Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
labor-ch1.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
8.06 Mб
Скачать

Параметры эквивалентного генератора

Из протокола измерений (табл. 2П):

э. д. с. эквивалентного генератора  В;

внутреннее сопротивление RГ  Ом.

Расчет зависимости

Результаты расчета зависимости тока для значений R3 из табл. 2 занесены в табл. 3.

При R3  Ом (из табл. 1)  А.

Из опыта (табл. 1)  А.

Расчет зависимости

Результаты расчета зависимости мощности для значений R3 из табл. 2 занесены в табл. 3.

Таблица 3

R3, Ом

10

47

68

100

150

220

330

RГ

, А

P3, Вт

По данным табл. 3 на рис. 2 построены зависимости и . На этом же рисунке точкам отмечены экспериментальные значения тока из табл. 2.

Рис. 2

Работу выполнил: ________________________________________

Работу принял: _________________________________________

Лабораторная работа № 3 Определение эквивалентных параметров пассивных двухполюсников

Целью работы является экспериментальное определение полных и комплексных сопротивлений и проводимостей пассивных двухполюсников RLC в установившемся режиме синусоидальных напряжений и токов.

1. Общие сведения

На входе пассивного двухполюсника в установившемся режиме мгновенные значения напряжения и тока отличаются по фазе на угол (рис. 3.1).

Проекции напряжения на линию тока ; определяют активную и реактивную составляющие напряжения.

Проекции тока на линию напряжения ; определяют активную и реактивную составляющие тока.

Рис. 3.1

В цепи синусоидального тока для пассивного двухполюсника по определению вводятся следующие расчетные величины (эквивалентные параметры):

1. Эквивалентные полное Z, активное и реактивное сопротивления:

;  ;  ; ;

2. Эквивалентные полная , активная и реактивная проводимости:

; ; ; ;

3. Комплексное сопротивление ;

4. Комплексная проводимость .

Для указанных выше величин выполняются отношения:

, ; , .

Эквивалентные параметры определяются из физического эксперимента, в котором для заданного двухполюсника измеряют действующие значения тока и напряжения, активную мощность или угол сдвига фаз между мгновенными значениями напряжения и тока (рис. 3.2).

Рис. 3.2

2. Содержание и порядок выполнения работы

В лабораторной работе исследуют , и двухполюсники (рис. 3.3). Пассивные элементы электрических схем двухполюсников выбирают из МОДУЛЯ РЕЗИСТОРОВ и модуля РЕАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Источником синусоидального напряжения частой f  50 Гц является МОДУЛЬ ПИТАНИЯ UZ3. Измерения действующих значений тока, напряжения и угла сдвига фаз между мгновенными значениями напряжения и тока выполняют приборами модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ.

Двухполюсник

Двухполюсник

Двухполюсник

Рис. 3.3

Численные значения параметров элементов двухполюсников назначает преподаватель. Рекомендуемые значения параметров: 60, 70, 80 или 90 мГн, С  47, 56, 68 или 82 мкФ, R  47, 68 или 100 Ом.

  • Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 1П протокола измерений. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение I2.

  • Подключить к схеме двухполюсник .

  • Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

  • Включить автоматический выключатель QF модуля питания и тумблер SA2 источника UZ3.

  • Установить регулятором напряжения модуля питания UZ3 напряжение 5…6 В.

  • Выполнить измерения действующих значений напряжения u, тока i и угла сдвига фаз . Измеренные величины занести в табл. 1П протокола.

  • Выполнить аналогичные измерения для и двухполюсников.

  • Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений.

  • Протокол измерений утвердить у преподавателя.

  • Выключить тумблер SA2 источника UZ3 и автоматический выключатель QF модуля питания.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]