будут изменяться и начальные фазы тока и напряжения. Но разность фаз останется неизменной и равной φ. Поэтому при рассмотрении процессов в цепях гармонического тока начало координат при изображении кривых тока и напряжения совмещают с точкой перехода через ноль либо кривой напряжения, либо тока. Тогда начальная фаза одной из функций будет равна нулю, а другой φ. Так, если совместить на рис. 2.2 начало координат с точкой перехода через ноль тока, то выражения для тока и напряжения примут вид:
i=Im sin ωt ; u=Um sin (ωt + φ).
Если совместить начало координат с точкой перехода через ноль напряжения, то выражения для тока и напряжения примут вид:
i=Im sin (ωt − φ) ; u=Um sin ωt .
Для характеристики гармонического тока применяется понятие действующего значения (его называют также эффективным или среднеквадратичным). Под действующим значением тока I понимается постоянный ток, который оказывает такое же тепловое действие при прохождении через активное сопротивление, что и переменный ток:
Аналогично
определяют и действующее значение
гармонического напряжения:
Отметим, что именно действующее значение измеряют приборы электромагнитной и электродинамической систем, которые используются при снятии показаний в лабораторных работах.
Рассмотрим, как ведут себя в цепях гармонического тока пассивные двухполюсники − элементы электрической цепи: активное сопротивление R, индуктивность L и емкость C.
При протекании тока по активному сопротивлению возникает падение напряжения, которое связано с мгновенным значением тока законом Ома:
u=Ri. (2.1)
Отсюда следует, что начальные фазы тока и напряжения совпадают, т.е. сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю.
Индуктивность
в цепи гармонического тока ведет себя
иначе. При протекании тока по индуктивности
возникает магнитное поле. Если ток
переменный, то и магнитное поле (а
следовательно, и магнитный поток) также
изменяется во времени. На основании
закона электромагнитной индукции
переменный магнитный поток вызывает
появление в индуктивности ЭДС самоиндукции,
направленной против причины, вызвавшей
ее появление. Математически данное
утверждение выражается соотношением:
где Ψ − потокосцепление,
связанное с током iL,
протекающим по индуктивности, формулой
Ψ=LiL.
Величина L
носит название
индуктивности и имеет размерность Гн
(Генри). Для линейных цепей L=const,
поэтому выражение для ЭДС самоиндукции
примет вид
Этой ЭДС соответствует падение напряжения uL, направленное в противоположную сторону, поэтому
(2.2)
Для гармонического тока iL =Im sin ωt , тогда
откуда следует, что разность фаз между напряжением и током составляет π/2, т.е. напряжение в индуктивности опережает по фазе ток на 90º. Величина Lω обозначается XL, имеет размерность Ом и называется реактивным сопротивлением индуктивности.
Емкость представляет собой элемент электрической цепи, способный накапливать электрический заряд Q. При этом соотношение между величиной заряда и напряжением uC на емкости имеет вид
Q=CuC .
Величина C носит название емкости и имеет размерность Ф (Фарад). Для линейных цепей C=const.
Если напряжение, приложенное к емкости, изменяется, то изменяется и накопленный в ней заряд. Как известно, изменение заряда означает протекание электрического тока. Тогда величину тока, протекающего через емкость, найдем из выражения
(2.3)
Для гармонического напряжения uС =Um sin ωt, тогда получим
откуда следует, что разность фаз между напряжением и током составляет π/2, т.е. ток в емкости опережает по фазе напряжение на 90º. Величина 1/Cω обозначается XС , имеет размерность Ом и называется реактивным сопротивлением емкости.