电工基础硬件实验指导书(3)

2019-08-01 22:40

RLRLC

2、老师检查后,将电容(为3μF)开关合上,再合上总开关,待灯

亮后,记下电流表的数值。

3、用万用表的电压档,测量UR、UL、UC分别记入表中。 4、 再用万用表测量U输入,记入表内。

5、 数据测完后,经老师检查,方可拆除实验线路。整理好实验台。 U输入 UR UL UC I 测量值 计算值

五、填写实验报告:

21、根据公式U?UR??UL?UC?2进行计算,并和测量U输入进

行比较,有无误差?为什么?

cos?、P、S、Q。 2、用测量的各数据计算Z、R、XL、XC、3、以测量的总电压初相角为60?时,作电压矢量图并写出各电压及电流的瞬间值表达式。

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实验五 功率因数提高的实验

一、实验目的:

1、了解日光灯的组成和工作原理。 2、掌握提高功率因的方法及其意义。 3、学会使用功率表测功率。 二、原理说明:

1、本次实验所用的负载是日光灯。整个实验电路是由灯管、镇流器和起辉器组成。如图5—1所示。镇流器是一个铁心线圈,因此日光灯是一个感性负载,功率因数较低,我们用并联电容的方法可以提高整个电路的功率因数。其电路如图5—2所示。选取适当的电容值使用容性电流等于感性的无功电流,从而使整个电路的总电流减小,电路的功率因数将会接近于1。

功率因数提高后,能使用电源容易得到充分利用,还可以降低线路的损耗,从而提高传输效率。

rCL~220v~s220vRs

图5-1 图5-2

2、日光灯的组成及工作原理。 组成:灯管、起辉器、整流器。

工作原理:日光灯管内壁上涂有荧光物质,管内抽成真空,并允许有少量的水银蒸汽,管的两端各有一个灯丝串联在电路中,灯管的起辉电压在400—500V之间,起辉后管降压约为110V左右﹙40W日光灯的管压降),所以日光灯不能直接在220V伏的电压上使用。起辉器相当于一个自动开关,它有两个电极靠的很近,其中一个电极是双金属片制成,使用电源时,两电极之间会产生放电,双金属片电极热膨胀后,使两电极接通,此时灯丝也被通电加热。当两电极接通后,两电极放电现象消失,双金属片因降温后而收缩,使两极分开。在两极断的瞬间镇流器将产生很高的自感电压,该自感电压和电源电压一起加到灯管两端,产生紫外线,从而涂在管壁上的荧光粉发出可见的光。当灯管起辉后,镇流器

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又起着降压限流的作用。

三、实验所用仪器设备:

1、T21—A 0—0.5—1A 2、40W日光灯组件一套。

3、电容箱一个 4、功率表 D26—W 5、万用表一只 四、实验步骤:

U*I*VWIkCLA~220VRs 图5-3

1、按图5—3接完线后,请老师检查后,方可通电实验。 2、接通电源,断开电容,记下此时的P及I值,并用万用表测量U值,记入表中。

3、接通电容,逐渐增大电容分别为1、2、3、4、5、6、8、10μF时各个电容上的I与P值。同样用万用表测量不同电容时的

UR、UL、UC。

4、作完后,数椐交老师检查后,方可整理好实验台,离开实验室。 电容值 0 1 2 3 4 5 6 8 10

测量值 U I UR UL UC PW 计算cos? 13

五、回答:

1、计算并入及未并入电容时的功率因数,填入表格。 2、提高功率因数有何意义?

4、绘制I?f?C?曲线,并说明电容并的是否愈多愈好,为什么?

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实验六 三相负载星形连接

一、实验目的

1.熟悉三相负载作星形连接的方法。

2.学习和验证三相负载对称与不对称电路中,相电压﹐线电压之间的关系。

3.了解三相四线制中中线的作用。 二、实验原理:

三相负载作星形连接时,如图6—1所示。

AAOCBOBC

图6—1

当三相负载对称或不对称的星形连接有中线时,线电压与相电压均对称,且U线?3U相。而且U线超前与U相30?。

当三相负载不对称又无中线连接时,此时将出现三相电压不平衡﹑不对称的现象,导致三相不能正常工作,为此必须有中线连接,才能保证三相负载正常工作。

从上述理论中,考虑到三相负载对称与不对称连接又无中线时某相电压升高,影响负载的使用时间,同时考虑到实验的安全,故将三相电压降低到24V的相电压作实验。

三﹑实验仪器设备:

1、三相负载箱 一个 2、电流T15-MA 一只 3、万用表500型 一只 4、连接导线不限

四、实验内容及步骤:

负载箱内部接线下图。将实验台供电箱的三相电源A、B、C、O对应接到负载箱上。再接成星形连接,即X、Y、Z、O连接。

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