Файл: Руководство по выполнению базовых экспериментов эцпет. 001 Рбэ (902) 2006.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 595
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
2. Параметры синусоидального напряжения (тока)
3. Активная мощность цепи синусоидального тока
4. Цепи синусоидального тока с конденсаторами
4.1. Напряжение и ток конденсатора
4.2. Реактивное сопротивление конденсатора
4.3. Последовательное соединение конденсаторов
4.4. Параллельное соединение конденсаторов
4.5. Реактивная мощность конденсатора
5. Цепи синусоидального с катушками индуктивности
5.1. Напряжение и ток катушки индуктивности
5.2. Реактивное сопротивление катушки индуктивности
5.3. Последовательное соединение катушек индуктивности
5.4. Параллельное соединение катушек индуктивности
5.5. Реактивная мощность катушки индуктивности
6. Цепи синусоидального тока с резисторами, конденсаторами и катушками индуктивности
6.2. Параллельное соединение резистора и конденсатора
6.3. Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности
6.4. Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности
6.6. Параллельное соединение конденсатора и катушки индуктивности.Понятие о резонансе токов
6.7. Частотные характеристикипоследовательного резонансного контура
6.8. Частотные характеристики параллельного резонансного контура
6.9. Мощности в цепи синусоидального тока
7.2. Коэффициент трансформации
7.4. Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы трансформатора
7.5. Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора
8. Трехфазные цепи синусоидального тока
8.1. Напряжения в трехфазной цепи
8.2. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда»
8.3. Трехфазные нагрузки, соединенные по схеме «треугольник»
8.4. Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду
8.5 Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник
9. Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном приложенном напряжении
10. Переходные процессы в линейных электрических цепях
10.1. Переходный процесс в цепи с конденсатором и резисторами
10.2. Процессы включения и отключения цепи с катушкой индуктивности
2.2. Экспериментальная часть
Задание
Выведите на экран виртуального осциллографа синусоидальные токи и напряжение на резисторе и определите следующие величины :
амплитудное значение напряжения Um,
амплитудное значение тока Im,
действующее значение напряжения U,
действующее значение тока I,
период T,
частота f,
угловую частоту ,
фазовый сдвиг ,
мгновенное значение напряжения u в момент времени t = T / 3.
Порядок выполнения эксперимента
-
Соберите цепь согласно схеме (рис. 2.3), подключите регулируемый источник синусоидального напряжения (U = 3…7 В, f = 0,2…1 кГц). В качестве измерительных приборов включите в схему каналы коннектора.
Рис. 2.3
-
Включите виртуальные приборы V0, A1 и осциллограф. -
«Подключите» два входа осциллографа к приборам V0 и A1, а остальные отключите. -
Установите параметры развёртки осциллографа так, чтобы на экране было изображение примерно одного - двух периодов напряжения и тока. -
Определите по осциллографу все указанные ниже величины.
Амплитудное значение напряжения
Um =
Амплитудное значение тока
Im = Um R =
Действующее значение напряжения
U = Um 2 =
Действующее значение тока
I = Im 2=
Период
T =
Частота
f = 1 T =
Угловая частота
= 2 f =
Фазовый сдвиг
=
Мгновенное значение напряжения u в момент времени t = T / 3
u = Um sin t =
Примечание: t –угол, измеряемый в радианах.
-
Запишите результаты измерений и вычислений в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Средства измерения | Um, В | Im, мА | U, В | I, мА | T, мС | f, В | , рад/с | , град | u(Т/З) В |
Осциллограф | | | | | | | | | |
Виртуальный прибор | | | | | | | - | | - |
-
Измерьте Um, Im, U, I с помощью виртуальных приборов, занесите результаты в табл. 2.1 и сравните с результатами измерения осциллографом.
-
Включите блок «Приборы II», сделайте необходимые «подключения», измерьте T, f, . Запишите полученные значения в табл. 2.1 и сравните с результатами, полученными с помощью осциллографа.
3. Активная мощность цепи синусоидального тока
3.1. Общие сведения
Когда синусоидальное напряжение прикладывается к резистивной нагрузке, в ней возникает синусоидальный ток. При этом ток и напряжение совпадают по фазе, то есть оба они достигают положительных и отрицательных амплитудных значений одновременно (рис. 3.1).
Рис. 3.1
Мощность, которая выделяется в чисто резистивной нагрузке определяется как произведение напряжения на ток. Кривую мгновенных значений мощности можно построить, перемножая мгновенные значения напряжения и тока, взятые попарно в различные моменты времени
p = u i
Среднее значение мощности (она пульсирует с двойной частотой) выражается через действующие значения напряжения и тока на резисторе:
P = U I
или через омическое сопротивление R в Омах
P = I2 R и P = U2 / R.
Она называется активной мощностью.
3.2. Экспериментальная часть
Задание
Снимите с помощью виртуального осциллографа синусоидальные кривые напряжения и тока в резистивной цепи, сделайте бумажные копии осциллограмм и постройте кривую мощности, перемножая мгновенные значения напряжения и тока.
Порядок выполнения эксперимента
Соберите цепь согласно схеме (рис. 3.2), подключите источник синусоидального напряжения и установите следующее напряжение с помощью осциллографа: U = 5 В, f = 0,5 кГц.
Рис. 3.2
-
Включите виртуальный приборы V0, A1 и осциллограф. -
«Подключите» два входа осциллографа к приборам V0 и A1, а остальные отключите. -
Установите параметры развёртки осциллографа так, чтобы на экране было изображение примерно одного-двух периодов напряжения и тока. -
Включите блок «Приборы II», выбирая из меню прибор «Активная мощность», подключите его к V0 и A1 и запишите значение активной мощности:
P = …. Вт
-
Перенесите осциллограммы напряжения и тока на бумагу (рис. 3.3). -
Определите мгновенные значения напряжения и тока для моментов времени, указанных в табл. 3.1, и затем постройте кривую мощности на графике (рис. 3.3)
Таблица 3.1
Время, мс | Напряжение u, В | Ток i, МА | Мгновенная мощность p, мВт |
0 | | | |
0,2 | | | |
0,4 | | | |
0,6 | | | |
0,8 | | | |
1,0 | | | |
1,2 | | | |
1,4 | | | |
1,6 | | | |
1,8 | | | |
2,0 | | | |
Рис. 3.3
-
По графику p(t) определите среднее значение (активную мощность) и сравните ее с активной мощностью, измеренной виртуальным ваттметром.
По осциллограмме: Pср= …. Вт
По ваттметру: P = …. Вт
4. Цепи синусоидального тока с конденсаторами
4.1. Напряжение и ток конденсатора
4.1.1. Общие сведения
Когда к конденсатору приложено синусоидальное напряжение, он периодически заряжается и разряжается. Ввиду переменного характера напряжения периодически меняется также полярность заряда конденсатора. Ток в конденсаторе iC достигает своего амплитудного значения каждый раз, когда напряжение uC на нем проходит через нуль (рис. 4.1.1.). Таким образом, синусоида тока iC опережает синусоиду напряжения uC на 90О.
Фазовый сдвиг:
= u - i = -90о.
Рис. 4.1.1
4.1.2. Экспериментальная часть
Задание
Выведите кривые тока и напряжения конденсатора на экран виртуального осциллографа и определите фазовый сдвиг между синусоидами uC(t) и iC(t) .
Порядок выполнения эксперимента
-
Соберите цепь согласно схеме (рис. 4.1.2) и подключите регулируемый источник синусоидального напряжения при U = 5 В и f = 1 кГц. Напряжение источника установите с помощью мультиметра.
-
Включите виртуальный приборы V0, A1 и осциллограф. -
«Подключите» два входа осциллографа к приборам V0 и A1, а остальные отключите.
Рис. 4.1.2
-
Установите параметры развёртки осциллографа так, чтобы на экране было изображение примерно одного-двух периодов напряжения и тока. -
Перенесите кривые на график (рис. 4.1.3) и определите период и фазовый сдвиг между напряжением на конденсаторе uC(t) и током iC(t).
Рис. 4.1.3
Из осциллограммы: прериод Т = мС; фазовый сдвиг = .
-
Включите блок «Приборы II», выберите из меню прибор «Угол сдвига фаз» и «подключите» его к V0 и A1. Убедитесь, что вы правильно определили фазовый сдвиг по осциллографу.