Главная страница
Навигация по странице:

  • Расчетные формулы

  • Выводы: Лабораторная работа №3

  • Схема лабораторной установки Расчетные формулы

  • Результаты расчетов

  • Расчетная схема замещений Выводы

  • лаба по ОбщЭлЭс. Занятие по технике безопасности виды воздействия тока на организм человека


    Скачать 368.5 Kb.
    НазваниеЗанятие по технике безопасности виды воздействия тока на организм человека
    Дата18.01.2021
    Размер368.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлалаба по ОбщЭлЭс.doc
    ТипЗанятие
    #169076
    страница3 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    Расчетные формулы


    - закон Ома

     I = 0 – 1-й закон Кирхгофа

    «+» – токи, направленные к узлу

    «-» - токи, отходящие от узла

    При параллельном соединении все элементы находятся под одним и тем же напряжением:

    ,

    RЭ и gЭ – эквивалентное сопротивление и проводимость данной сети соответственно;

    U = 0 или JR = 0 – 2-ой закон Кирхгофа.

    «+» – произвольно выбранное направление обхода контура совпадает с направлением U или I.

    При последовательном соединении по всем элементам протекает один и тот же ток:

    IRЭ = IR1 + IR2 или RЭ = R1 + R2

    - 1-ый способ

    - 2-ой способ

    Лабораторная работа №2

    Исследование работы двухпроводной линии

    электропередачи


    Цель работы:

    1. Познакомиться с основными электротехническими параметрами, характеризующими работу линии электропередачи (ЛЭП).

    2. Исследовать работу линии в режиме холостого хода и нагрузки.

    3. Исследовать влияние тока нагрузки на потерю напряжения и мощности, а так же КПД линии.

    Схема передачи электроэнергии




    1. Генератор

    2. Повышенный трансформатор

    3. Воздушная ЛЭП

    4. Районная подстанция

    5. Кабельные линии

    6. Понижающий трансформатор

    7. Опоры ЛЭП

    Схема лабораторной установки




    Расчетные формулы:

    При прохождении по проводам электрического тока в ЛЭП возникает потеря напряжения U:

    U=U1 – U2 (1)

    U1 – напряжение вначале линии

    U2 – напряжение в конце линии

    или

    U=I  Rл (2)

    I – величина тока в линии передачи

    Rл – сопротивление проводов линии

    Потерю напряжения выражают в %

    U; % = (3)

    Прохождение электротока по проводам линии приводит к преобразованию электрической энергии в тепловую, т.е. к их бесполезному нагреву. Этот нагрев происходит за счет потерь мощности Р:

    Р=I2RЛ=UI (4)

    или

    Р=Р12 (5)

    Мощность Р1 (затраченная) подается на вход линии передачи от генератора:

    Р1=U1I (6)

    Мощность Р2 (полезная) снижается с выхода линии и передается потребителям:

    Р2=U2I (7)

    Отношение этих мощностей называется КПД:

    (8)
    Таблица измерений и расчетов

    № п/п

    Измерено

    Вычислено

    U1,

    B

    U2,

    B

    I,

    МА

    U,

    B

    RЛ,

    Ом

    P1,

    Ом

    P2,

    Ом

    P,

    Ом

    ,

    %

    RН,

    Ом

    1

    40

    40

    0






















    2

    40

    38,5

    1610-3






















    3

    40

    38

    2210-3






















    4

    40

    33

    6010-3






















    5

    40

    32

    7010-3






















    6

    40

    31

    7410-3






















    7

    40

    27

    9710-3























    Величина эквивалентных сопротивлений потребителей:



    Выводы:

    Лабораторная работа №3

    Последовательное соединение резистора,

    катушки индуктивности и конденсатора

    Цель работы:

    1. Проверить основные соотношения для цепи, содержащей последовательно соединенные активные и реактивные элементы.

    2. Ознакомиться с построением векторных диаграмм напряжений и тока, а также треугольников сопротивлений и мощностей.

    Схема лабораторной установки



    Расчетные формулы

    В данной работе рассмотрена цепь синусоидального тока, состоящая из последовательно соединенных резистора R, катушки индуктивности L и конденсатора С.



    Напряжение на этих элементах при токе i = Imsint является синусоидальными функциями времени:

    Ua= Umasin t; UL= UmLsin(t+/2); UC= Umcsin(t+/2).

    Напряжение на входе:

    - по 2-му закону Кирхгофа

    - соответственно активная, индуктивная и емкостная составляющие вектора напряжений.

    Свойства рассматриваемой цепи и вид векторной диаграммы будет зависеть от соотношения:

    ХL=L=2fL,

    ХC= = ,

     - угловая частота;

    f – частота питающей сети (f = 50Гц);

    L – индуктивность катушки [Г];

    С – емкость конденсатора [Ф].

    1. Векторная диаграмма

    (ULUC; XLXC)



    Прямоугольный треугольник ОАВ – треугольник напряжений.

    Если модули напряжений, входящие в этот треугольник, разделить на модуль тока, то получим значения:

    • активного R: ;

    • реактивного Х: Х=ХL-XC= ;

    • полного Z: .





    S = UI

    P = UaI

    Q = UpI

    S - полная мощность цепи

    Р - активная мощность

    Q – реактивная мощность (Q = QL – QC)

    Если ХL – ХС = 0 – возникает резонанс напряжений.

    URK = RKI UL=IXL

    Ua = UR10 + URK

    U P = UL – UC

    Таблица измерений

    Значение

    С

    I,

    мА

    U,

    В

    UR10,

    В

    UK,

    В

    UC,

    В

    С=С1

    44

    39

    19

    29

    39

    С=С12

    68

    39

    27

    42

    38,5

    С=С123

    64

    39

    27

    42

    39


    Результаты расчетов


    Значение

    С

    URK

    В

    UL

    В

    Ua

    В

    UP

    В

    R

    Ом

    ХС

    Ом

    Х

    Ом

    Z

    Ом

    cos 

    sin

    S

    BA

    P



    Q

    Baр

    С=С1








































    С=С12








































    С=С123









































    Расчетная схема замещений



    Выводы:

    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта