Добавил:
baraevaliza
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Лабы по МОЭ 2024 / Лаба 6
.pdf
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)»
кафедра теоретических основ электротехники
ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 6
«Исследование установившегося синусоидального
режима в простых цепях»
Выполнили: Анищенко Анастасия, Бараева Елизавета
Группа № 2383
Преподаватель:
Вопросы
Задачи ИДЗ
Даты
коллоквиума
Итог
Санкт-Петербург, 2024

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
Исследование установившегося синусоидального режима в простых
цепях
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Практическое ознакомление с синусоидальными режимами в простых RL-,
RC- и RLC-цепях.
ЭСКИЗ ИЛИ СХЕМА УСТАНОВКИ

ЗАДАНИЕ ПО ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.2.1. Исследование установившегося синусоидального режима в RL- и
RC-цепях
Рисунок 1 – Схема RC-цепи Рисунок 2 – Схема RL-цепи
Устанавливают
Измеряют
, кГц
, В
, мА
, В
, В
, В
, °
7,5
2
3,86
0,75
1,87
-
-68
15
2
6,72
1,29
1,44
-
-42
7,5
2
5,45
1,05
-
1,6
58
3,75
2
8,07
1,56
-
1,18
32
Вычислим , , ,
по следующим формулам:
Вычисляют
, Ом
, мкФ
, мГн
194,3
0,0438
-
-68,15
19,96
0,0495
-
-48,14
192,66
-
6,23
56,73
193,31
-
6,21
37,1
Рисунок 3 – Осциллограмма тока и напряжения исследуемой цепи

Рисунок 4 – ВД при кГц Рисунок 5 – ВД при кГц
Рисунок 6 – ВД при кГц Рисунок 7 – ВД при кГц
6.2.2. Исследование установившегося синусоидального режима в RLCцепи
Рисунок 8 – Схема RLC-цепи

Устанавливают
Измеряют
Вычисляют
, кГц
, В
, мА
, В
, В
, В
, °
9
2
9,17
1,8
3,59
3,7 0 3,5
18
2
2,83
0,55
0,5
2,4
68
73,86
4,5
2
3,09
0,59
2,46
0,6
-79
-72,4
Вычислим
по следующей формуле:
Рисунок 9 – ВД при кГц Рисунок 10 – ВД при кГц
ВЫВОД
В ходе выполнения лабораторной работы ознакомились с синусоидальными
режимами в RL, RC, и RLC цепях. Были вычислены значения емкости,
индуктивности и сопротивления близки между собой и в пределах
погрешности измерительных приборов совпадают с указанными на схеме
значениями. По построенным векторным диаграммам можно убедиться в
выполнении основных исследуемых свойств RL, RC, RLC цепей.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
Исследование установившегося синусоидального режима в простых
цепях
ВОПРОСЫ
1) Почему
?
Ток емкостного элемента опережает напряжение. Общее напряжение
вычисляется по формуле:
.
2) Почему с ростом частоты значения и увеличились, а
и
уменьшились? Изменились ли ?
обратно пропорционально частоте, поэтому при увелечении частоты
уменьшается , что ведёт к уменьшению и увелечению , ток
увеличивается и уменьшается угол
опережения напряжения. и –
константы.
3) Почему
?
Ток индуктивного элемента отстаёт от напряжения и общее напряжение
вычисляется по формуле:
.
4) Почему с ростом частоты значения и увеличились, а
и
уменьшились? Изменились ли ?
прямо пропорционально частоте, поэтому при уменьшении частоты
уменьшается , что ведёт к уменьшению и увелечению , ток
увеличивается и уменьшается угол
отставания от напряжения. и –
константы.
5) Почему
?
Ток индуктивного элемента отстаёт от напряжения, а ток и емкостного
элемента опережает напряжение и общее напряжение вычисляется по
формуле:
.
6) Как изменятся , , ,
,
при изменении частоты? Изменились
ли , , ?
При увеличении частоты емкостное сопротивление уменьшилось, а
индуктивное увеличилось (при уменьшении частоты, наоборот). Общее

сопротивление
в любом случае возросло, потому что
раньше частота была резонансной и разность индуктивного и емкостного
сопротивлений была равна 0, а теперь перестала (по этой же причине возрос
и стал отличен от 0
– появилась реактивная составляющая
сопротивления, следовательно, и напряжения). Значит, уменьшился ток и,
соответственно, напряжение на , , . Величины , , никогда не
менялись – это физические характеристики элемента цепи.
Соседние файлы в папке Лабы по МОЭ 2024
