|
Р=UI=220*0,7 = 154; W1=154*600=92400=924 гВт P2=UI2=220*1.1 = 242; W2=242*3600=871200=8712 гВт P3=UI3=220*1.4 = 308; W3=308*4900=1509200=15092 гВт
Вывод: Ознакомились с методикой вычисления электрической мощности и энергии. Научились работать с измерительными приборами. Ответы на контрольные вопросы:
а) Для цепи постоянного тока используют электродинамические вольтметры и амперметры. б) Для цепи переменного тока используют электродинамические и ферродинамические вольтметры. 3. Энергия электрической цепи представляет собой перемещение заряженных частиц. Лабораторная работа № 4 Определение удельного сопротивления материалов. Цель работы: Опытным путем определить удельное сопротивление проводниковых материалов. Теоретическое основание: Сопротивление проводника характеризует его способность препятствовать прохождения тока. Для того чтобы при расчетах учесть способность разных проводников проводить ток вводится понятие удельное сопротивление. Удельное сопротивление – это сопротивление проводника длиной 1м и поперечное сечение 1 мм2
Сопротивление проводника зависит не только от материала, из которого он изготовлен, оно зависит и от его размеров длины и поперечного сечения.
где
l - длина S – площадь поперечного сечения Схема:
Оборудование:
Ход работы:
Табл.1
Вывод: Опытным путём определили удельное сопротивление меди, нихрома. Ответы на контрольные вопросы:
Лабораторная работа № 5. Схемы соединение гальванических элементов. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра. Цель работы: Исследование схем. Теоретическое обоснование: Последовательное соединение элементов показано на стенде, а ЭДС батареи Ебат, составленной из последовательно соединенных элементов, будет больше ЭДС одного элемента Е в n раз Ебат=Е Последовательное соединение элементов применяется в тех случаях, когда требуется напряжение больше, чем напряжение одного элемента. Но при любом количестве соединяемых последовательно элементов номинальный ток батареи остается равным номинальному току одного элемента. Iбат=I Параллельное соединение применяется для получения тока, который превышает номинальный ток одного элемента. Iбат=I+I+…+I=In ЭДС батареи в этом случае равна ЭДС одного элементаЕбат=Е Смешенное соединение применяют в тех случаях, когда требуется батарея с большим значениями ЭДС и тока. Необходимо помнить, что в батарею должны соединятся элементы с одинаковыми характеристиками. План работы: Начертить схемы замещения:
Вывод : Из построенных схем и условий каждая цепь имеет своё значение ЭДС на каждой схеме она определяется по разному. Ответы на контрольные вопросы:
Лабораторная работа № 6. Определение потерь напряжения и мощности в проводах линии и электропередачи. Цель: 1. Выяснить какое влияние оказывает нагрузка линии и сопротивление её проводов на напряжение приемника. 2. Определить мощность потерь в проводах и КПД линии электропередачи. Теоретическое обоснование: Каждый приёмник электрической энергии рассчитан на определённое номинальное напряжение. Так как приёмники могут находиться на значительных расстояниях от питающих их электростанций, то потери напряжения в проводах имеют важное значение. Допустимые потери напряжения в проводах для различных установок не одинаковы, но не превышают 4-6% номинального напряжения. На рис. приведена схема электрической цепи, состоящая из источника электрической энергии, приёмника и длинных соединительных проводов. При прохождении по цепи электрического тока I показания вольтметра U1, включённого в начале линий, больше показаний вольтметра U2, включённого в конце линий.
Уменьшение
напряжения
в линии по мере
удаления от
источника
вызвано потерями
напряжения
в проводах
линии
Мощность потерь в линии можно определить двумя способами:
Уменьшить потери напряжения и потери мощности в линии электропередачи можно уменьшая силу тока в проводах либо увеличивая сечение проводов с целью уменьшения их сопротивления. Силу тока в проводах можно уменьшить увеличивая напряжение в начале линии. КПД линии электропередачи определяется отношением мощности, отдаваемой электроприёмнику, к мощности, поступающей в линию, или отношением напряжения в конце линии к напряжению в её начале:
Схема передачи электрической энергии:
Приборы и оборудование: Два вольтметра и амперметр электромагнитной системы, ламповый реостат, двухполюсный автоматический выключатель, соединительного провода. Порядок выполнения работы: Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения лабораторной работы, записать их технические характеристики. Подать в цепь напряжение. Изменяя нагрузку с помощью лампового реостата, при трёх её значениях записать показания приборов в таблице. Вычислить потери двумя способами: 1. Как разность напряжений в конце и начале линий. 2. Как произведение силы тока на сопротивление проводов. Определить мощность потерь в линии и КПД. Результаты вычислений занести в таблицу. Таблица изменения числа потребителей: Изменяем напряжение в начале и конце линий.
Вывод: На основе проведённого опыта выяснили, что факторами, влияющими на потери в линиях являются: протяжённость линий; сечение проводника; состав материала и количество потребителей. Чем больше потребителей, тем меньше КПД. . Уменьшить потери напряжения и потери мощности в линии электропередачи можно уменьшая силу тока в проводах либо увеличивая сечение проводов с целью уменьшения их сопротивления. Ответы на контрольные вопросы:
5. Чем выше рабочее напряжение, тем ниже сила тока, а следовательно меньше потерь. Лабораторная работа № 7. Исследование электрической цепи переменного тока при последовательном соединении. Цель работы: 1. Проверить практически и уяснить, какие физические явления происходят в цепи переменного тока. 2. Рассчитать параметры отдельных элементов электрической цепи. 3. Построить по опытным данным векторные диаграммы. Теоретическое обоснование:
При
подведении
к зажимам
последовательно
соединённых
активного
сопротивления
R,
индуктивности
L
и ёмкости C
синусоидального
напряжения
U=UMsinWt
и
тока
I=IMsin(Wt-U).
Сдвиг
фаз между напряжением
и током определяется
по формуле
Действующее значение тока в цепи можно найти по закону Ома: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные изменений |
Результаты измерений |
|||||
|
I |
U1 |
U2 |
Uобщ |
Xc |
R |
Z |
|
0,44 |
210 |
22 |
211 |
50 |
477,3 |
480 |
;
;
![]()
![]()
Данные изменений |
Результаты измерений |
|||||
|
I |
U1 |
U2 |
Uобщ |
XL |
R |
Z |
|
0,42 |
210 |
632 |
666 |
1505 |
500 |
1586 |
;
;
;
![]()
Данные изменений |
Результаты измерений |
|||||||||
|
I |
U1 |
U2 |
U3 |
Uобщ |
XL |
XC |
R |
Z |
C |
L |
|
1 |
200 |
50 |
150 |
224 |
150 |
50 |
200 |
224 |
0,16 |
0,48 |
;
;
;
;
;
;

Вывод:
С помощью данной лабораторной работы овладели навыками подключения простейших электрических схем для переменного тока (активное, ёмкостное, индуктивное и реактивное сопротивление), научились строить векторные диаграммы, пользоваться измерительными приборами.
Ответы на контрольные вопросы:
Сдвиг фаз между током и напряжением зависит от наличия в ней индуктивного и ёмкостного сопротивления.
В
цепи переменного
тока полное
сопротивление
можно рассчитать,
из треугольников
сопротивлений,
по формулам:
;
;
.
Зная
ёмкостное и
индуктивное
сопротивления,
частоту тока
и силу тока
ёмкость и
индуктивность
можно определить
по формулам:
;
.
Лабораторная работа № 8.
Исследование полупроводникового диода.
Цель работы:
Изучение свойств плоскостного диода путём практического снятия и исследования его вольтамперной характеристики.
Ход работы:
1. Подключить шнур питания к сети.
2. Тумблером "СЕТЬ" включить стенд - при этом загорается лампочка сигнализации.
3. Тумблер В - 1 поставить в положение 1.
Снять вольтамперную характеристику при изменении напряжения источника потенциометром R при прямом положении, приложенном к диоду. Результаты измерений занести в таблицу № 1.
4. Тумблер В - 1 поставить в положение 2.
Снять вольтамперную характеристику при изменении напряжения источника потенциометром R при прямом положении, приложенном к диоду. Результаты измерений занести в таблицу № 2.
|
|
I, A |
Uобр, В |
I, A |
|
|
|
10 |
2,5 |
10 |
|
|
0,65 |
15 |
5 |
14 |
|
|
0,7 |
20 |
7 |
20 |
|
|
0,75 |
25 |
9 |
26 |
|
|
0,8 |
80 |
11 |
32 |
Обработка результатов опытов:
По данным таблицы 1, 2 в декартовой системе координат построить вольтамперную характеристику диода.
IПР


U обр
U пр
Вывод:
С помощью этой лабораторной работы мы доказали что полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью. Это показывает вольтамперная характеристика диода. При небольшом напряжении U=0,8 B. на зажимах диода в цепи проходит относительно большой ток I=30 МА, а при значительном обратном напряжении U=11 В., ток ничтожно мал I=32 МкА.
Ответы на контрольные вопросы:
1
.
Е - запирающий
слой, который
препятствует
перемещению
электронов
и дырок. Контакт
двух полупроводников
р - типа и n - типа
называют р - n
- переходом.

При таком соединении толщина запирающего слоя уменьшается, увеличивается проводимость, появляется ток прямой или пропускной.

Если изменить полярность источника, то электроны сместятся к положительным электродам, запирающий слой увеличится. Сопротивление р - n - перехода возрастает, а ток уменьшается (в 1000 раз по сравнению с прямым током). Этот ток называется обратным.
2. Точечно-плоскостные полупроводниковые диоды имеют особенность в строении. У этих диодов кристалл германия (кремния) не вплавляется в донорную или акцепторную примесь. В германиевом диоде на пластину с электро проводимостью наклеивается табличка из индия. В процессе изготовления диода, пластину нагревают до 500 0 С, чтобы расплавленные атомы индия внедрились в германий, при этом образуя область с дырочной проводимостью.
3. Выпрямительные полупроводниковые диоды характеризуются током (прямым и обратным) и напряжением электрического поля.
4. Повышение температуры окружающей среды влияет на число свободных электронов и дырок, оно сильно возрастает, а значит увеличивается проводимость.
Лабораторная работа № 9.
Расчёт полупроводникового выпрямителя.
Цель работы:
Научится элементарному расчету выпрямителя.
Теоретическое обоснование:
Однополупериодный выпрямитель. За счет односторонней проводимости диодов ток протекает только в положительные полупериоды напряжения U и следовательно имеет импульсную форму.
Наиболее широкое распространение получила схема мостового выпрямителя, схема состоит из 4 диодов Д1 - Д4. В положительные полупериоды напряжения U2 открыты диоды Д1 и Д3; в отрицательные полупериоды напряжения U2 открыты диоды Д2 - Д4.
Трёхфазные выпрямители применяют в устройствах большой и средней мощности.
Вторичные обмотки трёхфазного выпрямителя соединены "Звездой". К фазам А, В, С трансформатора подключены диоды Д1, Д2, Д3 катоды которых присоединяют к нулевой точке.
Между нейтральной точкой трансформатора О и О1 включена нагрузка Рн. Ток через каждый диод может проходить только тогда, когда потенциал на аноде выше потенциала на катоде. это возможно в течении одной трети периода, тогда напряжение в данной фазе, выше напряжения в двух других фазах. Так например, когда открыт диод Д1, через него нагрузку Р, течёт ток определяемый. В это время диоды Д2 и Д3 заперты.
Пример:
Для питания постоянным током потребителя мощностью Р=300 Вт при напряжении U=20 В необходимо собрать схему однополупериодного выпрямителя, использовав имеющиеся стандартные диоды типа Д 242 А.
Решение:
1. Выписываем из таблицы параметры диода: Iдоп=10 А; Uобр=100 В.
2.
Определяем
ток потребителя
из формул Р=UI;
![]()
3. Определяем напряжение, действующее на диод в не проводящий период; U=3,14*20=63 В.
4.
Проверяем диод
по параметрам
Iдоп
и Uобр.
Для данной
схемы диод
должен удовлетворять
условием
.
В данном случае
второе условие
не соблюдается,
т.к. 10 А < 15 А . Первое
условие выполняется
т.к. 100 В > 63 В.
5
.
Составляем
схему выпрямителя.
Для того чтобы
выполнить
условие, надо
два диода соединить
параллельно,
тогда Iдоп=2*10=20
А; 20 > 15 А.
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Меню |
||||
| Главная Рефераты Благодарности |
||||
Опрос |
||||