7. Определение индуктивности катушки при помощи измерителя R, L, C производится в следующей последовательности:
7.1. Подготовить прибор к работе.
7.2. Включить вилку шнура питания в сеть.
7.3. Ручку “Чувств." повернуть вниз до упора.
7.4. Подключить резистор 100 Ом к измерительным клеммам прибора.
7.5. Нажать кнопку R переключателя “РОД РАБОТ" и кнопку 10 переключателя “МНОЖИТЕЛЬ".
7.6. Произвести балансировку моста: ручкой “Чувств." вывести стрелку индикатора в среднюю часть шкалы; добиться минимального отклонения стрелки, вращая ручку “БАЛАНС", постепенно повышая чувствительность. Чем выше чувствительность, тем более четко определяется момент минимального отклонения стрелки индикатора; снимите показания по правой шкале барабана “БАЛАНС" с учетом множителя; если показания соответствуют 100 Ом и не отличаются от этой величины более чем на 5%, значит мощность прибора соответствует техническим данным. Оценку погрешности производить по левой шкале барабана “БАЛАНС", на которой одному делению ценой 1 мм соответствует величина погрешности 1%.
7.7. Подключить измеряемую катушку индуктивности к клеммам прибора.
7.8. Нажать кнопку “L” переключателя “РОД РАБОТ".
7.9. Произвести балансировку моста и произвести отсчет по правой шкале с учетом множителя.
7.10. При измерении следует учитывать, что точные измерения можно получить на двух диапазонах с множителями 10 и 102. На поддиапазонах с множителями 1 и 103 измерения носят сравнительный характер.
7.11. По окончании измерения ручку “Чувств. ” повернуть до упора против стрелки и все кнопки переключателей установить в исходное состояние.
ПРИМЕЧАНИЯ к п.1-6:
1. При определении активного сопротивления катушки индуктивности результаты экспериментальных исследований могут быть сведены в таблицу 1, на основании расчетов определяется среднее значение активного сопротивления.
Таблица 1
U, B |
I, A |
R, Ом |
2. При проведении опытов на переменном напряжении необходимо использовать соответствующие электроизмерительные приборы.
Измеряя ток в цепи, записать в таблицу 2 показания прибора при 5-6 значениях токов. Вычислить для каждого опыта полное сопротивление, индуктивное сопротивление, индуктивность катушки и ее коэффициент мощности (cos ).
Таблица 2.
№ | ИЗМЕРЕНО | ВЫЧИСЛЕНО | ||||
опыта | U, B | I, A | Z, Ом | XL, Ом | L, Гн | cos |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
4. Вопросы самопроверки.
Как определяется сопротивление катушки индуктивности?
Как определяется полное сопротивление катушки индуктивности?
Как определяется индуктивное сопротивление катушки индуктивности?
Что произойдет с углом сдвига фаз между напряжением и током в катушке, если увеличить частоту тока, удалить из катушки сердечник?
Объясните назначение магнитопровода в катушке индуктивности.
Поясните влияние магнитопровода на значение индуктивности катушки.
Как изменится величина тока в катушке индуктивности при питании ее от сети постоянного тока и от сети переменного тока одной и той же величины напряжения?
Почему магнитопровод катушек индуктивности, работающих в цепях переменного тока, изготавливается из листовой электротехнической стали?
Изобразите кривую перемагничивания ферромагнитного материала (петля гистерезиса) и укажите характерные точки.
Приведите характерные примеры неисправности катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником.
Приведите методы поиска различных неисправностей катушки индуктивности.
Катушку индуктивности с ферромагнитным сердечником включили под напряжением. Через некоторое время из нее пошел дым. Приведите возможные причины.
Объясните, почему индуктивность катушки с ферромагнитным сердечником уменьшается при увеличении тока?
Приведите примеры устройств с катушками индуктивности и объясните их назначение.
Приведите формулы, которые связывают магнитную индукцию и напряженность магнитного поля в вакууме и в ферромагнитном материале. Назовите единицы измерения и объясните физический смысл величин.
Как выявить неисправность катушки зажигания автомобиля?
1. Иванов И.И., Равдоник В.С. Электротехника. - М.: Высшая школа, 1984,с.49 - 51.
2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. - М.: Энергоатомиздат, 1983,с.7 - 12, 143 - 149.
“НЕРАЗВЕТВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ"
Цель работы:
Опытная проверка основных положений для цепи переменного тока, обладающей активным и реактивным сопротивлением. Рассматривая схему, как модель линии передачи переменного тока, выяснить зависимость потери напряжения от величины нагрузки. Ознакомиться с электрическими приборами, применяемыми в работе, освоить измерение активной мощности и энергии в цепях переменного тока.
1. Основные теоретические положения.
В неразветвленной электрической цепи переменного тока, содержащей активно-реактивные элементы, напряжение питающей сети равно векторной сумме напряжений, действующих на участках цепи. В соответствии с этим выражения для напряжения, подводимого к электрической цепи, может быть записано по второму закону Кирхгофа в комплексной (векторной) форме:
где
где f - частота питающего напряжения, Гц;
L - индуктивность катушки, Гн;
С - емкость конденсатора, Ф.
По уравнению для комплексного напряжения на входе цепи можно построить векторную диаграмму тока и напряжений электрической цепи, принимая во внимание то, что умножение вектора напряжения на множитель (+j) соответствует повороту его относительно вектора тока на угол p/2 в направлении отсчета положительных углов (против часовой стрелки), а умножение на множитель (-j) - поворот вектора напряжения на угол p/2 по часовой стрелке.
Вектор напряжения UR на активном сопротивлении при этом совпадает с вектором тока I. Угол j - угол между векторами тока и напряжения, подводимого к цепи (откладывается от вектора тока к вектору напряжения). Построенная таким образом векторная диаграмма для электрической активно-индуктивно-емкостной цепи представлена на рис.1.
Из треугольника напряжений можно получить треугольник сопротивлений для рассматриваемой цепи, разделив стороны этого треугольника на комплексный ток (рис.2 а), из которого следует, что
Z S
R P
Рис.2. Треугольники сопротивлений и мощностей.
Полученные выражения (2) показывают, что угол сдвига фаз j между током I и напряжением U питающей сети зависят от характера сопротивлений, включенных в цепь переменного тока.
Умножив стороны треугольника сопротивлений на квадрат тока в цепи I2, получим треугольник мощностей (рис.2 б). Активная мощность цепи переменного тока