Главная страница
Навигация по странице:

  • ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАЗВТВЛЁННОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ R - L И R - C

  • лаба 2 по тоэ. лаба №2 по ТОЭ. Лабораторная работа n 2 исследование неразвтвлённой цепи переменного тока при последовательном соединении rl и rc


    Скачать 76.5 Kb.
    НазваниеЛабораторная работа n 2 исследование неразвтвлённой цепи переменного тока при последовательном соединении rl и rc
    Анкорлаба 2 по тоэ
    Дата16.05.2021
    Размер76.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлалаба №2 по ТОЭ.doc
    ТипЛабораторная работа
    #205534

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Кафедра теоретических основ электротехники




    Лабораторная работа N 2



    ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАЗВТВЛЁННОЙ ЦЕПИ

    ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ R-L И R-C


    Выполнил:

    студент группы

    Принял:

    преподаватель

    УФА – 2001


    Цель: экспериментальная проверка основных теоретических соотношений


    в цепи переменного тока при последовательном включении активного и

    реактивного сопротивления.

    Лабораторная работа выполняется на стенде ЛСЭ-2 с использованием:

    Блока включения, состоящего из: а) вольтметра; б) автотрансформатора, обеспечивающего напряжение 0..250 В.

    1. Блока резисторов.

    2. Блока индуктивностей.

    3. Блока конденсаторов.

    4. Блока «Коммутатор».

    5. Блока «Фазометр».


    Кроме приборов стенда используется:

    1. Вольтметр.

    2. Осциллограф.

    3. Тестер в качестве амперметра.

    4. Два вольтметра с пределом измерения до 100 В.

    5. Соединительные провода.























    Таблица 2.1

    Измеренные величины



    U, В

    UR, В

    Uk, В

    UC, В

    I, А

    P, Вт

    (град.)

    1

    30

    24

    7.3




    0.09

    1.86

    14

    2

    30

    19.9

    12.5




    0.15

    2.87

    24

    3

    30

    8.7

    22.3




    0.275

    4.06

    50

    4

    30

    8.7

    22.3




    0.275

    4.06

    50

    5

    30

    7.4

    22.7




    0.24

    2.87

    40

    6

    30

    6.5

    23.6




    0.21

    3.67

    36

    7

    30

    5.5




    28.4

    0.19

    0.9

    -83

    8

    30

    18.2




    21.9

    0.135

    1.9

    -56

    9

    30

    24




    14.5

    0.0925

    1.67

    -38

    10

    30

    18.1




    19.7

    0.125

    1.7

    -53

    11

    30

    20.8




    18.8

    0.143

    2.27

    -48

    12

    30

    22




    17.2

    0.154

    3.53

    -43


    i R i R






    UR UR

    U U UC C

    UC L



    Таблица 2.2

    Расчетные величины (для цепи R, C)



    XC, Ом

    C, мкФ

    Cos()

    Q, ВАР

    S, ВА

    1

    149.474

    21.3

    0.122

    5.396

    5.7

    2

    162

    19.6488

    0.559

    2.9565

    4.07

    3

    156.757

    20. 306

    0.788

    1.34125

    2.775

    4

    157.6

    20.197

    0.602

    2.4625

    3.75

    5

    131.468

    24.212

    0.669

    2.6884

    4.29

    6

    111.688

    28.4999

    0.731

    2.6488

    4.62


    XC = UC/I = 28.4/0.19 = 149.474 Ом  = 2**f

    Q = XC*I2 = UC*I f = 50 Гц

    S = U*I  = 2**50 = 314.159 рад/с

    C = 1/XC*

    Таблица 2.3

    Расчетные величины(для цепи R, L)



    Zk, Ом

    R, Ом

    Rk, Ом

    Xk, Ом

    Lk, Ом

    Cos()

    Q, ВАР

    S, ВА

    1

    278.729

    220

    266.667

    81.11

    0.25818

    0.970

    0.657

    2.7

    2

    156.49

    110

    132.667

    83

    0.2642

    0.914

    1.875

    4.5

    3

    87.043

    0

    31.636

    81.09

    0.25812

    0.643

    6.1325

    8.25

    4

    87.043

    0

    31.636

    81.09

    0.25812

    0.643

    6.1325

    8.25

    5

    99.478

    0

    30.83

    94.58

    0.30107

    0.766

    5.448

    5.4

    6

    114.27

    0

    30.95

    110

    0.35014

    0.809

    4.821

    6.3

    Zk = = = 278.729 Ом

    Rk = UR/I

    Xk = Uk/I

    Lk =Xk/

    Q = Xk*I2 = Uk*I

    S = U*I

    Таблица 2.4

    Из векторных диаграмм

    Rk, Ом

    Xk, Ом

    L, Гц

    XС, Ом

    C, мкФ

    266.667

    61.11

    0.195

    28.95

    109.95

    132.667

    58.33

    0.186

    46.30

    68.75

    31.636

    66.36

    0.211

    21.62

    147.229

    31.636













    30













    30.95















    Rk = Uk/I

    Xk = ULk/I

    L = Xk/

    XC = UC/I

    C = 1/*XC


    Выводы: Сняв результаты эксперимента и, рассчитав теоретические

    соотношения в цепях R-L и R-C, построили векторные диаграммы, из которых видно, что при уменьшении сопротивления в цепи R-L напряжение на сопротивлении будет уменьшаться и тем самым увеличивается напряжение на катушке, а при увеличении индуктивности напряжение на катушке увеличивается. При увеличении сопротивления в цепи R-C напряжение на сопротивлении увеличивается и тем самым уменьшается ёмкость конденсатора. При уменьшении ёмкости напряжение на конденсаторе уменьшается, а напряжение на сопротивлении увеличивается.

    Из треугольников сопротивлений видно, что при неизменной ёмкости и индуктивности полное сопротивление цепи зависит только от активного сопротивления, а при неизменном активном сопротивлении полное сопротивление цепи зависит только от ёмкости конденсатора и индуктивности катушки. Таким образом, теоретическое соотношение было доказано на практике.

    Из треугольников мощностей видно, что полная мощность цепи будет зависеть от реактивной мощности, если активное сопротивление будет неизменно, и от активной мощности, если реактивное сопротивление будет неизменно. Отношение реактивного сопротивления к активному будет равно tg. При уменьшении активного сопротивления в цепи R-L угол, равный разности начальных фаз между входным напряжением и током, увеличивается и стремится к /2. При увеличении индуктивности в той же цепи угол уменьшается. При увеличении сопротивления в цепи R-C угол, равный разности начальных фаз между входным напряжением и током, увеличивается и стремится к нулю. При уменьшении ёмкости угол так же уменьшается. На осциллографе наблюдали осциллограмму зависимости напряжения и тока от угловой частоты. Вектор напряжения на реактивном сопротивлении опережает вектор тока на угол /2.


    написать администратору сайта