昆明理工大学电气工程及其自动化 发电机同步实验报告

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昆明理工大学电子电路实习报告 (2)

昆明理工大学电子电路实习报告 (2)

昆明理工大学电子实习报告实习题目:MF47型万用表制作、带充电功能的可调直流稳压电源排版学院:电力工程学院班级:电自114学号:姓名:二○一三年九月十一日目录目录 (2)一、实习目的 (3)二、实习内容 (3)三、实习过程 (3)(一)MF47型万用电表的安装及调试 (3)(二)带充电功能的可调直流稳压电源的排版 (9)四、问题解决及其完成情况 (14)五、参考文献 (15)六、实习心得体会 (16)一、实习目的通过对实际应用电路的制作,培养学生基本的实验制作技能,训练其实践动手能力,启发学生在实践活动中的工程意识。

1.、掌握电阻、电容、二极管等电子元件的识别方法、万用表的组装及焊接的基本方法和技巧。

2、了解带充电功能的可调直流稳压电源的基本原理。

3、学会绘制电路原理图和印刷电路板图的基本方法和技巧。

4、增强同学们的动手能力。

5、掌握理论知识与实际相结合的方法与技巧。

6、让同学更加明确所学知识的用途及实际应用。

7、激发同学们对知识学习的积极性。

二、实习内容1、万用电表的焊接、安装及调试2、带充电功能的可调直流稳压电源的排版三、实习过程(一)MF47型万用电表的安装及调试1、万用表的分类数字万用表按照量程转换方式来分类,可划分成三种类型:手动量程,自动量程,自动/手动量程根据功能、用途及价格的不同,数字万用表大致可分为9大类:低档数字万用表(亦称普及型数字万用)、中档数字万用表、中/高档数字万用表、数字/模拟混合式仪表,数字/模拟图双显示的仪表、万用示波表(将数字万用表、数字存储示波器等动能集于一身)。

2、MF47万用表结构及工作原理MF47的组成部分:指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。

指针式万用表的结构主要由表头、档位转换开关、测量线路板、面板等组成。

表头是万用表的测量显示装置,指针式万用表采用控制显示面板+表头一体化结构;档位开关用来选择被测电量的种类和量程;测量线路板将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。

电气工程及其自动化生产实习报告

电气工程及其自动化生产实习报告

电气工程及其自动化生产实习报告1. 实习简介本次电气工程及其自动化生产实习是在某知名电力公司进行的,为期三个月。

实习内容主要包括电力系统的设计、调试和维护,以及自动化生产线的搭建和优化。

通过参与实际项目,我对电气工程及其自动化生产有了更深入的了解。

2. 电力系统设计与调试2.1 系统设计在实习期间,我参与了一个电力系统的设计项目。

首先,我们根据客户需求和实际工程情况,进行了系统拓扑结构的设计。

然后,依据设计要求,选用适当的设备,进行设备选择和配置。

最后,我们绘制了系统的运行图纸,并进行了详细的布线设计。

2.2 系统调试完成系统设计后,我们开始进行系统调试工作。

首先,我们检查了电力系统的接线,确保线路连接正确。

然后,我们对系统进行了电气参数的测试和校准,以保证系统的正常运行。

在调试过程中,出现了一些问题,如设备故障和线路短路等,我们及时排除了这些问题,并进行了相关记录和报告。

3. 自动化生产线搭建和优化3.1 生产线搭建除了电力系统的设计和调试,我还参与了一项自动化生产线的搭建工作。

首先,我们对生产线的工艺流程进行了分析和优化,以提高生产效率和产品质量。

然后,我们选购了适当的自动化设备,并进行了设备的安装和调试。

最后,我们进行了生产线的联调和试运行,确保生产线能够正常运行。

3.2 生产线优化在生产线试运行的过程中,我们发现了一些问题,如生产节拍不均匀和设备故障等。

为了解决这些问题,我们采取了一系列措施。

首先,我们优化了生产节拍,使其与设备的工作速度相匹配。

其次,我们进行了设备维护和保养,及时清理设备,更换磨损部件。

最后,我们进行了再次试运行和调整,确保生产线达到了预期的效果。

4. 实习总结通过这次电气工程及其自动化生产实习,我收获了很多。

首先,我了解了电力系统设计的基本原理和方法,掌握了如何进行系统调试和故障排除。

其次,我学习了自动化生产线的搭建和优化技术,提高了自己的实际操作能力。

最重要的是,我感受到了电气工程及其自动化生产的重要性和挑战性。

昆明理工大学 电子实习报告

昆明理工大学 电子实习报告

昆明理工大学电子实习报告实习题目:MF47型万用表装配及带充电功能的可调直流稳压电源排版学院:电力工程学院班级:2011级电气工程及自动化专业姓名:胡健学号:2011110501337学期:12—13学年短后学期时间:2013年09月01日—09月11日目录:一、实习目的 (2)二、实习内容 (2)三、实习过程 (3)(一)、MF47型万用电表的安装及调试 (3)1万用表工作原理和原理图.................... .. (3)2装配过程................................. .............................. .. (4)3安装、调试过程........................... ................................ (5)(二)、带充电功能的可调直流稳压电源印刷电路板的设计1带充电功能的可调直流稳压电源原理图....... (6)2绘制电路原理图并形成正确的网络表文件...... .. (9)3绘制印制板图.............................. ............................... (10)4原理图和印刷电路板图..................... .. (13)四、问题解决及最终完成情况..................................................... (14)五、实习心得................................................................................. (22)六、参考文献................................................................................. (22)七、附录、附图 (23)一、实习目的通过对实际应用电路的制作,培养学生基本的实验制作技能,训练其实践动手能力,启发学生在实践活动中的工程意识。

同步发电机运行及控制实验报告

同步发电机运行及控制实验报告

同步发电机运行及控制实验报告
实验目的:
掌握同步发电机的基本结构和工作原理,了解发电机的运行特性,掌握发电机的运行和控制方法。

实验仪器与设备:
实验步骤:
1.将同步发电机连接到电源,使其与电网同步运行。

2.调节电源的输出电压,使电流表和电压表示值满足同步发电机额定电流和电压的要求。

3.通过电阻箱调节电源输出电阻,改变电网和发电机的功率因数,并观察电网电流和发电机输出电压的变化。

4.测量发电机的绕组电流、电压和功率因数,以及电网的电流。

实验结果与讨论:
在实验过程中,我们观察到随着电阻箱电阻的增加,发电机的绕组电流和功率因数逐渐增加,而电压保持稳定。

这是因为增加电阻可以提高发电机的励磁电流,使其能够提供更大的功率输出,从而提高功率因数。

同时,电网电流也会相应增加。

根据实验结果
1.同步发电机的运行与电网的同步性密切相关。

只有当发电机的转速与电网的频率相同,才能实现电能的传输和接收。

2.发电机的输出电压和电流受到电网电压的控制。

如果电网电压发生变化,发电机的输出电压和电流也会相应变化。

3.发电机的功率因数可以通过调节励磁电流来改变。

增加励磁电流可以提高功率因数,使发电机能够提供更大的功率输出。

结论:
通过本次实验,我们深入了解了同步发电机的运行原理和控制方法。

了解发电机的运行特性对于电力系统的稳定运行和电能的高效传输具有重要意义。

同时,实验结果也为我们进一步研究和探索发电机的优化设计和控制提供了基础。

同步发电机实验报告

同步发电机实验报告

四川大学电气信息学院实验报告书课程名称:电机学实验项目:三相同步发电机的运行特性专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日成绩评定:评阅教师:电机学老师:曾成碧报告撰写:三相同步发电机的运行特性一.实验目的1 掌握三相同步发电机的空载、短路及零功率因数负载特性的实验求取法。

2 学会用实验方法求取三相同步发电机对称运行时的稳太参数。

二.问题思考1 同步发电机空载、短路和零功率因数负载特性曲线的意义是什么?曲线的大致状态如何?(1)①将设计好的同步发电机的空载特性曲线与标准空载曲线的数据相比较,如果两者接近,说明设计合理,反之,则说明磁路过于饱和或者材料没有充分利用。

②通过同步发电机的空载和短路试验可以求出直轴同步电抗不饱和值。

③空载特性和短路特性与零功率因数负载曲线可以求取同步发电机的参数,如直轴同步电抗饱和值以及定子漏抗。

(2)空载特性曲线在励磁电流较小时,因为磁路没有饱和而接近直线,随着励磁电流的增大,曲线进入饱和段,斜率逐渐变小。

在励磁电流为零时由于有剩磁所以U 0≠0,曲线会延伸到第二象限。

短路特性曲线是一条过零点的直线,I k 正比于I f 。

零因数特性曲线与空载特性曲线形状一致,只不过曲线向右平移了一段距离。

2 怎样利用空载、短路和零功率因数负载特性曲线来求取同步发电机的稳态参数?①直轴同步电抗不饱和值x d 的求取:在同一张坐标纸内做出短路特性曲线、气隙线,任取一个励磁电流值找到对应的气隙线上的E 和短路特性曲线上的I k ,这kd I E x =②直轴同步电抗饱和值x d 的求取:在同一个图像中做出零功率因素特性曲线和空载特性曲线,在N d I I I ==时的零功率因数特性曲线上取出对应于U=U N 的励磁电流I fN 的再在空载特性曲线上取出对应于I fN 的空载电动势E 0N ,得到NNN d I U E x -=3 怎样利用凸极同步电机的简化向量图来求取同步发电机的电压变化率ΔU ?如右图,假设已知机端电压U 电流I 和移相角φ和x dx q ,则如图先做出jIx q ,得到E Q 则得到Q 轴方向,顺时针旋转90度得到d 轴,将I 分解到q 轴d 轴,在U 的末尾做出jI q x q 和jI d x d 即可得到E 0。

昆工电气工程实习报告

昆工电气工程实习报告

一、实习背景随着我国经济的快速发展和科技的不断进步,电气工程及其自动化领域在国民经济和社会生活中扮演着越来越重要的角色。

为了更好地将理论知识与实际应用相结合,提高自身的实践能力和综合素质,我于2023年在昆明理工大学进行了为期一个月的电气工程实习。

二、实习目的本次实习的主要目的是:1. 了解电气工程及其自动化专业的实际应用领域,增强对专业知识的理解;2. 熟悉电气设备的安装、调试、运行和维护过程,提高动手能力;3. 培养团队协作精神,提高沟通能力和组织协调能力;4. 拓宽视野,为今后的学习和工作打下坚实基础。

三、实习内容本次实习主要包括以下内容:1. 电气设备认知:参观了工厂的配电室、变电所、电机车间等场所,了解了各种电气设备的结构、原理和用途。

2. 电气设备安装与调试:在专业人员的指导下,参与了电气设备的安装和调试工作,掌握了安装步骤和调试方法。

3. 电气系统运行与维护:学习了电气系统的运行原理和维护方法,了解了电气设备的常见故障及处理措施。

4. PLC编程与应用:学习了PLC的基本原理和编程方法,利用PLC实现对工业设备的控制。

5. 电气工程相关软件的使用:学习了电气工程相关软件的使用,如CAD、EPLAN等,提高了绘图和设计能力。

四、实习心得1. 理论与实践相结合:通过本次实习,我深刻体会到理论知识与实际应用的重要性。

只有将所学知识运用到实际工作中,才能真正提高自己的实践能力。

2. 团队协作精神:在实习过程中,我学会了与团队成员沟通交流,共同解决问题。

团队协作精神在电气工程领域尤为重要。

3. 严谨的工作态度:电气工程领域涉及到的设备和技术都比较复杂,因此在工作中必须严谨认真,确保安全和质量。

4. 持续学习:随着科技的不断发展,电气工程领域也在不断更新。

作为一名电气工程专业的学生,我需要不断学习新知识,跟上时代步伐。

五、实习总结本次实习使我受益匪浅,不仅提高了我的实践能力和综合素质,还为我今后的学习和工作打下了坚实基础。

同步发电机运行实验报告

同步发电机运行实验报告

同步发电机运行实验报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:个人收集整理勿做商业用途同步发电机运行实验报告姓名:学号:专业班级:指导老师:个人收集整理勿做商业用途一、实验目的同步发电机是电力系统最重要又最复杂的电气设备,在电力系统运行中起着十分重要的作用。

通过实验,使学生掌握和巩固同步发电机及其运行的基本概念和基本原理,培养学生的实践能力、分析能力和创新能力,加强工程实线训练,提高学生的综合素质.二、实验装置及接线实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以7.5KW直流电动机与同轴的5KW同步发电机为被控对象,配置常规仪表测量控制屏(常规控制)和计算机监视控制屏(计算机监控).可实现对发电机组的测量、控制、信号、保护、调节、并列等功能,本次同步发电机运行实验,仅采用常规控制方式。

直流电动机—同步发电机组的参数如下:直流电动机:型号Z2—52,凸极机额定功率7。

5kW额定电压DC220V额定电流41A额定转速1500r/min额定励磁电压DC220V额定励磁电流0.98A(5、6、7号机组为0.5A)同步发电机型号T2—54-55额定功率5kW额定电压AC400V(星接)额定电流9。

08A额定功率因数0。

8空载励磁电流 2.9A额定励磁电流5A直流电动机—同步发电机组接线如图一所示。

发电机通过空气开关2QS和接触器2KM可与系统并列,发电机机端装有电压互感器1TV和电流互感器1TA,供测量、同期用,系统侧装有单相电压互感器2TV作同期用,两侧电压通过转换开关6SA接入同期表S(MZ-10)。

发电机励磁电源可以取自380V电网(他励方式),也可以取自机端(自励方式),通过4QS 进行切换,交流电源经励磁变压器CB降压隔离后,经分立元件整流装置或模块式晶闸管SCR—L 变为直流,再通过灭磁开关3KM供电给发电机励磁绕组FLQ,励磁电流通过调压按钮或电位器2WR进行调节。

实验二 发电机励磁实验报告 2018 新

实验二 发电机励磁实验报告 2018 新

昆明理工大学电力工程学院学生实验报告实验课程名称:电力系统自动装置原理开课实验室:发电厂电气实验室2018 年月日一、实验目的1、加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务;2、了解发电机自并励励磁方式和它励励磁方式的特点;3、了解微机励磁调节器的基本控制方式;4、掌握励磁调节器的基本使用方法。

二、实验仪器设备1、实验设备:WDT-III电力系统综合自动化试验台三、实验装置原理及实验接线1、励磁控制系统示意图同步发电机的励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,它们和同步发电机结合在一起就构成一个闭环反馈控制系统,称为励磁控制系统。

励磁控制系统的三大基本任务是:稳定电压,合理分配无功功率和提高电力系统稳定性。

实验用的励磁控制系统示意图如图所示。

可供选择的励磁方式有两种:自并励和它励。

当三相全控桥的交流励磁电源取自发电机机端时,构成自并励励磁系统。

而当交流励磁电源取自380V市电时,构成它励励磁系统。

两种励磁方式的可控整流桥均是由微机自动励磁调节器控制的,触发脉冲为双脉冲,具有最大最小α角限制。

微机励磁调节器的控制方式有四种:恒U F(保持机端电压稳定)、恒I L(保持励磁电流稳定)、恒Q(保持发电机输出无功功率稳定)和恒α(保持控制角稳定)。

其中,恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。

同步发电机并入电力系统之前,励磁调节装置能维持机端电压在给定水平。

当操作励磁调节器的增减磁按钮,可以升高或降低发电机电压;当发电机并网运行时,操作励磁调节器的增减磁按钮,可以增加或减少发电机的无功输出,其机端电压按调差特性曲线变化。

发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90°;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90°,实现逆变灭磁。

三、实验内容及操作(一)*机组启动与建压实验(选)1.检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置;不开机前励磁调节器方式选择在“微机它励”方式。

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实验二:同步发电机综合实验
三相同步发电机并网运行
一、 实验目的
1、学习三相同步发电机投入并网运行的方法。

2、测试三相同步发电机并网运行条件不满足时的冲击电流。

3、研究三相同步发电机并网运行时的静态稳定性。

4、测试三相同步发电机突然短路时的短路电流。

二、 实验原理
1. 同步发电机的并网运行
发电机与电网是否符合下列条件:
a 、双方应有相同的相序;
b 、双方应有相同的电压;
c 、双方应有相同或接近相同的频率;
d 、双方应有相同的电压初相位。

在实际并网中,这些条件并不要求完全达到,只要在一定的
误差范围之内就可以进行并网,比如转速(频率)相差约??(2%~5%)。

总之,在并车的时候必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步电机损坏,避免电力系统受到严重的干扰。

2. 同步发电机的静态稳定性
发电机输出的电磁功率与功角的关系为: 静态稳定的条件用数学表达为0>∆∆δM P ,我们称δ
∆∆M P 为比整步功率,又称为整补功率系数,其大小可以说明发电机维护同步运行的能力,既说明静态稳定的程度,用P ss 表示。

δ角越小,P ss 数值越大,发电机越稳定。

由δ
d dP E 和P E 可知,当δ小于90°时,δ
d dP E 为正值,在这个范围内发电机的运行是稳定的,但当δ愈接近90°,其值愈小,稳定的程度越低。

当δ等于90°时,是稳定和不稳定的分界点,称为静态稳定极限。

在所讨论的简单系统情况下,静态稳定极限所对应的功角正好与最大功率或称功率极限的功角一致。

对应的o 90=δ时达到静态稳定功率极限。

为了安全可靠,极限功率应该比额定功率大一定的倍数,即发电机的额定运行点都远低于稳定极限,以保持有足够的静稳定储备。

P em 与P en 之比称为静过载能力K m ,即:
一般要求K m >1.7,也可以说发电机带额定有功负荷运行时静态稳定储备应该在70%
以上,因此额定功角n δ一般应该是30°左右。

三、 实验线路
四、 实验结果及分析
a 、 在短路器断开的情况下,测出电网和发电机的电压波形,找到并联条件满
足的点,确定并网的时间,进行并网实验,测试并网时的冲击电流;
实验参数:
图1:励磁电流图2:相位
实验结果:
图3:电网与发电机的电压波形图4:调整后的电网与发电机电压波形
图5:并网时间图6:冲击电流波形
b 、 调整发电机的运行条件,分别在初相位不同和电压幅值不同时,进行并网
实验,测试并网时的冲击电流
实验参数:
图7:相位不同,幅值相同图8:并网时间
实验结果:
图9:冲击电流波形图10:相位相同,幅值不同
图11:并网时间图12:冲击电流波形
分析:发电机并入电网时必须满足,双方应有相同的相序,电压,相同的或接近相同的频率、相同的电压初相位,当上述条件有一个不满足时,将对发电机运行产生严重的后果。

它们都会在发电机绕组中产生比额定值大很多的环流,引起发电机功率振荡,增加运行损耗,运行不稳定等问题,严重可使发电机受到损害,严重影响电力系统。

图中数据表明不满足运行条件时都产生很大的冲击电流超出额定值很多倍,所以,并网时赢选择合适的并网时间以减少冲击电流对电力系统的干扰。

c、对并网运行的发电机进行有功功率和无功功率的调整,测试功角随之变化
的过程。

实验参数:
图13:有功功率参数图14:无功功率参数
实验结果:
图15:功角变化过程
分析:当励磁电流和有功功率同时影响功角时:当0-2s时励磁电流和有功功率都保持不变功角也不变,当2s时增大有功功率,功角也随着增大,当0-4s时,有功功率不变,4s时励磁电流增大,功角减小,总之功角跟励磁电流呈余弦函数,跟有功功率呈正弦函数,功角同时受二者的影响
d、自拟方案,测出发电机失步后的各物理量变化过程。

实验参数:
图16:有功功率参数图17:无功功率参数
实验结果:
图18:各物理量变化过程
分析:当减小励磁电流时,发电机产生失步现象,此时功角达到90度,之后功角就在-180度和180读之间波动,发电机不能正常运行在发电机和电动机两个运行状态之间来回振荡。

当电机电动机运行时,有功功率也在原动机输入值附近波动,但无功功率增加,当电机发电机运行时,无功功率减小。

但是在增大有功功率的同时增大励磁,则功角也在增大,增大的幅度比只调节输入功率大,同步机就不会出现于电网失步。

所以在我们在增大有功功率的时候,为了不让同步电机与电网失步,在调节输入功率的同时也要增加励磁。

五、结论:同步发电机并入大电网必须满足以下条件:
1.发电机的频率等于电网频率
2.发电机的电压幅值等于电网电压的幅值
3.发电机的电压相序与电网的相序相同
4.在并网时,发电机的电压相角与电网电压的相角一样
如果上述四个条件有一个不满足,将对发电机运行产生严重的后果,它们都会在发电机绕组中产生环流,引起发电机功率振荡,增加运行损耗,运行不稳定等问题。

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