|
Akademia Górniczo-Hutnicza W Krakowie ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI |
Zespół nr 1 Rafał Szemraj Paweł Straszak Piotr Strzelec Rafał Sopliński Marcin Szybowski Marcin Szydełko Grzegorz Skubisz |
|||||
LABORATORIUM ELEKRTOTECHNIKI |
|||||||
Wydział: EAIiE |
Rok akademicki: 2001/2002 |
Rok studiów: II |
Kierunek: Elektrotechnika |
Grupa: 8 |
|||
Temat ćwiczenia: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi. |
|||||||
Data wykonania: 19.11.2001 |
Data zaliczenia:
|
Ocena: |
Wyznaczenie zacisków jednoimiennych.
Dwie cewki sprzężone posiadają dwie pary wspólnych zacisków jednoimiennych : oznaczonych i nieoznaczonych. Zaciski jednoimienne mają te własności, że jeżeli prądy jednocześnie do nich wpływają to strumienie w rdzeniu pochodzące od tych prądów dodają się, a składniki napięć na cewce wynikłe ze zjawiska samoindukcji i indukcji wzajemnej mają w równaniu ten sam znak (sprzężenie zgodne).
Wszystkie pomiary przeprowadzone są przy stałym f = 50 Hz.
W chwili t=0 zostaje zamknięty wyłącznik „W”. Wykres prądu ma postać :
- i2
t
Wniosek :
Załączony mikroamperomierz wychyli się w prawo. Wynika z tego, że zaciski jednoimienne dwu cewek to te do których dołączony (-) źródła powoduje, że mikroamperomierz którego (-) dołączony jest do zacisku jednoimiennego wychyli się w prawo.
2. Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego cewek.
|
|U1| |
|I1| |
P1 |
|U2| |
R1 |
L1 |
M |
Bez rdzenia |
100 |
0,62 |
20 |
64 |
52,03 |
0,49 |
0,33 |
|
150 |
0,91 |
45 |
96 |
54,34 |
0,50 |
0,34 |
Z rdzeniem |
100 |
0,06 |
5 |
60 |
1388,89 |
2,93 |
3,18 |
|
150 |
0,07 |
7,5 |
88 |
1530,61 |
4,78 |
4,00 |
Dokonujemy tego samego pomiaru, zamieniając wcześniej cewki.
|
|U2| |
|I2| |
P2 |
|U1| |
R2 |
L2 |
M |
Bez rdzenia |
100 |
0,88 |
32,5 |
92 |
41,97 |
0,34 |
0,33 |
|
150 |
1,2 |
75 |
140 |
52,08 |
0,36 |
0,37 |
Z rdzeniem |
100 |
0,12 |
7,5 |
152 |
520,83 |
2,07 |
4,03 |
|
150 |
0,18 |
20 |
236 |
617,28 |
1,78 |
4,18 |
3. Wyznaczenie parametrów układu połączeń cewek : połączenie szeregowe - sprzężenie zgodne.
Impedancja zastępcza obwodu :
|
|U| |
|I| |
P |
|Z| |
R |
L |
Bez rdzenia |
100 |
0,2 |
3,75 |
500,00 |
93,75 |
1,56 |
|
150 |
0,31 |
10 |
483,87 |
104,06 |
1,50 |
Z rdzeniem |
100 |
0,05 |
1 |
2000,00 |
400,00 |
6,24 |
|
150 |
0,07 |
2,5 |
2142,86 |
510,20 |
6,63 |
4. Wyznaczenie parametrów układu połączeń cewek : połączenie szeregowe - sprzężenie niezgodne.
Impedancja zastępcza obwodu :
|
|U| |
|I| |
P |
|Z| |
R |
L |
Bez rdzenia |
100 |
0,96 |
85 |
104,17 |
92,23 |
0,15 |
|
150 |
1,43 |
188,75 |
104,90 |
92,30 |
0,16 |
Z rdzeniem |
100 |
0,26 |
15 |
384,62 |
221,89 |
1,00 |
|
150 |
0,33 |
32,5 |
454,55 |
298,44 |
1,09 |
5. Wyznaczenie parametrów układu połączeń cewek : połączenie równoległe - sprzężenie zgodne.
Impedancja zastępcza obwodu :
|
|U| |
|I| |
P |
|Z| |
R |
L |
Bez rdzenia |
100 |
0,86 |
20 |
116,28 |
27,04 |
0,36 |
|
150 |
1,3 |
46,25 |
115,38 |
27,37 |
0,36 |
Z rdzeniem |
100 |
0,28 |
22,5 |
357,14 |
286,99 |
0,68 |
|
150 |
0,4 |
50 |
375,00 |
312,50 |
0,66 |
6. Wyznaczenie parametrów układu połączeń cewek : połączenie równoległe - sprzężenie niezgodne.
|
|U| |
|I| |
P |
|Z| |
R |
L |
Bez rdzenia |
100 |
3,87 |
360 |
25,84 |
24,04 |
0,03 |
|
150 |
5,75 |
800 |
26,09 |
24,20 |
0,03 |
Z rdzeniem |
100 |
3,53 |
315 |
28,33 |
25,28 |
0,04 |
|
150 |
5,21 |
680 |
28,79 |
25,05 |
0,05 |
7.) Wyznaczanie parametrów układu cewek przy zwartej jednej z cewek
Impedancja zastępcza obwodu :
|
|U1| |
|I1| |
P1 |
|I2| |
R |
L |
M |
Bez rdzenia |
100 |
1,25 |
110 |
0,84 |
70,40 |
0,12 |
0,25 |
|
150 |
1,9 |
247,5 |
1,2 |
68,56 |
0,12 |
0,24 |
Z rdzeniem |
100 |
1,35 |
120 |
0,8 |
65,84 |
0,11 |
1,57 |
|
150 |
2,05 |
265 |
1,22 |
63,06 |
0,12 |
1,58 |
8.) Wyznaczanie parametrów układu wg schematu.
Impedancja zastępcza obwodu :
Dla C = 10 μF
|
|U| |
|I| |
P |
|Z| |
R |
L |
Bez rdzenia |
100 |
0,3 |
40 |
333,33 |
40,00 |
1,05 |
|
150 |
0,6 |
92,5 |
250,00 |
92,50 |
0,74 |
Z rdzeniem |
100 |
0,7 |
141,25 |
142,86 |
141,25 |
0,07 |
|
150 |
0,4 |
325 |
375,00 |
325,00 |
0,60 |
9. Wyznaczanie parametrów układu wg schematu.
Impedancja zastępcza :
Dla C = 10 μF
|
|U| |
|I| |
P |
|Z| |
R |
L |
Bez rdzenia |
100 |
0,09 |
7,5 |
1111,11 |
925,93 |
1,96 |
|
150 |
0,14 |
20 |
1071,43 |
1020,41 |
1,04 |
1
..
W i1 i2 R2
L1 L2 μA
R1
.
.
..
W A 1 2
ωL1 ωL2
V1 V2
R1 R2
UXM2
UL2
UZ2
UR2
I2
UXM1
UL!
UR1
UXM2
I1
UR2
UR1
2UXm
UXL2
UXL1
I
U
U
UR2
UR1
2UXm
UXL2
UXL1
I
U
UL1
UL2
UR2
UR1
IR2
Ir1
IR
UXM
UXM
UXM
UXM
UXM
IR
Ir1
IR2
UR1
UR2
UL2
UL1
U
UR1
UL!
I1
UZ2
UXM1
UL2
UR2
I2
UC
UR2
IR2
UL2
URC
IC
I
UR1
UL1
U