Название: Простые цепи синусоидального тока
Вид работы: лабораторная работа
Рубрика: Физика
Размер файла: 138.51 Kb
Скачать файл: referat.me-340795.docx
Краткое описание работы: МЭИ (ТУ) Филиал в городе Смоленске Кафедра ТОЭ Лабораторная работа Простые цепи синусоидального тока Группа : ОЭС-09 Бригада : № 10 Студент: Бабурченков М. А.
Простые цепи синусоидального тока
МЭИ (ТУ)
Филиал в городе Смоленске
Кафедра ТОЭ
Лабораторная работа
Простые цепи синусоидального тока
Группа : ОЭС-09
Бригада : № 10 Студент: Бабурченков М. А.
Преподаватель: Зезюлькин Г. Г.
Смоленск 2010 г.
I. Краткое содержание работы
В работе исследуются соотношения между синусоидальными напряжениями и токами при последовательном и параллельном соединении резистивных, индуктивных и емкостных элементов цепи. По экспериментальным данным производится определение параметров последовательной и параллельной схем замещения реальных элементов цепи, строятся векторные диаграммы токов и напряжений. Для последовательной резонансной цепи исследуются переменные режимы при изменении индуктивности. Все расчеты и анализ экспериментальных результатов выполняются с использованием символического (комплексного) метода. Работа может выполняться на сильноточном стенде.
II. Подготовка к работе
1. U=40B
I=0,4A
f=80 град
а) последовательная схема замещения катушки.
Z=, где z – полное сопротивление.
z=(Ом)
Комплексное сопротивление Z можно представить в виде
Z=zcosf+jzsinf=R+jX
R (активное сопротивление) = zcosf = 100cos800 = 17,4 (Ом)
X (реактивное сопротивление) = zsinf = 100sin800 = 98,5 (Ом)
(A)
(B)
(B)
б) параллельная схема замещения катушки.
По определению комплексной проводимости имеем:
(См)
Комплексную проводимость можно представить в виде:
g = ycosf - активная проводимость.
b = ysinf - реактивная проводимость.
g = 0,01. cos800 = 0,0017 (См)
b = 0,01. sin800 = 0,0098 (См)
По закону Ома:
,
где - активная составляющая тока,
- реактивная составляющая тока.
(А)
(А)
U = 40 B
R = 50 Ом
С = 160 мкФ
Z = R - Z = 50 -
= 50 – 20.
j =
z = 54 (Ом)
(A)
4. (B); U
=37(B)
(B); Uc
=14,8(B)
5. f = 50 Гц
I = 1 A
R = 40 Ом
C = 160. 10-6 Ф
(Ом)
I = 1 A
(B)
U = 17,9 (B)
Ia
=0,447(A)
Ip
= Ip
= (A)
6. R = 40 Ом
C = 160. 10-6 Ф
Входное сопротивление цепи на частоте 50 Гц будет чисто активным при резонансе. Условием наступления резонанса в данной схеме является
,
где w0 – резонансная частота.
L0
= 15,8 (мГн)
III. Рабочее задание.
1.
рис. 1
параметр |
значение |
U |
|
I |
|
f |
А) последовательная схема замещения.
r = z·cosf =
x = z·sinf =
=
Б) параллельная схема замещения
y ==
g = y·cosφ =
b = y·sinφ =
=
=
рис. 2
параметр |
Измеренное значение |
Расчетное значение |
I |
||
UC |
||
UR |
||
f |
3.
рис. 3
параметр |
Измеренное значение |
Расчетное значение |
U |
||
I |
||
IR |
||
IC |
Xl, Ом I, A |
UR, B |
UL, B |
UC, B |
Похожие работы
-
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления индуктивности
Министерство образования Российской Федерации Пермский Государственный Технический Университет Кафедра электротехники и электромеханики Лабораторная работа
-
Ограничители импульсных сигналов
Назначение и типы ограничителей. Амплитудные селекторы. Дифференцирующие и интегрирующие цепочки. Диаграммы, поясняющие работу ограничителя. Сглаживание вершин импульсов с помощью ограничителя сверху. Выделение импульсов с помощью ограничителей.
-
Методы расчета цепей постоянного тока
Разветвленная цепь с одним источником электроэнергии. Определение количества уравнений, необходимое и достаточное для определения токов во всех ветвях схемы по законам Кирхгофа. Метод контурных токов. Символический расчет цепи синусоидального тока.
-
Исследование электрических колебаний (№27)
Нижегородский Государственный Технический Университет. Лабораторная работа по физике №2-27. Исследование электрических колебаний Выполнил студент
-
Исследование однофазного транзисторного преобразователя с широтно-импульсной модуляцией
Федеральное Агентство по Образованию РФ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР) Кафедра ПрЭ Лабораторная работа №1
-
Соотношения синусоидальных напряжений и токов в цепи с последовательным соединением элементов
Порядок определения степени проводимости электрической цепи по закону Кирхгофа. Комплекс действующего напряжения. Векторная диаграмма данной схемы. Активные, реактивные и полные проводимости цепи. Сущность законов Кирхгофа для цепей синусоидального тока.
-
Исследование электрической цепи переменного тока с активным и емкостным сопротивлением
Изучение неразветвленной цепи переменного тока, построение векторных диаграмм. Определение фазового сдвига векторов напряжений на активном и емкостном сопротивлении. Подключение к генератору трёхфазного напряжения и подача синусоидального напряжения.
-
Электротехника 2
При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение напряжения на данном участке УВЕЛИЧИТСЯ. Единицей измерения электродвижущей
-
Экспериментальные исследования электромагнитной индукции 28
Нижегородский Государственный Технический Университет. Лабораторная работа по физике №2-28. Экспериментальные исследования электромагнитной индукции.
-
Исследование цепи однофазного синусоидального напряжения с параллельным соединением приемников
Министерство образования Российской Федерации Пермский Государственный Технический Университет Кафедра электротехники и электромеханики Лабораторная работа