WDT-IIIC综合实验指导书
大学物理实验指导书(电子版)
大学物理实验指导书(电子版)上海海运学院2010.05目录绪论┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 3 实验数据的处理方法┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 7实验一.长度的测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9实验二.测量钢丝杨氏模量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11实验三.扭摆法测定物体转动惯量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅13实验四.空气比热容比测定实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17实验五.线膨胀系数测定┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 18实验六.常用电学仪器的使用┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅- 19实验七.惠斯登电桥测电阻┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 22实验八.电位差计测电动势┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 24实验九.电表改装┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅26实验十.示波器的使用┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅28实验十一.等厚干涉的应用┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 31实验十二.用光栅测定光波的波长┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅33实验十三.旋转液体物体特性测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅34实验十四.波尔共振┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅36实验十五.用梁的弯曲测量材料的杨氏模量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅38实验十六.仿真实验—偏振光的研究┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅39实验十七.光纤传输技术┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅42实验十八.激光全息照相┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅44实验十九.迈克尔逊干涉仪的应用┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅46实验二十.光拍法测量光速┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅49实验二十一.光电效应┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅52实验二十二.霍尔效应及其应用┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅55实验二十三.荷质比实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅58实验二十四.金属电子逸出功实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅62实验二十五.声速测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅66实验二十六.夫兰克赫兹实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅69实验二十七.密立根油滴实验┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅73实验二十八.多量程直流电表的设计┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅77绪论早在五十年代,我国物学家钱三强就指出:今天的科学技术发展可以概括为“科学技术化和技术的科学化”,也就是说:科学和技术关系越来越密切,科学与技术相互渗透。
“WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化实验台”的应用
“WDT—III型 电 力 系统 综 合 自动 化 实验 台 ”由 发 电机 组 、双 回路输 电线 路及 模 型 、无 穷大 电源等
收 稿 日期 :2011—07—22;修 改 日期 :2011—09—08 作者简介 :牛祖蘅 (1977一),女 ,硕士 、讲 师 ,主要 从 事
摘 要 :三峡 大 学 于 2006年 开设 了《电 力 系统 综 合 自动 化 实验 》,该 实验 是 与 电 气工 程 专 业 的《电 力 系统 分 析 》、《电 力 系统 自 动化》、《微型机继 电保护原理》等课 程相配套的 实验教 学。 实验装置采 用的是 “WDT—III型电力 系统综合 自动化 实验 台”和 “PS一5G型 电 力 系统 微 机 监 控 试 验 台 ”。在 使 用 装 置 的 5年 中,针 对 最 容 易 出 现 的 问题 进 行 了分 析 ,对 于 在 实验 的 过 程 中 遇 到的 实验现 象,教 师应引导和培养学生 自主地分析 、解决 问题 。同时还提 出了实验教 学的学时安排 建议 。 关 键 词 :电 力 系统 综 合 自动 化 实验 ;WDT—lII型 电 力 系统 综 合 自动 化 实 验 台 ;PS一5G 型 电 力 系 统 微 机 监 控 试 验 台 ; 实验 教 学 中 图 分 类 号 :TP319,TP391.7 文 献 标 志码 :A doi:10.3969/j.issn.1672—4550.2012.03.006
三峡 大学 电力 系统综 合 自动化 实验 室采 用 的是 “WDT—III型 电 力 系统 综 合 自动 化 实验 台 ”,该 试 验 台是 1个 多功 能 实验平 台 ,可 以根据 需要 灵活 开 设很 多涵 盖专业 领 域 的实验 。 目前 结合 我校 教学 情 况 ,在该 装置 共 开设 实 验 5个 :准 同期 并 列 实 验 、 同步 发 电机微机 励磁 实验 、单 机对 无穷 大 系统稳 态 运行 方式 实 验 、电 力 系 统 功 率 特 性 和 功 率 极 限 实 验 、电力 系统暂 态稳 定性 实验 和 电力 系统调 度 自动 化实验 ,其 中电力 系统调 度 自动化 实验 是在 建立 在 WDT一Ⅲ型 电力 系统 综 合 实 验 平 台 的 基 础 之 上 的 PS一5G型 电力 系统微 机监 控试 验系 统上 开设
PLC-III综合版(箱式)
PLC说明书&实验指导书PLC-III综合版(箱式)北京精仪达盛科技有限公司2013-1-12目录第一部分系统介绍 (3)第二部分组态软件的安装和使用说明 (6)第三部分实验内容及方法 (8)实验一与、或、非逻辑处理实验 (9)实验二定时器、计数器实验 (12)实验三跳转、分支实验 (15)实验四数据处理功能实验 (18)实验五微分及位操作实验 (22)实验六中断程序编程实验 (25)实验七模拟量的输入实验 (28)实验八模拟量的输入、输出实验 (30)实验九电机控制实验 (32)实验十混合液体实验 (36)实验十一交通灯控制实验 (40)实验十二计件实验 (44)实验十三刀具库实验 (48)实验十四步进电机控制实验 (52)实验十五冲压实验 (55)实验十六电梯实验 (60)实验十七温度采集和控制实验 (67)实验十八自动售货系统实验 (70)实验十九喷泉/天塔之光/艺术彩灯模拟系统实验 (74)第一部分系统介绍随着微处理器、计算机和数字通信技术的快速发展,我公司推出一系列相关产品,EL-PLC-III型箱式PLC教学实验系统是融PLC、微机控制和上位机监控为一体的综合性实验系统,取代以往旧式的手持式编程器,采用基于个人计算机的编程软件,在控制对象方面,既有抽象的模型,又有生动具体的机构运转,教学实验方便,效果好,性能价格比高。
此实验系统还使用了面向对象、面向目标、可视化的开发(组态)软件,这些软件能屏闭各模块使用的具体细节,使用户能着重考虑如何将PLC与控制环境更加完美的结合起来,实现分散控制和集中管理,从而使用户能方便的、直观的、迅速的使用、开发和应用PLC。
适用范围广泛,在工业自动化、电工学、机电一体化专业的教学、工厂技术人员的培训以及PLC系统的仿真、调试等许多方面都有其独到之处。
EL-PLC-III型箱式PLC教学实验系统采用箱式结构,由实验箱、外扩模块、PLC和上位计算机组成。
WDT-IIIC电力系统综合自动化试验平台性能指标
WDT-ⅢC型电力系统综合自动化试验平台性能指标1.设备的主要用途、功能及特点电力系统综合自动化试验台是一个自动化程度很高的多功能试验平台,它由发电机组、双回路输电线路及模型、无穷大电源等一次设备组成,通过中间开关站和单回、双回线路的组合,可构成发电机与无穷大系统之间有四种不同联络阻抗,供系统实验分析比较时使用。
每台原动机都配有微机自动调速装置和手动调速装置,并且有微机过速保护功能,每台发电机配有微机自动准同期装置和手动同期装置,输电线路还配微机过流保护和重合闸装置。
每套自动装置都有三种控制方式供选择,并且微机励磁的运行方式和运行参数可在线修改。
综合试验台具有各种微机自动装置和手动控制装置,便于学生进行比较实验。
电力系统综合自动化试验台是一个自动化程度很高的多功能试验平台。
有如下特点:●系统由发电机组、输电线路单元、微机保护单元、负荷调节和同期单元、短路模拟单元等组成,并能与电力系统微机监控实验系统相联,可扩展为7+1系统;●系统结构紧凑、占地面积小、安装调试和检修方便快捷;●模型参数可以调节,可模拟不同参数的输电线路;●实验系统安全可靠、操作方便灵活、物理现象直观,并有正规出版社的配套教材;综合试验台具有各种微机自动装置和手动控制装置,便于学生进行比较实验。
2.系统完成的教学实验打印报表,实现遥测、遥信、遥控、遥调等电力系统调度自动化功能,能完成下述实验:1)电力系统运行实验(1)发电机启动和调整实验;(2)电力系统运行方式实验;(3)负荷调整实验。
2)准同期并列实验(4)手动准同期并列实验;(5)半自动准同期并列实验;(6)全自动准同期并列实验;(7)各种信号波形观测。
3)同步发电机微机励磁实验(8)同控制角( )的励磁电压波形观测实验;(9)同步发电机起励实验;(10)控制方式及其相互切换实验;(11)逆变灭磁和跳灭磁开关灭磁实验;(12)伏赫限制实验;(13)同步发电机强励实验;(14)欠励限制实验;(15)调差特性实验;(16)过励限制实验;(17)PSS实验。
数控机床实验指导书.doc
数控机床实验指导书第三版主编:杨明、刘有余编者:王立涛、赵敏、王海主审:许德章应用专业:机械设计制造及其自动化、测量与仪器控制、车辆工程班级学号姓名机械系机制教研室二00六年十二月目录实验一:数控操作实验 (1)实验二:数控车床加工实验 (5)实验三:数控铣床加工实验 (12)实验四:数控机床伺服系统控制 (18)实验五:数控机床插补设计 (24)实验一:数控操作实验[实验目的]1.掌握数控机床的特点与运用;2.认识了解数控加工机床的组成与结构;3.掌握数控加工的工作原理;4.掌握数控机床一般的操作步骤和基本编程;[实验属性]本实验属演示性质[实验内容]一、数控机床的组成、特点及分类1.数控机床的组成:现代数控机床都是CNC机床,一般由数控操作系统和机床本体组成,主要有如下几部分组成。
1).CNC装置:计算机数控装置(即CNC装置)是CNC系统的核心,由微处理器(CPU)、存储器、各I/O接口及外围逻辑电路等构成。
2).数控面板:数控面板是数控系统的控制面板,主要有显示器和键盘组成。
通过键盘和显示器实现系统管理和对数控程序及有关数据进行输入和编辑修改。
3).可编程逻辑控制器PLC:PLC是一种以微处理器为基础的通用型自动控制装置,用于完成数控机床的各种逻辑运算和顺序控制。
例如:主轴的启停、刀具的更换、冷却液的开关等辅助动作。
4).机床操作面板:一般数控机床均布置一个机床操作面板,用于在手动方式下对机床进行一些必要的操作,以及在自动方式下对机床的运行进行必要的干预。
上面布置有各种所需的按钮和开关。
5).伺服系统:伺服系统分为进给伺服系统和主轴伺服系统,进给伺服系统主要有进给伺服单元和伺服进给电机组成。
用于完成刀架和工作台的各项运动。
主轴伺服系统用于数控机床的主轴驱动,一般由恒转矩调速和恒功率调速。
为满足某些加工要求,还要求主轴和进给驱动能同步控制。
6).机床本体:机床本体的设计与制造,首先应满足数控加工的需要,具有刚度大、精度高、能适应自动运行等特点,由于一般均采用无级调速技术,使得机床进给运动和主传动的变速机构被大大简化甚至取消,为满足高精度的传动要求,广泛采用滚珠丝杆、滚动导轨等高精度传动件。
电力系统综合实验指导书
电力系统综合实验指导书
前
言
实践教学是高等教育结构中的重要组成部分,它承担着科学研究、知识创新、教学 改革和教书育人等学校的主体工作,它对于学生综合素质的培养具有不可替代的作用, 尤其是对于学生创新能力的培养,具有其独特的地位和作用。 本实验讲义根据加强实践教学环节、拓宽专业知识面的教学改革的需要而编写的专 业综合实验讲义,包含三个部分:电力系统综合实验守则、实验内容和附录。在电力系 统综合实实验守则中我们重点电工操作安全守则和学生操作注意事项,在实验内容这部 分,主要详细给出了每个实验的操作步骤、分析方法和实验要求等等。最后在附录部分 , 就该实验中用到的设备做简单的说明,便于参考。 本讲义内容的编写是在该实验设备指导说明书的基础上进行必要的改进,以便于适 应学生的理解的同时力求深入浅出,理论联系实际,注重学生的动手能力,并且具有重 点突出,层次分明,逻辑性强,便于自学。 常秀莲 刘永强 2006-6-27
G S Δ U G US ΔU Δ
(2-1)
并列操作时,要求频率差、电压差和相位差三个条件必须同时满足。 2.准同期条件与冲击电流性质的关系: 为了将合闸电流限制在安全范围内,工程实用的允许偏差取值一般为:
长江大学电信学院自动化系电气工程课程组
四、 实验设备
WDT-III 电力系统综合自动化试验台
五、 实验原理
(一)同步发电机自动准同期控制 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式, 同步发电 机准同期控制器,就是一种能够快速无扰动地将同步发电机投入到电力系统中(并网) 的自动装置。它是一种典型的自动操作(合闸)装置。 (二)准同期控制的理论问题 1.无扰动合闸与准同期并列条件 准同期控制器需要解决的关键技术问题是无扰动合闸。所谓有扰动,就是 指断路器合闸瞬间的合闸冲击电流不等于零。过大的合闸电流会产生大量热量使定子绕 组过热,使绝缘加速老化;过大的合闸电流还会产生危险的电动力,使定子绕组变形受 损;同时,合闸电流的有功分量还会产生有功功率冲击,对机组转轴施加过大的冲击力 矩,严重时会损坏同步发电机的联轴器;此外,过大的冲击电流对电力系统稳定也会产 生不利影响。所以必须严格控制合闸冲击电流,以延长发电机的使用寿命,避免意外事 故发生。 在工程实用上,理想并列条件难以满足。实际中只要合闸冲击电流被限制 在一定范围内,则不会产生任何不利影响,由此提出工程上实用的并列条件是:
大三化学综合实验指导书
目录实验一无氰酸性光亮镀铜 (2)实验二塑料化学镀铜 (6)实验三茶多酚的提取及其测定 (9)实验四番茄红素的提取分离及测定 (15)实验五乳状液的制备和性质 (19)实验六聚醋酸乙烯乳液的合成 (23)实验七苯丙乳液的制备和性能测定 (29)实验八苯甲酸的制备及测定 (34)实验九增塑剂邻苯二甲酸二丁酯的合成 (37)实验十表面活性剂—十二烷基三甲基溴化铵的制备 (39)实验十一离子交换法制备去离子水 (42)实验十二气相色谱的定性与定量分析 (45)实验十三邻苯二甲酸二丁酯的分析 (50)实验十四羧甲基纤维素(钠)的分析 (55)实验十五合成洗涤剂的分析 (60)实验十六苯甲醛乙二醇缩醛的合成 (66)实验十七香料乙酸苄酯的合成 (68)实验十八水样中化学耗氧量的测定 (70)实验十九洗涤剂中的总活性物含量测定 (72)实验二十小东江河水中铬的分光光度法测定 (74)实验二十一洗发香波的配制 (77)实验二十二洗洁精的配制 (80)实验二十三玫瑰香精的配制 (83)附录 (85)实验一无氰酸性光亮镀铜一、实验目的1.了解无氰酸性硫酸盐光亮镀铜的意义和作用;2.掌握酸性光亮镀铜的配方和工艺。
二、实验原理1.意义及作用在镀铜工艺上,目前应用最广泛的是氰化物镀铜。
氰化物镀铜的镀层分散能力和覆盖能力良好,结合力强,光亮平整,对工件镀前处理要求较低。
但其电解液剧毒,且稳定性较差,其工艺废水必需经过严格的处理后,才能排放,对环境有重大危害,且排污环保费用较大。
因此氰化物镀铜技术已受到严格的限制,2002年6月2日,经国务院批准的国家经贸委令,必须淘汰含氰电镀,情节严重者依法追究主管人员责任,其力度之大,前所未有。
为了解决目前氰化物镀铜给环境带来的重大压力,许多研究者曾多次并努力研究,试图找出一种能够代替氰化物镀铜的工艺配方。
1978年,以秦定兴和张绍恭为主的试验小组研制成功的SP、M、N和P为添加剂的光亮硫酸镀铜工艺,在当时是具有国际国内先进水平的,并不比进口的同类光亮剂样品差。
电子技术综合实验箱指导书
武汉莱斯特电子科技有限公司2011年12月前言本《电子技术综合实验平台》是依据教育部2009年发布的《中等职业学校电子技术基础与技能教学大纲》,同时参照了有关的国家职业技能标准和行业职业技能鉴定规范制定。
我公司多年以来在职业教育领域特别是实验实训方面,有广泛的了解和深入的研究。
目前我国电工电子教学实验设备仍然是沿用了上世纪90年代的验证性教学的等陈旧观念,实验枯燥、元件不能直观看到、连线过于繁琐、设备过于笨重等缺点。
虽然也有很多的新型号实验实训设备,但也未能够打破瓶颈。
为深化职业教育改革创新,打造一款符合《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的电工电子实验实训装备。
我们本着“以就业为导向,以学生为本位”的教育理念,“做、学、教”的创新教育模式。
满足实验实训的趣味性、应用性、真实性、系统性、开放性、可外延的要求。
精简分立实验、加强集成电路应用实验,特别是数字逻辑集成电路的应用。
电子技术综合实验平台共设置了10章,每章还设有若干小模块。
并做出了简要的说明,如果草案中有什么不足之处恳请大家批评指正,并提出宝贵的意见。
2011.12.19于武汉目录第一章二极管及其应用 (3)1.1 整流滤波电路 (3)1.2 三端固定式集成式稳压源 (3)1.3 三端可调式集成式稳压电源 (3)1.4 串联式稳压电源 (4)第二章放大电路基础及晶闸管应用 (5)2.1 单管放大电路 (5)2.2 放大器静态工作点的稳定实验 (7)2.2 场效应晶体管放大电路 (10)2.3 无极调光台灯电路 (13)第三章常用放大器 (17)3.1 集成运算放大器 (17)3.2 低频功率放大器 (17)3.3 分立式OTL功率放大器 (18)*3.4 谐振放大器 (18)第四章波形发生电路4.1 RC桥式正弦波振荡电路 (18)4.2 LC正弦波振荡器 (18)4.3 三角波发生器 (18)4.4 8038集成函数发生器 (19)第五章数字电路基础 (19)5.1 三种基本逻辑门及OC逻辑门电路模块 (19)第六章组合逻辑电路6.1 编码器 (19)6.2 译码器 (19)6.3 数码管显示 (20)第七章触发器7.1 同步RS触发器 (20)7.2 JK触发器 (20)7.3 D触发器 (21)第八章时序逻辑电路8.1 移位寄存器模块 (22)8.2 计数器模块电路 (22)8.3 秒计数器第九章脉冲波形的产生与变换9.1 NE555定时器基本功能模块 (23)9.2 基于555多谐振荡器电路 (23)9.3 基于555的触摸延时开关电路(单稳态触发的应用) (23)9.4 波形整形及脉幅鉴别电路 (23)9.5 双音报警器 (23)第十章综合应用10.1 数字时钟 (24)10.2 函数发生器模块 (24)第一章二极管及其应用本章节配套模块电路:1、整流、滤波模块2、三端固定式集成稳压电源3、三端可调式集成稳压电源4、串联式稳压电源1.1整流滤波电路模块组成:整流二极管、电容、电感组成说明:设计一个产生几HZ的交流信号电路,通过整流滤波电路后,对其输出信号进行捕捉,并直观的显示出来。
TH-WD-3电气部分实验指导书
第一章TH-WD-3型维修电工技能实训操作台简介1-1 操作台的特点及技术参数一、操作台的特点1、电气控制线路元器件都装在作为挂板的安装板上,操作方便、更换便捷,可扩展功能或开发新实验;2、操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用,占地面积小,节约用房、减少基建投资;3、设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器,确保操作者的安全;各电源输出均有监视及短路保护等功能,各测量仪表均有可靠的保护功能,使用安全可靠;4、实训台为双人座,即可以两个同学同时进行实验,电源独立互不干扰。
二、操作台的技术参数1、输入电压:三相四线制380V±10% 50Hz2、工作环境:环境温度范围为-5~+40℃相对湿度<85%(25℃)海拔<4000m3、装置容量:<3kVA4、外形尺寸:1605×805×1630mm31-2 实训台配备实验台提供线电压380V和相电压220V两种电源、单相电源插座、交流电压电流表。
(1)实训台设有两组电源通过启、停按钮控制电源的输出,并设有急停按钮。
电源的输出设有短路保护。
(2)实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板、结构坚固,造型美观大方。
桌子左右各设有两个抽屉(带锁)。
(3)提供四只5408二极管;三只75Ω/75W电阻;一只10Ω/25W电阻。
1-3 操作台的操作使用说明1.三相电网线电压指示及指示灯为指示电网的线电压值,装有一只电压表和一只电压指示切换开关,可分别指示电网的U UV、U VW及U UW的线电压值。
2.总电源开关、漏电保护器及三相电源的输出总电源开关手柄拨向上时为接通,此时装置接通三相电源输入,按“启动”按钮,则三相交流电源从L1、L2、L3、N端子输出,按下“停止”或“急停”按钮可切断L1、L2、L3、N的输出。
若三相输出电源中任意一相和控制屏外壳发生漏电(只要漏电流超过一定值)、则漏电保护装置动作,自动切断交流电源的输出。
测控技术与仪器专业综合实验指导书
实验一轴心轨迹测量实验一、实验目的通过本实验了解和掌握电涡流传感器测量的原理和方法,利用电涡流传感器的涡流效应,进行轴的振动、位移以及轴心轨迹测量实验。
二、实验原理电涡流传感器由平面线圈和金属涡流片组成,当线圈中通以高频交变电流后,在与其平行的金属片上感应产生电涡流,电涡流的大小影响线圈的阻抗Z,而涡流的大小与金属涡流片的电阻率,导磁率、厚度、温度以及与线圈的距离X有关,当平面线圈、被测体(涡流片)、激励源确定,并保持环境温度不变,阻抗Z只与距离X有关,将阻抗变化转为电压信号V输出,则输出电压是距离X的单值函数。
构成基本工作系统的部件包括探头、(延伸电缆)、前置器及被测体。
前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。
如果在这一交变磁场的有效范围内没有金属材料靠近,则这一磁场能量会全部损失;当有被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,称之为电涡流。
电涡流传感器是能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。
利用电涡流传感器的涡流效应,进行轴的振动、位移以及轴心轨迹测量实验。
图1 电涡流传感器工作原理图三、实验仪器和设备多功能转子实验台、电涡流传感器、电源、电压表、示波器四、实验步骤和内容1、电涡流传感器的静态标定(1)将传感器与前置器连接,再将前置器与能提供24V的电源相连,重要的是输入电压应是-24V。
(2)将传感器器安装到百分表检定仪上,转动千分尺,每隔一定距离进行一次读数,并做记录。
原理如图2所示。
图2电涡流传感器原理图建议每隔0.1mm读一次数,到线性严重变坏为止。
根据实验数据,画出V-X 曲线,指出大致的线性范围。
用误差理论的方法求出线性范围内的线性度、灵敏度。
实验前,先将千分尺归零,然后将量块位置移动到与传感器测头足够接近,此刻开始读数。
为了保证测量数据的准确,可以对位移上升和位移下降两种情况分别予以测量记录。
电力系统及自动化综合实验指导书(第二版)
WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化试验台,是为了适应现代化电力系统对宽口径“复合型”高级技术人才的需要而研制的电力类专业新型教学试验系统。
此系统除用于试验教学以外,另可用于本、专科生的课程设计试验,也可作为研究生、科研人员的产品开发试验,还可作为电力系统技术人员的培训基地。
试验装置“一次系统原理接线图”见附录一。
综合自动化实验教学系统由发电机组、试验操作台、无穷大系统等三大部分组成(如图1所示)。
图1 WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化试验装置现场图1.发电机组它是由同在一个轴上的三相同步发电机(S N=2.5kV A,V N=400V,n N=1500r.p.m),模拟原动机用的直流电动机(P N=2.2kW,V N=220V)以及测速装置和功率角指示器组成。
直流电动机、同步发电机经弹性联轴器对轴联结后组装在一个活动底盘上构成可移动式机组。
具有结构紧凑、占地少、移动轻便等优点,机组的活动底盘有四个螺旋式支脚和三个橡皮轮,将支脚旋下即可开机实验。
2.试验操作台实验操作台是由输电线路单元、微机线路保护单元、功率调节和同期单元、仪表测量和短路故障模拟单元等组成。
其中负荷调节和同期单元是由“TGS-04型微机调速装置”、“WL-04B微机磁励调节器”、“HGWT-03微机准同期控制器”等微机型的自动装置和其相对应的手动装置组成。
(1)输电线路采用双回路远距离输电线路模型,每回线路分成两段,并设置中间开关站,使发电机与系统之间可构成四种不同联络阻抗,便于实验分析比较。
(2)“YHB-Ⅲ型微机线路保护”装置是专为实验教学设计,具有过流选相跳闸、自动重合闸功能,备有事故记录功能,有利于实验分析。
在实验中可以观测到线路重合闸对系统暂态稳定性影响以及非全相运行状况。
(3)“TGS-04型微机调速装置”是针对大、中专院校教学和科研而设计的,能做到最大限度地满足教学科研灵活多变的需要。
具有测量发电机转速、测量电网频率、测量系统功角、手动模拟调节、手动数字调节、微机自动调速以及过速保护等功能。
资料:C3量测实验指导
3.1 流体静力学实验3.1.1 实验目的与要求1. 通过实验加深对流体静力学基本方程的理解;2. 掌握用测压管测量流体静压强的技能;3. 验证静止流体中,不同点对于同一基准面的测压管水头为常数( 即Cpz =+γ);4. 学习利用U 形管测量液体密度;5. 建立液体表面压强a a p p p p <>00,的概念,并观察真空现象。
3.1.2 实验原理重力作用下流体静力学的基本方程为const gpz =+ρ(常数) 液面以下任一点处的流体静压强gh p p ρ+=0利用等压面和连通器原理,可求出待求液体的密度。
如欲测定油的密度,图3.1.1中1-1、2-2为等压面,分别量测液柱及油柱高度,采用下式可得油的密度:Hhρρ=油式中:z —— 被测点相对于基准面的位置高度;p —— 被测点流体静压强,用相对压强表示,以下同;0p —— 水箱中液面的表面压强;ρ—— 液体密度;h —— 被测点之上的液体深度或液柱高度;油ρ——油的密度;H ——油柱高度。
3.1.3 实验装置本实验的目的和要求可以分别通过如下两套实验装置完成。
AB CDP 0167485910111.测压管2.带标尺测压管3.连通管4.真空测压管5.U 型测压管6.通气阀7.加压打气球8.截止阀9.油柱 10.水柱 11.减压放水阀图3.1.3 流体静力学实验装置二同样为一全透明密封有机玻璃箱内注水,并由一乳胶管将水箱与一加压打气筒相连,底部设有一减压放水阀,可通过加压打气、减压放水可调节水箱内液体的表面压强。
水箱顶部装有排气阀1K ,用以控制液体的表面压强。
U 形管压差计内所装液体为油,水油ρρ<。
注:1.两种装置所有测管液面标高均以标尺零读数为基准;2.仪器上所注▽A 、▽B 、▽C 系测点A 、B 、C 标高。
3.1.4 实验方法与步骤熟悉仪器,记录有关常数;1. 打开水箱顶部通气阀1K ,使水箱内的液面与大气相通,此时液面压强00=a p p =。
THWD3电气部分实验指导书
THWD3电气部分实验指导书部门: xxx时间: xxx制作人:xxx整理范文,仅供参考,可下载自行修改第一章TH-WD-3型维修电工技能实训操作台简介1-1操作台的特点及技术参数一、操作台的特点1、电气控制线路元器件都装在作为挂板的安装板上,操作方便、更换便捷,可扩展功能或开发新实验;2、操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用,占地面积小,节约用房、减少基建投资;3、设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器,确保操作者的安全;各电源输出均有监视及短路保护等功能,各测量仪表均有可靠的保护功能,使用安全可靠;b5E2RGbCAP4、实训台为双人座,即可以两个同学同时进行实验,电源独立互不干扰。
二、操作台的技术参数1、输入电压:三相四线制380V±10% 50Hz2、工作环境:环境温度范围为-5~+40℃ 相对湿度<85%<25℃)海拔<4000m3、装置容量:<3kVA4、外形尺寸:1605×805×1630mm31-2实训台配备实验台提供线电压380V和相电压220V两种电源、单相电源插座、交流电压电流表。
<1)实训台设有两组电源通过启、停按钮控制电源的输出,并设有急停按钮。
电源的输出设有短路保护。
<2)实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板、结构坚固,造型美观大方。
桌子左右各设有两个抽屉<带锁)。
p1EanqFDPw<3)提供四只5408二极管;三只75Ω/75W电阻;一只10Ω/25W电阻。
1-3操作台的操作使用说明1.三相电网线电压指示及指示灯为指示电网的线电压值,装有一只电压表和一只电压指示切换开关,可分别指示电网的UUV、UVW及UUW的线电压值。
DXDiTa9E3d2.总电源开关、漏电保护器及三相电源的输出总电源开关手柄拨向上时为接通,此时装置接通三相电源输入,按“启动”按钮,则三相交流电源从L1、L2、L3、N端子输出,按下“停止”或“急停”按钮可切断L1、L2、L3、N的输出。
THWD-3实验指导书
前言我国自1994年以来,相继颁布了《劳动法》《职业教育法》逐步推行了职业技能鉴定和职业资格证书制度,使我国的职业技能培训开始走上了法制化轨道。
为适应新形势的要求,进一步提高机械行业技术工人队伍的素质,机械工业职业技能鉴定指导中心组织编写了《机械工人职业技能培训教材》。
本企业研制生产的THWD-3型培训台目前可对《初中级维修电工》教材中列出的基本的电气控制线路进行实际动手操作,使学生操作培训后,在以下技能上得到了提高:1、熟悉常用低压电器的结构、原理、安装和使用;2、了解电路图中图形符号、文字符号的使用方法,并能按实物的布局,画出相应的接线图;3、掌握了焊接和安装后,能用书上的专业知识独立完成线路的检测和调试。
因此,该操作台不仅可让学生使用、提高学生的动手能力和技能操作水平,同时该操作台也可作为初、中级维修电工的技能考核台。
目录第一章THWD-3型维修电工技能实训装置简介 (1)第二章THWD-3型维修电工技能实训装置安装要求 (4)第三章THWD-3型维修电工及技能实训装置可进行的操作内容 (6)实验一三相异步电动机的直接启动控制 (6)实验二三相异步电动机接触器点动控制线路 (8)实验三单向启动停止控制线路/异步电动机自锁控制线路 (11)实验四异步电动机单向点动、启动控制控制电路 (14)实验五异步电动机联锁正反转控制线路 (17)(A)按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 (17)(B)接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路 (20)(C)双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 (23)实验六正反转点动、启动控制线路 (26)实验七异步电动机反接制动控制线路 (29)实验八异步电动机星形、三角形控制线路 (31)实验九手动顺序启动 (35)实验十自动顺序控制线路 (37)实验十一异步电动机两地控制线路 (39)实验十二三相异步电动机串电阻降压启动手动控制 (41)实验十三三相异步电动机串电阻降压启动自动控制 (43)实验十四单向降压启动及反接制动控制 (45)实验十五三相异步电动机能耗制动控制线路 (48)实验十六自动往返控制线路 (50)实验十七带点动的自动往返控制线路 (53)实验十八接触器控制双速电动机的控制线路 (56)实验十九时间继电器控制双速电机的控制线路 (58)实验二十C620型车床的接线、故障与维修 (61)实验二十一电动葫芦的电气控制线路 (64)实验二十二Y3150型滚齿机控制电路 (67)实验二十三Z3040B摇臂钻床电气控制线路 (70)实验二十四CA6140普通车床电路 (77)第一章THWD-3型维修电工技能实训装置简介1-1操作台的特点及技术参数一、操作台的特点1、电气控制线路或电子线路都装在作为挂板的安装板上,操作方便、更换便捷、易扩展功能或开发新实验;2、操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用,且占地面积小,节约用房、减少基建投资;3、技能培训用的控制线路和小电机可模拟工厂各类机械的电力拖动系统、并可满足维修电工的安装、调试、故障分析及排除等技能训练要求;4、操作内容的选择具有典型性、实用性,操作台装了漏电保护,对培训者的安全起到了保护作用。
数控综合实验指导书
数控综合实验指导书(自编)扬州科技学院(筹)机械工程学院目录1、数控系统与机床数控改造综合实验指导书(节选) (1)2、数控加工工艺及编程综合实验指导书(节选) (14)3、数控电加工综合实验指导书(节选) (44)数控综合实验一数控系统与机床数控改造综合实验指导书(初稿)主编张承阳扬州市职业大学机械工程系2006年10月前言数控综合实验是重要的实践性教学环节。
随着技术的发展和进步,我校实验、实训条件的提高,相应的实践性教学内容也应该有所改进和提升。
在系领导的关心和组织下,由数控教研室组织相关教师编写了数控综合实验指导书的初稿。
其中:《数控综合实验一》由张承阳,杜晋和刘敏编写,主编张承阳;《数控综合实验二》由冯晋,季平、胡林岚和包峥嵘编写,主编冯晋;《数控电加工综合实验》由王传红、孙庆东、黄厚霞编写,主编王传红。
综合实验指导书系列计划在实践使用的过程中不断进行修改和完善,力争使之成为针对性强,符合学校发展实际的实践教材。
周德卿教授对本指导书提出了许多宝贵意见和建议,在此表示衷心感谢。
由于技术更新速度非常快,适逢数控实训基地建设,再加上编写时间紧迫,数控综合实验指导书必定存在各种遗憾和疏漏,欢迎批评指正。
编者2006年10月第一章经济型数控系统简介1.1经济型数控机床的原理与组成经济型数控机床就是指价格低廉、操作使用方便,比较适合我国国情的,在普通机床上加装数控系统的高级自动化机床。
一、数控机床的工作原理用数控机床加工工件时,首先应编制零件加工程序。
这是数控机床的工作指令。
将加工程序输入数控装置,再由数控装置控制机床主运动的变速、启动、停止、进给运动的方向、速度和位移量,以及刀具选择交换,工件装夹和冷却润滑的开关等动作,使刀具与被加工零件以及其它辅助装置严格按照加工程序规定的顺序、运行轨迹和运行参数进行工作,从而达到加工出符合要求零件的目的。
二、数控机床的组成根据数控机床的工作原理,数控机床主要由控制介质、数控装置、伺服系统、机床本体和测量装置等五部分组成。
实验指导书(单台)
实验一 金属箔式应变片——单臂电桥性能实验一、实验目的了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。
二、实验仪器应变传感器实验模块、托盘、砝码、数显电压表、±15V 、±5V 电源、万用表(自备)。
三、实验原理电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为ε⋅=∆k RR(1-1)式中RR∆为电阻丝电阻相对变化; k 为应变灵敏系数; ll∆=ε为电阻丝长度相对变化。
金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感组件。
如图1-1所示,将四个金属箔应变片分别贴在双孔悬臂梁式弹性体的上下两侧,弹性体受到压力发生形变,应变片随弹性体形变被拉伸,或被压缩。
图1-1 双孔悬臂梁式称重传感器结构图通过这些应变片转换弹性体被测部位受力状态变化,电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,如图1-2所示R5=R6=R7=R 为固定电阻,与应变片一起构成一个单臂电桥,其输出电压RRR E U ⋅+∆⋅=21/40 (1-2)E 为电桥电源电压;式1-2表明单臂电桥输出为非线性,非线性误差为L=%10021⋅∆⋅-RR 。
图1-2 单臂电桥面板接线图四、实验内容与步骤1.应变传感器上的各应变片已分别接到应变传感器模块左上方的R1、R2、R3、R4上,可用万用表测量判别,R1=R2=R3=R4=350Ω。
2.差动放大器调零。
从主控台接入±15V、±5V电源,检查无误后,合上主控台电源开关,将差动放大器的输入端Ui短接,输出端Uo2接数显电压表(选择2V档)。
调节电位器Rw3使电压表显示为0V。
关闭主控台电源。
3.按图1-2连线,将应变式传感器的其中一个应变电阻(如R1)接入电桥与R5、R6、R7构成一个单臂直流电桥。
4.加托盘后电桥调零。
电桥输出接到差动放大器的输入端Ui,检查接线无误后,合上主控台电源开关,预热五分钟,先调节Rw1使电压表显示近似为零,再调节Rw4约中间位置。
实验六RTC和WDT调试.
实验六、RTC & WDT调试一、实验目的S3C44B0有专门的RTC功能,它外接32.768Khz的晶体,传输年,月,日,星期,小时,分和秒等数据,也支持警报功能。
本实验就是用其RTC功能,在超级终端和LCD上显示小时,分,秒,就象一个时钟,还结合WDT的RESET功能,当在超级终端键入一时,系统重起。
二、I/O口配置EV44B0-II没有把RTC的电源接上,只在板上留了+焊点,在做实验时可以把它连接至2.5伏。
三、程序说明该实验包括四个程序:44binit.s,44btest.c,44blib.c,44blcd.c和rtc.c,其中44binit.s, 44btest.c和44blib.c在上节中已说明。
44blcd.c是在LCD上显示时钟的程序它和上节讨论的就是在显示方式上不同,它是根据要显示的字符,提取字符,然后根据字库在LCD上显示。
Rtc.c主要是配置RTC和WDT的程序,RTC程序主要是配置各个数据寄存器,包括年,月,日,星期,小时,分和秒,并设置RTC TICK TIMER INTERRUPT,在中断服务程序中调用LCD显示,在LCD上显示时钟,并在超级终端上显示年,月,日,星期,小时,分和秒。
WDT主要是设置WDT的时间,使能中断,并开启。
四、程序流程图RTC FLOWCHARTRTC TICK INTERRUPT WDT INTERRUPT五、实验步骤1,连接EV44B0-II 和PC (JTAG 或并口),依附录连接超级终端和UART0。
2,运行Hitool for ARM, 建立项目并加入五个源文件,编译。
3,加载目标文件,运行,在超级终端上会要求依次输入年,月,日,星期,小时,分和秒。
然后在超级终端显示全部,并在LCD 显示小时,分和秒,并实时更新。
4,在PC 键盘摁“1”,评估板进入WDT 测试,在超级终端上显示0~10,然后在2秒种后重起。
如在超级终端输入“1”以外的,系统会再次要求配置RTC。
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第三章一机—无穷大系统稳态运行方式实验一、实验目的1.了解和掌握对称稳定情况下,输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围;2.了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件;不对称度运行参数的影响;不对称运行对发电机的影响等。
二、原理与说明电力系统稳态对称和不对称运行分析,除了包含许多理论概念之外,还有一些重要的“数值概念”。
为一条不同电压等级的输电线路,在典型运行方式下,用相对值表示的电压损耗,电压降落等的数值范围,是用于判断运行报表或监视控制系统测量值是否正确的参数依据。
因此,除了通过结合实际的问题,让学生掌握此类“数值概念”外,实验也是一条很好的、更为直观、易于形成深刻记忆的手段之一。
实验用一次系统接线图如图2所示。
图2 一次系统接线图本实验系统是一种物理模型。
原动机采用直流电动机来模拟,当然,它们的特性与大型原动机是不相似的。
原动机输出功率的大小,可通过给定直流电动机的电枢电压来调节。
实验系统用标准小型三相同步发电机来模拟电力系统的同步发电机,虽然其参数不能与大型发电机相似,但也可以看成是一种具有特殊参数的电力系统的发电机。
发电机的励磁系统可以用外加直流电源通过手动来调节,也可以切换到台上的微机励磁调节器来实现自动调节。
实验台的输电线路是用多个接成链型的电抗线圈来模拟,其电抗值满足相似条件。
“无穷大”母线就直接用实验室的交流电源,因为它是由实际电力系统供电的,因此,它基本上符合“无穷大”母线的条件。
为了进行测量,实验台设置了测量系统,以测量各种电量(电流、电压、功率、频率)。
为了测量发电机转子与系统的相对位置角(功率角),在发电机轴上装设了闪光测角装置。
此外,台上还设置了模拟短路故障等控制设备。
三、实验项目和方法1.单回路稳态对称运行实验在本章实验中,原动机采用手动模拟方式开机,励磁采用手动励磁方式,然后启机、建压、并网后调整发电机电压和原动机功率,使输电系统处于不同的运行状态(输送功率的大小,线路首、末端电压的差别等),观察记录线路首、末端的测量表计值及线路开关站的电压值,计算、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点及数值范围,为电压损耗、电压降落、沿线电压变化、两端无功功率的方向(根据沿线电压大小比较判断)等。
2.双回路对称运行与单回路对称运行比较实验按实验1的方法进行实验2的操作,只是将原来的单回线路改成双回路运行。
将实验1的结果与实验2进行比较和分析。
表3-1注:U Z —中间开关站电压;∆U —输电线路的电压损耗;△U&—输电线路的电压降落3.单回路稳态非全相运行实验确定实现非全相运行的接线方式,断开一相时,与单回路稳态对称运行时相同的输送功率下比较其运行状态的变化。
具体操作方法如下:(1)首先按双回路对称运行的接线方式(不含QF5);(2)输送功率按实验1中单回路稳态对称运行的输送功率值一样;(3)微机保护定值整定:动作时间0秒,重合闸时间100秒;(4)在故障单元,选择单相故障相,整定故障时间为0"<t<100";(5)进行单相短路故障,此时微机保护切除故障相,准备重合闸,这时迅速跳开“QF1”、“QF3”开关,即只有一回线路的两相在运行。
观察此状态下的三相电流、电压值与实验1进行比较;(6)故障100"以后,重合闸成功,系统恢复到实验1状态。
表3-2四、实验报告要求1.整理实验数据,说明单回路送电和双回路送电对电力系统稳定运行的影响,并对实验结果进行理论分析。
由实验数据,我们得到如下变化规律:(1)保证励磁不变的情况下,同一回路,随着有功输出的增加,回路上电流也在增加,这是因为输出功率P=UIcos Φ,机端电压不变所以电流随着功率的增加而增加;(2)励磁不变情况下,同一回路,随着输出功率的增大,首端电压减小,电压损耗也在减小,这是由于输出功率的增大会使发电机输出端电压降低,在功率流向为发电机到系统的情况下,即使电压虽好降低有由于电压降落的横向分量较小,所以电压降落近似为电压损耗;(3)出现电压降落为负的情况是因为系统倒送功率给发电机的原因。
单回路供电和双回路供电对电力系统稳定性均有一定的影响,其中双回路要稳定一些,单回路稳定性较差。
2.根据不同运行状态的线路首、末端和中间开关站的实验数据、分析、比较运行状态不同时,运行参数变化的特点和变化范围。
由实验数据,我们可以得到如下结论:(1)送出相同无功相同有功的情况下:单回路所需励磁电压比双回路多,线路电流大小相等,单回路的电压损耗比双回路多;(eg.P=1,Q=0.5时)(2)送出相同无功的条件下,双回路比单回路具有更好的静态稳定性,双回路能够输送的有功最大值要多于单回路;发生这些现象的原因是:双回路电抗比单回路小,所以所需的励磁电压小一些,电压损耗也要少一些,而线路电流由于系统电压不改变;此外,由于电抗越大,稳定性越差,所以单回路具有较好的稳定性。
3.比较非全相运行实验的前、后实验数据,分析输电线路输送功率的变化。
五、思考题1.影响简单系统静态稳定性的因素是哪些?答:电力系统静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力。
电力系统的静态稳定性是电力系统正常运行时的稳定性,电力系统静态稳定性的基本性质说明,静态储备越大则静态稳定性越高。
影响简单系统静态稳定性的因素主要指来自各个方面的小干扰;还有就是发电机的电势、系统电压、系统元件电抗。
小干扰通常指的是正常的负荷波动和系统操作、少量负荷的投入和切除以及系统接线的切换等。
2.提高电力系统静态稳定有哪些措施?答:电力系统具有静态稳定性是系统正常运行的必要条件。
要提高系统的静态稳定性,主要是提高输送功率的极限。
从简单电力系统的功率极限表达式PM =EV/X来看,可以从提高发电机的电势E、提高系统电压V 和减小系统元件电抗X这三方面入手。
提高静态稳定性的措施很多,但是根本性措施是缩短"电气距离"。
主要措施有:(1)提高发电机的电势E:调节空载电动势,主要可以通过采用自动励磁装置,根据运行状态变量的偏移改变励磁,调节发电机励磁电流,以调节空载电动势。
(2)减小系统元件的电抗X:所以常减小输电线路的电抗,可采用分裂导线、串联电容器补偿、增多输电线路的回路数等方法来减小电抗。
(3)提高系统的电压等级,可以提高系统的稳定性,电压越高,电压损耗越小,且增加了输送功率。
(4)提高系统的运行电压,通过备有足够的无功功率来完成,如装设调相机、静止补偿器等。
(5)改善系统的结构,加强系统联系,缩小电气距离,例如增加回路数等。
(6)采用直流输电。
3.何为电压损耗、电压降落?答:电压损耗是指始末端电压的数值差(U1 –U2 ),也用∆U表示:∆U= U1 –U2 ;电压降落△U&是指始末端电压的向量差△U&= (U1 –U2 )。
当两点电压的相角差相差不大时,可近似的认为电压损耗就等于电压降落。
4.“两表法”测量三相功率的原理是什么?它有什么前提条件?答:①两表法的测量原理:两表法是表1的电流接A相,电压接U ab;表2的电流接C相,电压接Ucb ,则有P=P1+P2=U ab I a cos(30°+ Φ)+ U cb I c cos(30°-Φ)=3UΦIΦcosΦ②两表法测量的前提条件:三相三系统可以用两表法测量,但是三相四线系统只有在三相平衡时才可以采用两表法,所以一般电能计量过程中,三相三线系统采用两表法,三相四线系统采用三表法。
实验心得:并网的位置时并网。
非常接近,调节励磁使两者的电压相等,然后观察同期系统,当指针指可以速让同步电机动起来,调节同步机的转速使其频率与电网的频率(50赫兹)让我们大概了解电力系统的基本运作;同步电机的并网的操作:开始先调转.第四章 电力系统功率特性和功率极限实验一、实验目的1. 初步掌握电力系统物理模拟实验的基本方法;2. 加深理解功率极限的概念,在实验中体会各种提高功率极限措施的作用; 3. 通过对实验中各种现象的观察,结合所学的理论知识,培养理论结合实际及分析问题的能力。
二、原理与说明所谓简单电力系统,一般是指发电机通过变压器、输电线路与无限大容量母线联接而且不计各元件的电阻和导纳的输电系统。
对于简单系统,如发电机至系统d 轴和q 轴总电抗分别为X d ∑和X q ∑,则发电机的功率特性为:δδ2sin 2sin 2∑∑∑∑∑⋅-⨯+=q d q d d q Eq X X X X U X U E P当发电机装有励磁调节器时,发电机电势E q 随运行情况而变化。
根据一般励磁调节器的性能,可认为保持发电机E 'q (或E ')恒定。
这时发电机的功率特性可表示成:δδ2sin 2sin 2∑∑∑∑∑⋅'-'⨯+''='q d q dd qEq X X X X U X U E P或 δ'''='∑sin dq EX U E P这时功率极限为.∑'='d EmX UE P随着电力系统的发展和扩大,电力系统的稳定性问题更加突出,而提高电力系统稳定性和输送能力的最重要手段之一是尽可能提高电力系统的功率极限,从简单电力系统功率极限的表达式看,提高功率极限可以通过发电机装设性能良好的励磁调节器以提高发电机电势、增加并联运行线路回路数或串联电容补偿等手段以减少系统电抗、受端系统维持较高的运行电压水平或输电线采用中继同步调相机或中继电力系统以稳定系统中继点电压等手段实现。
三、实验项目和方法(一)无调节励磁时功率特性和功率极限的测定 1.网络结构变化对系统静态稳定的影响(改变x )在相同的运行条件下(即系统电压U x 、发电机电势保持E q 保持不变,即并网前U x =E q ),测定输电线单回线和双回线运行时,发电机的功一角特性曲线,功率极限值和达到功率极限时的功角值。
同时观察并记录系统中其他运行参数(如发电机端电压等)的变化。
将两种情况下的结果加以比较和分析。
实验步骤:(1)输电线路为单回线;(2)发电机与系统并列后,调节发电机使其输出的有功和无功功率为零; (3)功率角指示器调零;(4)逐步增加发电机输出的有功功率,而发电机不调节励磁;(5)观察并记录系统中运行参数的变化,填入表4-1中;(6)输电线路为双回线,重复上述步骤,填入表4-2中。
表4-1 单回线表4-2 双回线注意:(1)有功功率应缓慢调节,每次调节后,需等待一段时间,观察系统是否稳定,以取得准确的测量数值。
(2)当系统失稳时,减小原动机出力,使发电机拉入同步状态。
2.发电机电势E q不同对系统静态稳定的影响在同一接线及相同的系统电压下,测定发电机电势E q不同时(E q<U x或E q>U x)发电机的功一角特性曲线和功率极限。