实验五 三相交流电路电压、电流的测量
三相交流电路实验报告
三相交流电路实验报告答:本次实验分为在线模拟和现场实践两部分。
在线模拟部分主要是通过电路模拟软件进行模拟操作,现场实践部分则需要使用实验设备进行实际操作。
具体实验内容如下:1.在线模拟部分1) 打开电路模拟软件,选择三相电路实验模块。
2) 根据实验要求,进行星形连接和三角形连接的负载接法操作,观察电路参数的变化,记录实验结果。
2.现场实践部分1) 按照实验要求,连接灯箱和交流电压表、交流电流表。
2) 进行星形连接和三角形连接的负载接法操作,调节电路参数,记录实验结果。
五、实验结果与分析答:根据实验数据和记录,可以得出以下结论:1.在三相电路中,负载的连接分为星形连接和三角形连接两种。
2.在对称三相电路中,线、相电压和线、相电流都对称,中线电流等于零。
3.在不对称三相电路中,负载端各相电压将不对称,电流和线电压也不对称。
4.三相负载接线原则是连接后加在每相负载上的电压应等于其额定值。
六、实验总结答:通过本次实验,我了解了三相交流电路中负载的星形接法和三角形接法,以及三相负载接线原则。
同时,我也掌握了在线模拟和现场实践的实验方法和技巧,提高了实验操作能力。
本实验采用线电压为220V的三相交流电源。
首先测量该电源的线电压和相电压,并记录在表1中。
接着,按照图1接线,每相开3盏灯,测各线电压、各相电压、各相电流、两中点间电压UOO',记录在表1中。
接下来,重复步骤2,但将各相灯数分别改为1、2、3盏,观察灯泡亮度有无变化,并记录在表1中。
再次重复步骤4,但去掉中线,每相开3盏灯,测各线电压、各相电压(每相负载上的电压)、各相电流、UOO',记于表1中。
最后,重复步骤5,但将各相灯数分别改为1、2、3盏,观察灯泡亮度有无变化,并记录在表1中。
从表1中可以看出,对于负载对称星形连接有无中线对电路无影响,此时中线可以去掉。
无中线时,对于负载对称连接与有中线情况相同,因此负载对称连接可用三相三线制连接。
三相交流电路电压,电流的测量实验报告
三相交流电路电压,电流的测量实验报告三相交流电路电压、电流的测量实验报告一、实验目的1、熟悉三相交流电路的连接方式。
2、掌握三相交流电路中电压和电流的测量方法。
3、理解三相交流电路中电压和电流的关系。
二、实验原理三相交流电源由三个频率相同、幅值相等、相位互差 120°的正弦交流电压源组成。
在三相四线制供电系统中,有三根相线(火线)和一根中性线(零线)。
相线与相线之间的电压称为线电压,相线与中性线之间的电压称为相电压。
在星形连接(Y 形连接)中,线电压是相电压的√3 倍,且线电压超前相应的相电压 30°。
在三角形连接(△形连接)中,线电压等于相电压。
电流的测量可以使用电流表,通过将电流表串联在电路中进行测量。
三、实验设备1、三相交流电源2、交流电压表3、交流电流表4、若干导线5、三相负载(电阻、电感、电容等)四、实验步骤1、按星形连接方式连接三相负载将三相负载的三个端点分别连接到三相交流电源的三根相线上,负载的公共点连接到中性线上。
用交流电压表测量三相电源的相电压和线电压,记录测量值。
用交流电流表测量各相的电流,记录测量值。
2、按三角形连接方式连接三相负载将三相负载依次首尾相连,形成一个闭合的三角形,然后将三角形的三个顶点分别连接到三相交流电源的三根相线上。
用交流电压表测量三相电源的线电压,记录测量值。
用交流电流表测量各相的电流,记录测量值。
3、改变负载的性质(电阻、电感、电容),重复上述步骤,观察电压和电流的变化。
五、实验数据记录与处理1、星形连接|测量项目|测量值|||||相电压 UAN |_____ V ||相电压 UBN |_____ V ||相电压 UCN |_____ V ||线电压 UAB |_____ V ||线电压 UBC |_____ V ||线电压 UCA |_____ V ||相电流 IA |_____ A ||相电流 IB |_____ A ||相电流 IC |_____ A |2、三角形连接|测量项目|测量值|||||线电压 UAB |_____ V ||线电压 UBC |_____ V ||线电压 UCA |_____ V ||相电流 IA |_____ A ||相电流 IB |_____ A ||相电流 IC |_____ A |3、数据分析比较星形连接和三角形连接时的线电压和相电压关系,验证理论推导。
三相交流电路电压电流的测量实验报告 -回复
三相交流电路电压电流的测量实验报告-回复一、实验目的通过三相电路的测量,了解三相电路的电压和电流,熟悉电压表、电流表的使用,了解电流互感器的基本原理。
二、实验原理1、三相电路三相电路是由三个电源组成的电路,即三相电源。
它具有三个相位及每个相位上的电压和电流。
三相电压以120°相位差交替出现。
2、电压和电流的测量电压和电流的测量需要使用电压表和电流表。
通常,由于不同的电路及电路参数,要选择不同种类的电压表和电流表。
在实际测量中,要根据实验需求来选择合适的测量仪器。
3、电流互感器电流互感器是指将高电压电流变成低电压小电流的专用变压器。
它主要用于测量大电流,是电测中的一种基本仪器。
在使用电流互感器时,要注意合适的选用范围。
具体操作时,将电流互感器接在三相电路中,以测量电路中的电流。
三、实验器材三相电源、电压表、电流表、电流互感器、连接电缆、插头和插座、实验台。
四、实验过程1、首先检查三相电源的接线是否正常,电源开关是否打开,保证实验环境的安全。
2、按照图1连接实验线路,将电压表接在Uab上,将电流表接在Ia上,并将电流互感器插在Ia电路上。
3、将电源开关打开,按下电流表、电压表的启动钮,观察实验电路的电压和电流读数,记录三相电路的电压和电流读数。
4、将实验中测得的电压和电流数据整理成表格,计算出三相电路的平均电压、有效值电压以及平均电流、有效值电流。
5、反复测量,取平均值,减小可能由于仪器误差带来的误差。
五、实验结果及分析1、实验数据记录通过实验,可以得到三相电路的电压和电流读数,如下表所示:电压(V)电流(A)-220.0 2.0222.2 2.1219.8 2.2-2、实验结果分析三相电路的平均电压、有效值电压、平均电流以及有效值电流计算公式如下:平均电压V_avg = 1/3 (Vab+Vbc+Vca)有效值电压V_rms = 1/√3 V_avg平均电流I_avg = 1/3 (Ia+Ib+Ic)有效值电流I_rms = 1/√3 I_avg通过实验数据计算可以得到,三相电路的平均电压、有效值电压、平均电流以及有效值电流如下:平均电压V_avg = 220.7 (V)有效值电压V_rms = 127.6 (V)平均电流I_avg = 2.1 (A)有效值电流I_rms = 1.2 (A)实验数据与理论值相符,证明了本次实验的正确性和准确性。
三相交流电路的实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除三相交流电路的实验报告篇一:电路基础实验报告三相电路实验报告实验六三相交流电路实验一、实验目的1、学会负载的星形和三角形连接法。
2、验证对称负载作星形和三角形连接时,相电压和线电压及相电流和线电流的关系。
3、了解非对称负载作星形连接时,中线的作用。
二、实验设备电工电子电力拖动实验装置,型号:Th-DT。
三、实验原理1、三相负载的星形连接对有中线的星形连接,不论负载是否对称,其线电压与相电压有uL=up。
若没有中线,在对称负载的情况下,上面关系式不变;若负载不对称,则上式不成立,此时三个电压将是不等的。
2、三相负载的三角形接法三相负载的三角形接法的特点为:在对称负载的情况下有uL=up,IL=3Ip;在不对称负载的情况下电压关系式仍然成立,电流关系式则不成立。
表6-1三角形连接各电压、电流关系四、实验内容1、负载星形连接的测量按图6-1连接电路,分别测量对称负载(ux端、VY端和wZ端都接两个灯泡)和非对称负载(ux端、VY端接两个灯泡,wZ端接一个灯泡)的相电压(uu、uv、uw)线电压(uuv、uvw、uwu)、相电流(Iuv、Ivw、Iwv)、线电流(Iu、Iv、Iw)、中线电流(有中线时)u0,记录于表6-2中图6-1三相交流负载电路的星形连接2、负载三角形连接的测量按图6-2连接电路,分别测试线电压、相电压(uuv、uvw、uwu)、线电流(Iu、Iv、Iw)和相电流(Iuv、Ivw、Iwu),将测量数据记录于表6-3中。
图6-2三相交流负载电路的三角形连接五、数据处理与分析表6-4表6-5数据分析:由表6-4可知,uL/up的值在星形电路中对称时有中线(不论中线有无阻抗)、无中线和非对称时有中线(中线无阻抗)近似等于1.732,非对称无中线时uL/up的值不等于1.732。
线电流都等于相电流。
中线电压在对称有无中线时以及非对称有中线(中线无阻抗)时等于0,在非对称无中线时不等于0。
实验五 三相负载电压、电流功率的测量
实验五 三相负载电压、电流、功率的测量 一.实验目的1.熟悉三相交流电路中三相负载的星形联结、三角形联结方法,加深理解三相交流电路中线电压与相电压,线电流与相电流之间的关系。
2.用实验的方法研究、体会三相四线制电路中中线的作用。
3.掌握三相星形电路有功功率的测量方法。
掌握用二瓦特表法测量三相三线制供电系统的有功功率。
4.熟练掌握功率表的接线和使用方法。
二.实验原理概述及说明 1.三相电源电力系统采用三相三线制和三相四线制的供电方式。
其三相电源的电动势相互对称,即三相电动势幅值相等,频率相等,相位互差120°。
2.三相电源的连接三相电源的联结方式分为星形联结和三角形联结两种。
(1)三相电源的星形联结:从三相绕组的首端A 、B 、C 引出三根导线,称为相线,把三相绕组的末端连接在一起称为中性点,从中性点引出的导线称为中线。
三相电源的星形联结时,线电压LU 是相电压phU 的3倍,三相电源的线电压在相位上超前于相电压30º。
(2)三相电源的三角形联结:把三相绕组的首端和末端依次相连,形成一个回路,从首端A 、B 、C 引出三根端线,这种方式称为三相电源的三角形联结。
三相电源的三角形联结时,线电压与对应的相电压有效值相等,即U L Ph U =,相位相同。
低压供电系统多采用三相四线制的供电方式。
3.三相负载及其联结三相负载可分为对称三相负载和不对称三相负载。
三相电源向负载供电时,三相负载可以接成星形(又称‘Y’形)或三角形(又称‘Δ’形)两种形式。
连接方式如图13-1所示。
在星形联结中又包括有中线(三相四线制)和无中线(三相三线制)两种情况。
(a)星形联结 (b)三角形联结 图13-1 三相负载的两种联结方式 4.三相负载星形联结 (1)三相负载对称当三相对称负载作星形联结时,线电压的有效值LU 是相电压有效值phU 的3倍,线电流L I 等于相电流phI,即: ,UI ILP L Ph== ,流过中线的电流IN =O ,负载中点N ´的电位与电源中点N的电位相等,即UNN ˊ=0,所以就对称负载而言,中线不起作用,可以去掉中线,采用三相三线制。
三相电路的电压和电流
U AB U AN' U BN' U BC U BN' UCN' UCA UCN' U AN'
当电源和负载都对称时,线电压和相电压在数 值上的关系为: U线 3U相
当负载为三相三线制星形连接时,如果负载不 对称,就会出现中点位移现象。当中点发生位移时 ,各相负载电压(相电压)将不相等。
IB
IC
IN
负载对称
A相为4μF电容 A相开路
3. 三相三线制,负载为星形连接 断开中线,在负载分别为下列情况下,测量相
电压、中心点位移电压、相电流。
表 5.10.2 三相三线制星形连接 电压单位:V 电流单位:A
三相负载情况
UA
UB
UC
UNN'
IA
IB
IC
负载对称
A相为4μF电容 A相为开路 A相为短路
x
B
y
C
z
N N
图5.10.1负载星形连接电路
在三相电路中,如图5.10.1所示,当负载为星形 连接时,相电流等于线电流。在三相四线制时,中 线电流等于三个相电流的相量和。即:
IN IA IB IC
当电源和负载对称时,中线电流为零,当负载
不对称时,中线电流不等于零。线电压与相电压的
关系为:
0 0.12 0.12 0.18
2.三相三线制星形联接
表5.10.2 三相三线制星形连接 电压单位:V 电流单位:A
三相负载情况 负载对称
A相为4μF电容 A相为开路 A相为短路
UAN
224 240 330
0
UBN
223 420 172 386
UCN
223 174 168 386
电路实验报告 三相交流电路电压、电流的测量
电路实验报告院系软件学院班级学号姓名实验名称三相交流电路电压、电流的测量成绩日期2013.12.05 同组者姓名一、实验目的和要求1 、掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。
2 、充分理解三相四线供电系统中中线的作用。
二、基本原理1 、三相负载可接成星形(又称“Y ”接)或三角形(又称“△”接)。
当三相对称负载作Y 形联接时,线电压U l 是相电压Up 的倍。
线电流I l 等于相电流I p ,即在这种情况下,流过中线的电流I 0 =0 ,所以可以省去中线。
当对称三相负载△形联接时,有,。
2 、不对称三相负载作Y 联接时,必须采用三相四线制接法,即Y 0 接法。
而且中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。
倘若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作。
尤其是对三相照明负载,不能无条件地一律采用Y 0 接法。
3 、当不对称负载作△接时,,但只要电源的线电压U l 对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。
三、实验步骤1 、三相负载星形联接(三相四线制供电)联接实验线路电路,即三相灯组负载经三相自耦调压器接通三相对称电源。
将三相调压器的旋柄置于输出为0V 的位置(即逆时针旋到底)。
经检查合格后,开启实验台电源,然后调节调压器的输出,使输出的三相电压为220V ,并按下述内容完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压。
记录测得的数据,并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。
表(一)开灯盏数线电流( A )线电压(V )相电压(V )中线电流I 0( A)中点电压UN0(V)A 相B相C相I A I B I CUABUBCUCAUA0UB0UC0Y 0 接平衡负载Y 接平衡负载Y 0 接不平衡负载Y 接不平衡负载Y 0 接 B 相断开Y 接 B 相断开Y 接 B 相短路2 、负载三角形联接(三相三线供电)改接线路,检查合格后接通三相电源,并调节调压器,使其输出线电压为220V ,并按表(二)的内容进行测试。
三相交流电路的研究实验报告
学生姓名:刘贻林班级:181904 学号:18190421一、实验项目名称:三相交流电路的研究二、实验目的(1) 掌握三相交流电路三相负载的连接方法。
(2) 理解三相四线制供电系统中性线的作用。
(3) 验证三相电路负载的相电压和线电压以及相电流和线电流之间的关系。
(4) 掌握三相电路的电压和电流的测量方法。
三、实验内容利用低压电器完成负载星形联结和三角形联结电路。
进行三相电路中负载星形联结和三角形联结时电压和电流的测量。
四、实验原理三相电路中负载星形联结和三角形联结时电压和电流的测量三相负载有星形和三角形两种电路连接形式。
负载星形联结时,是把三相负载的一端分别与三相电源的相线相连接,将各相负载的另一端连接在一起构成三相负载的中性点,这个中性点与电源中性线是否连接,将构成有中性线或无中性线电路;负载三角形联结时,将每一相的负载末端与另一相负载的首端依次相连接,形成三角形,把三角形的三个顶点分别与三相电源相连接,即构成负载三角形电路。
在三相负载星形联结电路中,中性线的作用在于使三相电压保持对称,使各相负载电压稳定一致。
在无中性线情况下,并且负载不对称时,使得负载中性点电压U'。
不为零,导致三相负载电压不对称,有的相远远低于电源相电压,有的却又大大超过电源相电压,结果造成各相负载难以正常运行,这种现象称之为中性点位移。
为了避免这种现象的出现,在实际的低压配电系统中都加有中性线,开且规定在中性线上不得串接熔断器和开关,甚至还要强调用机械强度较高的导线作为中性线,防止其意外断开。
本实验以普通的白炽灯泡作为电路的负载,可视其为纯电阻性负载。
1.负载星形联结电路有中性线时,不管负载是否对称,均具有关系式U L=√3U P,I L=I P无中性线时,负载对称,具有关系式U L=√3U P,I L=I P无中性线时,负载不对称,具有关系式U L≠√3U P,I L=I P2.负载三角形联结电路不管负载是否对称,均具有关系式U L=U P;负载对称,具有关系式I L=√3I P;负载不对称,具有关系式I L≠√3I P五、实验电路图六、使用仪器设备(1)数字万用表一块。
三相交流电路研究实验报告
三相交流电路研究实验报告三相交流电路研究实验报告引言:三相交流电路是现代电力系统中最常见的电路之一。
在电力传输和工业应用中,三相交流电路具有高效、稳定和可靠的特点。
本实验旨在研究三相交流电路的基本原理和特性,并通过实验验证理论结果。
一、实验目的本实验的主要目的是研究三相交流电路的特性,包括相电压、线电压、相电流和线电流之间的关系,以及功率的计算和传输方式。
二、实验装置本实验采用以下装置:1. 三相交流电源:提供三相电压和电流。
2. 三相负载电阻:用于模拟实际负载。
3. 电压表和电流表:用于测量电压和电流。
4. 电源开关和保险丝:用于控制电路和保护装置。
三、实验步骤1. 连接电路:将三相交流电源与三相负载电阻依次连接,确保电路连接正确。
2. 测量电压:使用电压表分别测量三相电压和线电压,并记录测量结果。
3. 测量电流:使用电流表分别测量三相电流和线电流,并记录测量结果。
4. 计算功率:根据测量结果计算三相功率和总功率,并记录计算结果。
四、实验结果根据实验数据,我们得到了以下结果:1. 相电压和线电压之间的关系:相电压和线电压之间存在根号3的关系,即相电压等于线电压乘以根号3。
2. 相电流和线电流之间的关系:相电流和线电流相等。
3. 三相功率和总功率的计算:三相功率等于相电压乘以相电流乘以根号3,总功率等于三相功率之和。
五、实验分析通过实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 三相交流电路中,相电压和线电压之间的关系是固定的,可以通过测量线电压来计算相电压。
2. 相电流和线电流之间的关系是相等的,这是由于三相电路中的负载是均衡的。
3. 三相功率和总功率的计算公式可以帮助我们准确计算功率,并为电力系统的设计和运行提供依据。
六、实验总结本实验通过对三相交流电路的研究和实验验证,深入了解了三相电路的基本原理和特性。
通过测量和计算,我们得出了相电压、线电压、相电流、线电流和功率之间的关系,为电力系统的设计和运行提供了重要的参考依据。
实验五 三相电路电压电流的测量
N '图 24-1实验五 三相电路电压电流的测量一.实验目的1.练习三相负载的星形联接和三角形联接。
2.了解三相电路线电压与相电压,线电流与相电流之间的关系。
3.了解三相四线制供电系统中中线的作用。
4.观察线路故障时的情况。
二.原理说明电源用三相四线制向负载供电,三相负载可接成星形(又称‘Y’形)或三角形(又称‘Δ’形)。
当三相对称负载作‘Y’形联接时,线电压UL是相电压UP的3倍,线电流IL等于相电流IP,即:U U I I L P L P ==3, ,流过中线的电流IN =0;作‘Δ’形联接时,线电压UL等于相电压UP,线电流IL是相电流IP的3倍,即: I I U L P L P ==3, U不对称三相负载作‘Y’联接时,必须采用‘YO’接法,中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压等于电源的相电压(三相对称电压)。
若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏,负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作;对于不对称负载作‘Δ’ 联接时,IL≠3IP,但只要电源的线电压UL对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。
本实验中,用三相调压器调压输出作为三相交流电源,用三组白炽灯作为三相负载,线电流、相电流、中线电流用电流插头和插座测量。
三.实验设备1.三相交流电源;2.交流电压、电流、功率。
3.EEL —55B 组件。
四.实验内容1.三相负载星形联接(三相四线制供电)实验电路如图5-1所示,将白炽灯按图所示,连接成星形接法。
用三相调压器调压输出作为三相交流电源,具体操作如下:将三相调压器的旋钮置于三相电压输出为0V的位置(即逆时针旋到底的位置),然后旋转旋钮,调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220V。
测量线电压和相电压,并记录数据。
(1)在有中线的情况下,测量三相负载对称和不对称时的各相电流、中线电流和各相电压,将数据记入表5-1中,并记录各灯的亮度。
电工电子学实验指导书
电工电子学实验指导书淮北煤炭师范学院物理与电子信息学院电子技术实验室目录实验一、基尔霍夫定律------------------------------ 1 实验二、叠加原理的验证---------------------------- 3 实验三、戴维南定理的验证-------------------------- 5 实验四、受控源VCCS,CCVS的实验研究---------------- 8 实验五、三相交流电路电压、电流的测量--------------17 实验六三相鼠笼式异步电动机----------------------22实验一基尔霍夫定律的验证一、实验目的1.掌握基尔霍夫定律。
2.验证基尔霍夫定律的正确性。
二、原理说明基尔霍夫定律是电路的基本定律。
测量某电路的各支路电流及多个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律。
三、实验设备四、实验内容实验线路如图1所示。
1.以图1中的电压和电流标注的方向为参考方向。
2. 将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入E1和E2处,用直流数字电压表和毫安表测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表。
3. 将两路稳压源的输出分别调节为12V和12V,接入E1和E2处,用直流数字电压表和毫安表测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表。
五、实验注意事项1. 所有需要测量的电压值,均以电压表测量读数为准,不以电源表盘指示值为准。
2.防止电源两端碰线短路。
3.用电流插头测量各支路电流时,或者用电压表测量电压降时,应注意仪表的极性,正确判断测得值的+、-号后,记入数据表格。
4. 注意仪表量程的及时更换。
六、预习思考题根据图1的电路参数,计算出待测电流和各电阻上电压值,记入表中,以便实验测量时,可正确选定毫安表和电压表的量程。
七、实验报告1. 根据表1 E1和E2共同作用的实验数据,选定实验电路中的任一个节点,验证KCL 的正确性。
电力电子第五次实验 三相桥式全控整流电路实验
三相桥式全控整流电路实验实验目的1.熟悉触发电路及晶闸管主回路组件。
2.熟悉三相桥式全控整流及有源逆变电路的接线及工作原理。
二、实验内容1.三相桥式全控整流电路2. 三相桥式有源逆变电路3.观察整流或逆变状态下,模拟电路故障现象时的波形。
三、实验线路及原理主电路由三相全控变流电路及三相不控整流桥组成。
触发电路为集成电路,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。
三相桥式整流及有源逆变电路的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。
1)电源控制屏位于NMCL-32/MEL-002T等2)L平波电抗器位于NMCL-331R可调电阻位于NMEL-03/43)dU)位于NMCL-31A4)G给定(g6)U位于NMCL-33或NMCL-33F中ct7)晶闸管位于NMCL-33或NMCL-33F中8)二极管位于NMCL-33或NMCL-33F中四、实验设备和仪器1.教学实验台主控制屏2.触发电路及晶闸主回路组件3.电阻负载组件4.变压器组件5.双踪示波器(自备)6.万用表(自备)五、实验方法1.未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。
(1)用示波器观察触发电路及晶闸管主回路的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60度的幅度相等的双脉冲。
(2)检查相序,用示波器观察触发电路及晶闸管主回路,中同步电压观察口“1”,“2”间隔120°。
脉冲观察孔,“1” 脉冲超前“2” 脉冲60°(及“1”号脉冲的第二个脉冲波与“2”号脉冲的第一个脉冲波相重叠)则相序正确,否则,应调整输入电源(任意对换三相插头中的两相电源)。
(3)用示波器观察每只晶闸管的控制极,阴极,应有幅度为1V—2V的脉冲。
(4)将调速系统控制单元的给定器输出Ug接至触发电路及晶闸管主回路面板的Uct端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,使α=150°。
2.三相桥式全控整流电路按图1接线,并将RD调至最大。
(感性负载时将700mH电感串入电阻负载)合上控制屏交流主电源。
三相正弦交流电路参数的测量与分析实验报告
三相正弦交流电路参数的测量与分析实验报告一、实验目的:本实验旨在通过测量和分析三相正弦交流电路的参数,包括电压、电流、功率和功率因数,以加深对三相电路性质的理解和掌握。
二、实验装置与原理:1. 实验装置:- 三相正弦交流电源- 三相负载箱- 电压表- 电流表- 功率表(或功率因数表)- 示波器2. 实验原理:三相正弦交流电路由三个相位差120度的正弦电压或电流组成。
为了测量和分析这一电路的参数,我们将使用以下公式计算:- 电压:三相电压(U)= Vm * √2 * sin(ωt ±θ)其中,Vm是电压最大值,ω是角频率,t是时间,θ是相位偏移。
- 电流:三相电流(I)= Im * √2 * sin(ωt ±θ)其中,Im是电流最大值,ω是角频率,t是时间,θ是相位偏移。
- 有功功率:三相有功功率(P)= √3 * U * I * cos(θ)其中,U是电压,I是电流,θ是电压和电流之间的相位差。
- 功率因数:功率因数(PF)= cos(θ)其中,θ是电压和电流之间的相位差。
三、实验步骤:1. 连接电路:将三相正弦交流电源、负载箱、电压表、电流表、功率表(或功率因数表)和示波器逐一连接,确保电路连接正确稳固。
2. 测量电压:在电路稳定后,使用电压表测量三相电压的幅值和相位差,并记录结果。
3. 测量电流:利用电流表分别测量三相电流的幅值和相位差,并记录结果。
4. 计算功率和功率因数:根据上述公式,计算三相电路的有功功率和功率因数。
5. 分析结果:根据实测的数据和计算结果,分析电路的特性和影响因素,并撰写实验报告。
四、实验结果与讨论:在进行实验测量和计算后,我们得到了三相正弦交流电路的详细参数,包括电压、电流、有功功率和功率因数。
通过分析这些数据,可以了解电路的性质,并进一步探讨电路中的能量转换和传输过程。
五、实验总结:本实验通过测量和分析三相正弦交流电路的参数,加深了对电路性质的理解和掌握。
三相电路电压电流的测量实验报告
三相电路电压电流的测量实验报告
一、实验目的
1. 掌握三相电路电压和电流的基本测量方法;
2. 了解三相电路中电压和电流的分布特点;
3. 探究三相电路中电压和电流的相位关系。
二、实验原理
三相电路是由三个单相电路组成的,其中三个单相电路的电压和电流具有相同的频率和振幅,但相位差为120°。
在三相电路中,通常采用星形(Y)或三角形(△)连接方式。
星形连接时,三个电压和电流的测量相对简单,而三角形连接时,三个电压和电流的测量需要使用特殊的测量方法。
三、实验步骤
1. 搭建三相电路:使用电源、电阻器和电流表搭建一个简单的三相电路,其中电源为交流电源,电阻器和电流表用于测量电流。
2. 测量三相电压:使用电压表测量三个单相电压,记录测量值。
3. 测量三相电流:使用电流表测量三个单相电流,记录测量值。
4. 分析数据:对测量数据进行整理和分析,探究三相电路中电压和电流的分布特点及相位关系。
四、实验结果
1. 三相电压测量结果:
2. 三相电流测量结果:
五、实验总结
1. 在本次实验中,我们成功搭建了一个简单的三相电路,并掌握了三相电路电压和电流的基本测量方法。
通过实验数据可以发现,三个单相电压和电流具有相同的频率和振幅,但相位差为120°,符合三相电路的基本特点。
2. 在实验过程中,我们需要注意保持电压表和电流表的量程选择合适,避免对电路造成损坏。
同时,为了获得更准确的测量结果,可以多次测量并取平均值。
3. 通过本次实验,我们深入了解了三相电路中电压和电流的分布特点及相位关系,为后续的电力电子技术学习打下了坚实的基础。
三相电路电压电流的测量实验报告
三相电路电压,电流的测量,实验报告实验报告:三相电路电压、电流的测量一、实验目的1.学习和了解三相电路的基本原理和特点。
2.掌握三相电压和电流的测量方法,并进行分析。
3.通过实验数据的测量和分析,理解三相电路的基本特性。
二、实验原理三相电路是一种由三根相位差为120°的交流电源组成的电路。
根据电源的性质,三相电路可以分为对称三相电路和不对称三相电路。
对称三相电路中,三个电源的电压值、电流值以及相位差都是相等的。
在对称三相电路中,各相的电压和电流的关系可以用相量图来表示,通过对称性来简化分析。
在三相电路中,各相电流和电压的关系可以用以下公式表示:U1 = I1Z1U2 = I2Z2U3 = I3Z3其中U1、U2、U3为三相电源的电压,I1、I2、I3为对应电源的电流,Z1、Z2、Z3为对应电源的阻抗。
通过测量各相电流和电压,可以计算出各相的阻抗以及各相电流和电压的有效值。
通过对称性,可以将三相电路的分析简化为一相电路的分析。
三、实验设备与材料1.三相电源(频率为50Hz,电压为220V)2.三相电机(功率为100W,额定电流为1.5A)3.电流表(量程为1A,精度为±1%)4.电压表(量程为500V,精度为±1%)5.电阻箱(0~9999Ω)6.开关和导线若干四、实验步骤1.按照实验接线图(见附录)正确连接电路。
注意确保电源与电机之间的连接正确,以及开关处于关闭状态。
2.调整电阻箱的阻值为Ra=40Ω,Rb=40Ω,Rc=40Ω。
此时电机应该处于正常运行状态。
如果没有正常运转,检查电路连接是否正确。
3.测量各相电流和电压:使用电流表和电压表分别测量各相电流和电压。
注意此时应该在电机上加电状态进行测量。
4.将实验数据进行整理,计算出各相电流和电压的有效值。
根据实验数据绘制出各相电流和电压的有效值图。
5.根据实验数据计算出各相的阻抗,并分析各相阻抗的特点。
6.通过实验数据的分析,对对称三相电路的特点进行讨论。
三相交流电路电压、电流的分析与测量(含数据处理)(精)
三相交流电路电压、电流的分析与测量一、实验目的1.掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法时线、相电压及线、相电流之间的关系。
2.充分理解三相四线供电系统中中线的作用。
二、原理说明1.三相负载可接成星形(又称“Y”接)或三角形(又称"△"接,当三相对称负载作Y 形联接时,线电压Ul 是相电压Up 的倍。
线电流Il 等于相电流Ip,即U l=U p I l=I p当采用三相四线制接法时,,流过中线的电流I0=0,所以可以省去中线。
当对称三相负载作△形联接时,有I1=Ip, U1=Up2.不对称三相负载作Y 联接时,必须采用三相四线制接法,即Y0 接法。
而且中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。
倘若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作。
尤其是对于三相照明负载,无条件地一律采用Y0 接法。
3.当不对称负载作△接时,Il≠Ip,但只要电源的线电压Ul 对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。
三、实验设备及器件序号名称型号与规格数量备注1三相交流电源3Φ0~220V12三相自耦调压器13交流电压1表4 交流电流表15 三相灯组负载40W/220V白炽灯9 DGJ-046 电门插座 3DGJ-04四、实验内容1.三相负载星形联接(三相四线制供电)按图6-3-3-1 线路组接实验电路。
即三相灯组负载经三相自耦调压器接通三相对称电源,将三相调压器的旋柄置于三相电压输出为0V的位置,经指导教师检查后。
方可合上三相电源开关,然后调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220V,按表6-3-3-1数据表格所列各项要求分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流(相电流)、中线电流、电源与负载中点的电压,记录之。
并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。
大学电路实验报告
目录实验的意义、要求及注意事项 (2)实验一、直流网络定理 (4)实验二、RC一阶电路的响应测试 (8)实验三、日光灯电路的研究 (12)实验四、RLC串联谐振电路的研究 (15)实验五、三相交流电路电压和电流的测量 (19)实验六、三相电路功率的测量 (22)实验七、负阻抗变换器 (26)实验的意义、要求及注意事项电工电子课程是重要的一门技术基础棵,它的显著特征是实践性。
要想好的掌握电工电子技术,除了掌握基本器件的原理、电子电路的基本组成及分析方法外,还要掌握电子器件及基本电路的应用技术,因而实验已成为课程教学中的重要环节。
通过实验可使学生掌握器件的性能、参数及电子电路的内在规律,了解各功能电路的相互影响,从而验证理论并发现理论知识的局限性。
可使学生进一步掌握基础知识,基本实验方法、及基本实验技能,以适应现代科学技术的飞速发展对人才的要求:不仅要有丰富的理论知识还要有较强的对知识的运用能力及创新能力。
一、实验的目的实验的目的不仅要加深理论所学的知识,更重要的是训练实验技能、学会独立进行实验操作、树立工程观念和严谨的科学作风。
1、学习掌握一定的元器件使用技术,学会识别元器件的类型、型号、规格,并能根据实验要求选择元器件。
2、学习掌握一定的实验技能如焊接、组装、连接、调试等。
3、学习掌握一定的仪器使用技术,如万用表、示波器、信号源、稳压电源的使用和操作方法。
只有正确使用电子仪器才能取得良好的测量数据。
4、学习掌握一定的测量系统设计技术,只有合理的测量系统设计,才能保证测量结果的正确。
5、学习掌握一定的仿真分析技术。
计算机仿真技术不仅可以节省电路设计和调试的时间,更可以节约大量的硬件费用。
电子系统的计算机仿真技术已经成为现代电子技术的一个重要组成部分,也已经成为现代电子工程技术人员的基本技术和工程素质之一。
6、学习掌握一定的测量结果分析技术。
只有通过对测量结果的数据分析处理才能得到电子电路的有关技术指标和一些技术特性。
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实验五 三相交流电路电压、电流的测量
一、实验目的
1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法, 验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。
2. 充分理解三相四线供电系统中中线的作用。
二、原理说明
1. 三相负载可接成星形(又称“Y”接)或三角形(又称"△"接)。
当三相对称负载作Y 形联接时,线电压U L 是相电压U p 的3倍。
线电流I L 等于相电流I p ,即 U L =P U 3, I L =I p
在这种情况下,流过中线的电流I 0=0, 所以可以省去中线。
当对称三相负载作△形联接时,有I L =3I p , U L =U p 。
2. 不对称三相负载作Y 联接时,必须采用三相四线制接法,即Y o 接法。
而且中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。
倘若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作。
尤其是对于三相照明负载,无条件地一律采用Y 0接法。
3. 当不对称负载作△接时,I L ≠3I p ,但只要电源的线电压U L 对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。
四、实验内容
1. 三相负载星形联接(三相四线制供电)
按图24-1线路组接实验电路。
即三相灯组负载经三相自耦调压器接通三相对称电源。
将三相调压器的旋柄置于输出为0V 的位置(即逆时针旋到底)。
经指导教师检查合格后,方可开启实验台电源,然后调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220V ,并按下述内容完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压。
将所测得的数据记入表24-1中,并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。
图24-1
2. 负载三角形联接(三相三线制供电)
按图24-2改接线路,经指导教师检查合格后接通三相电源,并调节调压器,使其输出线电压为220V,并按表24-2的内容进行测试。
表24-2
五、实验注意事项
1. 本实验采用三相交流市电,线电压为380V。
实验时要注意人身安全,不可触及导电部件,防止意外事故发生。
2. 每次接线完毕,同组同学应自查一遍,然后由指导教师检查后,方可接通电源,必须严格遵守先断电、再接线、后通电;先断电、后拆线的实验操作原则。
3.为避免烧坏灯泡,DGJ-04实验挂箱内设有过压保护装置。
当任一相电压>245~250V 时,即声光报警并跳闸。
因此,在做Y接不平衡负载实验时,所加线电压应以最高相电压<240V为宜。
六、预习思考题
1. 三相负载根据什么条件作星形或三角形连接?
2. 复习三相交流电路有关内容,试分析三相星形联接不对称负载在无中线情况下,当某相负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中线,情况又如何?
3. 本次实验中为什么要通过三相调压器将380V 的市电线电压降为220V的线电压使用?
七、实验报告
1. 用实验测得的数据验证对称三相电路中的3关系。
2. 用实验数据和观察到的现象,总结三相四线供电系统中中线的作用。
3. 不对称三角形联接的负载,能否正常工作?实验是否能证明这一点?
4. 根据不对称负载三角形联接时的相电流值作相量图,并求出线电流值,然后与实验测得的线电流作比较,分析之。
5. 心得体会及其他。