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 22.11.2010Исследование 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 11.01.2014Изучение 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 10.06.2019Исследование 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 27.07.2013Изучение 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 12.01.2010Особенности 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 12.01.2010Основные 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 09.04.2019Элементы 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 11.10.2013Порядок 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 25.07.2013Однофазные 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