Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального токаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Лабораторная работа № 4
Подготовка к работе 1. Записать формулы для определения 2. По известным показаниям приборов (табл. 4.2) для двух опытов при заданном знаке 3. Записать соответствующие комплексы амплитудного значения тока и напряжения, комплексы действующих значений. Построить на комплексной плоскости в масштабе векторную диаграмму комплексных напряжения и тока. Построить в масштабе треугольник токов и треугольник напряжений. 4. Рассчитать параметры последовательной (R; X) и параллельной (G; B или R пар; X пар) схем замещения пассивных двухполюсников при заданном знаке 5. Определить полную, реактивную мощность двухполюсников. Проверить соотношение
Таблица 4.2.
Содержание и порядок выполнения работы (рабочее задание) В лабораторной работе исследуются резистивный элемент (резистор) из МОДУЛЯ РЕЗИСТОРОВ, индуктивный элемент (идеальная катушка), обозначенная на стенде как Источником синусоидального напряжения является модуль ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Измерения действующих значений тока, напряжения и угла сдвига фаз
Таблица 4.3.
Лабораторная работа № 4
Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока
Москва 2017
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 4
Целью работы является исследование пассивного двухполюсника в цепи синусоидального тока: соотношений мгновенных значений тока и напряжения пассивного двухполюсника, показаний приборов, экспериментальное определение параметров последовательной и параллельной схем замещения пассивных двухполюсников при синусоидальном входном воздействии. Ключевые слова: мгновенные значения синусоидальных токов и напряжений; действующее значение; сдвиг фаз; резистивный элемент; индуктивный элемент; емкостной элемент; индуктивная катушка; мгновенная мощность; полная мощность; активная мощность; реактивная мощность; комплексные ток и напряжение; векторная диаграмма; треугольник напряжений; треугольник тока; схема замещения пассивного двухполюсника.
Теоретическая справка Элементами цепей переменного тока являются источники и приемники электромагнитной энергии: потребитель – резистор и накопители – катушка и конденсатор. Для упрощения исследования процессов реальную электрическую цепь переменного тока, как и цепь постоянного тока, представляют схемой замещения, составленной из идеализированных линейных элементов – приемников (резистор, индуктивный элемент, емкостной элемент) и идеальных (или реальных) источников ЭДС и тока. Параметры R, L и С идеализированных резистивного, индуктивного и емкостного элементов отражают основные свойства и параметры соответственно резисторов, индуктивных катушек и конденсаторов, обусловленные физическими процессами необратимого рассеяния энергии и обратимого накопления энергии, связанной с магнитным и электрическим полями. С помощью элементов с параметрами R, L и С можно составить модели резисторов, индуктивных катушек и конденсаторов, учитывающих реальные процессы в этих элементах в зависимости от диапазона частот, в котором производится анализ процессов. В линейных цепях при действии синусоидальных ЭДС (источников напряжения или тока) токи и напряжения на все элементах (двухполюсниках) синусоидальные. Рассмотрим связь по мгновенным значениям тока и напряжения на резисторе, идеальном конденсаторе и идеальной катушке. Примем начальную фазу синусоидального тока в элементе нулевой, определим соотношение амплитуд тока и напряжения ( Таблица 4.1
Таблица 4.1 (продолжение)
Для неидеальной катушки с параметрами R к, L сдвиг фаз мгновенного значения тока и мгновенного значения напряжения меньше Используя двулучевой ОСЦИЛЛОГРАФ, по кривым мгновенных значений напряжения и тока можно определить соотношения амплитуд и сдвиг фаз между током и напряжением на пассивном двухполюснике, при известной частоте параметры резистивного, индуктивного или емкостного элемента, параметры неидеальной (реальной) катушки. Для экспериментального определения эквивалентных параметров сложных пассивных двухполюсников, содержащих элементы Действующее значение синусоидального тока и напряжения зависит от амплитуды: Полная мощность равна произведению действующих значений напряжения и тока Для расчета синусоидальных величин (токов, напряжений, ЭДС), т.е. для выполнения алгебраических операций над ними, переходят в комплексную расчетную область. Представление синусоидальных токов, напряжений и ЭДС комплексными числами позволяет изображать их на комплексной плоскости в виде векторов, отображая действия, производимые над этими числами в процессе расчета цепей, в виде построений соответствующих векторных диаграмм. Каждому комплексу Используя комплексный метод, удобно рассчитывать эквивалентные параметры двухполюсника и строить эквивалентную схему замещения двухполюсника. Полное комплексное сопротивление (входное сопротивление) двухполюсника определяют как отношение комплекса напряжения к комплексу входного тока: Использование эквивалентных параметров R и X соответствует последовательной схеме замещения двухполюсника. Пусть
а) б) Рис. 4.1. Последовательная схема замещения (а) и треугольник напряжений (б) Комплексное напряжение можно разложить на составляющие: Комплексной входной проводимостью называют отношение комплекса входного тока к комплексу напряжения: Использование эквивалентных параметров G и B соответствует параллельной схеме замещения двухполюсника (рис. 4.2,а). Пусть φ >0, т.е. напряжение опережает входной ток. Векторная диаграмма и соответствующая схема замещения представлены на рис. 4.2.
а) б) Рис. 4.2. Параллельная схема замещения (а) и треугольник токов (б) Комплексный входной ток можно разложить на составляющие: Связь между эквивалентными сопротивлениями и проводимостями.
При построении параллельной схемы замещения эквивалентные параметры могут быть определены в омах. В таком случае R парал=1/ G, X парал=1/ B. Для последовательной и параллельной схем замещения R ≠ R парал, X ≠ X парал. При экспериментальном определении параметров пассивного двухполюсника используют также метод трех вольтметров. Комплексное сопротивление двухполюсника
Рис. 4.3. Использование метода трех вольтметров По построенной векторной диаграмме напряжения и тока двухполюсника (
Подготовка к работе 1. Записать формулы для определения 2. По известным показаниям приборов (табл. 4.2) для двух опытов при заданном знаке 3. Записать соответствующие комплексы амплитудного значения тока и напряжения, комплексы действующих значений. Построить на комплексной плоскости в масштабе векторную диаграмму комплексных напряжения и тока. Построить в масштабе треугольник токов и треугольник напряжений. 4. Рассчитать параметры последовательной (R; X) и параллельной (G; B или R пар; X пар) схем замещения пассивных двухполюсников при заданном знаке 5. Определить полную, реактивную мощность двухполюсников. Проверить соотношение
Таблица 4.2.
Содержание и порядок выполнения работы (рабочее задание) В лабораторной работе исследуются резистивный элемент (резистор) из МОДУЛЯ РЕЗИСТОРОВ, индуктивный элемент (идеальная катушка), обозначенная на стенде как Источником синусоидального напряжения является модуль ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Измерения действующих значений тока, напряжения и угла сдвига фаз
Таблица 4.3.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-10-15; просмотров: 541; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.009 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||