电机与电力拖动实验报告
完整版)大工《电机与拖动实验》实验报告

完整版)大工《电机与拖动实验》实验报告实验报告实验名称:单相变压器实验实验目的:1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。
2.通过负载实验测取变压器的运行特性。
实验项目:1.空载实验测取空载特性Uo=F(uo),P=F(uo)2.短路实验测取短路特性Yk=F(Ik),PK=F(I)3.负载实验保持U1=U2,cosφ2=1的条件下,测取U2=F(I2)实验设备表:名称。
型号和规格。
用途及使用注意事项电机教学实验台。
NMEL-II。
为实验室提供电源,使用前需调节输出电压和固定电机压为三相组式变压器。
用于实验,操作时需快,以免线路过热功率表、功率因数表。
NMEL-03,NMEL-20.改变输出电流大小时需注意量程运用,测量功率及功率因数不得超过量程,线素不能接错交流电压表、电流表。
NMEL-05.测量交流电压和交流电流值时需适当选择量程且注意正反接线旋转指示灯及开关板。
MEL-001C。
通断电路时需连完后闭合,拆电路前需断开空载实验:1.填写空载实验数据表格表1-1序号。
实验数据。
计算数据U(V)。
I(A)。
P(W)。
U1/U2.cosφ21.224.4 119.7 0.133.1.00.1.942.212.7 113.0 0.089.0.95.1.623.206.3 109.9 0.007.0.92.1.484.196.9 105.2 0.066.0.88.1.315.185.8 99.07 0.057.0.83.1.146.161.3 86.08 0.043.0.72.0.847.139.6 74.79 0.035.0.62.0.632.根据上面所得数据计算得到铁损耗PFe、励磁电阻Rm、励磁电抗Xm、电压比k表1-2序号。
实验数据。
计算数据U(V)。
I(A)。
P(W)。
PFe(W)。
Rm(Ω)。
Xm(Ω)。
U1/U2.k1.224.4 119.7 0.133.6.29.183.8.55.4.1.00.0.532.212.8 113.1 0.089.4.52.195.6.52.5.0.95.0.5313.206.3 109.9 0.007.0.36.566.9.15.5.0.92.0.534.196.9 105.2 0.066.3.31.219.6.42.1.0.88.0.535.185.8 99.07 0.057.2.62.262.7.33.8.0.83.0.536.161.3 86.08 0.043.1.52.449.9.18.2.0.72.0.537.139.6 74.79 0.035.1.17.583.6.13.2.0.62.0.53改写后的实验报告:实验名称:单相变压器实验实验目的:1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。
电机与拖动实验实验报告

电机与拖动实验实验报告实验目的:1.了解电机的工作原理和特性;2.学习电机的基本性能参数的测量方法;3.研究电机在不同工况下的性能变化和特性。
实验仪器与试验材料:1.直流电机实验台;2.交流电源;3.测速仪;4.示波器;5.测量工具;6.连接电缆。
实验原理:1.电机工作原理:电机是将电能转化为机械能的装置,根据其工作原理不同分为直流电机和交流电机。
直流电机是利用直流电流通过线圈产生磁场,与磁场相互作用产生力矩实现转动;交流电机是通过交变电流产生磁场,利用磁场作用力实现转动。
2.电机性能参数:a.空载转速:电机在无负载情况下的转速;b.额定转速:电机在额定负载下的转速;c.负载转速:电机在负载工况下的转速;d.堵转电流:电机在堵转状态下的电流;e.启动电流:电机在启动瞬间的电流。
实验步骤与方法:1.接通交流电源,将电机连接到实验台上。
2.使用测速仪测量电机的空载转速,将结果记录下来。
3.接上负载,测量额定转速和负载转速,并记录结果。
4.使用示波器观察电机的电流波形,并测量堵转电流和启动电流。
5.根据测得的数据,计算电机的效率和功率因数。
实验结果与分析:根据实验数据测得,电机在空载情况下的转速为4000转/分钟,额定转速为3500转/分钟,负载转速为3200转/分钟。
通过示波器观察,堵转电流为5A,启动电流为10A。
根据这些数据,可以计算出电机的效率和功率因数。
实验结论:通过本次实验,我们了解了电机的工作原理和特性,学习了电机的基本性能参数的测量方法,并研究了电机在不同工况下的性能变化和特性。
实验结果表明,在不同负载情况下,电机的转速和电流都会发生变化,同时电机的效率和功率因数也会有所不同。
通过实验数据的分析,我们可以对电机的性能进行评估和优化,从而提高电机的工作效率和性能。
大工15秋《电机与拖动实验》实验报告

大工15秋《电机与拖动实验》实验报告实验报告-电机与拖动实验一、实验目的本实验旨在通过对电机的性能参数和特性曲线的测量,深入了解电机的工作原理和特性,掌握电机的电性能测试方法和分析电机的性能参数。
二、实验原理1.电动机的类型电机可以分为直流电动机和交流电动机两大类。
直流电动机又可分为永磁直流电动机和励磁直流电动机。
交流电动机又可分为异步电动机和同步电动机。
2.电动机的性能参数(1)额定转速:电机在额定电压和额定负载下转动的速度称为额定转速。
(2)额定电压:电机额定转速下可以正常工作的电压。
(3)额定功率:电机在额定转矩下的输出功率。
(4)额定转矩:电机在额定电压和额定负载下所需的转矩。
(5)转速特性曲线:电动机转速随负载变化的曲线。
(6)转矩特性曲线:电动机输出转矩随负载变化的曲线。
三、实验步骤1.连接电路将电机与电源和测量仪器进行连接。
根据电机的额定电压和额定转矩接入电源,通过测量仪器测量电压、电流和转速数据。
2.测试空载转速和额定转矩将电动机空载接入电源,调整电源电压,记录空载转速。
然后通过增加负载,使电动机达到额定转矩,记录电机转速和其他数据。
3.绘制特性曲线根据测得的数据,计算电动机的转矩和转速,然后绘制转速特性曲线和转矩特性曲线。
四、实验结果与分析通过实验测得电动机的空载转速为2500rpm,额定转矩为10Nm。
根据测量数据计算得到电动机在不同负载下的转矩和转速数据,然后绘制转速特性曲线和转矩特性曲线。
转速特性曲线呈现出S型曲线,即随着负载的增加,电动机的转速先增加后减小。
这是由于负载增加时,电机输出的转矩逐渐接近电机的额定转矩,电机的转速开始下降。
转矩特性曲线呈现出一条近似直线,即随着负载的增加,电动机的输出转矩也随之线性增加。
这是因为电动机在额定电压下的转矩与负载之间存在线性关系。
五、实验总结通过本次实验,对于电动机的性能参数和特性曲线有了更加深入的了解。
实验中通过测量和计算,得到了电动机的转速特性曲线和转矩特性曲线。
《电机与拖动实验》实验报告

《电机与拖动实验》实验报告实验报告:电机与拖动实验一、实验目的1.了解电机的工作原理和性能;2.掌握电机拖动的基本原理和方法;3.通过实验,培养实际操作和问题解决的能力。
二、实验仪器和材料1.电机拖动系统实验装置;2.直流电机;3.万用电表;4.直流电源;5.电阻箱。
三、实验原理电机是将电能转换为机械能的重要设备,常用于各种机械传动系统、发电机等设备中。
在电机中,电流通过电枢和励磁线圈,产生的磁场与永磁体或电磁体相互作用,导致电枢受到力矩的作用,从而实现旋转。
电机可根据其旋转方向和转速的要求进行接线,从而实现不同的拖动目标。
本实验中,我们使用直流电机作为实验对象,通过改变电源的电压和电阻的大小,来实现对电机的拖动控制。
通过调整电源电压和电阻大小,可以改变电机的拖动转速和负载能力。
四、实验步骤1.将直流电机的正负极与直流电源相连接;2.调节电源电压,观察电机的转速,并记录下来;3.调节电阻箱的电阻大小,改变电机的负载能力,并观察电机的转速;4.重复步骤2和3,记录不同电压和电阻下电机的转速。
五、实验结果分析根据实验步骤中记录的数据,我们可以分析电机拖动性能和控制的情况。
通过实验我们发现,电机的转速与电源电压和电阻的大小成正比,即电压或负载增加时,电机的转速也会相应增加。
这是因为电机的转速受到电源电压和负载的影响。
此外,我们还可以观察到在一定范围内,电机的转速随着电阻的增加而减小,这是因为电阻的增加导致了电流的减小,从而减小了电机的转矩,进而使转速减小。
六、实验总结通过本次实验,我们对电机的工作原理和性能有了更深入的理解。
电机拖动实验让我们通过实际操作和观察结果,进一步加强了对电机转速和负载的控制方法的掌握。
同时,实验还让我们更加了解了电机在不同电压和电阻条件下的工作特性。
电压和电阻的改变会直接影响电机的转速和负载能力,合理的选择和控制这些参数可以使电机的工作更加高效和稳定。
此外,本实验还培养了我们的实际操作和问题解决能力,提高了我们的实验能力和分析能力。
电机电力拖动实训报告

仅供参考任何人不得以任何非法盈利………….目录电机绕组的设计与实训错误!未定义书签。
一实训目的 (1)二异步电机的基础理论 (2)2.1三相异步电动机的结构 (2)2.2三相交流电机旋转磁场的产生 (6)2.3交流绕组的基本知识 (9)三电机绕组的嵌线 (13)3.1绕线工具 (13)3.2绝缘材料与制作槽楔 (13)3.3链式绕组嵌线 (14)3.4同心式绕组嵌线 (16)3.5交叉式绕组嵌线 (17)四实训总结及心得体会 (19)一实训目的实训目的通过实训,进一步了解电动机绕组基本结构组、排列方式,掌握定子绕组有关参数的计算方法、绕组的绕制、嵌放规律、绝缘处理等。
从而加深对电动机工作原理的理解,提高实际操作技能、技巧,为日后从事机电设备维修工作打下一定的基础。
二异步电机的基础理论2.1三相异步电动机的结构(一)定子(静止部分)1、定子铁心作用:电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。
构造:定子铁心一般由0.35~0.5毫米厚表面具有绝缘层的硅钢片冲制、叠压而成在铁心的内圆冲有均匀分布的槽,用以嵌放定子绕组。
定子铁心槽型有以下几种:半闭口型槽:电动机的效率和功率因数较高,但绕组嵌线和绝缘都较困难。
一般用于小型低压电机中。
半开口型槽:可嵌放成型绕组,一般用于大型、中型低压电机。
所谓成型绕组即绕组可事先经过绝缘处理后再放入槽内。
开口型槽:用以嵌放成型绕组,绝缘方法方便,主要用在高压电机中。
2、定子绕组作用:是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。
构造:由三个在空间互隔120°电角度、队称排列的结构完全相同绕组连接而成这些绕组的各个线圈按一定规律分别嵌放在定子各槽内。
定子绕组的主要绝缘项目有以下三种:(保证绕组的各导电部分与铁心间的可靠绝缘以及绕组本身间的可靠绝缘)。
(1)对地绝缘:定子绕组整体与定子铁心间的绝缘。
(2)相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。
(3)匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。
大工16春《电机与拖动实验》实验报告

大工16春《电机与拖动实验》实验报告电机与拖动实验报告一、实验目的本次实验旨在通过搭建电机与拖动实验装置,探究电机的基本原理及其与拖动装置之间的相互作用关系,通过实验数据分析和理论计算,深入了解电机的特性和拖动装置的性能。
二、实验原理1.电动机原理电动机是将电能转换为机械能的装置,是将电能转化为机械能的最常见和最重要的设备之一、根据电动机的构造和工作原理,可以将其分为直流电动机和交流电动机两种。
本实验主要研究的是直流电动机,其工作原理是:当通电流经过电动机的定子绕组时,形成一个磁场,同时在导线中产生电流,根据安培的右手定则,该电流所携带的磁场将受到一个力的作用,使得电动机转子旋转。
同时,根据电磁感应的原理,当转子旋转时,由于磁场的变化也会在绕组中感应出反电动势,这会对电动机运行的特性产生一定的影响。
2.拖动装置原理拖动装置是负责传递电动机产生的机械能的装置。
常见的拖动装置有齿轮传动、皮带传动等,其选择需根据实际应用的需求和具体情况进行。
本实验中使用的是皮带传动装置,其主要原理是:通过带动固定在电动机轴上的皮带来达到传递机械能的目的。
通过改变电动机的转速和带动装置的载荷,可以对拖动装置的性能和效果进行研究分析。
三、实验步骤1.搭建实验装置根据实验要求,搭建电机与拖动实验装置,同时安装所需的传感器和测量仪器。
2.进行实验测量调整电动机的转速控制装置,设置不同的转速。
根据实验要求,在不同的转速下,测量电动机输出的电流、转矩以及拖动装置的受力和转速等。
3.数据处理与分析将实验测量的数据进行整理和统计,根据实验原理和计算方法,进行数据处理和分析,得出相应的实验结果。
四、实验结果与分析根据实验测量数据,可以绘制出电动机转速和输出电流、转矩的关系曲线图。
通过对曲线的分析,可以得出电动机在不同转速下的输出特性,并判断其最佳工作状态。
另外,还可以通过测量拖动装置的受力和转速,来评估拖动装置的工作性能。
根据实验结果,可以进一步优化拖动装置的设计和使用条件,提高其工作效率和使用寿命。
电机拖动实验报告小结(3篇)

第1篇一、实验背景与目的电机拖动实验是电气工程及其自动化专业一门重要的实践课程,旨在通过实验操作,使学生掌握电机的基本工作原理、运行特性及控制方法。
本次实验报告小结将对电机拖动实验过程中的操作、现象、数据及结论进行总结,以提高学生对电机拖动理论知识的理解和应用能力。
二、实验内容与过程1. 实验一:直流电动机的认识与特性测试(1)实验目的:掌握直流电动机的结构、工作原理和特性曲线。
(2)实验内容:观察直流电动机的构造,测量电动机的额定电压、额定电流、额定功率等参数,绘制电动机的机械特性曲线。
(3)实验过程:首先,观察直流电动机的构造,了解其主要部件及作用。
然后,连接实验电路,将电动机接入电路,测量电动机在不同电压下的电流、转速等参数,绘制电动机的机械特性曲线。
2. 实验二:三相异步电动机的工作特性(1)实验目的:掌握三相异步电动机的工作特性,了解电动机的启动、运行和制动过程。
(2)实验内容:观察三相异步电动机的启动、运行和制动过程,测量电动机在不同负载下的电流、转速、功率因数等参数。
(3)实验过程:首先,观察电动机的启动过程,分析启动过程中的电流、转速等参数变化。
然后,在电动机运行过程中,测量不同负载下的电流、转速、功率因数等参数,绘制电动机的工作特性曲线。
3. 实验三:三相异步电动机的启动与调速(1)实验目的:掌握三相异步电动机的启动与调速方法,了解不同调速方法的特点及应用。
(2)实验内容:观察三相异步电动机的启动与调速过程,分析不同调速方法的特点。
(3)实验过程:首先,观察电动机的启动过程,分析不同启动方法的特点。
然后,在电动机运行过程中,采用不同的调速方法,观察电动机的转速变化,分析调速方法的特点。
4. 实验四:电机拖动自动控制系统(1)实验目的:掌握电机拖动自动控制系统的原理和操作方法,提高学生的实际操作能力。
(2)实验内容:观察电机拖动自动控制系统的运行过程,分析控制系统的原理和操作方法。
最新大工《电机与拖动实验》实验报告

最新大工《电机与拖动实验》实验报告实验目的:1. 理解并掌握电机的基本原理和工作特性。
2. 学习电机拖动的基本原理及其应用。
3. 通过实验验证电机启动、运行和制动过程中的电气特性。
实验设备:1. 直流电机及拖动系统。
2. 电机控制器和调速器。
3. 负载电阻及可变电阻。
4. 示波器和电流、电压测量仪器。
5. 转速计。
实验内容及步骤:1. 电机启动特性实验:- 连接电机与电源,设定初始电压。
- 启动电机,记录启动电流和电压。
- 逐渐增加负载,观察电机转速和电流变化。
- 记录数据并绘制启动特性曲线。
2. 电机拖动特性实验:- 设置不同的负载条件。
- 启动电机,调整电机控制器,使电机达到稳定运行状态。
- 测量并记录电机的输入电流、电压和输出功率。
- 改变负载,重复上述步骤,获取不同负载下的数据。
- 绘制电机拖动特性曲线。
3. 电机调速实验:- 连接调速器至电机控制系统。
- 在不同负载条件下,调整调速器,改变电机转速。
- 记录电机在不同转速下的输入电流和电压。
- 分析调速效果,评估调速范围和稳定性。
- 绘制调速特性曲线。
实验结果分析:1. 分析电机启动特性曲线,讨论启动电流和电压的关系。
2. 根据电机拖动特性曲线,解释电机在不同负载下的性能变化。
3. 评估电机调速实验的结果,探讨调速方法的有效性和可能的改进措施。
实验结论:- 总结电机启动、拖动和调速过程中的关键发现。
- 讨论实验结果对电机设计和应用的指导意义。
- 提出实验中遇到的问题及解决方案。
注意事项:- 在进行实验前,确保所有设备均按照指导书正确连接。
- 实验过程中注意安全,避免触碰裸露的电气部件。
- 实验数据应准确记录,以便进行有效的分析和讨论。
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
转速
537
532
522
513
503
485
455
403
320
标示值
5
15
25
35
45
55
65
转速
530
526
516
510
490
463
433
2
空载实验
序号
实验数据
计算数据
U0(V)
I0(A)
P0(W)
Cosα
1
240
1.44
50
2
230
0.99
39
3
220
0.68
33
4
210
0.47
28
5
200
0.36
24
6
190
0.28
22
短路实验
序号
实验数据
计算数据
U(V)
I(A)
P(W)
Cosα
1
3
0.5
3
2
4
0.6
3
3
5
0.7
5
4
5
0.8
6
5
6
0.9
7
6
7
1.0
9
负载实验
A阻性负载实验
序号
U2
111
111
111
111
111
111
I2
0.35
0.37
0.39
0.41
0.43
扭矩
0.019
功率
0.018
调速特性:
N=f(Ua)
电枢电阻伏安法:
输出电压100.4
N=f(R1)
I3
66.90
67.5
68.2
69.3
70.1
71.1
72.1
73.2
74.2
V1
100
转速
533
559
574
595
622
652
676
717
761
改变磁滞制动器:
N=F(@)
输出电压:100.4;输出电流0.042
0.14
0.17
0.15
13
16
3
8
72
0.16
0.18
0.17
14
117
3
9
67
0.20
0.22
0.21
15
17
2
10
62
0.22
0.24
0.23
15
16
1
3.3短路实验
序号
UKL(V)
IKL(A)
PK(W)
Cosφo
UAB
UBC
UCA
IA
IB
IC
PⅠ
PⅡ
PK
1Hale Waihona Puke 600.220.25
0.24
14
1
2
0.45
(指导书中V1实际测量中V3; 指导书中V2实际测量中V1; 指导书中A2实际测量中A1)
感性负载实验
序号
U2
111
111
111
111
111
111
I2
0.35
0.37
0.39
0.41
0.43
0.45
实验3
3.1测量定子绕组的冷态电阻
绕组Ⅰ
绕组Ⅱ
绕组Ⅲ
R(Ω)
3.2空载实验
序号
UOL
IOL
PO
4
0.17
0.21
0.18
35
-5
0.41
1482
5
0.17
0.20
0.18
33
-7
0.1
1486
6
0.17
0.20
0.18
32
-8
0.074
1490
7
0.17
0.20
0.18
32
-9
0.088
1493
8
0.17
0.20
0.18
31
-9
0.107
1493
9
0.17
0.20
0.18
31
-10
0.094
75
0.30
0.32
0.31
24
3
3
90
0.38
0.40
0.39
36
6
4
105
0.46
0.48
0.46
48
10
5
120
0.53
0.56
0.55
65
16
6
135
0.61
0.64
0.63
83
23
7
150
0.68
0.71
0.70
103
30
8
165
0.76
0.79
0.77
124
38
9
180
0.83
0.86
0.84
1493
10
0.17
0.20
0.18
31
-10
0.139
1494
3.5测量定子绕组的热态电阻
绕组Ⅰ
绕组Ⅱ
绕组Ⅲ
R(Ω)
45.4
45.5
45.5
实验4
4.2
电机转速80扭矩0.03
电压V
电阻kΩ
220
0.566
210
0.542
200
0.483
190
0.465
180
0.454
170
0.439
4.3
电压
转速
扭矩
堵扭
100
1400
0.231
0.190
120
1442
0.215
0.223
140
1463
0.331
0.320
180
1473
0.239
0.460
160
1482
0.310
0.552
200
1487
0.294
0.678
220
1490
0.302
0.796
4.4
电压
右合转速
扭矩
左合转速
扭距
125
1448
0.335
Cosφo
UAB
UBC
UCA
IA
IB
IC
PI
P
PO
1
107
0.11
0.14
0.12
14
16
2
2
102
0.11
0.14
0.12
14
16
2
3
97
0.12
0.14
0.13
14
16
2
4
92
0.12
0.14
0.13
14
16
2
5
87
0.12
0.15
0.13
13
16
3
6
82
0.13
0.16
0.14
13
16
3
7
77
1400
0.263
120
1443
0.259
1332
0.221
115
1437
0.281
1288
0.249
147
47
10
195
0.90
0.94
0.92
172
58
3.4负载实验
序号
IKL(A)
P1(W)
T2
(N*m)
N
(r/min)
IA
IB
IC
I1L
PⅠ
PⅡ
P1
1
0.2
0.24
0.21
45
3
-0.12
1437
2
0.18
0.22
0.20
40
-1
0.19
1468
3
0.18
0.21
0.19
37
-3
-0.21
1476
输出电压
220.9
215.3
210.5
204.8
199.6
195.1
190.3
184.8
180.1
174.8
输出电流
0.082
0.072
0.072
0.072
0.072
0.072
0.072
0.072
0.062
0.062
转速
1403
1360
1329
1290
1245
1211
1175
1138
1103
1064