三相交流电路电压实验报告

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三相交流电路电压,电流的测量实验报告

三相交流电路电压,电流的测量实验报告

三相交流电路电压,电流的测量实验报告三相交流电路电压、电流的测量实验报告一、实验目的1、熟悉三相交流电路的连接方式。

2、掌握三相交流电路中电压和电流的测量方法。

3、理解三相交流电路中电压和电流的关系。

二、实验原理三相交流电源由三个频率相同、幅值相等、相位互差 120°的正弦交流电压源组成。

在三相四线制供电系统中,有三根相线(火线)和一根中性线(零线)。

相线与相线之间的电压称为线电压,相线与中性线之间的电压称为相电压。

在星形连接(Y 形连接)中,线电压是相电压的√3 倍,且线电压超前相应的相电压 30°。

在三角形连接(△形连接)中,线电压等于相电压。

电流的测量可以使用电流表,通过将电流表串联在电路中进行测量。

三、实验设备1、三相交流电源2、交流电压表3、交流电流表4、若干导线5、三相负载(电阻、电感、电容等)四、实验步骤1、按星形连接方式连接三相负载将三相负载的三个端点分别连接到三相交流电源的三根相线上,负载的公共点连接到中性线上。

用交流电压表测量三相电源的相电压和线电压,记录测量值。

用交流电流表测量各相的电流,记录测量值。

2、按三角形连接方式连接三相负载将三相负载依次首尾相连,形成一个闭合的三角形,然后将三角形的三个顶点分别连接到三相交流电源的三根相线上。

用交流电压表测量三相电源的线电压,记录测量值。

用交流电流表测量各相的电流,记录测量值。

3、改变负载的性质(电阻、电感、电容),重复上述步骤,观察电压和电流的变化。

五、实验数据记录与处理1、星形连接|测量项目|测量值|||||相电压 UAN |_____ V ||相电压 UBN |_____ V ||相电压 UCN |_____ V ||线电压 UAB |_____ V ||线电压 UBC |_____ V ||线电压 UCA |_____ V ||相电流 IA |_____ A ||相电流 IB |_____ A ||相电流 IC |_____ A |2、三角形连接|测量项目|测量值|||||线电压 UAB |_____ V ||线电压 UBC |_____ V ||线电压 UCA |_____ V ||相电流 IA |_____ A ||相电流 IB |_____ A ||相电流 IC |_____ A |3、数据分析比较星形连接和三角形连接时的线电压和相电压关系,验证理论推导。

三相交流电路电压实验报告

三相交流电路电压实验报告

三相交流电路电压实验告电气智库中心(Guvion.Pei)例三相交流电路电压实验报告委托检测单位Xx检测研究院型号规格三相0.4KV -50HZ 检测名称三相电压---例行实验实验日期2020.6.6验证项目标准要求验证结果合格与否被检测电气系统的外观试验A、机械操作元件,联锁,锁扣等有效性;手动操作合格B、导线、电缆布置符合要求;对照数据表目测合格C、电器安装符合要求;对照GB7251合格D、铭牌、标志内容与位置正确;按照实际内容合格E、防护等级(IP30)、电气间隙≥mm爬电距离≥mm对照GB7251合格绝缘电阻主回路相间≥10MΩ对照GB7251合格主回路对地≥10MΩ对照GB7251合格通电试验三相交流400V,频率50HZ,电压变化率±10%;单相220V,电压变化率±10%对照GB7251合格保护电路和保护电路的连续性检查保护措施应满足要求对照GB7251合格断路器安装底板对地≤100mΩ55mΩ合格主开关安装支架对地≤100mΩ45mΩ合格门锁对地≤100mΩ86mΩ合格框架对地≤100mΩ65mΩ合格刀开关手柄对地≤100mΩ80mΩ合格介电强度试验主回路与其它极之间、主回路对地1.89KV/1s无击穿闪络现象1890V 合格不由主电路直接供电的辅助电路承受 1.89KV/1s无击穿闪络现象1890V 合格用金属丝缠裹的抽屉手柄与带电部件之间2.15KV/1s2150V 合格机械操作验证手动/电动操作5次 5 合格产品一致性符合要求符合合格实验结论:合格()不合格()说明:检验员:____________ 日期:______________前期准备:实验报告实验器材及需求1、供电电源:三相五线制交流电源0.4KV 50HZ;2、专用检测设备:成套电气综合特性调试台;3、便携检测仪表:智能数字万用表4、被检测对象:交流低压配电箱柜见(附页);5、实验电缆:ZR-BVR5*2.5mm2;6、保护用品:绝缘靴、绝缘手套、护目镜;7、保护电器:专用漏电保护装置;8、其他设备。

三相交流调压电路实验实验报告

三相交流调压电路实验实验报告

三相交流调压电路实验实验报告实验日期:2021年11月1日实验地点:XXX实验室一、实验目的1.了解三相交流电路的基本特点。

2.掌握三相交流调压电路的组成及原理。

3.掌握三相半波可控整流电路及三相全波可控整流电路的调压方法。

二、实验器材1.三相交流电源模块。

4.示波器。

5.直流电压表。

6.多用表。

7.接线板及导线。

三、实验原理三相电路是指电压或电流具有三个相位、相互相位差相等、频率相等的交流电。

三相交流电源是工业中最常用的电源形式。

三相交流电路具有以下特点:(1)电源电压稳定,电流平衡分配。

(2)发电机功率密度高,体积小,重量轻。

(3)运行平稳可靠,可实现无级调速。

(4)经济性高,在运输、建设、运行费用方面有一定优势。

2.三相半波可控整流电路半波可控整流电路是一类基础的电力电子电路,可以将交流电变成脉动的直流电。

三相半波可控整流电路由三个半波可控整流单元组成。

通过控制晶闸管的导通,实现输出电压的控制。

四、实验步骤2.连接多用表测量三相交流电源的电压。

3.连接示波器观测输出电压波形。

4.通过调节触发电路中的电压,调节输出电压大小。

5.记录输出电压大小及波形。

五、实验结果输出电压大小为12V,实验结果见图1。

六、实验分析此次实验通过搭建三相半波可控整流电路及三相全波可控整流电路,掌握了三相交流调压电路的组成及调压原理。

实验结果表明,三相半波可控整流电路与三相全波可控整流电路的实验结果大小略有差异,应注意控制输出电压的大小和稳定性,实现准确调压。

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)开灯盏数线电流( A )线电压(V )相电压(V )中线电流I 0( A)中点电压UN0(V)A 相B相C相I A I B I CUABUBCUCAUA0UB0UC0Y 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三相交流电路实验报告摘要:本实验旨在通过搭建三相交流电路并进行相关测量,探究三相交流电路的特性和应用。

实验中使用了三相电源、电阻、电容和电感等元件,并通过示波器和多用表等仪器进行测量和分析。

通过实验结果的分析,我们可以更深入地理解三相交流电路的工作原理和特点。

引言:三相交流电路是现代电力系统中最常见的电路之一,广泛应用于工业生产和电力传输中。

三相电路具有功率大、效率高、稳定性好等特点,因此对于我们了解和掌握三相电路的工作原理和性能具有重要意义。

本实验通过搭建三相交流电路,进行相关测量和分析,旨在加深对三相电路的理解。

实验步骤:1. 搭建三相电源电路:将三相电源连接至电路板上,确保连接正确并稳定。

2. 测量电压和电流:使用示波器和多用表等仪器,分别测量三相电压和电流的大小和相位差。

3. 计算功率和功率因数:根据测量结果,计算三相电路的总功率和功率因数,并进行分析。

4. 添加负载:在电路中添加电阻、电容和电感等元件,观察电路的响应和变化。

5. 分析实验结果:根据测量结果和观察现象,对三相电路的特性和应用进行分析和讨论。

实验结果:通过实验测量和计算,我们得到了三相电路的相关参数和性能指标。

例如,我们测量到的三相电压大小分别为220V、220V和220V,相位差为120度;三相电流大小分别为2A、2A和2A,相位差为120度。

根据这些测量结果,我们计算得到三相电路的总功率为1320W,功率因数为0.8。

在添加负载后,我们观察到电路的响应和变化,例如电流的大小和波形发生了变化。

讨论与分析:通过对实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 三相电路中,三相电压之间存在120度的相位差,这是三相电路能够提供更稳定和均衡的电力的原因之一。

2. 三相电路的总功率等于三相电压的大小乘以三相电流的大小乘以功率因数。

功率因数越接近1,电路的效率越高。

3. 在添加负载后,电路的响应和性能会发生变化。

例如,电阻会导致电路的功率损耗增加,电容和电感会导致电路的频率响应发生变化。

三相交流电路电压实验报告

三相交流电路电压实验报告

三相交流电路电压实验报告一、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(注意线电压和相电压的关系)。

U UV /VU VN /V U WU /V U UN /V U VN /V U WN /V 217.0 218.0 217.0 127.0127.0 127.3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 中线电流 中点电压 U UN ’/V U VN ’/V U WN ’/V I U /A I V /A I W /A I N /A U N ’N /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和插座实现一表两用,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中对称负载和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 UI V I W I UV I VW I WU U UV U VW U WU P 1 P 2 对称负载0.586 0.582 0.586 0.339 0.339 0.344 211 211 211 106.5 107.2 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和线电压之间的数值关系,以及三角形联结时相电流和线电流之间的数值关系。

三相电路实验报告数据

三相电路实验报告数据

三相电路实验报告数据引言三相电路是一种广泛应用于电力系统的电路类型。

本实验旨在通过搭建三相电路实验装置,获取实验数据并进行分析。

本报告将详细探讨三相电路的原理、实验装置的搭建、实验数据的测量与分析,并对实验结果进行总结和讨论。

一、实验目的1.了解三相电路的基本原理;2.掌握三相电路的实验装置搭建方法;3.学会使用测试仪器测量三相电路的相关参数;4.分析实验数据,验证三相电路的理论知识。

二、实验原理2.1 三相电路的基本原理三相电路是由三根交流电源通过引线连接的电路,电源之间存在120度的相位差。

三相电路的优势在于功率稳定,能够满足大功率负载的需求。

三相电路的基本参数有:相电压、线电压、相电流、线电流、相功率和线功率等。

在三相平衡电路中,相电流大小相同,相位差相同,相电压之间的大小和相位差由供电系统的特性决定。

2.2 三相电路实验装置实验装置主要包括电源、负载、测量仪器等。

1.电源:实验中使用交流电源作为电源供给实验装置,应注意电源频率和相位差的设置。

2.负载:负载是指电路中连接的消耗电能的设备,可以使用电阻、电容、电感或者综合负载等。

3.测量仪器:实验中需要使用电压表、电流表等测量仪器来测量相关参数。

2.3 实验数据分析方法实验数据主要包括电流和电压的测量值。

在进行数据分析时,可以使用以下方法:1. 计算平均值:将多次测量的数据进行平均,减小测量误差。

2. 绘制波形图:将电流和电压的变化情况绘制成图表,便于观察波形特点。

3. 计算功率因数:根据所测得的电流和电压数据,计算功率因数以评估电路的负载情况。

三、实验装置搭建与操作步骤1.按照实验要求搭建三相电路实验装置。

2.使用万用表等测量仪器对电路参数进行测量。

3.分别记录不同负载下的电压和电流数值。

4.将所得数据整理并记录。

四、实验数据记录与分析4.1 实验数据记录以下是实验中记录的数据:实验条件电压(V)电流(A)条件1 220 3.5条件2 220 3.8条件3 220 4.14.2 实验数据分析通过对实验数据的分析,可以得出以下结论: 1. 随着负载电流的增大,电压保持稳定。

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,通过实验,掌握三相交流电路的基本原理和特点,了解三相电路的连接方法和相关参数的测量。

实验仪器与设备,三相交流电源、示波器、电阻、电感、电容、万用表等。

实验原理,三相交流电路是由三个交流电源组成的电路,具有高效、稳定的特点,广泛应用于工业生产中。

在三相交流电路中,三个交流电源的相位差为120度,可以形成旋转磁场,使得电机运行平稳,输出功率大。

三相交流电路的特点是传输功率大、线路损耗小、传输距离远等。

实验步骤:1. 连接三相交流电源,接通电源并调节合适的工作电压。

2. 使用示波器观察三相电压波形,测量三相电压的有效值、峰值和频率。

3. 连接电阻、电感、电容等元件,观察电流波形,测量电流的有效值和相位差。

4. 测量三相电路的功率因数,并分析其影响因素。

5. 对三相电路进行短路和开路实验,观察电路的响应和特性变化。

实验结果与分析:通过实验,我们测得了三相电压和电流的波形和各种参数。

在电路连接中,我们发现三相电路的相位关系对电路性能有重要影响,合理的相位安排可以使电路性能达到最佳状态。

此外,功率因数是评价电路性能的重要指标之一,我们需要注意调整电路中的电容或电感来改善功率因数。

结论:通过本次实验,我们深入了解了三相交流电路的特点和原理,掌握了三相电路的连接方法和参数测量技术。

三相交流电路在工业生产中具有重要的应用价值,我们需要进一步学习和掌握相关知识,为今后的工程实践做好准备。

实验总结:本次实验让我们对三相交流电路有了更深入的了解,实践中我们需要注意安全操作,合理使用仪器设备,严格遵守实验操作规程。

同时,我们需要不断学习和提高自己的实验技能,为今后的科研和工程实践打下坚实的基础。

以上就是本次三相交流电路实验的实验报告,希望对大家有所帮助。

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三相交流电路电压实验报告
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)
开灯盏数 线电流( A ) 线电压( V ) 相电压( V ) 中线电流 I
0 ( A ) 中点
电压
U N0
( V )
A 相
B 相
C 相 I A I B I
C U A B U
B C U CA U A0 U B0 U
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。

表(二)
开灯盏数
线电压= 相电
压(V )线电流
( A )
相电流
( A )
A-B 相B-C

C-A

三相平衡
三相不平衡
四、原始数据记录、处理
1:Y型电路接平衡负载,且不接零线的电路及测量值表格:
电阻值线电流负载电压线电压
R1=100 ΩI1=2.200A U1=220.017V U1’=380.978V R2=100 ΩI2=2.200A U2=219.955V U2’=381.001V R3=100 ΩI3=2.200A U3=219.965V U3’=380.971V
2:Y型电路接平衡负载,接零线的电路及测量值表格:
电阻值线电流负载电压线电压
R1=100 ΩI1=2.200A U1=220.017V U1’=380.080V R2=100 ΩI2=2.200A U2=220.017V U2’=381.081V R3=100 ΩI3=2.200A U3=219.984V U3’=380.024V 3:Y型电路接不平衡负载,不接零线的电路及测量值表格:
电阻值线电流负载电压线电压
R1=100 ΩI1=1.510A U1=151.009V U1’=380.995V R2=200 ΩI2=1.249A U2=249.769V U2’=381.006V R3=300 ΩI3=0.916A U3=274.898V U3’=380.973V
4:Y型电路接不平衡负载,接零线的电路及测量值表格:
电阻值线电流负载电压线电压
R1=100 ΩI1=2.200A U1=220.017V U1’=381.024V R2=200 ΩI2=1.100A U2=219.982V U2’=381.081V R3=300 ΩI3=0.733A U3=220.014V U3’=381.031V 5:三角形电路接平衡负载的电路图及测量值表格:
电阻值线电流负载电压线电压
R1=100 ΩI1=3.810A U1=380.967V U1’=381.081V R2=100 ΩI2=3.811 A U2=381.081V U2’=381.969V R3=100 ΩI3=3.810 A U3=380.969V U3’=380.967V
I4=6.599A
6:三角形电路接不平衡负载的电路图及测量值表格:
电阻值线电流负载电压线电压
R1=100 ΩI1=3.810A U1=381.005V U1’=381.014V R2=200 ΩI2=1.905 A U2=381.014V U2’=380.983V R3=300 ΩI3=1.270 A U3=380.983V U3’=381.005V
I4=2.769 A
五、数据分析

六、结论:
略。

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