lab_交流参数的测量 -三表法实验课件

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交流电路等效参数的测量

交流电路等效参数的测量
厦门电大工学技术航实详图的名称、比例; 2. 详图符号及其编号以及需另画详图的索引符号; 3. 建筑构配件的形状以及详细的构造、 层次,尺 寸; 4. 详细注明各部位和各层次的用料、做法、颜色 以及施工要求等; 5. 必要的定位轴线及其编号; 6. 必要的标高(这里指相对标高).
功能设置 按下ACV/(DCV)键,测量交流/(直流)电压。
同时按下ACV和DCV键,测量AC+DC电压。
一、实验目的
1、掌握用交流数字三表(电压表、电流表和功率表) 测量交流电路的电压、电流和功率;
2、掌握单三相交流可调电源的使用; 3、掌握用交流数字仪表测定交流电路参数的方法; 4、掌握日光灯电路的接线;
厦门电大工学技术航实空验航课天程学团院队
二、原理说明
1、交流三表法测量交流电路元件参数 正弦交流电路中各个元件的参数值,可以用交流
小结
1.了解制图标准; 2.掌握建筑施工图的阅读方法; 3.掌握计算机绘制建筑施工图
的方法和技巧。
厦门电大工学技术航实空验航课天程学团院队
三、实验设备
1、 数字电参数测量仪 8902F1数字电参数测量仪是一种利用单片机技术对信
号进行分析处理的智能型仪表。可以测量电压、电 流、有功功率、频率、功率因数等。
功率、功率因数表
** ~~UU
** ~~II
交 交
UU
550000VV
55AA
流 流 电 电
((或 或VV、 、W W))
源 源
负 负 载 载
输 输
出 出
电 电
路 路
NN
图7-1-1 功率表接线示意图
厦门电大工学技术航实空验航课天程学团院队
三、实验设备 1、数字电参数测量仪 2、三相交流调压输出电源 3、钳形电流表 4、GDM-8341型台式万用表 5、白炽灯、电容器、日光灯、镇流器、启辉器

交流参数的测量方法

交流参数的测量方法

交流参数的测量方法《交流参数的测量方法》在电子工程领域,交流参数的测量是非常重要的,因为它们直接影响到电子设备的性能和稳定性。

本文将介绍几种常见的交流参数测量方法,以帮助读者了解并选择合适的方法。

首先,频率是交流参数中的一个关键指标。

测量频率的方法有多种,其中最常见的是使用频谱分析仪进行测量。

频谱分析仪可以将信号分解为不同频率的成分,并显示出频谱图。

通过观察频谱图,可以准确地确定信号的频率。

另一个重要的交流参数是振幅,即信号的幅度大小。

测量振幅的方法可以是直接测量信号电压或电流的大小,也可以使用功率计进行测量。

功率计可以测量电路中的功率,从而间接测量信号的振幅。

此外,示波器也是一个常见的测量振幅的工具,它可以显示信号的波形,并通过测量波形的峰值来确定信号的振幅。

除了频率和振幅,相位也是交流参数中的重要参数。

相位指的是信号与参考信号之间的时间差。

测量相位的方法可以是使用示波器进行时间测量,或者使用锁相放大器进行相位差测量。

锁相放大器可以精确地测量信号的相位差,并提供相位校准和补偿功能。

此外,交流参数的测量还需要考虑信噪比。

信噪比反映了信号中有用信息和噪声的比例。

测量信噪比的方法可以是使用噪声表进行噪声测量,然后与信号进行对比计算。

另一种方法是使用频谱分析仪测量信号功率和噪声功率,并计算它们的比值。

最后,温度是一个常常需要测量的交流参数。

测量温度的方法有很多,常见的是使用温度计进行直接测量。

温度计可以是电阻温度计、热敏电阻、热电偶等。

此外,还可以使用红外测温仪进行非接触式测温,它可以通过红外辐射测量物体表面的温度。

总而言之,交流参数的测量方法有很多种,每种方法都有其适用的场景和精度要求。

为了确保准确和可靠的测量结果,我们应选择合适的测量方法,并根据需要进行校准和精度控制。

通过熟练掌握这些方法,我们可以更好地理解和分析交流参数,为电子设计和维护提供技术支持。

交流电路等效参数的测定

交流电路等效参数的测定

交流电路等效参数的测定交流电路是由电源、电阻、电感、电容等组成的电路,其等效参数包括电流、电压、功率等参数。

测定这些参数对于电路分析、设计和故障诊断都非常重要。

一、电流的测定电流是电路中传输的电荷数量,通常用安培(A)表示。

测定电流的方法有电流表法、电压法和电阻法等。

1.电流表法电流表是专门用来测量电流的仪器。

将电流表正确接入电路中,即可读取电路中的电流值。

测量直流电流时,需要将电流表设置为直流档;测量交流电流时,需要将电流表设置为交流档。

2.电压法根据欧姆定律,电流等于电压与电阻的商,即I=U/R。

因此,可以用电压法测定电流。

通过测量电路两端的电压,并知道电路中的电阻值,可以通过计算得到电流值。

3.电阻法电阻法通常用于测量高电压和大电流的情况。

当无法直接测量电流时,可以通过测量电路中的电阻值,并根据欧姆定律计算电流值。

二、电压的测定电压是电路中电势差的量度,通常用伏特(V)表示。

测定电压的方法有电压表法、电阻分压法和电流法等。

1.电压表法电压表是专门用来测量电压的仪器。

将电压表正确接入电路中,即可读取电路中的电压值。

测量直流电压时,需要将电压表设置为直流档;测量交流电压时,需要将电压表设置为交流档。

2.电阻分压法电阻分压法是通过将一个或多个电阻连接在电路中,使电路中的电压分布,然后通过测量分压点的电压来计算整个电路的电压。

3.电流法根据欧姆定律,电流等于电压与电阻的商,即I=U/R。

因此,可以通过测量电路中的电流值,并知道电路中的电阻值来计算电压。

三、功率的测定功率是电路中能量变化的速率,通常用瓦特(W)表示。

测定功率的方法有电流法、电压法和电压-电流法等。

1.电流法根据功率的定义,功率等于电流与电压的乘积,即P=UI。

因此,可以通过测量电路中的电流和电压值来计算功率。

2.电压法同样根据功率的定义,功率等于电流与电压的乘积,即P=UI。

因此,也可以通过测量电路中的电流和电压值来计算功率。

3.电压-电流法当电路中的元件不是纯电阻时,需要使用电压-电流法来测定功率。

三表法测量交流参数

三表法测量交流参数
当,坐标轴上应注明物理量的单位和符号,
标明波形、曲线的名称。
预习: 下次实验“三相电路中的电压、电流关系”
+ V
*
W
*
A
I
被测 阻抗 元件
U
_
图1
表一
被测 元件
三表法测交流参数实验数据
计算值
P |Z| R X |Y| G B (W) (Ω) (Ω) (Ω) (mS) (mS) (mS) cos
测量值
U (V) I (mA)

负载 性质
A B B A串 B
UA
IA
IA
UA IA
A并 B
UA
扩展内容 用示波器判别A串B的等效阻抗性质
及A并B的等效阻抗性质。 (自拟实验线路和方案)
实验提问 三表法测量交流参数实验中,无法依据所测 得的三表读数判断负载性质。某同学在负载端并
联电容,观察到电流表读数变大,由此判断负载
为感性。结论一定正确么?为什么?
四、实验报告要求 完成指导书P15实验报告要求1、2
提醒:
波形曲线一律画在坐标纸上。比例要适
二实验原理1三表法测量负载的交流参数阻抗元件uicos二实验原理2判断负载性质未并电容并联电容值的选定三实验任务与方法一三表法测交流参数按图1连接线路用三表法测量感性负载a和容性负载b的交流参数数据录入表一
实验二
一、实验目的
三表法测量交流参数
1. 学习用三表法测量负载的交流等效参数; 2. 掌握功率表和单相调压器的使用方法;
.
IL
IC C
.
. I . U . IC 感性负载 相 量 图
. I . IL
并联电容值的选定
IC < 2I L|sin| UBC < 2 U|Y L| |sin| BC < 2 |B L |

三相正弦交流电路参数的测量与分析实验报告

三相正弦交流电路参数的测量与分析实验报告

三相正弦交流电路参数的测量与分析实验报告
一、实验目的
1、了解三相正弦交流电路的结构及其它参数特性;
2、彻底了解正弦波与其变换后的波形及其参数;
3、对电路的三相比幅及其相位,以及各相电流电压比和参数进行测量;
4、通过测量与分析实验,加深对电力电子电路的理解,扩大电路理
论知识。

二、实验原理
正弦波是一种波形最接近于理想的正弦波,它可以用于交流电路的分析。

三相正弦交流电路是指三相交流电路,其中各个相位的电压和电流均
为正弦波形,或者说各相之间在相位上相位差为120度,电压和电流同正
弦波的幅值比值及相位差来确定。

正弦波参数包括波型,有效幅值,频率,相位特性,电压电流比等。

有效幅值是指最高点到平均值的变化幅度,它表示正弦波的高低。

频率指
一秒的周期数,单位为赫兹,每一个定义的周期中正弦波形的变化重复一次。

相位是指正弦波形与时间的起点之间的时间关系,以弧度为单位,当
正弦波进行一个周期时,相位变化为2Π,电压电流比是指正弦波电压与
电流的比率。

它可用于检测电路中的损耗,从而帮助确定负载的调节点。

三、实验过程
(1)实验仪器准备:多用表、电子表或数字万用表,正弦波发生器等。

(2)安装示波器:安装正弦波发生器。

实验3《交流参数的测量》

实验3《交流参数的测量》

实验《交流参数的测定》一、实验目的1、 学习用交流电压表、电流表和功率表测量交流电路中的阻抗及元件参数。

2、 掌握交流调压器和功率表的使用方法。

3、 学习电抗容性、感性性质的判定。

二、实验原理介绍 1、 交流参数的三表法测量正弦交流电路中各个元件的参数值,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,是用来测量50Hz 交流电路参数的基本方法。

计算的基本公式为:电阻元件的电阻:I U R R =或2IP R =电感元件的感抗I U X L L =,电感fX L π2L =电容元件的容抗IU X C C =,电容C21fXC π=串联电路复阻抗的模IU Z =,阻抗角 RX arctg=ϕ其中:等效电阻 2IP R =,等效电抗22RZ X -=2、 负载性质的判定在图中被测端口并一个小电容,若电流增大,则负载性质为容性阻抗,若电流减大,则负载性质为感性阻抗。

三、实验设备1、NEEL-II 型电工电子实验装置。

四、实验内容用单项交流调压器的交流输出作为电源,电压50HZ ,如图1、2。

图1 图21、 交流调压器的交流输出150V ,负载为镇流器L 。

用交流电压表、交流电流表、功率表测量各值,填入表中,并计算出其它各值。

2、 交流调压器的交流输出180V ,负载为1uf 电容C 。

用交流电压表、交流电流表、功率表测量各值,填入表中,并计算出其它各值。

3、在负载端并联接入2.2 uf电容C1,观察并记录值,判定负载性质。

五、实验总结及思考题1、为什么负载端并小接电容可以判定负载性质?。

交流参数测定实验报告

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。

实验三三相交流电路电压、电流的测量

实验三三相交流电路电压、电流的测量
汇报人:XX
目录
CONTENTS
01. 单 击 添 加 目 录 标 题 02. 实 验 目 的 03. 实 验 原 理 04. 实 验 步 骤 05. 实 验 结 果 分 析 06. 实 验 总 结 与 展 望
掌握三相交流电路电压、电流的测量方法
了解三相交流电路 的基本原理和结构
掌握三相交流电压、 电流的测量方法
系统。
无线测量技术: 随着无线通信技 术的发展,未来 将实现三相交流 电路的无线测量, 简化测量流程, 提高测量效率。
汇报人:XX
了解三相交流电路 中的相位差和功率 因数
掌握三相交流电路 的功率计算和测量
理解三相交流电路的基本原理
掌握三相交流电的产生和传输 方式
理解三相交流电路中电压和电 流的测量方法
了解三相交流电路在电力系统 中的应用和重要性
掌握三相交流电路的基本原理 和计算方法
了解三相交流电路的应用场景
工业生产:电机控制、自动化生产线等 电力系统:输电、变电、配电等 建筑行业:电梯、空调、照明等 交通领域:地铁、动车、高铁等
对比法:将实验数据与理论值进行 比较,分析误差原因
计算法:根据实验数据计算相关参 数,如功率因数、效率等
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图表法:将实验数据绘制成图表, 直观展示数据变化趋势
误差分析法:对实验过程中可能产 生的误差进行分析,提高实验精度
误差分析
测量设备误差:设备精度限制,导致测量结果存在误差 操作误差:实验操作不规范,影响测量结果的准确性 环境因素误差:外部环境变化,如温度、湿度等对测量结果产生影响 理论误差:理论计算过程中存在的近似处理,导致结果与实际值存在偏差
电压、电流的 有效值与幅值
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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
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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。
5
实验内容与要求
1. 研究并设计出测量电阻R、电容C的实验电路和方法。 2. 结合所测数据计算R、C值,并与标称值进行对照 。 3. 设计用三表法测量RL、RC串联网络参数的实验。其 中,互感器可以看成RL串联电路。在RC网络中,C可选 用4μF电容器(要考虑耐压)与1个(功率合适的)电 阻组成RC串联电路。
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实验报告要求
1. 根据测试数据计算R、L、C、X、Z等值,填 入表格。测量网络的等效电阻R及等值电抗 X,并以一小电容判断其为容性或感性。 2. 总结心得体会和收获。
8
思考题
1. 如何确定所用电阻元件的额定功率?若不考虑 功率会怎样? 2. 互感器为什么不是纯电感而是等效成RL串联? 3. 电路中有效值UC、UR与U的关系怎样?画出相量 图分析并说明之。 4.为什么实际电路元件中,一般情况下电阻、电容 比较接近单一参数,而电感线圈却不能?在什么 条件下电感线圈比较接近单一参数? 5.使用自耦调压器应当注意什么?
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