电工与电子技术实验.pdf
《电工与电子技术实验.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电工与电子技术实验.pdf(36页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1/36 实验一、叠加原理和戴维南定理 实验预习:一、实验目的 1、牢固掌握叠加原理的基本概念,进一步验证叠加原理的正确性。2、验证戴维南定理。3、掌握测量等效电动势与等效内阻的方法。二、实验原理 叠加原理:在线性电路中,有多个电源同时作用时,在电路的任何部分所产生的电流或电压,等于这些电源分别单独作用时在该部分产生的电流或电压的代数和。为了验证叠加原理,可就图 1-2-1 的线路来研究。当 E1和 E2同时作用时,在某一支路中所产生的电流 I,应为 E1单独作用在该支路中所产生的电流 I 和 E2单独作用在该支路中所产生的电流 I 之和,即 I=I+I。实验中可将电流表串接到所研究的支路中分
2、别测得在E1和 E2单独作用时,及它们共同作用时的电流和电压加以验证。I +E1I+E1+E2+E2I 图1-2-1 叠加原理图 (a)(b)图 1-2-2 戴维南定理图 戴维南定理:一个有源的二端网络就其外部性能来说,可以用一个等效电压源来代替,该电压源的电动势 E 等于网络的开路电压 UOC;该电压源的内阻等于网络的入端电阻(内电阻)Ri。图 1-2-2 的实验电路,现研究其中的一条支路(如 RL支路)。那么可以把这条支路以外的虚线部分看作是一个有源二端网络,再把这个有源网络变换成等效电动势和内阻 Ri串联的等效电路。三、预习要求与计算仿真 1、本次实验涉及到以下仪器:直流稳压电源、直流电
3、压表、直流毫安表,电流插头、插座。关于这些设备的使用说明,详见附录,在正式实验前应予以预习。2/36 2、根据图 1-2-3、1-2-4 中的电路参数,计算出待测量的电流、电压值,记入表中,以便与实验测量的数据比较,并帮助正确选定测量仪表的量程。3、利用 PSPICE 仿真软件,根据图 1-2-3、1-2-4 设计仿真电路,并试运行。(PSPICE 仿真软件的使用方法详见附录)四、注意事项 1、测量各支路的电流、电压时,应注意仪表的极性以及数据表格中“+、-”号的记录。2、电源不作用时,不可将稳压源直接短接。3、用万用表直接测内阻时,网络内的独立电源必须先置零,以免损坏万用表,其次,欧姆表必须
4、经调零后再进行测量。4、改接线路时,要关掉电源。五、思考题 1.叠加原理中E1、E2分别单独作用,在实验中应如何操作?2.各电阻所消耗的功率能否用叠加原理计算得出?为什么?试用具体数据分析说明。3.在求戴维南等效电路时,作短路实验,测ISC的条件是什么?在本实验中可否直接作负载短路实验?实验内容:一、实验线路 实验线路如图 1-2-3、1-2-4 所示。ACBDE1E2I3I1I2S1S2 10RL200510510300+-12VmAAB 图 1-2-3 叠加原理实验电路 图 1-2-4 戴维南定理实验电路 二、实验设备 序号 名称 规格型号 数量 1 直流稳压电源 WYK303B3 双路
5、1 2 电流表 直流 0-1A 1 3 万用表 VC9801A 1 4 直流电路实验板 1 三、实验步骤 1、叠加原理实验 实验前,先将两路直流稳压电源接入电路,令 E1=12V,E2=6V。按图 1-2-3 接线,并将开关 S1、S2投向短路一侧。(开关 S1和 S2分别控制 E1、E2两电源3/36 的工作状况,当开关投向短侧时说明该电源不作用于电路。)1)接通 E1=12V 电源,S2投短路侧(E1单独作用),测量此时各支路电流,测量结果填入表 1-2-1 中。2)接通 E2=6V 电源,S1投短路侧(E2单独作用),测量此时各支路电流,测量结果填入表 1-2-1 中。3)接通 E1=1
6、2V 电源,E2=6V 电源(E1和 E2共同作用),测量此时各支路电流,测量结果填入表 1-2-1 中。2、戴维南定理实验 按图 1-2-4 接线,将一路直流稳压电源接入电路,令 U 保持 12V。1)测网络的开路电压 UOC。将 RL断开,用电压表测有源二端网络开路电压 UOC,(A、B 两点间电压),即得等效电压源的等效电动势 ES。记入表 1-2-2 中。2)测网络的短路电流 ISC。将 RL断开,并将 A、B 两点间用一根短路导线相连,用电流表测有源二端网络短路电流 ISC,(A-mA-B 支路的电流),即得等效电流源的等效电流 IS。记入表 1-2-2 中。3)测有源二端网络入端电
7、阻 Ri。三种方法测量,结果记入表 1-2-2 中。a)先将电压源及负载 RL从电路中断开,并将原电压端所接的两点用一根短路导线相连。用万用表测出 A、B 两点间的电阻 RAB(RAB=Ri)。b)测有源二端网络开路电压UOC和有源二端网络短路电流ISC,算出入端电阻Ri。(Ri=UOC/ISC)c)先断开 RL,测网络的开路电压 UOC。再将 RL接上,用电压表测负载 RL的两端电压 UAB,调节 RL,使 UAB=(1/2)UOC,则此时 Ri=RL。(为什么?)4)A、B 间接 RL(任意值),测 RL两端电压和流过 RL上的电流,记入表 1-2-3 中。四、表格与数据 表 1-2-1
8、I1(mA)I2(mA)I3(mA)测量 计算 误差 测量 计算 误差 测量 计算 误差 U1=12V U2=6V U1=12V U2=6V 表 1-2-2 开 路 电 压UOC(V)短路电流 ISC(mA)等效内阻 Ri a)b)c)测量值 计算值 表 1-2-3 URL(V)IRL(mA)计算值 测量值 计算值 测量值 4/36 RL=RL=五、实验报告 1、完成数据表格中的计算,进行必要的误差分析。2、根据实验数据验证线性电路的叠加性与齐次性,验证戴维南定理的正确性。3、说明测有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法,并比较其优缺点,考虑是否有其它测量方法。4、心得体会及其它。注:1、如
9、下图所示,实验时可能会出现的类似电路。F12 图 1-2-5 叠加原理实验电路 图 1-2-6 戴维南定理实验电路 5/36 实验二、单相交流电路 实验预习:一、实验目的 1、通过对 R-L 串联电路及其与 C 并联的单相交流电路的实际测定,查找出它们的电压、电流及功率之间的关系。2、学习电路元件参数的测量方法(间接法测定 R、r、L、C 等)。3、掌握感性负载并联电容提高功率因数的方法,并进一步理解其实质。4、学习并掌握功率表的使用。二、实验原理 1、R-L 串联电路 LXSURrSZRU100VU 图 1-8-1 R-L 串联电路 图 1-8-1 表示了一个 R-L 串联电路,其电感为空心
10、线性电感。由于空心线性电感的内阻不可忽略,这里用内阻 r 与理想电感 XL串联来代替空心电感,设其总阻抗为 ZS。根据0U,列出LrRSRUUUUUU 电感线圈上的正弦电压 US将超前电流 I 一个1角度,相量图如图 1-8-2 所示。由相量图上的电压三角形,根据余弦定理,得:US2 =UR2+U2-2 U UR Cos1 从而求出1,而 U(R+r)=U Cos1 式中 U(R+r)=UR+U r 又因为 UL=U Sin1,这样可求得:R=UR/I1;r=U r/I1;X L=UL/L ;L=X L/=X L/2f 2、研究感性负载电路提高功率因数的方法。感性负载电路的功率因数一般比较低,
11、为了提高电路的功率因数,常在感性负载电路的两端并联电容器,以提高电路的功率因数。并入电容后的电压、电流相量图如图 1-8-3 所示。电容支路的电流 IC在相位上超前电源电压 90(以 U 为参考)。图1-8-2 R-L串联电路中电压、电流相量图 图 1-8-3 感性负载并联电容后的电流相量图 R 6/36 并联电容后线路的总电流 0I CIII1 由图 1-8-3 的相量图,根据余弦定理得:I12 =IC2+I2-2 I IC COS(90+):式中 COS(90+)=-Sin 。这样,只要测量出 I、I1、IC,即可根据上式求得角及 COS 1,因为角 COS 1,功率因数得以提高。由此可以
12、充分说明感性负载电路并联电容后,能够提高电路的功率因数,并入的电容容量由下式决定:C=(tg 1-tg)P/U2 ;式中1,为并联电容补偿前和补偿后的功率因数角。3、功率表的结构、接线与使用。功率表(又称瓦特表)是一种动圈式仪表,其电流线圈与负载串联(两个电流线圈可串联或并联,因而可得两个电流量限),其电压线圈与负载并联,电压线圈可以与电源并联使用,也可与负载并联使用,此即为并联电压线圈的前接法与后接法之分,后接法测量会使读数产生较大的误差,因并联电压线圈所消耗的功率也计入了功率表的读数之中。图 1-8-4 是功率表电压线圈前接法的外部连接线路。图 1-8-4 功率表外部连接电路 三、预习要求
13、与计算仿真 1、本次实验涉及到以下仪器:功率表、交流电压表、交流电流表、自耦调压器。关于这些设备的使用说明,详见附录,在正式实验前应予以预习。2、根据图 1-8-5 中的电路参数,估算出待测量的电流、电压值,记入表中,以便与实验测量的数据比较,并帮助正确选定测量仪表的量程。3、利用 PSPICE 仿真软件,根据图 1-8-5,选择合适参数,设计仿真电路,并试运行。(PSPICE 仿真软件的使用方法详见附录)四、注意事项 1、本实验用交流市电 100V,务必注意用电和人身安全。2、在接通电源前,应先将自耦调压器手柄置在零位上。调节时,使其输出电压从零开始逐渐升高,每次改接实验线路或实验完毕,都必
14、须先将其旋柄慢慢调回零位,再断电源。必须严格遵守安全操作规程。3、功率表要正确接入电路,使用时注意实验电流、电压不超过功率表电压和电流的量限,读数时应注意量程和标度尺的折算关系。五、思考题 7/36 1、为什么电感性负载在并联电容器后可以提高功率因数?是否并联电容越大,功率因数越高?2、RL 串联电路在并联电容后,电路的总功率 P 及 RL 支路中的电流怎样变化?3、电感性负载串联电容后线路的功率因数是否发生变化?4、为什么不用串联电容的方法来提高线路的功率因数?实验内容:一、实验线路 实验线路如图 1-8-5 所示。(为电流插座,用来串入电流表测量电流 I,I1,IC)图 1-8-5 单相交
15、流电路功率因数改善的实验电路 二、实验设备 序号 名称 规格 型号 数量 1 功率表 D342 1 2 交流电流表 D351 1 3 交流电压表 D361 1 4 自耦调压器 5 实验线路板 6 线性电感 1500 匝 3000 匝 1 7 滑动变阻器 330 1 三、实验步骤 按图 1-8-5 线路接线,取 R=330(实验台上滑线变阻器取 1/3 处),电感 3000 匝。调整自耦调压器,使二次侧输出电压为 100V。1、3000 匝电感线圈负载实验 1)R-L 串联电路实验 闭合开关 S,断开开关 S1,即为 R-L 电路。用功率表、电压表、电流表量测并读取 U,8/36 UR,US,I
16、,I1,及 P 等数据,记入表 1-8-1 中。(注意:此时,电容未并入电路,I=I1)2)R-L 串联电路并电容 C 实验 闭合开关 S,逐步选择并入的电容 C 的数值,并再次测量 U,UR,US,I,I1,IC及 P 等数据,将不同的电容 C 值时对应的上述数据值记入表 1-8-1 中。2、1500 匝电感线圈负载实验*将图 1-8-5 中电感改为线性电感(1500 匝,40mH),重复 1 实验步骤。四、表格与数据 表 1-8-1 数据 项目 测量值 计算值 U UR US I I1 IC P R XL XC ZS r cos V A W 未投 C C=1F C=2.2F C=3.2F
17、C=4.7F C=5.7F C=6.9F C=7.9F 五、实验报告 1、根据实验所得数据,计算出电路中各元件参数值,填入表中。2、根据实验时测量数据,以电压 U 为参考量、按比例绘出相量图。并分析在逐渐增加并联电容数值时,总电流 I 将如何变化?判断 COS的变化情况?3、作出电流随电容变化的关系曲线 I=f(C)注:1.在某些实验台上,电容 C 无法像表 1-8-1 中那样取值,此时可取 2、3、4、6、7、8F 等。9/36 实验三、三相交流电路 实验预习:一、实验目的 4、掌握三相负载星形、三角形联接的方法。5、验证在这两种接法下,三相负载线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。6、
18、充分理解三相四线制供电系统中,中线的作用。二、实验原理 ABCNILAIPAIN ABCIPABILA 图 1-10-1 三相负载星形连接 图 1-10-2 三相负载三角形连接 1如图 1-10-1 所示,负载作星(Y)形联接。端线上的电流(线电流)IL就是负载中的电流(相电流)IP。即 IL=IP。1)有中线时(三相四线制),由于 UNN=0,因此负载相电压 UP就是电源相电压 UP 。2)无中线时(三相三线制)若负载对称,则 UNN=0,UP=UP 若负载不对称,则 UNN0,UP UP 故倘若中线开断,会导致三相负载不对称,致使负载轻(负载阻抗大)的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;使
19、负载重(负载阻抗小)的那一相的相电压过低,使负载不能正常工作,为保证负载正常工作,必须采取三相四线制供电。2如图 1-10-2 所示,负载作三角形()联接时:每相负载接于两根端线之间,故每相负载的相电压 UP 就是电源的线电压 UL 。即=。端线电流与负载相电流的一般关系为:BCCACABBCBCAABAIIIIIIIII ,0,0,3U ,UU PPCBANCBANPLIIIIIIIIU则若负载不对称则若负载对称即10/36 若负载对称,则线电流和相电流的关系为PLII3,其中:线电流LABC,相电流PABBCCA 若负载不对称,则 PLII3 ,但只要电源的线电压对称,加在三相负载上的电压
20、仍是对称的,对各相负载的工作没有影响。3.图 1-10-3 给出了三相交流实验所用的电源和负载。本实验电源采用三相交流市电,线电压为 380V。首先通过三相自耦变压器调压,然后再经过过流保护装置,最后从 U、V、W、N 端接入实验电路。每相负载由三盏 220V/25W 灯泡并联组成。开关 K 用于控制三相负载的对称情况。K闭合时,对应灯泡导通,断开时,对应灯泡关闭。W1N1380V380VU1V1UVWN三相可调电源 U(A)KA2KA3XxKA1aW(C)KB2KB3ZzKB1cV(B)KB2KB3YyKB1b三相负载 图 1-10-3 三相交流实验面板图 三、预习要求与计算仿真 1、本次实
21、验涉及到以下仪器:交流电压表、交流电流表。关于这些设备的使用说明,详见附录,在正式实验前应予以预习。2、根据图 1-10-4、1-10-5,计算出待测量的电流、电压值,记入表中,以便与实验测量的数据比较,并帮助正确选定测量仪表的量程。11/36 3、利用 PSPICE 仿真软件,根据图 1-10-4、1-10-5,选择合适参数,设计仿真电路,并试运行。(PSPICE 仿真软件的使用方法详见附录)四、注意事项 1、本实验采用三相交流市电,线电压达 380,实验时要注意人身安全,不可触及导电部件,防止意外事故发生。2、每次接线完毕,必须经指导教师检查后,方可接通电源,必须严格遵守“先接线、后通电;
22、先断电、后拆线”的实验操作原则。3、负载从星形转为三角形时,必须记得断开中线,以免发生短路事故。4、UNN是指电源中心点 N 至负载中心点 N之间的电压差,测量时请注意。五、思考题 1、画出负载作星形和三角形联接时的实验线路图。2、三相负载如何作星形或三角形联接?3、复习三相交流电路的有关内容。试分析三相星形联接(对称、不对称)时,在无中线情况下,当某相负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中线,情况又如何?4、本次实验中,灯箱负载中灯泡(220V,25W)可承受 220V 电压,为何要将电源的相电压调至 100V?5、图 1-10-3 中的三相可调电源,其 U、V、W 三相上都加装了过流保
23、护 FU,为何中线 N 上却没有加装?实验内容:一、实验线路 实验线路如图 1-10-4、1-10-5 所示。NU(A)V(B)W(C)三相可调电源UVWNN 图 1-10-4 三相负载星形连接电路 三相可调电源UVWU(A)V(B)W(C)ILIP 12/36 图 1-10-5 三相负载三角形连接电路 二、实验设备 序号 名 称 型号与规格 数量 备注 1 交流电压表 0500V 1 D33 2 交流电流表 05A 1 D32 3 万用表 1 自备 4 三相自耦调压器 1 DG01 5 三相灯组负载 220V,15W 白炽灯 9 DG08 6 电流插座 3 DG09 三、实验步骤 将三相调压
24、器的旋柄置于输出为 0V 的位置(即逆时针旋到底)。经指导教师检查合格后,方可开启实验台电源,然后调节调压器的输出,使输出相电压为 100V,并按下述内容完成各项实验。1、负载星形联接 按图 1-10-4 所示,连接实验电路,经教师检查合格后方可接通电源。()有中线()令三相负载对称,即闭合所有控灯开关 K,使 A、B、C 三相灯数为 3:3:3。测量负载相电压、相电流,线电压、线电流,中线电流及电源与负载间的中点电压,记入表1-10-1 中。令三相负载不对称,即 C 相去掉两只灯,使 A、B、C 三相灯数为 3:3:1。重复上述步骤。()无中线()断电,拆除中线 NN,此时为无中线的三相电路
25、。重复步骤()()不对称负载的特例 相开路,使三相灯数为:,分别在有中线、无中线的情况下,重复上述步骤。观察各相灯泡明暗情况,了解不对称负载联接时,若中线断开将对负载工作电压的严重影响。2、负载作三角形()联接:按图 1-10-5 所示,连接实验电路,经教师检查合格后方可通电实验。在负载对称时,即 A、B、C 三相灯数为 3:3:3,测量线电压、线电流、相电流。负载不对称时,即 A、B、C 三相灯数为 3:3:1,重复上述步骤。将数据记入表 1-10-中。四、表格与数据 表 1-10-13/36 测量数据负载情况 线电流(m)线电压()相电压()IN (mA)UNN(V)IA IB IC UA
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电工 电子技术 实验
限制150内