DLAWIK, II rok


II rok

INFORMATYKA

Agnieszka Wierzbicka

Krzysztof Staś

95.10.20

Nr 5

Temat : Dławik

SCHEMATY OBWODÓW

TABELE POMIARÓW dla:

Pomiary

Obliczenia

Lp.

|U|

|I|

|P|

cosϕ

|Z|

L

[V]

[A]

[W]

-

[Ω]

[mH]

27.6

1.10

9.00

0.30

25.1

76.3

24

0.66

6.25

0.39

36.4

106.4

22

0.54

5.25

0.44

40.7

116.4

20

0.43

4.25

0.49

46.5

128.8

18

0.35

3.50

0.56

51.4

136.2

16

0.29

2.75

0.59

55.2

141.5

14

0.24

2.00

0.60

58.3

149.3

12

0.20

1.50

0.63

60.0

149.2

10

0.16

1.00

0.63

62.5

155.4

8

0.13

0.75

0.72

61.5

135.8

6

0.10

0.50

0.83

60.0

105.6

4

0.07

0.25

0.89

57.1

82.0

a) obwodu bez odbiornika mocy biernej

Lp.

|U|

|I|

|IL|

|IC|

P

cosϕ

[V]

[A]

[A]

[A]

[W]

-

27.2

0.65

0.94

0.44

9.50

0.54

24

0.39

0.62

0.38

6.75

0.72

22

0.31

0.48

0.35

5.50

0.81

20

0.25

0.38

0.32

4.50

0.90

18

0.21

0.31

0.29

3.75

0.99

16

0.19

0.24

0.25

2.75

0.90

14

0.16

0.20

0.22

2.25

1.00

12

0.15

0.17

0.19

1.50

0.83

10

0.12

0.14

0.16

1.25

1.04

8

0.10

0.11

0.13

0.75

0.94

6

0.07

0.08

0.10

0.50

1.19

4

0.05

0.06

0.05

0.25

1.25

b) obwodu z odbiornikiem mocy biernej pojemnościowej

(kondensatora C=50μF )

OBLICZENIA

Impedancję obwodu wyznaczono z poniższej zależności : ,

indukcyjność : , gdzie ω = 2π⋅f ≈ 314 , f = 50 [Hz]

współczynnik mocy :

Wyznaczanie pętli histerezy

Przy opisie pętli histerezy umownie przyjęto, że jest ona umieszczona w układzie współrzędnych x,y, a składowe pętli (krzywe) zostały określone ramionami. Osi x odpowiada oś natężenia pola magnetycznego H, a osi y oś indukcji magnetycznej B.

Do płytek odchylania poziomego oscyloskopu doprowadzono napięcie z opornika

włączonego szeregowo z pierwotnym uzwojeniem magnesującym. Napięcie to jest proporcjonalne do natężenia prądu, a więc także do natężenia pola magnetycznego H. Płytki odchylania pionowego zasilano napięciem wyindukowanym w uzwojeniu wtórnym, które jest proporcjonalne do pochodnej strumienia magnetycznego. Układ całkujący, zastosowany w obwodzie wtórnym, daje napięcie proporcjonalne do indukcji B.

Zachowanie pętli histerezy przy zmianie :

a) wartości skutecznej napięcia zasilającego

Przy wzroście napięcia zasilającego układ (od zera), obserwuje się wydłużanie ramion pętli, przy stałym kącie jej nachylenia. Punkty przecięcia pętli histerezy z osiami, najpierw przesuwają się znacznie na osi x. Przy pewnym napięciu uzyskuje się równomierne oddalenie tych punktów od początku układu współrzędnych (połączone linią tworzą romb, przy kącie nachylenia pętli ≈ 45o, a dla innych kątów tworzą równoległobok).

Dzieje się tak, dlatego, że wzrost napięcia zasilającego powoduje wzrost napięcia na
oporniku szeregowo połączonym z pierwotnym uzwojeniem magnesującym. Napięcie to

jest proporcjonalne do natężenia prądu i natężenia pola H, a więc jego wzrost powoduje wzrost wartości H. Natomiast napięcie wyindukowane w uzwojeniu wtórnym jest proporcjonalne do indukcji magnetycznej B. Wzrost napięcia zasilającego powoduje wzrost napięcia wyindukowanego, a tym samym wzrost wartości B. Odwrotna sytuacja (zmniejszanie wartości B i H w pętli histerezy) zachodzi przy zmniejszaniu wartości napięcia zasilającego U.

b) rezystancji układu całkującego

Przy rezystancji (R) zbliżonej do zera kąt nachylenia pętli jest w przybliżeniu równy 90o. Ramiona pętli są do siebie równoległe i pokrywają się z osią y. Przy dalszej zmianie
R (do 1 MΩ) obserwuje się rotację pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Rotacja odbywa się w przedziale kątów (0,90). Przy maksymalnej rezystancji ramiona pętli nakładają się na siebie, dążąc do równoległości z osią x (dla y=0). Przy zmianie rezystancji od wartości minimalnej do maksymalnej punkty graniczne pętli przesuwają się wzdłuż prostych równoległych do osi y, przy czym ich oddalenie od prostej x = 0 nie ulega zmianie.

Powodem takiego zachowania pętli jest zmiana rezystancji jedynie w obwodzie wtórnym - napięcie na oporniku połączonym szeregowo z uzwojeniem pierwotnym nie ulega zmianie, a przez to nie zmiania się wartość natężenia pola magnetycznego H. Zwiększanie rezystancji w układzie całkującym powoduje zmniejszenie napięcia na płytkach odchylania pionowego oscyloskopu, a więc także zmniejszenie wartości B. Natomiast zwiększanie wartości B następuje przy zmniejszaniu rezystancji układu całkującego.

c) szczeliny powietrznej rdzenia

Zwiększaniu szczeliny powietrznej rdzenia towarzyszy ruch punktów granicznych wzdłuż prostych równoległych do osi x, przy czym nie zmieniają one położenia względem tej osi, natomiast oddalają się od osi y, ponieważ wraz ze wzrostem szczeliny powietrznej rdzenia następuje zmniejszanie wypadkowej przenikalności rdzenia μ, która jest odwrotnie proporcjonalna do natężenia pola magnetycznego H. Stąd wniosek, że wzrost szerokości szczeliny powietrznej rdzenia powoduje wzrost wartości natężenia pola magnetycznego.

WNIOSKI

Przy liczeniu współczynnika mocy dla układu zawierającego odbiornik mocy biernej, uzyskano wartość cosϕ > 1, która jest niemożliwa. Otrzymany wynik jest efektem błędu wynikającego z niedokładności przyrządów pomiarowych (zbyt mały zakres mierników). Przy tworzeniu charakterystyki wartości te zostały pominięte, a powstałą krzywą aproksymowano do wielomianu stopnia 2-go.

Charakter malejący krzywej cosϕ (|I|) jest powodem strat mocy czynnej na rzecz mocy biernej, której obecność w obwodzie jest niepożądana. W celu poprawienia współczynnika mocy (cosϕ) wprowadza się w układ kondensator, kompensujący moc bierną.

Zgodnie z założeniami, współczynnik ten uległ poprawie tzn. kąt pomiędzy wektorem napięcia, a wektorem prądu zmniejszył się, co wpływa na lepsze wykorzystanie mocy pobieranej przez układ. Dołączony do sprawozdania wykres wskazowy jest potwierdzeniem opisywanych wniosków, pomijając fakt nie utworzenia przez wektory IC, IL i I2 trójkąta. Powodem tego może być założenie, że kondensator jest elementem idealnym lub błędy wynikające z niedokładności pomiarów.

Wykres wskazowy obrazujący wpływ odbiornika mocy biernej na poprawę
współczynnika mocy układu, dla napięcia |U| = 18 [V], gdzie

I1 - natężenie prądu w obwodzie bez kondensatora

I2 - natężenie prądu w obwodzie z kondensatorem

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka