Конденсатор и катушка индуктивности в цепи синусоидального тока

Определение параметров конденсатора и катушки индуктивности с помощью амперметра, вольтметра и фазометра, построение векторных диаграмм и проверка выполнения законов Кирхгофа в условиях цепи синусоидального тока. Исследование активно-емкостной цепи.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 18.12.2022
Размер файла 385,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический Университет»

Отчет по лабораторной работе №2

«Конденсатор и катушка индуктивности в цепи синусоидального тока»

Исполнитель:

Бибиков Виктор Дмитриевич

Руководитель:

Преподаватель Шандарова Елена Борисовна

Томск 2022г.

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи синусоидального тока

Цель работы. Научиться определять параметры конденсатора и катушки индуктивности с помощью амперметра, вольтметра и фазометра, строить векторные диаграммы, а также проверить выполнение законов Кирхгофа в цепи синусоидального тока.

Пояснения к работе

Реальный конденсатор, в отличие от идеального, обладает некоторыми тепловыми потерями энергии из-за несовершенства изоляции. В расчетах электрических цепей такой конденсатор представляют обычно параллельной схемой замещения.

Параметры этой схемы - g и С - можно экспериментально определить по показаниям амперметра I, вольтметра U и фазометра следующим образом. Сначала найти по закону Ома полную проводимость конденсатора , потом активную и емкостную проводимости, а затем по известной угловой частоте синусоидального напряжения сети ( = 314 рад/с) подсчитать емкость .

При параллельном соединении элементов R, L, C по законам Ома и Кирхгофа в комплексной форме для входного тока имеем:

,

где Y = g - jb = y e-j - комплексная проводимость; g - активная, - реактивная, у - полная проводимости; - угол сдвига фаз напряжения и тока; - индуктивная, bC = С - емкостная проводимости.

Напряжение на конденсаторе отстает по фазе от тока (угол сдвига фаз < 0, , так как ).

Угол потерь, характеризующий несовершенную изоляцию конденсатора, равен ; очевидно,

Реальная катушка индуктивности также обладает тепловыми потерями в отличие от идеальной катушки. Эквивалентную схему замещения такой катушки обычно представляют в виде последовательного соединения элементов R и L. Эти параметры можно экспериментально определить по показаниям вышеупомянутых приборов, воспользовавшись формулами:

, , .

При последовательном соединении элементов R, L, C по законам Ома и Кирхгофа в комплексной форме входное напряжение равно:

,

где - комплексное сопротивление; R - активное, Х = ХL - ХC - реактивное, z - полное сопротивление; - угол сдвига фаз напряжения и тока; XL = L - индуктивное, - емкостное сопротивления.

Ток в катушке отстает по фазе от напряжения (угол сдвига фаз > 0, X = XL, так как ХC = 0). Тангенсом этого угла оценивается добротность катушки:

.

Исследование активно-емкостной цепи

Схема электрической цепи

Схема активно-емкостной цепи, исследуемой в работе. Питание осуществляется от источника синусоидального напряжения с частотой 50 Гц и действующим значением напряжения 100 В.

Конденсатор в схеме представлен блоком, который нужно выбрать в поле компонентов из набора cond 1 - cond 10.

Для управления положением ключа служит клавиша . При разомкнутом ключе можно по показаниям приборов определить параметры схемы замещения конденсатора, состоящей из параллельно включенных и .

Рис. 1 Исходная схема

Роль фазометра в схеме выполняет прибор Bode-Plotter, пределы измерения которого от до уже установлены. Его нужно извлечь из поля контрольно-измерительных приборов Instruments (у правого края второй строки меню). Увеличенное изображение прибора появляется в нижней части рабочего поля после двойного щелчка левой клавишей мыши, когда курсор находится на символе прибора в схеме. При замкнутом ключе угол сдвига фаз можно изменять за счет изменения сопротивления реостата (управляющая клавиша ) в пределах от 500 до 50 Ом (следует избегать слишком малых значений этого сопротивления во избежание нарушения работы программы).

Программа работы

1.1. Откроем файл LW3a.ewb и извлечем из поля компонентов Favorites блок cond 3. Соберём остальную часть схемы

Рис. 2 Схема с замкнутым ключом

1.2. Ключ с помощью управляющей клавиши 1 установим в правое положение (разомкнутое). Включим кнопку «Пуск» и запишем показания приборов в верхнюю строку табл.1.

Рис. 3 Схема с разомкнутым ключом и показания Bode-Plotter

Таблица 1

Данные опыта

Результаты расчета

В

А

град

А

А

мкФ

См

град

А

А

А

А

100

1.433

87.89

0

1.433

45.605

0.52710-3

2.107

-

0

-

-

99.84

2.171

40.73

1.585

1.431

-

-

-

2.171ej40.73

1.585

1.431ej87.8°

2.17ej41°

1.3. Вычислим параметры конденсатора , , , , а также угол потерь . Запишем результаты в ту же строку.

y = = 14.3310-3 (Cм);

g = ycosц = 14.3310-3cos(87.89°) = 0.52710-3 (См);

bC = -ysinц = -14.3310-3sin(87.89°) = 14.3210-3 (См);

C = = = 45.605 (мкФ);

= arctg() = arctg() = 2.107°;

1.4. Замкнем ключ и с помощью управляющей клавиши подберем такое значение сопротивления реостата, чтобы обеспечить заданную величину угла сдвига фаз напряжения и тока на входе системы ц1 = 40. При каждом измерении угла сдвига фаз нужно предварительно выключить и включить кнопку «Пуск». Показания приборов внесем в нижнюю строку табл.1.

Рис. 4 Схема с показаниями Bode-Plotter

1.5. Примем начальную фазу входного напряжения равной нулю и запишем комплексные действующие значения токов , и в этом режиме в ту же строку. Подсчитаем и сравним результат со значением , полученным в эксперименте, проверив тем самым выполнение первого закона Кирхгофа. Примем начальную фазу напряжения равной нулю.

=I = 2.171ej40.73° = 2.171cos (40.73°) + j2.171sin (40.73°) = 1.645 + j1.416 (А);

= I1ej0 = 1.585 (А);

= I2 = 1.431 ej87.89°= 1.431cos(87.89°) + j1.431sin(87.89°) = 0.0526 +j1.43 (А);

1.585 + 0.0526 + j1.43 = 1.637 + j1.43= = 2.17ej41(А).

1.6. По данным табл.1 построим лучевую диаграмму токов.

Масштаб по току: 1А/см

Рис. 5 Топографическая диаграмма токов

Схема электрической цепи

Схема, показанная на рис.6, питается от источника синусоидального напряжения с частотой 50 Гц и действующим значением напряжения 100 В. Катушка индуктивности в схеме представлена блоком, который нужно выбрать в поле компонентов Favorites из набора ind 1-ind 10 (в соответствии с вариантом ind3). Когда сопротивление реостата равно нулю, по показаниям приборов можно вычислить параметры схемы замещения катушки и .

Рис. 6 Исходная схема

Прибор Bode - Plotter исполняет в этой схеме роль фазометра с теми же особенностями измерения угла сдвига фаз напряжения и тока на входе цепи. За счет изменения сопротивления реостата можно добиться изменения угла до заданного значения согласно с вариантом.

Программа работы

2.1. Откроем файл LW3b.ewb и извлечем из поля компонентов Favorites подсхему ind3. Соберем остальную часть схемы.

Рис. 7 Схема с замкнутым ключом

2.2. Выведем реостат с помощью управляющей клавиши (установим ). Включим кнопку «Пуск» и запишем показания приборов в верхнюю строку табл.2.

Таблица 2

Данные эксперимента

Результаты расчета

В

А

град

В

В

Гн

Ом

-

В

В

В

В

100

0.749

72.34

0

100

0.405

40.5

3.14

-

0

-

-

100

0.512

40.33

55.33

68.34

-

-

-

55.33

Рис. 8 Схема с разомкнутым ключом и показания Bode-Plotter

2.3. Вычислим параметры катушки индуктивности , , , , а также ее добротность . Запишем результаты в ту же строку.

2.4. С помощью управляющей клавиши подберем такое значение сопротивления реостата, чтобы обеспечить заданную величину угла сдвига фаз напряжения и тока на входе системы ц2 = 40. При каждом измерении угла сдвига фаз нужно предварительно выключить и включить кнопку «Пуск». Показания приборов внесем в нижнюю строку табл.2.

Рис. 9 Схема с показаниями Bode-Plotter

2.5. Примем в этом режиме начальную фазу входного тока равной нулю и запишем комплексные действующие значения напряжений , и в ту же строку. Подсчитаем и сравним результат со значением , полученным в эксперименте, проверив тем самым выполнение второго закона Кирхгофа.

=U=100ej40.33°=100cos(40.33°) +j100sin(40.33°) = 76.23 + j64.72 (В);

= U2ejц = 68.34ej72.34° = 68.34 cos(72.34°)+ j68.34sin(72.34°) = 20.73+ j65.12 (В);

=U1ej0 = 55.33 (В);

?= += 20.73 + j65.12 + 55.33 = 76.06 + j65.12 = = 100ej40(А).

2.6. По данным второй строки табл.2 построим топографическую диаграмму напряжений (рис.12).

Масштаб по напряжению: 10 В/см

Рис. 10 Топографическая диаграмма токов

ток цепь катушка конденсатор

Выводы: в ходе выполнения работы были определены параметры конденсатора и катушки индуктивности с помощью амперметра, вольтметра и фазометра, построены векторные диаграммы токов и напряжений, а также проверено выполнение законов Кирхгофа в цепи синусоидального тока.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Влияние величины индуктивности катушки на электрические параметры цепи однофазного синусоидального напряжения, содержащей последовательно соединенные катушки индуктивности и конденсатор. Опытное определение условий возникновения резонанса напряжений.

    лабораторная работа [105,2 K], добавлен 22.11.2010

  • Исследование характера изменений параметров электрической цепи. Составление компьютерной схемы. Построение графиков при изменении величины активного сопротивления и индуктивности катушки. Исследование при изменении величины активного сопротивления.

    лабораторная работа [733,7 K], добавлен 11.01.2014

  • Изучение электрических цепей, содержащих катушку индуктивности. Определение зависимости величины индуктивности от магнитной проницаемости сердечника. Измерение магнитной индуктивности катушки в электрической цепи с сопротивлением и источником тока.

    лабораторная работа [24,1 K], добавлен 10.06.2019

  • Исследование основных особенностей электромагнитных процессов в цепях переменного тока. Характеристика электрических однофазных цепей синусоидального тока. Расчет сложной электрической цепи постоянного тока. Составление полной системы уравнений Кирхгофа.

    реферат [122,8 K], добавлен 27.07.2013

  • 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.

    лабораторная работа [164,3 K], добавлен 12.01.2010

  • Особенности измерения силы тока в цепи с помощью амперметра. Методика расчета силы тока в неразветвленной части электрической цепи по первому закону Кирхгофа, проверка его правильности. Анализ абсолютной и относительной погрешностей параметров цепи.

    лабораторная работа [155,4 K], добавлен 12.01.2010

  • Основные понятия о трехфазной цепи, соединения по схемам "звезда" и "треугольник". Построение векторных диаграмм токов и напряжений. Расчёт тока в нейтральном проводе. Последовательность обозначения фаз генератора. Преимущества асинхронных двигателей.

    презентация [931,1 K], добавлен 09.04.2019

  • Элементы R, L, C в цепи синусоидального тока и фазовые соотношения между их напряжением и током. Методы расчета электрических цепей. Составление уравнений по законам Кирхгофа. Метод расчёта электрических цепей с использованием принципа суперпозиции.

    курсовая работа [604,3 K], добавлен 11.10.2013

  • Порядок расчета неразветвленной электрической цепи синусоидального тока комплексным методом. Построение векторной диаграммы тока и напряжений. Анализ разветвленных электрических цепей, определение ее проводимости согласно закону Ома. Расчет мощности.

    презентация [796,9 K], добавлен 25.07.2013

  • Однофазные цепи синусоидального тока. Двигатели постоянного тока параллельного возбуждения. Расчет линейной цепи постоянного тока методом двух законов Кирхгофа. Расчет характеристик асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором.

    методичка [1,4 M], добавлен 03.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.