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

Электротехнический практикум. Ч.2. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена
М. А. Горяев, В. В. Маслов,
И. О. Попова, А. П. Смирнов
ПРАКТИКУМ
ЧАСТЬ 2
Учебно-методическое пособие
Санкт-Петербург
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена
2019
ББК 22.3 Г 71
Печатается по рекомендации совета факультета физики РГПУ им. А. И. Герцена
Г 71
Электротехнический практикум. Ч. 2: учебно-методическое пособие / под общ. ред. М. А. Горяева. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Гер­цена, 2019. — 79 с.
ISBN 978–5–8064–2759–6
ББК 22.3
© М. А. Горяев, В. В. Маслов,
И. О. Попова, А. П. Смирнов, 2019 © В. С. Лебединский, дизайн обложки, 2019 © Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2019
Рецензенты: д-р физ.-мат. наук, профессор В. Т. Аванесян
д-р пед. наук, профессор И. И. Хинич
Горяев М. А., Маслов В. В., Попова И. О., Смирнов А. П.
ISBN 978–5–8064–2759–6
Учебно-методическое пособие состоит из описания пяти лабораторных работ, ко-
торые содержат как теоретические сведения, так и экспериментальные задания по изу­чаемым темам.
Пособие подготовлено на основе курса «Физическая электроника. Основы элек-
трорадиотехники и электроники», преподаваемого в РГПУ им. А. И. Герцена на фа­культете физики (направление «Физика», профиль «Физика конденсированного состо­яния вещества» и направление «Педагогическое образование», профиль «Физическое образование») в соответствии с ФГОС. Оно также может быть полезно преподавателям и студентам смежных направлений и других вузов.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ..................................................................................................................... 4
Лабораторная работа № 6: Изучение однофазного трансформатора ...................... 6
Лабораторная работа № 7: Исследование схем выпрямления на полу-
проводниковых вентилях .......................................... 29
Лабораторная работа № 8: Поверка счетчика электрической энергии ................. 46
Лабораторная работа № 9: Испытание генератора постоянного тока ................... 55
Лабораторная работа № 10: Испытание трехфазного асинхронного дви-
гателя с короткозамкнутым ротором ....................... 67
Литература ............................................................................................................. 79
3
ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших показателей достижения нового качества подго­товки современного учителя выступает профессиональная компетентность выпускника университета. Сложность формирования этой компетентности учителя состоит в многоуровневости процесса. Профессиональные знания должны формироваться одновременно на четырех уровнях: методологи­ческом, теоретическом, методическом и технологическом. Первые два уровня отражают теоретическую готовность учителя к профессиональ­ной деятельности, а вторые — его практическую подготовленность к са­мообучаемости, самоопределению, к восприятию и реализации инноваци­онных идей, новой информации, умение владеть новой техникой и технологией. Переход на новую модель образования исключает пассивную роль участников образовательного процесса, так как только активная по­зиция в получении знаний позволит сформировать у обучающихся необ­ходимые навыки и умения, чтобы стать успешными в профессиональной сфере деятельности. Именно формированию практической подготовлен­ности учителя способствует выполнение работ практикума по электро­технике.
Модернизация высшей школы призвана обеспечить современное ка­чество образования на основе сохранения его фундаментальности. Эф­фективная деятельность и высокое качество жизни современного челове­чества немыслимы без активного использования электроэнергии. Ввиду этого является чрезвычайно актуальным освоение студентами профильных факультетов дисциплин «Электричество» и «Электротехника». Настоящее учебное пособие предназначено для студентов естественнонаучных фа­культетов, которые освоили общий курс электродинамики. Электротехни­ка, как прикладная наука, позволяет углубить понимание многих явлений и процессов, которые были рассмотрены при изучении дисциплин «Элек­тричество» и/или «Электродинамика». Более того, освоение электротехни-
4
ки обучающимися позволяет им глубоко понимать принципы работы раз­личных электрических приборов и их компонентов. Данное пособие в раз­витие работ, изложенных в пособии «Электротехнический практикум. Ч. 1», рассматривает несколько лабораторных работ по изучению действия однофазного трансформатора, схем выпрямления и умножения напряже­ния, рассматривает устройство и принцип работы различных счетчиков электрической энергии, устройство и принцип работы генератора постоян­ного тока, а также трехфазного асинхронного двигателя.
Лабораторная работа № 6, которая посвящена исследованию работы однофазного трансформатора, позволяет продемонстрировать такие фун­даментальные законы, как закон электромагнитной индукции, закон Ома, закон Джоуля — Ленца, а также такие явления, как вихревые токи, потери на гистерезис. В процессе выполнения лабораторной работы № 7 обучаю­щиеся знакомятся со схемами выпрямления, применяемыми на практике, принципами работы их отдельных компонентов (в частности, полупровод­никовых диодов), а также со схемами умножения напряжения. Лаборатор­ная работа № 8 посвящена счетчикам электрической энергии. При выпол­нении данной работы обучающиеся знакомятся как с принципом работы и устройством индукционного счетчика электрической энергии, так и с ра­ботой и устройством современных (электронных) счетчиков электрической энергии. В лабораторных работах № 9 и № 10 рассматриваются генераторы постоянного тока и трехфазные асинхронные двигатели соответственно. В процессе выполнения этих лабораторных работ обучающиеся приобре­тают навыки испытаний различных электрических машин.
После проведения необходимых измерений на завершающем этапе
выполнения работ производится обработка экспериментальных резуль­татов, которую целесообразно выполнять с применением современных компьютерных методов обработки, либо с использованием стандартных программ систем MathCAD, MathLAB, либо путем составления простей­ших программ в оболочке Pascal.
Учебное пособие составлено с учетом многолетнего опыта проведения
лабораторных работ по электротехнике на естественнонаучных факульте­тах РГПУ им. А. И. Герцена.
5
Лабораторная работа № 6
)sin(0tUU
)sin( tФФ
m
)
2
sin()cos(
tФtФ
dt
dФ
e
mm
ИЗУЧЕНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Цель данной работы — изучение принципа действия однофазного трансформатора и методов его испытания.
СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ
Принцип действия трансформатора
Трансформатором называется статическое электротехническое устройство, преобразующее одно переменное напряжение в другое переменное напряжение той же частоты.
Трансформатор является обратимым устройством, то есть может служить как для увеличения (повышающий трансформатор), так и для уменьшения напряжения (понижающий трансформатор).
Принцип действия трансформатора основан на явлении электро­магнитной индукции. Обычно трансформатор состоит из двух изоли­рованных друг от друга обмоток, размещенных на стальном замкну­том сердечнике (рис. 6.1). Если одну обмотку (первичную) подключить к сети переменного синусоидального напряжения
, то по обмотке будет протекать переменный ток i. Этот
ток создает в стальном сердечнике переменный поток Ф, который, пронизывая первичную и вторичную обмотки, создает в каждой из них переменные электродвижущие силы (ЭДС). Как правило, поток Ф меняется по синусоидальному закону, то есть
. Величи-
на ЭДС, индуктируемой этим потоком в одном витке первичной об­мотки, определяется на основании закона электромагнитной индукции:
.
6
m
Ф
m
e
)
2
sin(
tee
m
1
111
1
44,4
2
2
22
nfФ
nfФnФne
e
m
mmm
22
44,4 nФfеm
K
n
n
e
e
2
1
2
1
U
1
n1 U2 n2 Ф
1S
Рис. 6.1. Общая структура трансформатора
Приняв произведение
ном витке
, имеем
за амплитудное значение ЭДС в од-
. Отсюда видно, что ЭДС отстает
по фазе от потока Ф на угол .
Определим действующее значение ЭДС в первичной обмотке, имеющей n1 витков:
. (6.1)
Таким образом, действующее значение ЭДС e1 пропорционально частоте f, амплитуде магнитного потока
и числу витков n1.
Фm
Аналогично действующее значение ЭДС во вторичной обмотке
e2, имеющей число витков n2, равно:
. (6.2)
Разделив (6.1) на (6.2), имеем:
. (6.3)
Коэффициент К называется коэффициентом трансформации.
Физический смысл и роль электродвижущих сил e1 и e2 в транс­форматоре различны. ЭДС e1 появляется как реакция обмотки на из­менение тока в ней и, являясь ЭДС самоиндукции, противодействует приложенному к обмотке напряжению U1. ЭДС e2 рассматривается
7
как электродвижущая сила источника тока для цепи, присоединяемой
22
0
III
r
к вторичной обмотке.
Следует отметить, что правильное физическое понимание работы трансформатора возможно только при рассмотрении работы индук­тивно связанных контуров (обмоток) с учетом индуктивности каждо­го контура L1 и L2 и взаимной индуктивности контуров M12. Такой подход изложен, например, в книге И. Е. Тамма «Основы теории электричества» для случая воздушного трансформатора. Однако ана­логичное рассмотрение работы трансформатора, содержащего желез­ный сердечник, становится чрезвычайно сложным, так как в этом случае индуктивности обмоток не являются постоянными величина­ми (из-за изменения магнитной проницаемости железа), а также вследствие учета потерь энергии в железе.
Обычно для понимания явлений, происходящих в трансформато­ре, его работу рассматривают в различных режимах: холостой ход, работа под нагрузкой, короткое замыкание.
Работа трансформатора
в режиме холостого хода
При холостом ходе вторичная обмотка остается разомкнутой, а в первичной обмотке при этом идет ток холостого хода I0. Этот ток со­здает магнитный поток, который для удобства рассматривают состо­ящим из двух частей: главного магнитного потока Ф, замыкающегося по стальному магнитопроводу, пронизывающего первичную и вто­ричную обмотки и создающего в них ЭДС индукции, и потока рас­сеяния Ф1S, частично или полностью проходящего по воздуху, не пронизывающего витки вторичной обмотки и создающего дополни­тельную ЭДС e2S только в первичной обмотке.
Магнитный поток Ф, проходя по сердечнику, наводит в нем вих­ревые токи и вызывает перемагничивание железа. При этом происхо­дят активные потери энергии. Можно представить, что эти потери происходят в некотором активном сопротивлении r10 (рис. 6.2), при­соединенном параллельно некоторой катушке индуктивности L, с ко­торой связан основной поток Ф. Тогда ток I0, проходящий по первич­ной обмотке, можно рассматривать в виде двух составляющих: намагничивающего тока Iµ, проходящего через катушку индуктивно­сти L, и тока Ir, проходящего через сопротивление r10 и создающего активные потери, равные потерям в сердечнике. Величина тока I0
определяется по формуле
8
, так как токи Iµ и Ir сдвинуты
по фазе на , поток Ф совпадает по фазе с током Iµ и, следовательно,
SL1
SФ1
U
1
r
10
L
I
0 Ir Iµ
Ф
e
I
µ
Ir I
0
α
отстает от тока I0 на некоторый угол  (угол потерь), зависящий от соотношения токов Iµ и Ir. Обычно угол  составляет несколько градусов.
Рис. 6.2. Упрощенная эквивалентная схема трансформатора,
работающего в режиме холостого хода
Векторная диаграмма для токов Iµ, Ir, I0, магнитного потока Ф и ЭДС e, наведенной потоком Ф, изображена на рисунке 6.3. Поток Ф1S мал по сравнению с потоком Ф и практически не создает активных потерь энергии, так как проходит в основном по воздуху. Можно счи­тать, что он совпадает по фазе с током I0.
Рис. 6.3. Векторная диаграмма для токов Iµ, Ir, I0,
магнитного потока Ф и ЭДС e, наведенной потоком
Электродвижущая сила самоиндукции, которая создается этим потоком в первичной обмотке, отстает от потока на  и пропорцио­нальна ему по величине. Следовательно, можно представить, что транс­форматор состоит как бы еще из одной катушки индуктивности
по которой проходит ток, и создает поток
. Эту индуктивность на
,
9
эквивалентной схеме следует включить последовательно с разветвле-
1
r
S
LIrIZIU
1010
/
01
/
0
ZI
10
rI
SLI10
LI
I
1
r
0
I
0
I
U1 r
10 L r1 L1S
нием на L и r. Если к тому же учесть активное сопротивление первич­ной обмотки
, то получим полную эквивалентную схему первичной
обмотки трансформатора (рис. 6.4).
Рис. 6.4. Эквивалентная схема
первичной обмотки трансформатора
Напряжение U1, приложенное к первичной обмотке, равно век- торной сумме:
, (6.4)
где напряжения на активном сопротивлении,
— падение напряжения на участке цепи r10L,
— падение напряже-
— падение
ния на индуктивном сопротивлении x1S эквивалентной катушки L1S.
Векторная диаграмма для этой эквивалентной схемы представле­на на рисунке 6.5. За основу обычно принимают вектор основного по­тока Ф. Вектор тока I0 опережает вектор Ф на угол . Вектор е1 от-
стает от вектора потока на угол /2. Вместо вектора е1 можно отложить в противоположном направлении падение напряжения на участке CD, равное
тока
на угол /2. Падение напряжения на активном сопротивлении
совпадает по фазе с током
. Вектор этого напряжения опережает вектор
, а на индуктивном сопротивлении
опережает ток
10
на угол /2.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]