Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка 2 частина.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Обробка результатів

  1. За результатами дослідів п.2 розрахувати опір котушки та опір приладів.

  2. Розрахувати потужність втрат в котушці, приладах і осерді. Результати записати в таблицю 2.

  3. Розрахувати об’єм та масу осердя, враховуючи густину сталі

  4. Враховуючи питомі втрати даного сорту сталі, вказаного викладачем, розрахувати втрати в осерді для значень ВМах. Результати записати в таблицю 3.

Таблиця 3.

U,

B

Вмах,

Тл

V,

м3

кг/ м3

m,

кг

Р10/50

Вт/кг

f,

Гц

Рм,

Вт

  1. За результатами дослідів і розрахунків побудувати графіки Pм=f(Bmax) для двох способів визначення магнітних втрат.

  2. Зробити висновки відносно: а) можливості вимірювання магнітних втрат; б) співпадання дослідних та розрахункових даних; в) залежності магнітних втрат від індукції. Висновки записати у звіт.

Лабораторна робота № 17.

Дослідження перехідних процесів при заряджені та розрядженні конденсатора

Теоретичні відомості.

При вмиканні розрядженого конденсатора до джерела постійного струму, напруга на обкладках конденсатора зростає від нуля до напруги джерела за законом:

,

де - стала часу перехідного процесу.

Стала часу перехідного процесу – це час, за який струм чи напруга на конденсаторі змінюється в е=2,72 раз. Вона залежить від величини ємності та величини опору R.

На початку зарядження конденсатора струм зарядки буде максимальним і з часом зменшується до нуля.

Закон зміни струму зарядки конденсатора.

на малюнку 17.1. приведені перехідні криві при зарядженні конденсатора.

Рис.17.1. Криві перехідного процесу при вмиканні розрядженого конденсатора до джерела постійної напруги.

За час напруга на конденсаторі зростає до 0,95 U. Перехідний процес вважають завершеним за період часу .

В процесі розрядження конденсатора напруга на його обкладках зменшується від U до нуля. Закон зміни напруги:

Величина струму в процесі розрядження конденсатора також змінюється від максимальної величини до нуля.

На малюнку 17.2. зображені перехідні криві напруги та струму при розряджені конденсатора.

Рис. 17.2. Перехідні криві при розрядженні конденсатора.

2. Електрична схема дослідів, електрообладнання та вимірювальні прилади.

Рис.17.3. Електрична схема для дослідження процесів зарядження та розрядження конденсатора.

АТ – автотрансформатор;

U1 – вольтметр типу Э-59 на 150В;

U2 – вольтметр типу С-50 на 150 В;

Д-1 – напівпровідниковий діод.

3. Порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з типами електровимірювальних приладів та порядком їх вмикання в електричне коло.

2. Зібрати електричну схему та пред’явити її для перевірки викладачу чи лаборанту. В якості дослідного конденсатора використати паралельне з’єднання конденсаторів з ємностями 10 мкФ; 20 мкФ; 30 мкФ.

3. Ввімкнути вимикач В-2 (В-3 вимкнутий!) і спостерігати процес зарядження конденсатора. В таблицю 17.1. записувати покази вольтметра U2 через кожні 30 секунд до повного зарядження конденсатора.

5. Зменшити ємність конденсатора до 30 мкФ і повторити дослід. Результати досліду записати в таблицю 17.1.

6. При повністю зарядженому конденсаторі вимкнути вимикач В-2 і ввімкнути В-3. Спостерігаючи процес розрядження конденсатора відмічати напругу U2 через кожних 5 с до повного розрядження конденсатора. Результати спостережень записати в таблицю 17.2.

7. Від’єднати провід, що закорочує резистор R6 і повторити дослід п.6.

Таблиця 17.1.

Зарядження С1 = 60 мкФ

Зарядження С2 = 30 мкФ

t, c

U2,B

Таблиця 17.2.

Розрядження конденсатора

С2 = 30 мкФ на резистор R7

Розрядження конденсатора

С2 = 30 мкФ на резистор R=R6+R7

t, c

U2,B