Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Дослідження паралельного кола




СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ

 

Мета роботи – дослідити електричне становище паралельного кола синусоїдального струму. Побудувати векторні діаграми напруг і струмів. Зняти осцилограми напруги і струмів при заданих режимах електричного кола.

 

Теоретичні відомості

У паралельному електричному колі синусоїдального струму (рис. 4.1) всі споживачі знаходяться під однаковою синусоїдальною напругою

.

У загальному випадку електромагнітний стан такого кола описується рівнянням, яке складається за першим законом Кірхгофа для миттєвих значень струмів:

або

,

де – активна провідність.

Рис. 4.1. Схема паралельного кола змінного струму

 

Запишемо останнє співвідношення у комплексній формі:

де – комплексна провідність кола; – реактивна провідність кола; – повна провідність кола; – кут зсуву фаз між струмом і напругою в колі.

Струм в провідності :

,

тобто струм в активній провідності збігається за фазою з напругою.

Стум у ємності С:

,

тобто струм в ємності С випереджає за фазою напругу на кут .

Струм в індуктивності :

,

тобто струм в індуктивності відстає за фазою від напруги на
кут .

На рис. 4.2 зображені векторні діаграми для -, С - та g -кола.

Рис. 4.2. Векторні діаграми напруги і струмів

для паралельного: L -кола (а); С -кола (б); g -кола (в)

 

Трикутники ОАВ (рис. 4.2, а, б), які утворенні векторами струмів називаються трикутниками струмів. Тому, розділивши вирази для сторін трикутника струмів на напругу , отримаємо трикутник провідностей (рис. 4.3, а, б).

Рис. 4.3. Трикутники провідностей

 

Залежно від співвідношення ємнісної та індуктивної реактивних провідностей (рис.4.3) кола можливі такі випадки:

а) , тоді , і коло має активно-ємнісний характер, тобто , а струм у нерозгалуженій частині кола випереджає за фазою прикладену до нього напругу;

б) , тоді , і коло має активно-індуктивний характер, тобто , а струм у нерозгалуженій частині кола відстає за фазою від прикладеної до нього напруги;

в) , тоді , і коло має чисто активний характер, тобто , а струм у нерозгалуженій частині кола збігається за фазою з прикладеною до неї напруги, що є ознакою резонансу, який в паралельному контурі називається резонансом струмів.

 

Порядок виконання роботи

1. Накреслити схему електричного кола (рис. 4.4) з параметрами відповідно до варіанта (табл. 4.1).

Рис. 4.4. Схема електричного кола

 

Таблиця 4.1

Номер варіанта Амплітуда ЕРС , В Частота , Гц Опір , Ом Індуктивність , мГн Ємність С, мкФ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

2. Розрахувати миттєві значення струмів у гілках паралельного кола .

3. Побудувати графіки миттєвих значень струму до розгалуження та струмів у гілках паралельного кола (рис. 4.5). Визначити фазові співвідношення між струмами.

Рис. 4.5. Миттєві значення струмів у паралельних гілках

та до розгалуження

4. Побудувати графіки миттєвих значень струму до розгалуження та ЕРС і визначити фазовий зсув графічним методом (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Осцилограми результатів математичного моделювання

 

5. Розрахувати діючі значення ЕРС Е, струму І до розгалуження та струмів в паралельних гілках кола. Провести розрахунок зсуву фаз між струмом до розгалуження та ЕРС. Результати занести до табл. 4.2.

 

Таблиця 4.2

  Е, В І, A IR, A IL, A IC, A , град
Результати розрахунків            
Математичне моделю-вання            
Похибка            

 

6. Здійснити математичне моделювання розгалуженого електричного кола (рис. 4.7). Замірити значення струмів у всіх гілках кола. Результати занести до табл. 4.2.

Рис. 4.7. Математичне моделювання паралельного кола

7. За допомогою віртуального осцилографа виміряти амплітудні значення струмів у всіх гілках кола, фазовий зсув між струмом до розгалуження та ЕРС (рис. 4.8). Результати вимірювання порівняти з результатами розрахунку.

Рис. 4.8. Осцилограми результатів моделювання

 

8. Побудувати векторну діаграму струмів.

 

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Результати розрахунку миттєвих значень струмів у гілках паралельного кола;

3. Графіки миттєвих значень струму до розгалуження та у гілках паралельного кола ;

4. Графіки миттєвих значень струму та ЕРС ;

5. Результати розрахунку діючих значень ЕРС Е, струму І до розгалуження, та струмів ;

6. Результати математичного моделювання паралельного електричного кола;

7. Осцилограми результатів математичного моделювання;

8. Векторну діаграму струмів;

9. Короткі висновки за результатами роботи.

 

Контрольні питання

1. Які види електричних провідностей властиві колу змінного струму?

2. Побудуйте векторні діаграми для кола гармонічного струму з паралельним з’єднанням -, -, - елементів.

3. Яким методом можна визначити струм у нерозгалуженій частині кола при паралельному з’єднанні елементів?

4. Що таке трикутник струмів в паралельному колі?

5. Як із трикутника струмів одержати трикутник провідностей?

 

 

Лабораторна робота 5





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 404 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

2459 - | 2200 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.