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: 621
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
Рис 1.16
На любой из пяти входов осциллографа можно подать сигнал с любого входа коннектора. При этом в окне входа осциллографа появляется соответствующее обозначение входа коннектора (виртуального прибора) и появляется луч на экране, цвет которого соответствует цвету фона переключателя исследуемого сигнала.
Масштаб изображения по вертикали устанавливается автоматически и изменяется ступенчато при изменении амплитуды сигнала, но его можно зафиксировать, нажав на кнопку фиксации масштаба (рис.1.16). После этого он меняться не будет. Предусмотрено и ручное плавное изменение масштаба внутри ступени.
О
рганы управления горизонтальным перемещением луча показаны на рис.1.17.
Рис.1.17
В правом верхнем углу осциллографа (рис. 1.13) имеется движок управления степенью сглаживания фильтра (появляется только при его включении), а также меню изменения характеристик графика: непрерывный, ступенчатый, гистограмма, точечный, размер и форма точек, толщина линий и т.п. Меню открывается при щелчке на любом из изображенных там пяти лучей
Рис.1.18
Кнопка «Записать в файл» позволяет записать в файл таблицу мгновенных значений всех подключенных сигналов за один период измерения. Затем их можно прочитать и обработать в программах MathCAD, Excel, Origin и др. После щелчка на этой кнопке появляется окно диалога (рис. 1.18), в котором нужно выбрать диск, папку и имя файла, в который Вы хотите записать данные и. Выбрав имя файла нажмите клавишу «Сохранить»
1
.1.15. Виртуальный псевдоаналоговый прибор
Для наблюдения динамики изменения измеряемой величины более удобным является стрелочный прибор. Поэтому в комплексе «ВП ТОЭ» имеется псевдоаналоговый стрелочный прибор, который может дублировать показания любого из рассмотренных выше цифровых приборов (рис.1.6.8).
Рис.1.19
Он открывается щелчком мыши на строке «Аналоговый прибор» в меню блока «Приборы I» и подключается к любому из восьми приборов х1…х8. На нем имеется также окно выбора типа шкалы и клавиша «Инерционный – Безинерционный», с помощью которой можно замедлить или ускорить движение стрелки. Шкала прибора перенастраивается автоматически при выходе стрелки за ее пределы. Показание стрелки дублируется в цифровом виде в специальном окне прибора.
1.1.16. Виртуальный прибор «Ключ»
Виртуальный прибор «Ключ» предназначен для управления электронными ключами, транзисторами, тиристорами и другими приборами, работающими в ключевом режиме.
Он открывается щелчком на строке «Ключ» в меню блока «Приборы I». Его вид показан на рис. 1.20.
Рис. 1.20
После включения прибора необходимо установить исходное состояние ключей в окнах «Ключ 1» и «Ключ 2». Значение 1 в окне первого ключа соответствует наличию сигнала управления +5В на контакте 4 относительно общего контакта 7 разъема «Управление ключом» на коннекторе, значение 0 – отсутствию сигнала. Значение 1 в окне второго ключа соответствует наличию сигнала +5В на контакте 8 разъема, 0 – отсутствию сигнала. После того, как исходные состояния установлены, они переключаются каждый раз при нажатии клавиши «Переключить».
1.2. Экспериментальная часть
Задание
В электрической цепи с параллельным соединением резистора, конденсатора и катушки индуктивности (рис.1.7.1), проведите измерение тока, напряжения, активной и реактивной мощности цепи.
Рис.1.7.1
Порядок выполнения эксперимента
-
Соберите цепь согласно схеме (рис.1.7.2), включив в нее вместо измерительных приборов соответствующие гнезда коннектора, подсоедините регулируемый источник синусоидального напряжения и установите с помощью мультиметра его параметры: U вблизи нуля, f = 1 кГц.
Рис. 1.7.2
-
Для проведения измерений тока, напряжения, активной и реактивной мощностей воспользуйтесь виртуальными измерительными приборами. Для этого приведите персональный компьютер в рабочее состояние. Запустите программу «ВП ТОЭ», откройте меню и выберите из него пункт «Приборы II». -
Сделайте необходимые «подключения» виртуальных приборов к коннектору, установите род измеряемых величин и пределы измерения основного блока приборов:
V0 – действующее – 20 В
А1/А2 – действующее – 100 мА
А3/А4 - действующее – 100 мА
-
Увеличьте напряжение источника до 5В и убедитесь, что пределы измерений всех приборов установлены верно. При необходимости скорректируйте их. -
В блоке «Приборы II» выберите из меню приборы «Активная мощность» и «Реактивная мощность» и «подключите» их к V0 и А1 (тем самым на входы ватт- и варметра подаются напряжение U источника питания и ток I, потребляемый от него всей цепью). -
Запишите результаты измерений в табл. 1.1.
Таблица 1.1
-
U, B
I, A
IL, A
IC, A
IR, A
P, Вт
Q, Вар
Вопрос: Почему I IR + IL + IC?
Ответ: …..
Вопрос: Почему здесь Q>0 и в каком случае Q будет иметь отрицательное значение?
Ответ: …..
2. Параметры синусоидального напряжения (тока)
2.1. Общие сведения
Переменный ток, в противоположность постоянному току, периодически меняет свое направление. Кривая (функция) переменного тока или напряжения, соответственно, может иметь различную форму. На рис. 2.1 показаны
Рис. 2.1
некоторые из типичных для электротехники и электроники функций. Кроме того, различают однофазные и многофазные переменные напряжения и токи. Например, электроснабжение массовых потребителей осуществляется, как правило, посредством трехфазного тока.
Последующие эксперименты ограничены синусоидальными напряжениями, которые наиболее часто встречаются в электротехнике и электронике.
Эксперименты затрагивают такие параметры как частота, амплитуда, среднеквадратическое (действующее) значение, фазовый сдвиг (угол) и мощность.
Опыты с трехфазными токами проводятся отдельно (разд. 7).
На рис. 2.2 показаны напряжение и ток, как синусоидальные функции времени.
Рис. 2.2
В течение одного периода T напряжение последовательно оказывается равным нулю, положительному максимуму (амплитудное значение) Um, затем нулю, отрицательному максимуму и снова нулю.
Аналогично выглядит график изменения тока, но в общем случае он может быть сдвинут во времени относительно напряжения (отставать от напряжения или опережать его).
Мгновенные значения синусоидальных напряжения u и тока i выражаются так:
u = Um sin (t+u) , i = Im sin (t+i) ,
где u и i – начальные фазы напряжения и тока.
Разность фаз напряжения и тока (фазовый сдвиг):
=
u - i.
Другие параметры синусоидальных величин и формулы для их вычисления приведены ниже.
Частота fв Герцах (Гц) выражается как число периодов в секунду
f = 1 T.
Угловая частота в рад с равна
= 2 f .
Действующие значения синусоидальных тока и напряжения равны
I = Im / 2, U = Um / 2 .