Rok akademicki 1994/95
Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki.
Wychowanie Techniczne
Rok studiów II. Grupa 4.2
1.Monika Kiełbasińska
2.Dariusz Korneluk
3.Henryk Kowal
LABORATORIUM Z ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI.
Ćwiczenie nr. 3
Temat:OBWODY JEDNOFAZOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO.
Data wykonania: 95.04.06
Ocena:
1. Pomiary w układzie szeregowym RLC.
1.1. Połączony został układ pomiarowy według schematu przedstawionego na rys.1.
1.2. Dla trzech wartości napięcia zasilającego U nastawionego autotransformatorem
zmierzono:
- moc czynną pobieraną przez obwód ( P ),
- natężenie prądu w obwodzie ( I ),
- napięcia ( U, UR, UL, UC, URL, URC ).
1.3. Wyniki pomiarów zapisane zostały w tabeli 1.
1.4. Na podstawie pomiarów obliczone zostały następujące wielkości:
- impedancję obwodu ( Z ),
- rezystancję opornika ( R ),
- reaktancję kondensatora ( XC ),
- pojemność kondensatora ( C ),
- impedancję cewki ( ZL ),
- reaktancję cewki ( XL ),
- indukcyjność cewki ( L ),
- współczynnik mocy obwodu ( cos j ),
- kąt przesunięcia fazowego między prądem a napięciem ( j ).
Rys.1. Schemat układu pomiarowego do badania obwodu szeregowego RLC.
TABELA 1.
|
Pomiar |
Obliczenia |
|||||||||||||||
Lp |
U |
I |
P |
UR |
UL |
UC |
URL |
ULC |
Z |
R |
XC |
C |
ZL |
XL |
L |
cos j |
j |
|
V |
A |
W |
V |
V |
V |
V |
V |
W |
W |
W |
m F |
W |
W |
H |
- |
0 |
1. |
80 |
0.37 |
24 |
52 |
56 |
97 |
80 |
48 |
216 |
140 |
262 |
38 |
151 |
147 |
0.5 |
0.8 |
61 |
Przykładowe obliczenia : Dane: f = 50 Hz
Z = U/I [W] => dla pomiaru 1. Z = 80 V / 0,37 A 216 W
R = UR / I [W] => dla pomiaru 1. R = 52 V / 0,37 A = 140 W
XC = UC / I [W] => dla pomiaru 1. XC = 97 V / 0,37 A 262 W
C = 106/ 2pf XC [ m F ] => dla pomiaru 1. C = 106 / 2p50Hz . 262 W = 38 m F
ZL = UL / I [W] => dla pomiaru 1. ZL = 56 V / 0,37 A = 151 W
RL = (P / I2) - R [W] RL = ( 24 W / 0,1369 A2) - 140 W = 35 W
XL2 = ZL2 - RL2 [W] => dla pomiaru 1. XL = Ö [( 151 W)2 - (35 W)2] = 147 W
L = XL / 2pf [H] => dla pomiaru 1. L = 147 W / 2 p50Hz = 0.47 H
cos j = P / UI => dla pomiaru 1. cos j = 24 W / 80 V . 0,37 A = 0.81
j = arc cos j [ O ] => dla pomiaru 1. j = 61o
2. Pomiary w układzie szeregowym RLC W STANIE REZONANSU.
2.1. wykorzystany został szeregowy układ RLC jak na rys.1. ( gdzie XC >XL ).
2.2. Doprowadzony on został do rezonansu napięć przez zmianę indukcyjności cewki L
przy stałej częstotliwości i stałej pojemności C (2mF). Za pomocą
autotransformatora ustawione zostało napięcie U zasilające układ.
Następnie wprowadzany był do wnętrza cewki rdzeń ferromagnetyczny
( zmieniający wartość jej indukcyjności a tym samym wartość reaktancji XL).
Rezonans napięć wystąpił wtedy gdy prąd w obwodzie miał największą wartość
Imax= U/R.
2.3. Pomiary przeprowadzone zostały dla :
a/ cewki bez rdzenia,
b/ układu w stanie rezonansu ( pozycja rdzenia dla maksymalnego prądu).
2.4. Wyniki i obliczenia na podstawie pomiarów zapisane zostały w tabeli 2.
2.5. wykonano wykresy wskazowe dla przypadków 1, 2.
TABELA 2.
|
Pomiar |
Obliczenia |
|||||||||
Lp. |
U |
I |
P |
UC |
UL |
Z |
R |
XL |
XC |
X |
cos j |
|
V |
A |
W |
V |
V |
W |
W |
W |
W |
W |
- |
1. |
90 |
0.25 |
15 |
108 |
40 |
360 |
235 |
160 |
432 |
-272 |
0.66 |
2. |
90 |
0.32 |
27 |
140 |
106 |
281 |
260 |
331 |
437 |
-106 |
0.94 |
3. |
90 |
0.24 |
20 |
110 |
144 |
375 |
347 |
600 |
458 |
-142 |
0.92 |
Przykładowe obliczenia : Dane: C= 7.4mF , f = 50 Hz
Z = U/I [W] => dla pomiaru 2. Z = 90 V / 0,32 A = 281 W
xl = ul / i [W] => dla pomiaru 2. xl = 106 V / 0,32 A = 331 W
xc = uc / i [W] => dla pomiaru 2. xc = 140 V / 0,32 A = 437 W
X = xl - xc [W] => dla pomiaru 2. X = 331 W - 437 W = - 106 W
R = Ö ( Z 2 - X 2 ) [W] => dla pomiaru 2. R = Ö [( 281 W)2 - (-106 W)2] = 260 W
cos j = P / UI => dla pomiaru 2. cos j = 27 W / 90 V . 0,32 A = 0.94
3. Pomiary w układzie RÓWNOLEGŁym RC.
3.1. Połączony został układ pomiarowy według schematu przedstawionego na rys.2.
3.2. Dla jednej wartości napięcia zasilającego U nastawionego za pomocą
autotransformatora, wykonano pomiary prądów.
3.3. Wyniki i obliczenia na podstawie pomiarów zanotowane zostały w tabeli 3.
Rys 2. Schemat układu pomiarowego do badania obwodu równoległego RC.
TABELA 3.
|
Pomiar |
Obliczenia |
|||||||||
Lp. |
U |
I |
P |
I1 |
I2 |
Z |
R |
XC |
Q |
S |
cos j |
|
V |
A |
W |
A |
A |
W |
W |
W |
var |
VA |
- |
1. |
60 |
0.83 |
23 |
0.37 |
0.73 |
72 |
162 |
82 |
43.8 |
49.8 |
0.46 |
Przykładowe obliczenia :
Z = U/I [W] => dla pomiaru 1. Z = 60 V / 0,83 A = 72 W
R = U/ I1 [W] => dla pomiaru 1. R = 60 V / 0,37 A = 162 W
xc = u / i2 [W] => dla pomiaru 1. xc = 60 V / 0,73 A = 82 W
S = UI [VA] => dla pomiaru 1. S = 60 V . 0,83 A = 49.8 VA
cos j = P/S => dla pomiaru 1. cos j = 23 W/ 49.8 VA = 0.46
Q = UI . sin j [var] => dla pomiaru 1. Q = 60 V . 0,83 A . 0.88 = 43.8 var
4. Pomiary w układzie MIESZANYM RC.
4.1. Połączony został układ pomiarowy według schematu przedstawionego na rys.3.
4.2. Dla jednej wartości napięcia zasilającego U nastawionego za pomocą autransformatora wykonano pomiary prądów ( I, I1 , I2 , ) i napięć ( U1, U2 ).
4.3. Wyniki i obliczenia na podstawie pomiarów zanotowane zostały w tabeli 4.
Rys 3. Schemat układu pomiarowego do badania obwodu mieszanego RC.
TABELA 4.
|
Pomiar |
Obliczenia |
|||||
Lp. |
U |
I |
U1 |
U2 |
I1 |
I2 |
cos j |
|
V |
A |
V |
V |
A |
A |
- |
1. |
90 |
0.48 |
68 |
35 |
0.21 |
0.42 |
0,39 |
1. cos j = U2/U => cos j = 35 V / 90 V = 0,39
Przyrządy pomiarowe:
T - autotransformator AL-2500,
A - amperomierz kl.0,5 zakres 1A,
W - watomierz kl.0,5 zakres 1A, 100V,
V - woltomierz kl.0,5 zakres 150V,
C - kondensator nastawny ( 4 m F ; 8 m F ; 12 m F ; 12 m F = 36 m F ; Un = 220V ),
L - cewka indukcyjna ( z odczepami ; z = 5200; In = 0,62A ),
R - opornik o rezystancji 178 W ( In = 0,62A ).
5. UWAGI I WNIOSKI.
Dla układu szeregowego RLC :
- wyniki obliczeń reaktancji ze znakiem „-” w tabeli 2 wskazują na
charakter pojemnościowy obwodu ( co wynika z założeń XC > XL )
- w warunkach dla idealnych elementów RLC X = 0, tutaj mamy do
czynienia z rzeczywistymi elementami RLC stąd nie zachodzi idealnie
rezonans napięciowy -> X = - 106 W chociaż prąd przyjął wartość
makymalną (cos j = 1 => j = 0 ) ;
- cos j zwiększa się wraz ze wzrostem reaktancji indukcyjnej ( co
powoduje także wzrost mocy P osiągając maksymalnie 1
=> j = 0 dla rezonansu napięciowego, wówczas straty energii są
minimalne.
Dla układu równoległego RC :
- z pomiarów i obliczeń w tabeli 3 wynika, że moc czynna oddawana
przez źródło zmniejsza się wraz ze zwiększeniem udziału mocy biernej;
- współczynnik mocy - cos j jest zależny od mocy czynnej i pozornej.
Dla układu mieszanego RC :
- z pomiarów i obliczeń w tabeli 4 wynika, że włączenie dodatkowego
rezystora szeregowego nie zmienia współczynnika macy obwodu a jedynie
powoduje zmniejszenie prądu płynącegow obwodzie.