Порядок выполнения работы. 4.1. Проделать опыты холостого хода и короткого замыкания для составного и элементарных 4-х полюсников по схеме рис.3
4.1. Проделать опыты холостого хода и короткого замыкания для составного и элементарных 4-х полюсников по схеме рис.3.
Рис.3
Данные занести в табл.2.
Таблица 2
4-х полюсник
| Включение
| Режим
| U
| I
| φ
|
элементарный
| прямое
| х.х.
| | | | к.з.
| | | | обратное
| х.х.
| | | | к.з.
| | | |
элементарный
| прямое
| х.х.
| | | | к.з.
| | | | обратное
| х.х.
| | | | к.з.
| | | |
составной
| прямое
| х.х.
| | | | к.з.
| | | | обратное
| х.х.
| | | | к.з.
| | | | 4.2. Рассчитать по полученным данным А-параметры 4-х полюсников и сравнить с расчетными данными.
Таблица 3
4-х полюсник
| Z10
| Z1k
| Z20
| Z2k
| A
| B
| C
| D
| составной
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 элементарный
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 элементарный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Опытным путем определить коэффициент передачи по напряжению составного 4-х полюсника при по схеме рис.4.
Рис.4
Модуль коэффициента передачи определится как , а аргумент Угол есть угол сдвига фаз между током и напряжением . Угол определяется, когда вывод «*» параллельной обмотки фазометра подсоединен к точке 1, а - при подсоединении к точке 2.
4.4. Сравнить значение , полученное опытным путем с расчетным. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Поиск по сайту:
|