三相交流电路电工电子学实验报告

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“三相交流电路”实验报告

“三相交流电路”实验报告

“三相交流电路”实验报告实验目的:1.掌握三相交流电路的基本原理和特性;2.了解三相电源的结构和工作原理;3.学习如何使用测试仪器进行三相交流电路的测量。

实验仪器和器材:1.三相交流电源;2.三相电流表、三相电压表;3.稳压电源;4.变压器、电阻、电容等元件。

实验原理:三相交流电路是由三个相位相差120度的单相交流电源组成的。

在三相交流电路中,电源的输出电压和电流呈正弦变化,三相电流之间相互平衡,电压之间相位差为120度。

三相交流电路可以提供较大的功率输出,广泛应用于工业生产和家庭用电中。

实验步骤与结果:1.搭建三相交流电路,电源通过三相电流表和三相电压表接入负载电器。

调节电源输出电压和电流,记录三相电流和电压的数值。

2.使用测试仪器测量三相电流和电压的大小和相位差。

通过测量,得到三相电流波形和电压波形的图像。

3.改变负载电器的阻抗,观察三相电流和电压的变化。

记录不同阻抗下三相电流和电压的数值,并进行对比分析。

实验结果分析:1.根据实验数据和测量结果,可以得到三相电流和电压的波形图。

波形图中,三相电流和电压呈正弦变化,且相位差为120度。

三相电流和电压之间相互平衡,满足三相电路的基本特性。

2.实验中改变负载电器的阻抗,可以观察到三相电流和电压的变化。

当负载电器阻抗增大时,三相电流会减小,而电压保持不变。

当负载电器阻抗减小时,三相电流会增大,而电压保持不变。

这是由于负载电器的阻抗变化导致电流的分配不均,从而影响了三相电流的大小。

实验总结:通过本次实验,我掌握了三相交流电路的基本原理和特性,并学会了如何使用测试仪器进行三相交流电路的测量。

通过实验数据的分析和对结果的观察,我深入理解了三相电流和电压之间的关系,以及负载电器对于三相电流的影响。

学习到了实验操作的技巧和注意事项,提高了对于电路原理的理解和实践能力。

《电工电子学》实验报告三相交流电路实验报告

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中国石油大学(华东)现代远程教育实验报告课程名称:电工电子学实验名称:三相交流电路实验形式:在线模拟+现场实践提交形式:在线提交实验报告学生姓名:任永胜学号:1995738000111年级专业层次:年级:1903 层次:高起专专业:机电一体化技术学习中心:府谷奥鹏学习中心提交时间:2019年11月1日二、实验原理答: 1. 对称三相电路中线、相电压和线、相电流的关系,三相电路中,负载的连接分为星形连接和三角形连接两种。

一般认为电源提供的是对称三相电压。

(1)星形连接的负载如图1所示:图1 星形连接的三相电路A、B、C表示电源端,N为电源的中性点(简称中点),N' 为负载的中性点。

无论是三线制或四线制,流过每一相负载的相电流恒等于与之相连的端线中的线电流:(下标I表示线的变量,下标p表示相的变量)在四线制情况下,中线电流等于三个线电流的相量之和,即端线之间的电位差(即线电压)和每一相负载的相电压之间有下列关系:当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,中线电流等于零,而线、相电压满足:(2)三角形连接的负载如图2所示:其特点是相电压等于线电压:线电流和相电流之间的关系如下:当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,此时线、相电流满足:2.不对称三相电路在三相三线制星形连接的电路中,若负载不对称,电源中点和负载中点的电位不再相等,称为中点位移,此时负载端各相电压将不对称,电流和线电压也不对称。

在三相四线制星形连接的电路中,如果中线的阻抗足够小,那么负载端各相电压基本对称,线电压也基本对称,从而可看出中线在负载不对称时起到了很重要的作用。

但由于负载不对称,因此电流是不对称的三相电流,这时的中线电流将不再为零。

在三角形连接的电路中,如果负载不对称,负载的线、相电压仍然对称,但线、相电流不再对称。

如果三相电路其中一相或两相开路也属于不对称情况。

3.三相负载接线原则测量项目工作状态测量项目工作状态。

三相交流电路实验报告

三相交流电路实验报告

三相交流电路实验报告实验标题: 三相交流电路实验实验目的:1. 理解三相交流电路的结构和工作原理。

2. 学习三相电源的连接方式和相序检测方法。

3. 掌握三相电压和电流的测量方法。

4. 熟悉三相负载的测量和计算方法。

实验器材与设备:1. 三相变压器2. 三相电动机3. 电压表4. 电流表5. 多用电表6. 开关7. 电源实验原理:三相交流电路由三相电源、三相负载和相互连接的导线组成。

在理想情况下,三相电源的电压互相差120°相位,形成一个稳定的旋转磁场。

三相负载接通后,电流在三相导线中流动,形成正弦波形的电压和电流。

通过测量和计算,可以获得三相电压、电流和功率等参数。

实验步骤:1. 按照实验电路图连接实验器材与设备。

将三相变压器的输入端接入电源,输出端与三相电动机相连。

同时,将电压表和电流表连接到三相电路中测量电压和电流。

2. 打开电源,观察电动机是否正常运转。

3. 使用电压表测量每一相的电压值,并记录下来。

4. 使用电流表分别测量每一相的电流值,并记录下来。

5. 使用多用电表测量每一相的功率值,并记录下来。

6. 根据测量结果计算三相电路的总功率和功率因数。

实验结果:1. 测量得到的每一相电压值分别为:Uab=400V, Ubc=400V, Uca=400V。

2. 测量得到的每一相电流值分别为:Ia=10A, Ib=10A, Ic=10A。

3. 测量得到的每一相功率值分别为:Pa=4000W, Pb=4000W,Pc=4000W。

4. 计算得到的三相电路总功率为:Ptotal=12000W。

5. 计算得到的三相电路功率因数为:pf=1.0。

实验结论:通过本次实验,我们成功搭建了三相交流电路,并测量了电压、电流和功率等参数。

实验结果符合理论预期,验证了三相电路的工作原理和计算方法。

同时,我们也学习到了三相电源的连接方式和相序检测方法,并掌握了测量三相负载的方法。

这对于日常生活和工程应用具有重要意义。

实验:三相交流电路中负载的星形接法——电工电子学实验报告

实验:三相交流电路中负载的星形接法——电工电子学实验报告

电工电子学实验报告姓名:________________________________年级:__________________________________学校:__________________________________时间:__________________________________20XX年XX月XX日指导老师:李教授N I =U I +V I +W I当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,中线N I =U I +V I +W I = 0,中线可以省去,且应的相电压30º;(2)三角形连接的负载如图所示:其特点是:L U =P U ;四、实验内容及步骤1.本实验采用线电压为220V的三相交流电源。

测量该电源的线电压和相电压,并记录之。

2.星形对称有中线:按下图接线,每相开3盏灯。

测各线电压、各相电压、各相电流,记录于表中。

3.星形不对称有中线:各相灯数分别为1、2、3盏。

重复步骤2,观察灯泡亮度有无变化。

4.星形对称无中线:除去中线,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',记于表1中。

5.星形不对称无中线:各相灯数分别为1、2、3盏,重复步骤4,观察灯泡亮度有无变化,有何规律。

测量项目工作状态线电压/V 相电压/V 电流/AU AB U BC U CA U AO'U BO'U CO'I A I B I C I O对称负载有中线无中线不对称负载有中线无中线星形接法数据表五、实验数据及分析测量项目工作状态线电压/V 相电压/V 电流/AU AB U BC U CA U AO'U BO'U CO'I A I B I C I O对称负载有中线无中线不对称负载有中线无中线星形接法数据。

电工学实验报告相交流电路的研究

电工学实验报告相交流电路的研究

电工学实验报告相交流电路的研究《电工学实验报告:三相交流电路的研究》一、实验目的1、深入理解三相交流电路中电源和负载的连接方式。

2、掌握三相交流电路中电压、电流的测量方法。

3、研究三相负载在不同连接方式下的相电压、线电压、相电流和线电流之间的关系。

4、了解三相交流电路中的功率测量方法及功率平衡原理。

二、实验原理1、三相电源三相交流电源由三个频率相同、幅值相等、相位互差 120°的正弦交流电动势组成。

三相电源有星形(Y 形)和三角形(△形)两种连接方式。

在星形连接中,三个电源的末端连接在一起形成中性点 N,从三个首端引出的导线称为相线(俗称火线),分别用 A、B、C 表示。

相线与中性线之间的电压称为相电压,用 UP 表示;相线之间的电压称为线电压,用 UL 表示。

在理想情况下,线电压的幅值是相电压幅值的√3 倍,相位超前相应的相电压 30°。

在三角形连接中,三个电源依次首尾相连,从三个连接点引出的导线就是相线。

三角形连接时,线电压等于相电压。

2、三相负载三相负载也有星形和三角形两种连接方式。

在星形连接的三相负载中,相电流等于线电流;在三角形连接的三相负载中,线电流是相电流的√3 倍,相位滞后相应的相电流 30°。

3、功率测量在三相交流电路中,总功率等于各相功率之和。

有功功率可以通过瓦特表分别测量各相的有功功率后相加得到,也可以通过测量线电压和线电流计算得到。

无功功率和视在功率可以根据有功功率和功率因数计算得出。

三、实验设备1、三相交流电源:提供对称的三相正弦交流电压。

2、交流电压表:用于测量电压。

3、交流电流表:用于测量电流。

4、三相负载箱:包含星形和三角形连接的电阻、电感和电容负载。

5、功率表:用于测量有功功率、无功功率和功率因数。

四、实验内容及步骤1、三相电源的星形连接(1)按照实验电路图将三相交流电源连接成星形。

(2)测量三相电源的相电压和线电压,记录数据。

2、三相负载的星形连接(1)将三相负载连接成星形。

三相交流电路实验报告_百度文库

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实验名称:三相交流电路实验
实验目的:
1.掌握交流电路的基本理论,特别是三相电路的基本理论。

2.掌握三相交流电路中电压、电流及功率的测量方法,了解三相电压及电流与功率关系。

3.理解三相电路中电压的相位关系及电压的谐波分析方法。

实验原理:本实验中研究的是三相电路,它是由三个相数为3N(N为正整数)的交流电路组成,每个电路中有一相电压,它们之间的相位差为120度。

这种电路以其便利的特点,主要用于驱动重负载,比如大功率电机。

实验仪器:
1.三相交流电路及其它电路元件;
2.频率表;
3.数字万用表;
4.电源;
实验步骤:
1.使用频率计检查电源的频率,以保证接下来电路实验的准确性。

2.使用数字万用表测量三相电路中每一相的电压大小。

3.使用数字万用表测量三相电路中每一相的电流大小。

4.根据电路连接,根据实际情况,计算三相电路的有功功率。

5.根据已有数据,测量三相电路中电压与电流的相位关系及其谐波分析。

实验结果:
1.测量三相电路中每一相的电压大小,如下:
A相:220V
B相:220V
C相:220V
2.测量三相电路中每一相的电流大小,如下:
A相:2.5A
B相:2.4A
C相:2.3A。

“三相交流电路”实验报告

“三相交流电路”实验报告

“三相交流电路”实验报告
一、实验目的
本实验的目的是了解三相交流电路的基本知识,利用多电流表,多电
压表和万用表,观察和记录三相交流电路的电压波形和电流波形,研究三
相交流电路的功率、相位移现象和功率因数,掌握三相电路基本理论知识。

二、实验内容
1、在实验室中,建立由三相交流发电机(三相)构成的三相交流电路,清楚每个组件的位置和连接关系。

2、根据实验要求,实验室使用具有多电流表、多电压表和万用表的
仪器,分别对三相交流电路的电压和电流波形进行观察和记录。

3、根据实验要求,使用仪器分别测量三相电路的A、B、C相电压、A、
B、C相电流和总有功功率。

4、根据实验要求,求出三相电路的相位移和功率因数。

三、实验结果
1、三相电压波形记录:
2、三相电流波形记录:
3、三相电路的A?B?C相电压和A?B?C相电流的测量结果如下表:
电压(V)电流(A)
A相280.20.45
B相283.40.57
C相286.60.39
4、三相电路的相位移和功率因数测量结果如下:
相位移正负120度
功率因数0.84
四、实验结论
1、三相交流电路中,每个相的电压和电流都有规律的波动变化,且A?B?C相之间有120°的相位移。

2、三相电路中。

三相交流电路实验报告1

三相交流电路实验报告1

三相交流电路实验报告1
三相交流电路实验报告1
一、实验目的
本次实验主要目的是探索三相交流电路的理论和实际应用,了解三相交流电路的有效值、峰值和自它们之间的关系,同时,学习如何用三相相位表示等实验操作技能。

二、实验原理
三相交流电路是由三个相位的电压源构成的,三个相位之间相差120°,通过三相发电机,可以获得一定的有效值电压,这些电压的有效值可以通过电压测量装置进行测量。

三相交流有效值电压的峰值为有效值的根号三倍,即V_P=根号3x V_(eff)。

三、实验仪器
本次实验所使用的仪器有:通用电工仪表,示波器,电子模拟器,电阻表,电压表,电压电流探头,电路板等。

四、实验步骤
第一步:组装实验电路。

在实验板上组装三相交流电路,将正弦发生器连接到实验板的输入端,将电压测量装置连接到实验板的输出端,并接上示波器。

第二步:调整正弦发生器的参数。

调整正弦发生器的频率和幅值,以及角度表上的指针,使三相电压之间相差120°。

第三步:测量三相电压值。

在示波器上观察三相的电压波形,然后根据电压测量装置,测量三相电压的平均值和峰值。

第四步:计算三相有效值和峰值之间的关系。

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实验报告
课程名称: 电工电子学指导老师: 张伯尧成绩:___ _
实验名称:三相交流电路
一、实验目的与要求二、实验设备
三、实验内容四、实验结果
五、心得
一、实验目的
一、实验目的
1.学习三相交流电路中三相负载的连接。

2.了解三相四线制中线的作用。

3、掌握三相电路功率的测量方法。

二、主要仪器设备
1、实验电路板
2、三相交流电源(220V)
3、交流电压表或万用表
4、交流电流表
5、功率表
6、单掷刀开关
7、电流插头、插座
三、实验内容
1、三相负载星形联结
按图1接线,图中每相负载采用三只白炽灯,电源线电压为220V。

图1
1)测量三相四线制电源各电压(注意线电压与相电压的关系)。

U/V U/V U/V U/V U/V U/V
217.0
218.0 217.0 127.0 127、0 127、3
表1
2)按表2内容完成各项测量,并观察实验中各电灯的亮度。

表中对称负载时为每相开亮三只
灯;不对称负载时为U相开亮1只灯,V相开亮2只灯,W相开亮3只灯。

测量值
负载情况相电压相电流中线电

中点电

U/V U/V U/V I/A I/A I/A I/A U/V
对称负载有中线124 124 124 0、
263
0、
263
0、
265
0 0
无中线126、1 126、8 126、5 0、
263
0、
263
0、
266
0 1、1
不对称负载有中线124 125 124 0、
092
0、
176
0、
266
0、156 0
无中线168 144 77 0、
105
0、
188
0、
216
0 51、9
表2
2、三相负载三角形联结
按图2接线。

测量功率时可用一只功率表借助电流插头与插座实现一表两用,具体接法见图3所示。

接好实验电路后,按表3内容完成各项测量,并观察实验中电灯的亮度。

表3中对称负载与不对称负载的开灯要求与表2中相同。

三相负载三角形联结记录数据


值负载线电流(A) 相电流(A) 负载电压(V) 功率(W) I I I I I I U U U P P
对称负0、0、0、0、0、0、211 211 211 106、5 107、2
载586 582 586 339 339 344
不对称负载0、
414
0、
301
0、
493
0、
118
0、
227
0、
345
215 213 212 84、70 60、45
表3
四、实验总结
1、根据实验数据,总结对称负载星形联结时相电压与线电压之间的数值关系,以及三角形联结时相电流与线电流之间的数值关系。

(1)、星形连结: 根据表1,可得:星形联结情况下,不接负载时,各路之间的线电压与各分电源的相电压都分别相同,即U= U=U=(217+217+218)/3=217V;U=U=U=127V(本次实验中这三个电
压为手动调节所得)。

可以计算:217/127=1、7244≈3,即:线电压为相电压的3倍,与理论
相符。

根据表2,可得:星形联结情况下,接对称负载时,线电压不变,仍为表1中的数据;而相电压在有中线都为124V,在无中线时分别为126、1V、126、8V、126、5V,因此可认为它们就是相同的。

由此,得到的结论与上文相同,即:有中线时,219/124=1、7661≈3,线电压为相电压的3倍;无中线时,(125+125+123)/3=124、3,219/124、3=1、7619≈3,线电压为相电压的3倍。

综上所述,在对称负载星形联结时,不论就是否接上负载(这里指全部接上或全部不接)、就是否有中线,线电压都为相电压的3倍。

(2)、三角形联接:根据表3,可得:三角形联结情况下,接对称负载时,线电流为:(0、586+0、582+0、
586)/3=0、585,相电流为(0、339+0、339+0、344)/3=0、341,因此,0、585/0、341=1、716≈3,
综上所述,在对称负载三角形结时,
线电流都为相电流的3倍。

2、根据表3-2的数据,按比例画出
不对称负载星形联结三相四线制
(有中线)的电流向量图,并说明中
线的作用。

不对称负载星形联结三相四线制
(有中线)电流向量图如图所示,根
据I+I+I=I,且根据对称关系三个
相电流之间的夹角各为120º,因
而根据几何关系画出I。

可见I
在数值的大小上与三个相电流并
不成线性关系,而在角度(相位)上
也没有直观的规律。

这就是因为I
就是由三个互成120º的相电流合
成的电流,就是矢量的,与直流电
路的电流有很多不同性质,因而要讲大小与方向结合计算才有意义。

中线的作用:由图可知,在不对称负载星形联结(有中线)电路中,中线电流不为0,因而如若去掉中线必会改变电路中电流的流向。

导致各相负载电压不同(即表2中不对称且无中线的情况),这时部分负载可能会由于电流过大而烧毁。

因此中线起到了电路中作为各相电流的回路的作用,能够保证各相负载两端的电压相同(据表2也可瞧出)。

就能够保证负载正常运行,不致损坏。

因此中线在星形联结中就是至关重要的,因而在通常的生产生活中的星形联结三相电路都就是有中线的。

3、根据表3-3的电压、电流数据计算对称、不对称负载三角形联结时的三相总功率,并与两瓦特表法的测量数据进行比较。

根据本实验电路可知负载电路均为电阻性,不对电流相位产生影响。

功率因素为1,由此可得P= I×U+I×U+I×U ,因而据表3得, 对称负载,计算值P=214、587W,测量值P= P1+P2=213、7W,相差(214、6-213、7)/213、7= 0、421%。

不对称负载,计算值P=146、861W,测量值P= P1+P2=145、15W,相差(146、861-145、15)/145、15=1、18% 。

通过上述计算,可见用二功率表测量法测出的功率与分别测量各负载电流电压而计算得出的功率非常接近,相差仅约1%左右,因此可以认为这两种方法测得的数据都就是比较可靠的。

这也表明该电路中只有负载端的负载在耗能,而电路的其她部分(如导线)几乎没有能量损耗。

但通过上述数据也可发现,两组测量值都略小于计算值,分析有如下可能原因:(1)、电路中可能存在多种因素导致功率因素小于1,功率表在测量时已将功率因素计算在内,而计算值就是将功率因素当作1来算的,因此测量值会略小于计算值。

(2)、存在某种系统误差,导致测量结果有一定的趋向性,但可能导致这种误差的因素有很多,比如仪表内部因素、电路连接因素等,难以确定具体由何种因素导致。

(3)、存在随机误差,导致两组测量值恰好都小于计算值,但这种可能性不大。

另外,显然有,不对称负载功率<对称负载功率,这就是因为在本实验中,对称负载共开了9盏灯,而不对称负载只开了6盏,而又因为在三角形联结中各负载所得的电压相同,,因此每盏灯所耗功率接近,导致对称负载功率大于不对称负载。

五、心得体会
本次实验采用了两种三相电路连接方式对电路进行了测量,实验表明,在本次试验中,各项数据都达到了预期的要求,验证了理论上的东西。

但在刚开始做实验的时候,由于我们的疏忽,在测量星形连接不对称时,最后三个相电压都等于127V,后来我们觉得数据与理论不相符,重新查瞧电路,发现中线没有扒开。

将线扒开之后,电灯泡的亮度变化的十分明显,与理论相符合。

本次实验所需要测量的数据比较多,电路也比较繁琐,所以在试验时需要我们集中注意力,将实验认真完成好。

在最后,我们还多做了测量P1、P2的工作,验证了两瓦特法的方法。

试验比较成功,下次还要加油!。

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