三相电路实验报告

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三相电路实验报告

三相电路实验报告

三相电路实验报告三相电路实验报告引言:电力是现代社会不可或缺的能源之一,而三相电路作为电力传输和供应的重要方式,具有高效、稳定的特点,被广泛应用于工业和家庭用电。

本实验旨在通过搭建三相电路并进行相关测量,深入了解三相电路的原理和特性。

一、实验目的本实验的主要目的是通过实际操作,掌握三相电路的搭建方法,熟悉三相电路的测量方法,理解三相电路的特性以及相电压和线电压之间的关系。

二、实验仪器与材料1. 三相交流电源2. 电压表3. 电流表4. 电阻箱5. 实验导线三、实验步骤1. 搭建三相电路首先,将三相交流电源与电压表、电流表以及电阻箱连接起来。

确保连接正确无误后,打开电源,使电流通过电路。

2. 测量相电压和线电压使用电压表分别测量三相电路中的相电压和线电压。

记录下每个相电压和线电压的数值。

3. 测量电流使用电流表测量三相电路中的电流。

记录下电流的数值。

4. 计算功率和功率因数根据测得的电压和电流数值,计算三相电路中的功率和功率因数。

功率可以通过电压和电流的乘积得出,功率因数可以通过功率除以视在功率得出。

五、实验结果与分析根据实验测量所得的数据,我们可以得出以下结论:1. 相电压和线电压之间的关系在三相电路中,相电压和线电压之间的关系是根号3。

也就是说,线电压是相电压的根号3倍。

2. 三相电路的功率和功率因数三相电路的功率可以通过电压和电流的乘积得出,而功率因数可以通过功率除以视在功率得出。

功率因数是衡量电路效率的重要指标,它的数值越接近1,表示电路的效率越高。

六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了三相电路的原理和特性。

我们学会了搭建三相电路的方法,并掌握了测量相电压、线电压和电流的技巧。

同时,我们还了解到了相电压和线电压之间的关系以及功率和功率因数的计算方法。

三相电路作为一种高效、稳定的电力传输和供应方式,在工业和家庭用电中有着广泛的应用。

通过深入学习和实践,我们可以更好地理解和应用三相电路,为电力传输和供应提供更可靠、高效的解决方案。

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答:本次实验分为在线模拟和现场实践两部分。

在线模拟部分主要是通过电路模拟软件进行模拟操作,现场实践部分则需要使用实验设备进行实际操作。

具体实验内容如下:1.在线模拟部分1) 打开电路模拟软件,选择三相电路实验模块。

2) 根据实验要求,进行星形连接和三角形连接的负载接法操作,观察电路参数的变化,记录实验结果。

2.现场实践部分1) 按照实验要求,连接灯箱和交流电压表、交流电流表。

2) 进行星形连接和三角形连接的负载接法操作,调节电路参数,记录实验结果。

五、实验结果与分析答:根据实验数据和记录,可以得出以下结论:1.在三相电路中,负载的连接分为星形连接和三角形连接两种。

2.在对称三相电路中,线、相电压和线、相电流都对称,中线电流等于零。

3.在不对称三相电路中,负载端各相电压将不对称,电流和线电压也不对称。

4.三相负载接线原则是连接后加在每相负载上的电压应等于其额定值。

六、实验总结答:通过本次实验,我了解了三相交流电路中负载的星形接法和三角形接法,以及三相负载接线原则。

同时,我也掌握了在线模拟和现场实践的实验方法和技巧,提高了实验操作能力。

本实验采用线电压为220V的三相交流电源。

首先测量该电源的线电压和相电压,并记录在表1中。

接着,按照图1接线,每相开3盏灯,测各线电压、各相电压、各相电流、两中点间电压UOO',记录在表1中。

接下来,重复步骤2,但将各相灯数分别改为1、2、3盏,观察灯泡亮度有无变化,并记录在表1中。

再次重复步骤4,但去掉中线,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、UOO',记于表1中。

最后,重复步骤5,但将各相灯数分别改为1、2、3盏,观察灯泡亮度有无变化,并记录在表1中。

从表1中可以看出,对于负载对称星形连接有无中线对电路无影响,此时中线可以去掉。

无中线时,对于负载对称连接与有中线情况相同,因此负载对称连接可用三相三线制连接。

“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。

三相交流电路电工电子学实验报告

三相交流电路电工电子学实验报告

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11)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/V217.0218.0 217.0 127.0 127、0 127、3表12)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流中点电压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、2630、2630、2650 0无中线126、1 126、8 126、5 0、2630、2630、2660 1、1不对称负载有中线124 125 124 0、0920、1760、2660、156 0无中线168 144 77 0、1050、1880、2160 51、9表22、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测量值负载线电流(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、4140、3010、4930、1180、2270、345215 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。

电路实验报告 三相交流电路电压、电流的测量

电路实验报告 三相交流电路电压、电流的测量

电路实验报告三相交流电路电压、电流的测量院系软件学院班级学号姓名实验名称三相交流电路电压、电流的测量成绩日期 2013.12.05 同组者姓名一、实验目的和要求1 、掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。

2 、充分理解三相四线供电系统中中线的作用。

二、基本原理1 、三相负载可接成星形(又称“ Y ”接)或三角形(又称“ ? ”接)。

当三相对称负载作 Y 形联接时,线电压 U l 是相电压 Up 的倍。

线电流 I l 等于相电流 I p ,即在这种情况下,流过中线的电流 I 0 =0 ,所以可以省去中线。

当对称三相负载 ? 形联接时,有,。

2 、不对称三相负载作 Y 联接时,必须采用三相四线制接法,即 Y 0 接法。

而且中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。

倘若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作。

尤其是对三相照明负载,不能无条件地一律采用 Y 0 接法。

3 、当不对称负载作 ? 接时,,但只要电源的线电压 U l 对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。

三、实验步骤1 、三相负载星形联接(三相四线制供电)联接实验线路电路,即三相灯组负载经三相自耦调压器接通三相对称电源。

将三相调压器的旋柄置于输出为 0V 的位置(即逆时针旋到底)。

经检查合格后,开启实验台电源,然后调节调压器的输出,使输出的三相电压为 220V ,并按下述内容完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压。

记录测得的数据,并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。

表(一)线电流线电压相电压中点电开灯盏数中线电 ( A ) ( V ) ( V ) 压 U 流 I0 N0 ( A A B C U U U U U U ( V I A I B I C 相相相 ) AB BC CA A0 B0 C0 ) Y 0 接平衡负载Y 接平衡负载 Y 0 接不平衡负载Y 接不平衡负载Y 0 接 B 相断开Y 接 B 相断开Y 接 B 相短路2 、负载三角形联接(三相三线供电)改接线路,检查合格后接通三相电源,并调节调压器,使其输出线电压为220V ,并按表(二)的内容进行测试。

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。

三相交流电路的实验报告

三相交流电路的实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除三相交流电路的实验报告篇一:电路基础实验报告三相电路实验报告实验六三相交流电路实验一、实验目的1、学会负载的星形和三角形连接法。

2、验证对称负载作星形和三角形连接时,相电压和线电压及相电流和线电流的关系。

3、了解非对称负载作星形连接时,中线的作用。

二、实验设备电工电子电力拖动实验装置,型号:Th-DT。

三、实验原理1、三相负载的星形连接对有中线的星形连接,不论负载是否对称,其线电压与相电压有uL=up。

若没有中线,在对称负载的情况下,上面关系式不变;若负载不对称,则上式不成立,此时三个电压将是不等的。

2、三相负载的三角形接法三相负载的三角形接法的特点为:在对称负载的情况下有uL=up,IL=3Ip;在不对称负载的情况下电压关系式仍然成立,电流关系式则不成立。

表6-1三角形连接各电压、电流关系四、实验内容1、负载星形连接的测量按图6-1连接电路,分别测量对称负载(ux端、VY端和wZ端都接两个灯泡)和非对称负载(ux端、VY端接两个灯泡,wZ端接一个灯泡)的相电压(uu、uv、uw)线电压(uuv、uvw、uwu)、相电流(Iuv、Ivw、Iwv)、线电流(Iu、Iv、Iw)、中线电流(有中线时)u0,记录于表6-2中图6-1三相交流负载电路的星形连接2、负载三角形连接的测量按图6-2连接电路,分别测试线电压、相电压(uuv、uvw、uwu)、线电流(Iu、Iv、Iw)和相电流(Iuv、Ivw、Iwu),将测量数据记录于表6-3中。

图6-2三相交流负载电路的三角形连接五、数据处理与分析表6-4表6-5数据分析:由表6-4可知,uL/up的值在星形电路中对称时有中线(不论中线有无阻抗)、无中线和非对称时有中线(中线无阻抗)近似等于1.732,非对称无中线时uL/up的值不等于1.732。

线电流都等于相电流。

中线电压在对称有无中线时以及非对称有中线(中线无阻抗)时等于0,在非对称无中线时不等于0。

三相全控桥式整流电路实验报告doc

三相全控桥式整流电路实验报告doc

三相全控桥式整流电路实验报告篇一:实验一、三相桥式全控整流电路实验实验一、三相桥式全控整流电路实验一、实验目的1. 熟悉三相桥式全控整流电路的接线、器件和保护情况。

2. 明确对触发脉冲的要求。

3. 掌握电力电子电路调试的方法。

4. 观察在电阻负载、电阻电感负载情况下输出电压和电流的波形。

二、实验类型本实验为验证型实验,通过对整流电路的输出波形分析,验证整流电路的工作原理和输入与输出电压之间的数量关系。

三、实验仪器1.MCL-III教学实验台主控制屏。

2.MCL—33组件及MCL35组件。

3.二踪示波器 4.万用表 5.电阻(灯箱)四、实验原理实验线路图见后面。

主电路为三相全控整流电路,三相桥式整流的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。

五、实验内容和要求1. 三相桥式全控整流电路2. 观察整流状态下,模拟电路故障现象时的波形。

实验方法:1.按图接好主回路。

2.接好触发脉冲的控制回路。

将给定器输出Ug接至MCL-33面板的Uct端,将MCL-33 面板上的Ublf接地。

打开MCL-32的钥匙开关,检查晶闸管的脉冲是否正常。

(1)用示波器观察MCL-33的双脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60的幅度相同的双脉冲。

(2)检查相序,用示波器观察“1”,“2”单脉冲观察孔,“1”脉冲超前“2”脉冲60,则相序正确,否则,应调整输入电源。

3.三相桥式全控整流电路(1)电路带电阻负载(灯箱)的情况下:调节Uct(Ug),使?在30o~90o范围内,用示波器观察记录?=30O、60O、90O 时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并用万用表记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。

ou??= 30°uuia?tOuab=30O?ti a?=90O?tuuabacOuabuac??= 60°u(2)电路带阻感负载的情况下:在负载中串入700mH 的电感调节Uct(Ug),使?在30o~90o范围内,用示波器观察记录?=30O、60O、90O时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并用万用表记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。

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实验一一、实验名称三相电路不同连接方法的测量二、实验目的:1. 理解三相电路中线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。

2. 掌握三相电路的正确连接方法与测量方法。

三、实验原理1.三相电路三相电路在生产上应用最为广泛,发电和输配电一般都采用三相制。

在用电方面,许多负载是三相的或连接成三相形式的,如三相交流电动机。

三相电路是由三相电源供电的电路。

三个频率相同且随时间按正弦函数变换的电动势,如果每相电动势的振幅相等,相位依次相差120º,则称为三相电动势。

产生对称三相电动势且各阻抗相等的电源称为对称电源。

当三相电动势的相序依次为U相、V相和W相时,称为正序或顺序,反之称为负序或逆序。

本实验在三相电源的相序为正序的情况下进行测量。

三相电源由DDSZ-1型实验台台面左侧的DD01三相调压交流电源提供。

如下图所示。

在三相电路中,负载一般也是三相的,即由三个部分组成,每一部分称为一个相。

如三相负载各相阻抗值相同,则称为对称三相负载。

三相负载有两种连接方式:星形联结和三角形联结。

在三相电路中,电源或负载各相的电压称为相电压,端线之间的电压称为线电压;流过电源或负载各相的电流称为相电流,流过各端线的电流称为线电流。

星形联结时,各相电压源的负极连在一起称为三相电源的中性点或零点。

各相负载的一端接在一起称为负载的中性点或零点。

电源的中性点与负载中性点的连线称为中性线或零线。

流过中性线的电流称为中性线电流。

2.三相负载的星形联结(三相四线制)3.三相负载的三角形联结ou负载为三角形联结时,线电压等于相电压。

当电源与负载对称时,线电流和相电流在数值上的关系为L PI 。

四、实验设备1.DDSZ-1型电机及电气技术实验装置2.D42三相可调电阻器3.D33交流电压表4.D32交流电流表五、实验容与步骤1. 组接实验电路;2. 三相四线制,三相负载为星形联结时,分别测量线电压、相电压、线电流、相电流,记录实验数据。

3. 三相三线制,三相负载为星形联结时,分别测量线电压、相电压、线电流、相电流,记录实验数据。

U UV U VW U WU U UN' U VN'U WN'I U I V I W 三相负载情况负载对称173.3 173.4 174.6 101.4 100.1 101.6 0.110 0.107 0.107 U相开路174.9 174.1 176.8 101.9 99.9 102.0 0 0.091 0.092 U相短路172.0 174.2 172.4 99.5 100.0 100.9 0.313 0.182 0.1804、三相三线制,三相负载为三角形联结时,分别测量线电流、相电流,记录实验数据。

三相负载情况I U I V I W I UV I VW I WU负载对称0.191 0.180 0.178 0.192 0.179 0.178UV相开路0 0.181 0 0 0.180 0六、实验结果与分析1. 画出电路图,列出实验所得数据表格。

A. 三相四线制,三相负载为星形联结时,分别测量线电压、相电压、线电流、相电流,记录实验数据。

(包括虚线)表5-1三相负载情况U UV U VW U WU U UN U VN U WN I U I V I W I N负载对称173.3 173.3 175.5 101.3 99.8 101.6 0.113 0.106 0.107 0U相开路174.1 174.2 176.3 102.1 99.9 101.9 0 0.106 0.107 0.106 B三相三线制,三相负载为星形联结时,分别测量线电压、相电压、线电流、相电流,记录实验数据。

(不包括虚线)三相负载情况U UV U VW U WU U UN' U VN'U WN'I U I V I W 负载对称173.3 173.4 174.6 101.4 100.1 101.6 0.110 0.107 0.107 U相开路174.9 174.1 176.8 101.9 99.9 102.0 0 0.091 0.092 U相短路172.0 174.2 172.4 99.5 100.0 100.9 0.313 0.182 0.180 C三相三线制,三相负载为三角形联结时,分别测量线电流、相电流,记录实验数据。

2. 分析三相电路中线电压与相电压,线电流与相电流的关系,用实验测得的数据验证对称三相电路中的关系。

用实验数据和观察到的现象,总结三相四线供电系统中中线的作用。

当三相负载不对称时,中线提供各相电流的回路。

3. 不对称三角形联接的负载,能否正常工作?实验是否能证明这一点?能实验二一.实验目的1.学习、掌握用三瓦计法和二瓦计法测量三相电路的有功功率。

2.了解上述两种方法在不同情况下的实用价值。

二.实验原理1.三瓦计法测量功率电路三相四线制电路的总功率,通常用三只功率表测量功率。

其接线如下图所示,分别测出A、B、C各相的有功功率相加而得到,即P 总=P A+P B+P C,CN图一.三瓦计法测量功率电路2.二瓦计法测量功率电路在三相三线制电路中,通常用二只功率表测量功率。

其接线如图所示。

功率表W1和W2的读数分别为P1和P2。

三相电路的总功率等于P1与P2 的代数和。

P1=U AC I A cosf1P2=U BC I B cosf2P 总=P1+P2图二.二瓦计法测量功率电路二瓦计法测量三相电路的功率时,单只功率表的读数无物理意义。

当负载为对称的星形连接时,由于中线中无电流流过,所以也可用二瓦计法测量功率。

但是二瓦计法不适用于不对称三相四线制电路。

三.实验仪器1.电工实验台1台2.单相功率表3只3.三相电路实验板1块四.实验步骤1.用白炽灯作为负载,按图一接线。

即在三相四线制星形连接时分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率,计算总功率并将实验数据填入表一2.按图一接线。

在三相三线制和三相四线制两种不同星形连接时,其中A相为4uF的电容、B相和C相为2只串联的40W白炽灯。

分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率并所测得的数据加以比较后,计算总功率填入表一。

3.在三相三线制星形连接时,A相为断路、B相和C相为2只串联的40W白炽灯时,分别用三瓦计法和二瓦计法测量功率,计算总功率并将实验数据填入表一。

4.用白炽灯作为负载,接成三角形连接,分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率。

计算总功率并将实验数据填入表一。

5.按图二接线。

将负载接成三角形连接(负载AB为4uF电容、负载BC和我,负载CA为2只串联的40W白炽灯),分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率,计算总功率并将实验数据填入表一。

6.按图二接线。

将负载接成三角形连接(AB相为断路、BC相和CA相为2只串联的40W白炽灯),分别用三瓦计法和二瓦计法测量负载功率,计算总功率并将实验数据填入表一。

五、实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式1.三相四线制电路的总功率可通过用三只功率表(三瓦计法)分别测出A、B、C各相的有功功率相加而得到,即P=P A+P B+P C。

当负载对称时,各相功率相等,因此可以只测任一相功率,再乘以三便可得到总功率。

2.在三相三线制电路中,无论负载对称或不对称,通常只用两只功率表来测量总功率。

功率表W1和W2的读数分别为P1和P2。

可以证明总功率P=P1+P2=U AC I Acos(U AC I A)+U BC I B cos (U BC I B)=P A+P B+P C式中P A、P B、P C分别为负载等效星形连接时各相功率。

功率表W1和W2读数的代数和等于负载消耗的总功率。

单只功率表的读数无意义。

若功率表的指针反转,可把功率表电流线圈两端的接线对换,但这时功率表的读数应取负值。

因为对称四线制电路的中线没有电流流过,所以二瓦计法仍然可以采用,但二瓦计法不适用于不对称四线制电路。

对称三相电路中,两个功率表的读数分别为P1=U AC I Acos(U AC I A)= U AC I Acos(30˚-Ф)P2= U BC I B cos(U BC I B)= U BC I B cos(30˚+Ф)其中,Ф为相电流滞后于相电压的相位角,即负载阻抗角。

由上述分析可知:当负载为纯电阻时,cosФ=0,P1、P2>0当负载的功率因数cosФ>0.5时,P1、P2读数不等,但都为正当负载的功率因数cosФ<0.5时,P1、P2读数不等,且有一个为负值当负载的功率因数cosФ=0.5时,P1、P2必有一个为零,一个为正六.实验数据记录表一.实验数据记录七、实验结果分析八、实验结果分析实验数据表明:在三相四线制不对称联接不能用二瓦计法测量三相电路总功率。

通常情况下,在三相四线制联接时采用三瓦计法测量电路总功率,三相三线制联接时采用二计法测量电路总功率。

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