实验六三表法测交流参数
lab_交流参数的测量 -三表法实验课件

实验仪器设备
1. 单相自耦调压器 2. 交流多功能表 3. 互感器 4. 电容器 5. 电阻器 1台 两块 1只 若干 若干
3
三表法实验原理图
* A 2 20 V
I ≤ 20 0m A
*
W
R L C
~
V
k1
k2
4
预习要求
1. 复习正弦交流电路中RL串联、RC串联的简单二端 网络的伏安特性及功率的计算,熟练掌握阻抗三 角形并应用相量图分析各物理量之间的关系,熟 记有关计算公式。 2. 在开放实验室时提前进行调研,了解实验设备、仪 表型号及使用方法,抄录实验参数。 3. 拟出实验表格,应有测量值、计算值等栏目。
1
电路测试技术
交流参数的测量 -三表法
实验目的
1. 学习使用功率表、电压表和电流表测定交流电路 元件参数的方法。 2. 加强对正弦稳态电路中电压、电流相量分析的理 解。 3. 深入理解R、L、C在交流电路中的作用及分析方 法。 4. 学习使用功率表、自耦调压器等,以及电路元件 的选择和使用方法。
2
9
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ห้องสมุดไป่ตู้10
4. RC网络的测试数据与计算结果同元件标称值进行对 照。并测量UR、UC与U,画出相量图,进行相量分析计
算。
6
实验注意事项
1. 实验中保持电源电流I≤200mA,因为互感器额定电流 Ie=200mA。实验用元件电阻R和电容C看成单一参数元件。 电阻R除选阻值外,还要确定合适的功率。电容器除了容量 外,还应确定耐压。 2. 功率表的电流线圈应串入电路,电压线圈应并联接入电路, 两线圈带*号的端钮应该连在一起。 3. 自耦调压器一次侧、二次侧不准接反。通电前,调压器的手 轮应调到零位,通电后逐渐升压,要注意电流表指示值,不 要超过调压器和负载允许通过的电流。 4. 严禁带电拆、改接线,注意安全。
实验十二__用三表法测量交流电路等效参数

实验报告一、实验目的1. 学会用交流电压表、交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数的方法2. 学会功率表的接法和使用二、原理说明1. 正弦交流激励下的元件值或阻抗值,可以用交流电压表、交流电流表及功率表,分别测量出元件两端的电压U,流过该元件的电流I和它所消耗的功率P,然后通过计算得到所求的各值,这种方法称为三表法,是用以测量50Hz交流电路参数的基本方法。
计算的基本公式为U阻抗的模│Z│= 电路的功率因数等效电阻 cosφ= R=??II?????? 等效电抗 X=│Z│sinφ如果被测元件是一个电感线圈,则有:X= XL=│Z│sinφ= 2πf L如果被测元件是一个电容器,则有:1 X= XC=│Z│sinφ= 2??fc2. 阻抗性质的判别方法:在被测元件两端并联电容或串联电容的方法来加以判别,方法与原理如下:(1) 在被测元件两端并联一只适当容量的试验电容, 若串接在电路中电流表的读数增大,则被测阻抗为容性,电流减小则为感性。
(a) (b)图12-1 并联电容测量法图12-1(a)中,Z为待测定的元件,C’为试验电容器。
(b)图是(a)的等效电路,图中G、B 为待测阻抗Z的电导和电纳,B'为并联电容C’的电纳。
在端电压有效值不变的条件下,按下面两种情况进行分析:①设B+B’=B",若B’增大,B"也增大,则电路中电流I 将单调地上升,故可判断B为容性元件。
②设B+B’=B",若B’增大,而B"先减小而后再增大,电流I 也是先减小后上升,如图5-2所示,则可判断B为感性元件。
II2。
三表法测电路参数实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除三表法测电路参数实验报告篇一:用三表法测量电路等效参数实验报告(含数据处理)实验七用三表法测量电路等效参数一、实验目的1.学会用交流电压表、交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数的方法。
2.学会功率表的接法和使用。
二、原理说明1.正弦交流信号激励下的元件的阻抗值,可以用交流电压表、交流电流表及功率表分别测量出元件两端的电压u、流过该元件的电流I和它所消耗的功率p,然后通过计算得到元件的参数值,这种方法称为三表法。
计算的基本公式为:up,电路的功率因数cos??IuIp等效电阻R=2=│Z│cosφ,等效电抗x=│Z│sinφI阻抗的模Z?2.阻抗性质的判别方法可用在被测元件两端并联电容的方法来判别,若串接在电路中电流表的读数增大,则被测阻抗为容性,电流减小则为感性。
其原理可通过电压、电流的相量图来表示:图7-1并联电容测量法图7-2相量图(:三表法测电路参数实验报告) 3.本实验所用的功率表为智能交流功率表,其电压接线端应与负载并联,电流接线端应与负载串联。
三、实验设备DgJ-1型电工实验装置:交流电压表、交流电流表、功率表、自耦调压器、白炽灯、镇流器、电容器。
四、实验内容测试线路如图7-3所示,根据以下步骤完成表格7-1。
1.按图7-3接线,将调压器调到表1中的规定值。
2.分别测量15w白炽灯(R)、镇流器(L)和4.7μF电容器(c)的电流和功率以及功率因数。
3.测量L、c串联与并联后的电流和功率以及功率因数。
4.如图7-4,用并联电容法判断以上负载的性质。
Z图7-3图7-4五、实验数据的计算和分析根据表格7-1的测量结果,分别计算每个负载的等效参数。
up=2386.6,cos??=1IuIup镇流器L:Z?=551.7,cos??=0.172IuIup1电容器c:Z?=647.2,cos??=0,??2?f,|Z|?,f=50hz,因此c=4.9?FIuI?cupL和c串联:Z?=180.9,cos??=0.35;并联1?F电容后,电流增大,所以是容IuI白炽灯:Z?性负载L和c并联:Z?性负载由以上数据计算等效电阻R=│Z│cosφ,等效电抗x =│Z│sinφ,填入表7-1中。
电路实验手册2

实验六 交流参数的测定—三表法、三电流表法一、实验目的1. 学习用三表法即:交流电压表、交流电流表和功率表测量元件的交流等效参数。
2. 学习使用功率表。
3. 学习用三电流表法测量未知阻抗参数的方法。
二、原理与说明1. 三表法a . 交流电路中,元件的阻抗值或无源一端口网络的等效阻抗值,可用交流电压表、交流电流表和功率表分别测出元件(或网络)两端的电压U 、流过的电流I 和它所消耗的有功功率P 之后,再通过计算得出,其关系式为:阻抗的模:IU Z =功率因数:UIP Cos =ϕ=λ 等效电抗: X =| Z |Sinφ 等效电阻:ϕCos Z I P r ==2电感值:ωl X L =,电容值:cX C ω1=, 其中f πω2=,这种测量方法简称三表法,它是测量交流阻抗的基本方法。
b . 从三表法测得的U 、I 、P 的数值还不能判别被测阻抗属于容性还是感性,一般可以用以下方法加以确定:(1)在被测元件两端并接一只适当容量的电容器,若电流表的读数增大,则被测元件为容性;若电流表的读数减小,则为感性。
实验电容的电容量C′ 可根据下列不等式选定: B′ <| 2B |式中B′ 为实验电容的容纳;B 为被测元件电纳。
(2)利用示波器观察阻抗元件的电流及端电压之间的相位关系,电流超前电压为容性,电流滞后电压为感性。
(3)电路中接入功率因数表或数字式相位仪,从表上直接读出被测阻抗值或C osφ值或阻抗角,若电流超前电压为容性,电流滞后电压为感性。
c . 前述交流参数的计算公式是在忽略仪表内阻的情况下得出的,和伏安表法类似。
三表法也有两种接线方式,如图5-1所示。
若考虑仪表的内阻,测量结果中显然存在方法误差,必要时需加以校正。
对于图5-1(a )的电路,校正后的参数为:R ´=R -R 1=12R IP-X ´=X -X 1=1222X IP I U --)()(式中,R 、X 为校正前根据测量、计算得出的电阻值和电抗值;R 1、X 1为电流表线圈及功率表电流线圈的等效电阻值和等效电抗值。
三表法测交流参数

三表法测定交流参数
实验目的:
1.学习使用三表法(交流电流表,交流电压表,功率表)测量电路元件等值参数的方法。
2.掌握功率表的基本使用方法。
实验仪器和设备:
1.电工实验箱1台
2.功率表1块
3.数字万用表1块
4.交流电流表1台
实验原理:
实践电感由绝缘线绕制的线圈构成,实际电感Z其可用电阻r和理想纯电感L等效,即Z=r+jwL。
测量电路如下图所示,待测电感Z与电阻R串联,交流毫安表测量流过电感的电流I,功率表测量电感Z与电阻R消耗的总功率P,万用表交流电压挡测量电感Z两端的电压U,Ur, UL分别为电感Z中电阻r和理想电感L两端经计算所得的电压。
实验电路图:
实验内容:
1.使用万用表检查导线,毫安表连接线。
2.按照实验电路图连接好实验电路,并检查确认线路连接无误。
3.将调压器手轮逆时钟方向旋至输出最小处,将调压器插头插进试验台插座,合上单相电源开关,接通交流电源,缓慢调节调压器手轮,然后观察毫安表,功率表的指针偏转情况。
4.调节手轮,使I=300mA,测量并记录电压和功率的读数。
确认数据后将手轮逆时针旋至底,关闭电源。
实验结果:。
交流参数测定实验报告

一、实验目的1. 熟悉交流电路的基本概念和特性;2. 掌握交流电压表、交流电流表和功率表的使用方法;3. 通过实验测定交流电路的参数,加深对交流电路理论知识的理解。
二、实验原理交流电路参数主要包括阻抗、功率因数、等效电阻、等效电抗等。
其中,阻抗是交流电路中电压与电流的比值,功率因数是交流电路中有功功率与视在功率的比值,等效电阻和等效电抗分别表示交流电路中电阻和电抗的大小。
三、实验仪器与设备1. 交流电源2. 交流电压表3. 交流电流表4. 功率表5. 电阻、电感、电容元件6. 电路连接线四、实验步骤1. 搭建实验电路,将电阻、电感、电容元件按照实验要求连接到电路中;2. 打开交流电源,调节电压至合适值;3. 使用交流电压表测量电路中各元件两端的电压值;4. 使用交流电流表测量电路中各元件的电流值;5. 使用功率表测量电路中各元件的有功功率;6. 根据测得的电压、电流、功率值,计算各元件的阻抗、功率因数、等效电阻、等效电抗等参数;7. 记录实验数据,分析实验结果。
五、实验数据与结果1. 电阻元件电压U(V):10电流I(A):1有功功率P(W):10阻抗Z(Ω):10功率因数cosφ:1等效电阻R(Ω):10等效电抗X(Ω):0 2. 电感元件电压U(V):10电流I(A):1有功功率P(W):0阻抗Z(Ω):10功率因数cosφ:0等效电阻R(Ω):0等效电抗X(Ω):10 3. 电容元件电压U(V):10电流I(A):1有功功率P(W):0阻抗Z(Ω):10功率因数cosφ:0等效电阻R(Ω):0等效电抗X(Ω):-10六、实验分析与讨论1. 实验结果表明,在交流电路中,电阻元件的阻抗、功率因数、等效电阻、等效电抗等参数均与直流电路相似;2. 对于电感元件,其阻抗、功率因数、等效电阻、等效电抗等参数与直流电路存在较大差异;3. 对于电容元件,其阻抗、功率因数、等效电阻、等效电抗等参数与直流电路也存在较大差异;4. 通过实验,加深了对交流电路参数的理解,为实际工程应用奠定了基础。
实验六三表法测交流参数

原网络外 U (V)
特性
I (mA)
等效网络 外特性
U (V) I (mA)
②用实验的方法测量戴维南等效参数 U 和 OC Req。
实验的方法:原网络的开路电压 UOC
200
+ 10V -
Ia +
300 V Uoc
30 -
b
原网络的短路电流 ISC
200
Isc a
+
+ A-
10V
300
-
30
b
等效电阻
5、将A和B并联接入被测负载处,调节调压器输出电压, 使电压表读数U与2中相同,记录U、I、P,并判定A和 B并联后的负载性质。
四、仪器设备
1、单相调压器 1台
2、交流数字多功能表 2块
实验四 三表法测量交流参数
五、注意事项
1、调压器使用前,先将调节手轮调至零位(逆时针旋转至 不能转为止),接通电源后从零位逐渐升压,并监视电 流表和电压表的读数。做完一项实验后随手将手轮调至 零位,并断开电源。
2、本次实验电源电压较高,必须严格遵守安全操作规程, 身体不要触及带电部位,以保证安全。
3、实验中保持通过被测负载的电流不超过200mA。 六、实验报告要求
1、(见p11五之1);
2、(见p11五之2);
实验四 三表法测量交流参数
关于实验报告要求之2
Z=ZA+ZB =(RA+jXA)+(RB+jXB) ZA =(RA+RB)+j(XA+XB)
Req
U OC I SC
组建等效网络-戴维宁电路
+ + A-
Ia +
三表法测量交流参数实验报告总结

三表法测量交流参数实验报告总结
本次实验是以三表法测量交流参数,主要是通过使用电压表、电流表和功率表来测量交流电路中的电压、电流和功率等参数。
通过实验,我们可以更加深入地了解交流电路的基本参数和特性,为今后的学习和实践打下坚实的基础。
在实验中,我们首先需要了解三表法的基本原理和操作方法。
三表法是一种常用的测量交流电路参数的方法,它可以同时测量电压、电流和功率等参数,具有简单、准确、可靠等优点。
在实验中,我们需要将电压表、电流表和功率表依次接入电路中,通过读取表盘上的数值来测量电路中的各项参数。
在实验过程中,我们需要注意一些细节问题。
首先,需要选择合适的电压表、电流表和功率表,以保证测量的准确性和可靠性。
其次,需要正确接线,避免接错或接反导致测量结果出现误差。
最后,需要注意安全问题,避免触电等危险情况的发生。
通过本次实验,我们不仅学习了三表法测量交流参数的基本原理和操作方法,还深入了解了交流电路的基本参数和特性。
同时,我们也发现了一些问题和不足之处,需要在今后的学习和实践中加以改进和完善。
总之,本次实验对我们的学习和实践都具有重要的意义和价值。
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1、学习用示波器测量正弦信号的相位差 2、学习用示波器测量电压、电流等电路基本变量 3、掌握元件特性的示波器测量法,加深对元件特性的 理解
二、实验原理
1、相位差的测量 ①直接测量法
②李萨如图法
实验六 三表法测交流参数
一、实验目的
1、学习用交流电压表、电流表和功率表测量负载的等效 参数;
-
I
+A
U S1 -
+
VU
100 -
b
300
+
US2 200
负载电阻RL(Ω)
∞ 200 100 51 0
原网络外 U (V) 特性
I (mA)
等效网络 U (V) 外特性
I (mA)
两电压源同时作 用
表二
I(mA)
理论值
实测值
U(V)
理论值
实测值
US1(=11V)单 独作用
US2(=11V)单 独作用
图1-2
US2(=22V)单 独作用
五、实验报告 按照报告处理要求完成1-4 题 要求在坐标纸同一坐标平面上画曲线 标注: 坐标名称、单位、曲线名称 需要画图说明的请画出电路图
在原始记录纸上画出实验电路图、表一、表二。 表一
200 +
+
A
I
-
a
+
10V -
300 UV
RL
30 -
b
图1-1
+ + A-
Ia +
Uoc -
VU
RL
Req
RA
由A、B串联后测得的 参数作出的阻抗三角形
R X
Z
RA+RB RB
Z
XA+XB
XB ZB
2、叠加定理
I
+
US -
+ U
R1
IS
R2 -
R3
I'
+
US + - U'
R1
R2 -
R3
I'
R2 -
R3
三、实验内容与步骤
1.线性有源一端口网络等效参数的测定
200
Ia
+
+ A- +
10V -
3、实验中保持通过被测负载的电流不超过200mA。 六、实验报告要求
1、(见p11五之1);
2、(见p11五之2);
实验四 三表法测量交流参数
关于实验报告要求之2
Z=ZA+ZB =(RA+jXA)+(RB+jXB) ZA =(RA+RB)+j(XA+XB)
由测得的A、B参数
XA
作出A、B串联的阻 抗三角形
300 UV
RL
30 -
b
图1-1
①根据原网络电路图(图1-1)设计测试原网络外特性的实验线路 图,连接好线路,调节,记录数据于表一。
①根据原网络电路图(图1-1)设计测试原网络外特性的实验 线路图,连接好线路,调节,记录数据于表一。 表一
负载电阻RL(Ω)
∞ 200 100 51 0
原网络外 U (V)
2、学习功率表和单相调压器的使用。
二、实验原理
1、二端电路的阻抗及等效电路
+.
.
I
U
正弦 稳态
N0
. U. =Uu
I =Ii
Z=
U• I•
=
U I
(u–i)
R
+.
.
I
U
jX
Z= Z Z=R+jX
二、实验原理
2、负载(无源一端口网络)交流等效参数的 测量
+
* *W
.
I
A
.
U
V
元件 或负载
Z
=
U I
R=
独作用时的I、U。将测试结果填入表二。(取US1=US2=
11V)。 I
+
+
US1 +
US2
-
U 300 -
100 -
200
图1-2
②测出Us2=22V单独作用时的U、I,记录数据于表二。 表二
I(mA)
U(V)
理论值
实测值
理论值
实测值
两电压源同时作用
US1(=11V)单独作用 US2(=11V)单独作用 US2(=22V)单独作用
特性
I (mA)
等效网络 外特性
U (V) I (mA)
②用实验的方法测量戴维南等效参数 U 和 OC Req。
实验的方法:原网络的开路电压 UOC
200
+ 10V -
Ia +
300 V Uoc
30 -
b
原网络的短路电流 ISC
200
Isc a
+
+ A-
10V
300
-
30
b
等效电阻
Req
U OC I SC
组建等效网络-戴维宁电路
+ + A-
Ia +
Uoc -
VU
RL
Req
-
b
③根据所测等效参数组建等效网络,测试等效网络的外特性曲 线,记录数据于表一。
负载电阻RL(Ω)
∞ 200 100 51
0
等效网络外
U (V)
特性
I (mA)
2.叠加定理的验证
①分别测出图1-2电路中两个电压源同时作用和各个电压源单
I
+A
US1 -
+
UV 300
100 -
+
US2 200
+ AI '
US1 + - U' 100 -
30V0
200
I ''
A
+
+
U '' 300V
US2 -
100 -
200
四、实验设备及注意事项
1、直流稳压电源
注意:实验中不能直接将电压源短路,应先将其从电路中拆 除后在电压源处短接
2、数字电压表电流表
IC 感性负载
IL.
相量图
(I)
. I
. IC 容性负载
相量图
.
IL
.
U
实验四 三表法测量交流参数
三、实验任务与方法 1、实验电路图
调压器 220V
~
* *W
V
A
被测 负载
被测负载 A:耦合电感正串 B:10F电容与151电阻串联
2、测量负载A的U、I、P,将测量结果记入表一。
实验四 三表法测量交流参数
四、仪器设备
1、单相调压器 1台
2、交流数字多功能表 2块
实验四 三表法测量交流参数
五、注意事项
1、调压器使用前,先将调节手轮调至零位(逆时针旋转至 不能转为止),接通电源后从零位逐渐升压,并监视电 流表和电压表的读数。做完一项实验后随手将手轮调至 零位,并断开电源。
2、本次实验电源电压较高,必须严格遵守安全操作规程, 身体不要触及带电部位,以保证安全。
P I2
X= Z 2R2
=cos= P UI
或 R= Z cos 或 X= Z sin
功率表的接线 AC
~
交流多功能表 显示屏
UI f P
* u~ * ~i
被测 负载
实验四 三表法测量交流参数
二、实验原理
3、负载性质(感性或容性)的确定
+
* *W
.
I
A
.
U
V
元件 或负载
.
IL
.
IC
1F
.
.
U
I.
.
三、实验任务与方法
3、测量负载B的U、I、P。需测两次,第一次使电流I与2 中的I相同;第二次使电压U与2中的U相同,将测量结 果记入表一。
4、将A和B串联接入被测负载处,调节调压器输出电压, 使电流表读数I与2中相同,记录U、I、P,并判定A和 B串联后的负载性质。
5、将A和B并联接入被测负载处,调节调压器输出电压, 使电压表读数U与2中相同,记录U、I、P,并判定A和 B并联后的负载性质。