Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

тоэ лаб1 вар3

.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
22.06.2014
Размер:
194.05 Кб
Скачать

Факультет дистанционного обучения

Томский государственный университет

систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Кафедра «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

выполнена по методике Б.И. Коновалова «Теоретические основы электротехники»

ВАРИАНТ№3

Выполнил:

студент ФДО ТУСУР

гр.:210405

7777777

24 сентября 2010 г.

г. 8888

2010г

Экспериментальная проверка токораспределения в разветвленных цепях постоянного тока.

1. Определение токов в ветвях методом наложения

Для экспериментального определения токов используется схема, рассчитанная в контрольной работе №2 в соответствии с выданным вариантом.

Рис. 1.1

Частичные схемы представлены на рис. 1.2, аг. Частичные токи обозначены двойным индексом через черточку. Второй индекс соответствует рисунку частичной схемы.

a

б

в

г

Рис. 1.2

Таблица 1.1-Результаты измерений частичных токов

Частичная

Токи ветвей

схема

, А

, А

, А

, А

, А

, А

, А

, А

а

0,254

-0,06

0,248

-0,127

0,004

-0,125

0,127

0,002

б

-0,008

0,013

0,004

0,004

-0,675

0,666

-0,004

0,662

в

-0,187

-0,08

-0,187

-0,156

-0,5

0,843

-0,344

0,500

г

0,114

-0,03

0,112

0,093

0,002

-0,202

0,207

0,923

полные токи

0,16

-0,04

0,18

-0,18

-1,17

1,18

-0,02

1,09

Из К.р. №2

0,13

-0,06

0,19

-0,16

-1,21

1,18

-0,03

1,15

2. Определение потенциалов узлов

Рис. 2.1

Таблица 2.1

φ2, В

φ3, В

φ4, В

Из к.р. №2

-5,18

15

-7,97

Из л.р.

-4,937

15

-7,934


3.Определение тока в ветви методом эквивалентного генератора

эквивалентный генератор

Рис. 3.1

Uxx=-7,3В

R12=11,7

I4= -0.168 A

4. Проверка соотношений эквивалентного преобразования треугольника в звезду и наоборот

Рис. 4.1

Замеряем:

IAB=0.650,A;

IBC=0.619, A;

IAC=1.182, A;

RAB=15.38 Ом;

RBC=16.16 Ом;

RAC=8.46 Ом;

Преобразовываем:

RэкA=3.85 Ом;

RэвВ=11.54 Ом;

RэкС=4.62 Ом;

Рис. 4.2

Замеряем токи на точках

IAB=0.650,A;

IBC=0.619, A;

IAC=1.182, A;

RAB=15.38 Ом;

RBC=16.16 Ом;

RAC=8.46 Ом;

Рис 4.3

Замеряем:

IAB=0.286 A;

IAC=0.182 A;

IBC=0.250 A;

RAB=34.97 Ом;

RBC=54.95 Ом;

RAC=40 Ом;

Преобразовываем:

RэкAB=43.33 Ом;

RэвВC=130 Ом;

RэкAС=52 Ом;

Рис 4.4

Замеряем токи на точках

IAB=0.286 A;

IAC=0.182 A;

IBC=0.250 A;

RAB=34.97 Ом;

RBC=54.95 Ом;

RAC=40 Ом;

Вывод.

Из проделанной лабораторной работы можно сделать следующие выводы:

- Определяя ток в ветвях, методом наложения, получили результаты приближенно равные, как и при методе контурных токов, методе узловых потенциалов. Отличия вызваны сложность учёта знака в периоде и соответственно округления значений.

- Определяя потенциалы узлов, также возникли небольшие отклонения связанные также с сложностью учёта знака в периоде.

- При расчёте методом эквивалентного генератора Uxx высчитывалось методом узловых потенциалов, I3 по закону Ома. метод эквивалентного генератора показывает, что можно довольно точно определить ток на определённом участке.

- В последнем задание проводилось преобразование звезда-треугольник и треугольник-звезда. Делаем вывод из полученных результатов, при преобразование потерь не несём, сопротивление между точками остаётся неизменным.