DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
CRYPTO 80 Bots
BINANCE Spot Trading
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab
deviolab.com

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ ПРИ ПОСЛІДОВНОМУ З’ЄДНАННІ ЕЛЕМЕНТІВ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
УІ
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2017
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Основи теорії кіл сигналів та процесів у системах технічного захисту

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»  ЗВІТ до лабораторної роботи №4 з курсу: «Основи теорії кіл, сигналів та процесів у системах технічного захисту» на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ ПРИ ПОСЛІДОВНОМУ З’ЄДНАННІ ЕЛЕМЕНТІВ» . Львів — 2016 4.1. Мета роботи. Ознайомлення з властивостями електричного кола змінного струму з послідовним з’єднанням резистивного, індуктивного та ємнісного елементами і експериментальне визначення параметрів цих елементів. Лабораторна робота проводиться у два етапи: фізичний експеримент, віртуальний експеримент. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 4.2. Фізичний експеримент 4.2.1. Ознайомитись з лабораторним стендом. 4.2.2. Увімкнути комп’ютер кнопкою на системному блоці. Завантажити програму для роботи з осцилографом (аналогово-цифровим перетворювачем) DISco2 (ярлик DISco на робочому столі). 4.2.3. Скласти електричне коло за схемою, зображеною на рис. 4.1.а. Блок DIS на схемі – це осцилограф DISco, який має три виводи (червоного кольору, чорного кольору і спільний провід). 4.2.4. Дослідити електричне коло з послідовним з’єднанням резистора R і котушки індуктивності (Rк, Lк). Увімкнути джерело живлення змінного струму. На екран виведуться часові залежності uR(t) і uк(t). В нижній частині екрану [Загальні параметри сигналів] подаються значення величини напруги і частоти (U – діюче значення, F – частота). Результати експерименту напруги UR та UК і зсув фаз між ними T2-T1 записати в табл. 4.1 та зберегти файл-фото екрану з розширенням rk1.bmp. Для визначення кута зсуву фаз між напругою uк(t) і струмом і(t) необхідно за допомогою мишки встановити маркери 1 (фіолетовий) і 2 (зелений) у верхній частині екрану на точки переходу напруг uR(t) і uк(t) через нуль. Попередньо у вікні [Аналогові сигнали] вибрати [оброблення] і ввімкнути дію . В нижній частині [Параметри сигналів під маркером] отримаємо значення зміщення в часі Т2 – Т1 між цими координатами. AA  4.2.5. Перемкнути виводи пристрою DISco2 згідно схеми рис. 4.1.б. На екран виведуться часові залежності u(t) і uR(t). Результати експерименту напругу U (канал А) і зсув фаз між напругою u(t) і струмом iR(t) T2-T1 записати в табл. 4.1 та зберегти файл-фото екрану з розширенням rk2.bmp. Зсув фаз між напругою u(t) і струмом і(t) визначити аналогічно з п.4.2.4. Вимкнути джерело живлення. / 4.2.6. Скласти електричне коло за схемою, зображеною на рис. 4.2.а. Дослідити електричне коло з послідовним з’єднанням резистора R і конденсатора С. 4.2.7. Увімкнути джерело живлення змінного струму. На екран виведуться часові залежності uR(t) і uс(t). Результати експерименту напруги UR та UС і зсув фаз між ними T2-T1 записати в табл. 4.1 та зберегти файл-фото екрану з розширенням rc1.bmp. Зсув фаз між напругою uс(t) і струмом і(t) визначити аналогічно з п.4.2.4. 4.2.8. Перемкнути виводи пристрою DISco2 згідно схеми рис. 4.2.б. На екран виведуться часові залежності u(t) і uR(t). Результати експерименту напругу U (канал А) і зсув фаз між напругою u(t) і струмом i(t) T2-T1 записати в табл. 4.1 та зберегти файл-фото екрану з розширенням rс2.bmp. Вимкнути джерело живлення./ 4.2.9. Скласти електричне коло за схемою, зображеною на рис. 4.3. Дослідити електричне коло з послідовним з’єднанням резистора R, котушки індуктивності (Rк, Lк) і конденсатора С. 4.2.10. Увімкнути джерело живлення змінного струму. . На екран виведуться часові залежності u(t) і uR(t). Результати експерименту напруги U та UR і зсув фаз між ними T2-T1. записати в табл. 4.1 та зберегти файл-фото екрану з розширенням rlc1.bmp. Зсув фаз між напругою u(t) і струмом і(t) визначити аналогічно з п.4.2.4. / 4.2.11. Перемкнути виводи пристрою DISco2 згідно схеми рис. 4.4.а. На екран виведуться часові залежності uК(t) і uR(t). Результати експерименту напругу UК (канал А) і UR (канал В) та зсув фаз між ними T2-T1 записати в табл. 4.1 та зберегти файл-фото екрану з розширенням rlс2.bmp. 4.2.12. Поміняти місцями котушку індуктивності та конденсатор схема 4.4.б. На екран виведуться часові залежності uС(t) і uR(t). Результати експерименту напругу UС (канал А) і UR (канал В) та зсув фаз між ними T2-T1 записати в табл. 4.1 та зберегти файл-фото екрану з розширенням rlс3.bmp. Вимкнути джерело живлення. / 4.2.13. Виміряти опір резистивного елемента R=142 Ом. 4.3. Опрацювання дослідних даних фізичного експерименту. 4.3.1. За результатами вимірювань обчислити всі, вказані в табл. 4.1, величини. 4.4. Віртуальний експеримент. 4.5. Опрацювання дослідних даних віртуального експерименту. 4.5.1. За результатами експерименту обчислити всі, вказані в табл. 4.2, величини. Порівняти їх з результатами фізичного експерименту й зробити висновки 4.5.2. За даними експериментів і відповідних обчислень побудувати векторні діаграми напруг та струмів для реостата, котушки індуктивності, конденсатора, всього кола. 4.5.3. За даними експерименту п. 4.2.4 обчислити значення реактивної та повної потужності. R —L R—C R—L—C   Реостат UR Котушка індуктивності UL Все коло U Реостат UR Конденсатор UC Все коло U Реостат UR Котушка індуктивності UL Конденсатор UC Все коло U  Вимір U В 22,45 9,725 30,15 16,23 25,22 30,56 18,5 5,903 28,98 30,56   T2-T1 мс 0 2,375 0,875 0 -4,8 3,37 0 4,125 -5 -2,75  Обчислення I=UR/R А 0,158 0,158 0,158 0,114 0,114 0,114 0,129 0,129 0,129 0,129   φ=360(T2-T1)f град 0 42,75 15,75 0 86,4 60,66 0 74,25 90 49,5   R —L R—C R—L—C   Реостат UR Котушка індуктивності UL Все коло U Реостат UR Конденсатор UC Все коло U Реостат UR Котушка індуктивності UL Конденсатор UC Все коло U  Вимір U В 27,64 8,53 30,15 16,54 25,97 30,65 18,63 5,7 29,4 30,56   T2-T1 мс 0 4,38 0,83 0 -4,87 -3,3 0 4,29 -4,79 -2,72  Обчислення I=UR/R А 0,195 0,195 0,195 0,116 0,116 0,116 0,13 0,13 0,13 0,13   φ=360(T2-T1)f град 0 78,84 14,94 0 -87,66 -59,6 0 77,22 -86,22 -48,96   Z Ом 142 43,7 155 142 223,8 264,2 142 43,8 226 235   R Ом 142 8,45 149,7 142 9,13 133,6 142 9,68 14,9 154,2   X Ом 0 42,8 39,9 0 223,2 227,8 0 42,7 -225,5 -177,2   Y См 0,007 0,0228 0,0064 0,007 0,0044 0,0037 0,007 0,0228 0,0044 0,0042   G См 0,007 0,044 0,0061 0,007 1.796 0,0018 0,007 0,0504 2.901 0,0027   B См 0 0,223 0,0164 0 0,0044 0,0032 0 0,0222 0,0044 0,00361   ФОРМУЛИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ДОСЛІДНИХ ДАНИХ
Антиботан аватар за замовчуванням

03.05.2017 23:52

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!