电工电子学(二)实验汇总11557.pdf
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1、 1 实验一 直流电路 一、实验目的 1验证叠加原理和戴维南定理的内容,加深理解其内涵。2学习使用稳压电源。3掌握用数字万用表测量直流电量的方法。二、相关知识 叠加原理是线性电路中的普遍性原理,它是指当有几个电源同时作用于线性电路时,电路中所产生的电压和电流等于这些电源分别单独作用时在该处所产生的电压和电流的代数和。在分析一个复杂的线性网络时,可以利用叠加原理分别考虑各个电源的影响,从而使问题简化,本实验通过测量各电源的作用来验证该原理。戴维南定理是指在线性电路中,任何一个有源二端网络总可以看做一个等效电源,等效电源的电动势就等于该网络的开路电压 UO,等效电源的内阻 RO等于该网络中所有电源
2、置零(电压源短路,电流源开路)后所得无源网络的等效电阻。如图 11 所示有源二端网络图(a)可以由图(b)等效代替。利用戴维南定理可以把复杂电路化简为简单电路,从而使计算简化。(a)(b)图 11 有源二端网络及其等效电路 有源二端网络等效内阻 RO的三种测量方法:1开路短路法。若图(a)的 AB 端允许短路,可以测量其短路电流 IS,再测AB 端的开路电压 UO,则等效电阻 RO=UOIS。2外特性法。在 AB 之间接一负载电阻 RL如图(a)所示,测绘有源二端网 2 络的外特性曲线 U=f(I),该曲线与坐标轴的交点为 UO和 IS,则 RO=UOIS。3直接测量法。使有源二端网络中的电源
3、置零(电压源短路,电流源开路),用万用表电阻挡直接测量 AB 端的阻值 RO。三、预习要求 1 复习教材中有关叠加定理和戴维南定理的内容,掌握其基本要点,注意其使用条件。2阅读实验指导中有关仪器的使用方法:3预习本次实验内容,作好准备工作。(1)熟悉实验线路和实验步骤。(2)对数据表格进行简单的计算。(3)确定仪表量程。四、实验线路原理图 图 12 叠加定理实验线路图 图13 戴维南定理实验原理图 图14 戴维南等效电路 3 五、实验设备 1THHE1 型高性能电工电子技术实验台(双路稳压电源、数字电压表、数字电流表)。2直流电路实验箱。3电阻箱。六、实验内容及步骤 (一)叠加定理实验:1熟悉
4、实验台,用数字万用表测量 R1、R2、RL的电阻值,把结果填入表 11中。2利用电阻的实测值分别计算 E1、E2单独作用及共同作用时各电阻上的电压值,填入表 11 中。3调节双路稳压电源,使一路输出电压为 E1=4V,另一路输出电压为 E2=6V(用数字万用表测量),关闭稳压电源待用。4 按图 12 接好电路,检查无误后在下面三种情况下分别测量各电阻上的电压 UR1、UR2、UR3,填入表 11,注意各电压的参考方向要始终保持一致。(1)把 S1、S2合向 1,测量 E1、E2共同作用时各电压值。(2)把 S1合向 1,S2合向 2,测量 E1单独作用时各电压值。(3)把 S1合向 2,S2合
5、向 1,测量 E2单独作用时各电压值。表 11 R1=1k R2=2k RL=5k 电压计算值(V)电压测量值(V)UR1 UR2 UL UR1 UR2 UL E1、E2共同作用 E1单独作用 E2单独作用 4 注意:在做实验前,先要经过计算,把“电压计算值”填入表中。(二)戴维南定理实验:1熟悉实验台,按图 13 连接电路并自查。2测量有源二端网络的外特性。(1)调节 RL使负载电阻为表 12 的数值,测量负载电压 UL和电流 IL,把结果填入表 12 中。3测量有源二断网络的戴维南等效电路。(1)将负载断开,用数字电压表测量二端口网络的开路电压 UO。UO=V(填入图 14 中)。(2)关
6、闭电源 E1和 E2,用导线短路 E1、E2使其置零,用万用表电阻档测量AB 间的等效电阻 RO。RO=。4测量戴维南等效电路的外特性。(1)将稳压电源的输出电压调至 UO处,使 R1和 R2并联作为 RO,按图 14连接电路。(2)在 RL为表 12 中不同数值时,测量负载电压 UL和 IL电流,填入表 12 中。表 12 RL阻值 500 1k 2k 5k 10k 有源二端 网络 UL(V)IL(mA)戴维南 等效电路 UL(V)IL(mA)七、实验报告要求 1根据表 11 的实测数据验证叠加原理的正确性,把理论计算值与实际测量值进行比较,分析误差原因。5 2根据图 13 计算戴维南等效电
7、路的 UO、RO,并与实测值进行比较。3戴维南等效电路中的等效电阻有几种方法求得,试说明之。4按表 12 中的数据,分别做出有源二端网络和戴维南等效电路的外特性曲线 U=f(I),并比较之。(画在同一坐标内,以便比较)6 实验二 单相交流电路及功率因数的提高 一、实验目的 1通过 RL 串联电路的实验掌握单相交流电路的电压、电流、复阻抗之间的相量关系,有效值关系。2熟悉日光灯电路的组成,各元件的作用及日光灯的工作原理,学会日光灯电路的联接,了解线路故障的检查方法。3掌握交流电路的电压,电流和功率的测量方法。4练习并掌握感性负载提高功率因数的方法。二、相关知识 镇流器是一个铁心线圈,其电感 L
8、比较大,而线圈本身具有电阻 R1。日光灯在稳态工作时近似认为是一个阻性负载 R2。镇流器和灯管串联后接在交流电路中如图21 所示,可以把这个电路等效为 RL 串联电路如图 22 所示。图 21 日光灯电路 图 22 日光灯等效电路 根据图 22 和图 23 相关计算如下:镇流器的等效复阻抗:电感线圈的电阻:图 23 RL 串联电路相量图 电感线圈的感抗:IUZRLRLLRLZRcos1212RZXRLL 7 fXLL2 电感线圈的电感:日光灯等效电阻:电路消耗的有功功率:或:因镇流器本身的电感较大,故整个电路的功率因数较低,为了提高电路的功率因数,可以采用在日光灯两端并联电容的办法见图 21。
9、电路并联电容以后,由于电容的无功电流抵消了一部分日光灯电流中的感性无功分量,所以总电流将减小,电路的功率因数被提高。由于电源电压是固定的,并联电容器并不影响感性负载的工作,即日光灯支路的电流,功率和功率因数并不随并联电容的大小而改变,仅是电路的总电流及总功率因数发生变化。提高电路的功率因数能够减小供电线路的损耗及电压损失,提高电源设备的利用率而又不影响负载的工作。所以并联电容器提高电路的功率因数的方法被供电部门广泛采用。如果要将功率因数 cos提高到 cos,所并联电容的大小计算如下:电路的功率因数角。提高后的功率因数角。=2f 电源的角频率。图 24 日光灯并联电容相量图 三、预习要求 1复
10、习 RL 串联电路及 RLC 混联电路的电压,电流之间的相量关系。2阅读附录了解日光灯电路各元件的作用及其工作原理。3熟悉日光灯电路的接线图。IURR2cosUIP)RR(IP212UIPcosIUPcos)(2tgtgUPC 8 四、实验设备 1THHE1 型高性能电工电子实验台(日光灯设备 1 套、功率表 1 只、交流电压表 1 只、交流电流表 1 只、电流表插口 3 个)。2交流电路实验箱 1 个。3元件箱 1 个。4电流表插头 1 个。五、实验线路图 图 25 日光灯实验电路图 六、实验内容及步骤 1熟悉实验台上有关设备,按图 25 接好线路。注意电容器要同时接入电路中并断开电容开关待
11、用,注意功率表的接线和读数方法。2经教师检查线路无误后接通电源。注意观察日光灯的起动情况。3测量日光灯电路的端电压 U,灯管电压 UR,镇流器电压 URL,电路电流 I及有功功率 P,把测得的数据填入表 21 中。表 21 测 量 数 值 P(W)cos I(A)U(V)URL(V)UR(V)启辉值 正常工作值 9 4在日光灯电路中并联不同容量的电容如 1F,记录电源电压 U,总电流 I,日光灯支路电流 IL,电容支路电流 IC,有功功率 P 的值填入表 22 中,计算并入电容后的功率因数填入表该表中。5当日光灯点燃后,将启动器取掉,观察日光灯是否熄灭。6关断电源后重新合闸,观察日光灯是否起动
12、。用一根绝缘导线两断短路启动器,观察日光灯状况,然后断开导线,观察日光灯是否点燃。表 22 电容值(F)测 量 数 值 P(W)cos U(V)总电流 I(A)负载电流 IL(A)电容电流 IC(A)1 2.2 4.7 6.9 七、实验报告要求 1计算图 22 中不同电容值时的功率因数,填入表 22。2根据实测数据说明当并入的电容值逐渐增大时,日光灯支路电流,电容支路电流,总电流有无变化,如何变化。3并联电容可以提高电路的功率因数,是否并联的电容越大越好,试分析其原因。4并联电容后日光灯支路的功率因数是否提高,为什么?5实验中若出现故障,试分析其原因,若启动器损坏,如何点亮日光灯?七、注意事项
13、 1注意电源电压要与日光灯额定电压相符,切勿接在 380V 电源上。2注意功率表的接线方法,分清电压线圈和电流线圈的端子,电压线圈要与被测电路并联,电流线圈要与被测电路串联,并且两个线圈的对应端子(同名端)应接在电源的同一点上。3 电流表不接入电路,要接在电流表插头上,把电流插口按图 25 接入电路。实验时,根据需要把电流插头插入电流插口中,测量电流。4 该实验用日光灯电路模拟 RL 串联电路,但实际日光灯端电压波形不为正弦 10 波,所以用数字电压表测出的交流电压是近似值。八、附录 1日光灯电路元件及其作用 日光灯的电路由灯管,镇流器,启动器三个部分组成。(1)灯管:日光灯的灯管是一个玻璃管
14、,在管子的内壁均匀地涂有一层荧光粉,灯管两端各有一个阳极和灯丝,灯丝是用钨丝绕制而成的,它的作用是发射电子。在灯丝上焊有两根镍丝作为阳极,它和灯丝具有同样的电位,它的主要作用是当它的电位为正时吸收部份电子,以减少电子对灯丝的冲击。灯管内充有惰性气体(如氩气,氪气)与水银蒸气。由于水银蒸气存在,当管内产生弧光放电时,会放射出紫外线,这紫外线照在荧光粉上就会发出荧光。日光灯管的结构如图 2-6 所示。图 26 日光灯管剖面图 图 27 启动器 (2)镇流器:镇流器是与日光灯管相串联的一个元件。实际上是一个绕在硅钢片铁心上的电感线圈。镇流器的作用是,一方面限制日光灯管的电流,另一方面在日光灯起燃时由
15、于线路中的电流突然变化而产生一个自感电动势(即高电压)加在灯管两端,使灯管产生弧光。镇流器必须按电源电压与日光灯的功率配用,不能互相混用。(3)启动器;启动器的构造是封在玻璃泡(内充惰性气体)内的一个双金属片和一个静触片,外带一个小电容器,同装在一个铝壳里,如图 27 所示。双金属片由线膨胀系数不同的两种金属片制成。内层金属的线膨胀系数大,在双金属片和静触片之间加上电压后,管内气体游离产生辉光放电而发热。双金属片受热以后趋于伸直,使得它与静触片接触而闭合。这时双金属片与静触片之间的电压降为零,于是辉光放电停止,双金属片经冷却而恢复原来位置,两个触点又断开。为了避免启动器中的两个触点断开时产生火
16、花,将触点烧毁,通常用一只小电容器与启动器并联。2日光灯的起燃过程:刚接上电源时,灯管尚未放电,启动器两端是断开的,电路中没有电流。电源 11 电压全部加在启动器上,使它产生辉光放电并发热。双金属片受热膨胀使之与静触片闭合,将电路接通。电流通过灯管两端的灯丝,灯丝受热后发射电子,这时启动器的辉光放电停止。双金属片冷却后与静触片断开,在触电断开的瞬间,镇流器产生了相当高的电动势(800V1000V)。这个电动势与电源电压一起加在灯管两端,使灯管中的氩气电离放电,氩气放电后,灯管温度升高,水银蒸气气压升高,于是过度到水银蒸气电离放电,产生较大的电弧而导通。灯管中的弧光放电发出的大量紫外线,照射到管
17、壁所涂的荧光粉上使它产生象日光一样的光线。灯管放电后,大部分的电压降落在镇流器上。灯管两端的电压,也就是启动器两触点的电压较低,不足使启动器放电,因此它的触点不在闭合。在灯管内两端电极交替起阳极作用,即 A 端电位为正时,B 端发射电子而 A端吸收电子。当 B 端电位为正时,A 端发射电子而 B 端吸收电子。12 实验三 三相异步电动机及其继电接触控制 一、实验目的 1明确电动机铭牌数据的意义,掌握定子绕组的正确联接。2了解交流接触器、热继电器、按钮等常用低压电器的结构、工作原理和使用方法。3学会直接起动继电接触控制的原理,线路的连接,明确自锁的作用。4 加深理解正反转控制电路的原理,学习线路
18、的接线,掌握联锁控制的必要性。5学会检查电动机控制线路,及故障排除方法。二、相关知识 电动机上的铭牌数据或产品说明书是安全使用电动机的重要保证。使用一台电动机之前,首先要通过铭牌了解它的技术参数,明确其物理意义。铭牌上标出的电压值是指电动机在额定状态下运行时,其定子绕组上应接电源的线电压值。实验时,要根据标定电压联接电源。一般小型鼠笼式三相异步电动机的额定电压为 380V/220V,其定子绕组有星形联接和三角形联接两种,当电源线电压(380V)是定子绕组额定电压的3 时,应星接,当电源线电压(220V)等于定子绕组额定电压时,应角接。电动机外壳上的接线盒有六个接线端,分别对应定子三相绕组的六个
19、出线端。星接时如图 31(a)所示,角接时如图 31(b)所示。电源火线 电源火线 (a)定子绕组星形联接 (b)定子绕组三角形联接 图 3-1 电动机定子绕组接线图 13 采用继电器、交流接触器等低压电器组成有触点的控制系统,称为继电接触控制,例如电动机的直接起动和制动,电动机的降压起动,电动机的正反转控制以及两台电动机的顺序控制等。由各种低压电器按照一定方式连接起来,为完成一定控制目的而形成的电路图,称为控制电路图。控制电路由图形符号和文字符号组成,要看懂它需要掌握以下几个要点:1一个系统的控制电路分为主电路和控制电路两部分,主电路由电动机、接触器、自动空气开关等组成,该部分电路的电流较大
20、。控制电路一般由按钮、继电器等构成,控制电路能对电动机的运行情况进行控制。2在一张电路图中,同一电器的各个部件经常不画在一起,而是分别画在不同的地方,甚至不在一张图上。例如交流接触器的主触点画在主电路中,而它的吸引线圈和辅助触点画在控制电路中。同一电器的不同部件都用同一文字符号标明。3 电路中所有电器的触点均为常态,即吸引线圈不带电,按钮没按下的情况等。4一般的控制电路,其各条支路的排列常依据生产工艺顺序的先后,由上而下排列。控制电路同时具有三种保护作用。在主电路中接有三只熔断器 FU,起短路保护作用。主电路中还串有热继电器 FR 的三个发热元件,起过载保护作用,一般热继电器的整定电流等于电动
21、机的额定电流。在控制电路中,交流接触器 KM 的线圈具有失压或欠压保护作用。自锁环节是实现电动机连续运转的基本条件,它由交流接触器的一个常开触点实现。互锁环节在电动机正反转控制电路中,是安全切换的基本保证,它能保证两个交流接触器不能同时通电,从而保证电源火线不短路。互锁常用接触器的两个常闭触点的交替使用来完成。电动机的旋转方向是由三相电源的相序决定的。只要把接在电动机上的三根电源线中的任意两根对调,电动机即可反转。本实验由继电接触控制电路实现电动机的正反转控制。单相运行是电动机常见故障之一,当三相电源断开一根火线时,电动机处于单相运行状态。电动机单相运行时,输出功率降低,在负载不变的情况下,电
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