
- •Содержание
- •Введение
- •Общие правила выполнения лабораторных работ
- •Лабораторная работа № 1 Исследование методов измерения больших и малых сопротивлений (метод амперметра и вольтметра) Цель работы
- •Основные теоретические положения
- •Описание лабораторной установки
- •Подготовка к работе
- •Рабочее задание
- •Вопросы к защите работы
- •Соединение потребителей треугольником
- •Измерение активной мощности в трехфазных цепях
- •Описание лабораторной установки
- •Подготовка к работе
- •Рабочее задание
- •Вопросы к защите работы
- •Описание лабораторной установки
- •Подготовка к работе
- •Рабочее задание
- •Вопросы к защите работы
- •Описание лабораторной установки
- •Подготовка к работе
- •Рабочее задание
- •Вопросы к защите работы
- •Содержание работы и порядок ее выполнения
- •Содержание отчета
- •Вопросы к защите работы
- •Литература
- •Коробов Владимир Михайлович метрология и измерительная техника
Рабочее задание
1. Внимательно изучить общий вид виртуального лабораторного стенда.
2.
Ознакомиться с используемыми в работе
трансформаторами тока и напряжения и
записать их номинальные данные (,
).
3. С помощью интерактивных коммутационных элементов смоделировать схему для разметки зажимов трансформатора тока методом баллистического толчка на постоянном токе.
В схеме использовать трансформатор тока ТА, амперметр A1 и милливольтметр mV, расположенные на стенде.
4. Зашунтировать трансформатор напряжения. В моменты замыкания и размыкания SВ1 по направлению отклонения стрелки милливольтметра mV определить расположение измерительных зажимов И1 и И2 трансформатора тока.
5.
С помощью интерактивных коммутационных
элементов смоделировать схему для
разметки зажимов трансформатора
напряжения методом баллистического
толчка на постоянном токе. В схеме
использовать трансформатор напряжения
типа УТН-1
(коэффициент трансформации
)
и вольтметр V1,
установленный на стенде.
6. Установить максимально возможное напряжение на выходе АТ и по направлению отклонения стрелки вольтметра в моменты замыкания и размыкания SВ1 определить расположение зажимов a – x вторичной обмотки трансформатора напряжения.
7. С помощью интерактивных коммутационных элементов смоделировать схему для определения действительного коэффициента трансформации трансформатора тока. В схеме использовать трансформатор тока ТА, амперметр комплекта К-50 с пределом измерения 1 А и цифровой амперметр переменного тока A2.
8. Изменением величины входного напряжения с помощью АТ установить значение тока в первичной обмотке трансформатора тока, равное 1 А. Измерив значение тока во вторичной обмотке, определить значение действительного коэффициента трансформации трансформатора тока.
9.
С помощью интерактивных коммутационных
элементов смоделировать схему для
измерения тока, напряжения и мощности
в цепи через измерительные трансформаторы.
В схеме использовать трансформатор
тока с коэффициентом трансформации
,
трансформатор напряжения с коэффициентом
трансформации
,
цифровой амперметр A2,
вольтметр V2,
установленный на стенде, ваттметр W
с
пределами измерения 5А и 150 В. В качестве
нагрузки использовать элементы R-C-L
цепей,
расположенных на стенде.
10. Произвести измерения напряжения, тока, мощности приборами измерительного комплекта К-50, включёнными непосредственно в измерительную цепь, и приборами, включёнными через измерительные трансформаторы. Измерения провести для пяти видов сопротивлений нагрузки: R, R-С, С, R-L, L и пяти значений тока в пределах от 0 до 1 А для
каждого вида нагрузки. Результаты измерений занести в таблицу 4.2.
11.
Используя данные результатов измерений,
рассчитать значения действительных
коэффициентов трансформации трансформаторов
тока и напряжения, относительные токовую
погрешность
трансформатора тока и погрешность
напряжения
трансформатора
напряжения, значения полного сопротивления
нагрузки
и
коэффициента мощности
.
Результаты измерений занести в таблицу
4.2.
12.
Принимая значения напряжения, тока,
мощности, измеренные приборами комплекта
К-50,
за действительные значения измеряемых
величин, рассчитать абсолютные и
относительные погрешности измерения
напряжения
,
тока
,
,
мощности
,
приборами,
включёнными через измерительные
трансформаторы. Результаты измерений
занести в таблицу 4.2.
13.
По данным таблицы 4.2 построить графики
зависимостей
),
для каждого вида нагрузки.
14. Сделать выводы и составить отчёт по требуемой форме.
Таблица 4.2
нагрузка |
измерено |
вычислено |
Прим. |
|||||||||||||||||
№ |
U1 |
I1 |
P1 |
U2 |
I2 |
P2 |
KI |
KU |
fI |
fU |
ΔU |
δU |
ΔI |
δI |
ΔP |
δP |
|
|||
В |
А |
Вт |
В |
А |
Вт |
- |
- |
% |
% |
В |
% |
А |
% |
Вт |
% |
|
||||
R |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z=
cosφ= |
||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
R-C |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z=
cosφ= |
||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
C |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z=
cosφ= |
||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
R-L |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z=
cosφ= |
||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
L |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z=
cosφ= |
||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|