三相四线电路实验报告doc

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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”实验报告总结

“三相交流电路”实验报告总结
(下标 I 表示线的变量,下标 p 表示相的变量) 在四线制情况下,中线电流等于三个线电流的相量之和,即 端线之间的电位差(即线电压)和每一相负载的相电压之间有下列关系:
当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,中线电流等于零,而 线、相电压满足: (2)三角形连接的负载如图 2 所示:
其特点是相电压等于线电压: 线电流和相电流之间的关系如下:
根据表 3-2,可得:星形联结情况下,接对称负载时,线电压不变,仍为表 3-1 中的数据;而相电压在有中线都为 124V,在无中线时分别为 125V、125V、 123V,因此可认为它们是相同的。由此,得到的结论与上文相同,即:有中线时,
219/124=1.7661 ≈ 3 , 线 电 压 为 相 电 压 的 3 倍 ; 无 中 线 时 ,
图 3-4 两瓦特表法测功率
测线电流(A)
量值Biblioteka 负 载IUIV
IW



称 0.60 0.59 0.59
负0
3
8


对 称 负
0.42 8
0.31 3
0.50 8

相电流(A)
IUV
IVW
IWU
0.34 0.34 0.35
8
5
2
0.12 0.23 0.35
4
4
5
表 3-3
负载电压(V)
UUV UVW UWU
中线的作用:由左图可知,在不 对称负载星形联结(有中线)电路中, 中线电流不为 0,因而如若去掉中线 必会改变电路中电流的流向,导致各 相负载电压不同(即表 3-2 中不对称 且无中线的情况),这时部分负载可能 会由于电流过大而烧毁。因此中线起 到了电路中作为各相电流的回路的作 用,能够保证各相负载两端的电压相 同(据表 3-2 也可看出),就能够保证 负载正常运行,不致损坏。因此中线 3.根据表 3-3 的电压、电流数据计算对在称星、形不联对结称中负是载至三关角重形要联的结,时因的而三在相 总功率,并与两瓦特表法的测量数据进行通比常较的。生产生活中的星形联结三相电 根据本实验电路,可知负载电路均为电路阻都性是,有不中对线电的流。相位产生影响,因此 功率因素为 1,由此,可得:P= IUV×UUV+IVW×UVW+IWU×UWU 因而据表 3-3 得:

“三相交流电路”实验报告总结

“三相交流电路”实验报告总结

中国石油大学(华东)现代远程教育实验报告课程名称:电工电子学实验名称:三相沟通电路实验形式:在线模拟+现场实践提交形式:在线提交实验报告学生姓名:王勤学号:年级专业层次:16 级函授(春)学习中心:新疆石油分院提交时间:2016年4月1日一、实验目的1.学习三相沟通电路中三相负载的连结。

2.认识三相四线制中线的作用。

3.掌握三相电路功率的丈量方法。

二、实验原理1.对称三相电路中线、相电压和线、相电流的关系,三相电路中,负载的连结分为星形连结和三角形连结两种。

一般以为电源供给的是对称三相电压。

(1)星形连结的负载如图 1 所示:图 1 星形连结的三相电路A、B、C 表示电源端, N为电源的中性点(简称中点),N' 为负载的中性点。

不管是三线制或四线制,流过每一相负载的相电流恒等于与之相连的端线中的线电流:(下标 I 表示线的变量,下标p 表示相的变量)在四线制状况下,中线电流等于三个线电流的相量之和,即端线之间的电位差(即线电压)和每一相负载的相电压之间有以下关系:当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,中线电流等于零,而线、相电压知足:( 2)三角形连结的负载如图 2 所示:其特色是相电压等于线电压:线电流和相电流之间的关系以下:当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,此时线、相电流知足:2.不对称三相电路在三相三线制星形连结的电路中,若负载不对称,电源中点和负载中点的电位不再相等,称为中点位移,此时负载端各相电压将不对称,电流和线电压也不对称。

在三相四线制星形连结的电路中,假如中线的阻抗足够小,那么负载端各相电压基本对称,线电压也基本对称,进而可看出中线在负载不对称时起到了很重要的作用。

但因为负载不对称,所以电流是不对称的三相电流,这时的中线电流将不再为零。

在三角形连结的电路中,假如负载不对称,负载的线、相电压仍旧对称,但线、相电流不再对称。

假如三相电路其中一相或两相开路也属于不对称状况。

带电流互感器三相四线制电度表测量三相电路实训报告

带电流互感器三相四线制电度表测量三相电路实训报告

三相四线制电度表安装接线电路实训报告
一、摘要部分:
1、三相四线制电度表安装接线电路实施过程:
1)配齐电器元件并检测元件质量。

2)在电工电拖技能操作木板上安装接线
3)可靠连接电度表和电流互感器保护接地线。

4)元器件布置合理接线牢固可靠,美观。

5)自检后指导教师检查。

2、实训三相四线制电度表安装接线电路的结果:当所测量线路的电流过大超过了电度表额定的测量电流,则通过电流互感器降低测量电流二次侧供电度表测量,读数时用电度表表盘读书乘以电流互感器电流比即可。

一、工作原理分析部分:
三相四线制电度表与电流互感器相互使用目前在工地中较为常见,主要是通过导线穿过电流互感器的圆圈,利用电磁场的关系转换导线通过电流互感器二次侧输出的电流,以供电度表测量(电度表的测量量程不满足要求的情况之下采用)。

电流互感器工作时二次侧严禁开路二次侧不使用时应短接,读数时应用电度表的度盘数乘以电流互感器的电流比。

二、安装接线方案、要点:
常用工具有:螺钉旋具、尖嘴钳、剥线钳。

我一般遵守以下几点原则:先主后次、从上到下、水平垂直、先左后右,主要要点:条理
清晰、线头不外露、接头稳固、线路美观、线路走最短、减小相互跨接。

实训小结:三相四线制电度表通过电流互感器连接目前在工地中较为常用,在接线时要注意区分电流互感器的工作线与保护线。

工作线是接至电度表电流线圈,保护线接至PE端。

三、带电流互感器的三相四线制电度表测量三相电能电路图
图10带电流互感器的三相四线制电度表接线
a)接线外形图b)接线图
配电系统图。

三相电路实验报告

三相电路实验报告

三相电路实验报告The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 20201、研究三相负载的星型联接在对称和不对称的各种运行状态下,电压、电流的变化关系2、研究三相四线制的中线作用实验仪器设备实验原理无论是三线制或四线制,流过每一相负载的相电流恒等于与之相连的端线中的线电流。

在四线制情况下,中线电流等于三个线电流的相量之和。

在三相三线制星形连接的电路中,若负载不对称,电源中点和负载中点的电位不再相等,称为中点位移,此时负载端各相电压将不对称,电流和线电压也不对称。

在三相四线制星形连接的电路中,如果中线的阻抗足够小,那么负载端各相电压基本对称,线电压也基本对称,从而可看出中线在负载不对称时起到了很重要的作用。

但由于负载不对称,因此电流是不对称的三相电流,这时的中线电流将不再为零。

1、检查毫安表和数字万用表2、判断白炽灯好坏3、连接实验电路(分为对称负载星连接和不对称负载星连接)4、关掉电源实验数据处理星型连接线电压和相电压的关系对星形接线,则线电压与相电压之间的关系为UAB=UAN-UBN、UBC=UBN-UCN和UCA=UCN-UAN。

中线的作用零线的作用:1、零线和三相任意一根火线为单相民用电器供电(220V)电源2、当三相负荷不平衡时,零线作为不平衡电流的通路,从而保证三相供电质量。

3、工业用电设备的金属外壳与零线连接,可以对设备提供接零保护,提高人身和设备的安全系数。

三相四线制中线为什么不允许装设保险丝和开关此规定说明不允许中线随意断开,以保证在Y接不对称三相电路工作时各相负载的端电压对称。

如果安装了保险丝,若一相发生短路时,中线上的保险丝就有可能烧断而造成中线断开,开关若不慎在三相负载工作时拉断同样造成三相不平衡。

实验总结及感想通过这次实验,我了解到了星形连接线电压和相电压的关系,知道了中线的作用。

实验三.三相交流电路doc

实验三.三相交流电路doc

实验三、三相交流电路实验预习:一、实验目的1、 掌握三相负载星形、三角形联接的方法。

2、 验证在这两种接法下,三相负载线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。

3、 充分理解三相四线制供电系统中,中线的作用。

二、实验原理A B C NI P AAB CL A图1-10-1 三相负载星形连接 图1-10-2 三相负载三角形连接1.如图1-10-1所示,负载作星(Y )形联接。

端线上的电流(线电流)I L 就是负载中的电流(相电流)I P 。

即I L = I P 。

1)有中线时(三相四线制),由于U N ’N =0 ,因此负载相电压U P ’就是电源相电压U P 。

2)无中线时(三相三线制)若负载对称,则U N ’N =0 , U P ’ = U P 若负载不对称,则U N ’N ≠0 ,U P ’≠ U P故倘若中线开断,会导致三相负载不对称,致使负载轻(负载阻抗大)的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;使负载重(负载阻抗小)的那一相的相电压过低,使负载不能正常工作,为保证负载正常工作,必须采取三相四线制供电。

2.如图1-10-2所示,负载作三角形(△)联接时:每相负载接于两根端线之间,故每相负载的相电压U P ’ 就是电源的线电压U L 。

即UP’=UL 。

端线电流与负载相电流的一般关系为:BCCA C AB BC B CA AB A I I I I I I I I I -=-=-= , , 0, 0,3U , U 'U P P ≠++==++===CB A NC B A N PL I I I I I I I I U 则若负载不对称则若负载对称即若负载对称,则线电流IL和相电流IP的关系为P L I I 3=, 其中:线电流IL =IA =IB =IC , 相电流IP =IAB =IBC =ICA 若负载不对称,则 P L I I 3≠,但只要电源的线电压对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载的工作没有影响。

三相四线故障分析实习报告

三相四线故障分析实习报告

实习报告:三相四线故障分析一、实习背景随着我国经济的快速发展,电力系统在国民生活中的地位越来越重要。

电力故障问题时有发生,尤其是三相四线系统,由于其结构复杂,故障类型多样,给故障分析与处理带来了较大的困难。

为了提高电力故障处理能力,本次实习主要针对三相四线系统的常见故障进行分析与研究。

二、实习目的1. 熟悉三相四线系统的结构及工作原理;2. 掌握三相四线系统的常见故障类型及故障特征;3. 学会运用故障分析方法对三相四线系统进行故障诊断;4. 提高实际操作能力,为今后的工作打下坚实基础。

三、实习内容1. 三相四线系统概述三相四线系统由三相电源、三相负载、中性线和地线组成。

其中,三相电源指三相交流电压,三相负载指三相用电设备,中性线起到平衡三相电压的作用,地线用于安全保护。

2. 常见故障类型及故障特征(1)相线断路:故障相电压为零,其他两相电压正常,故障范围内电器无法正常工作。

(2)零线断路:故障范围内电器无法正常工作,相线电压正常,但由于负载不平衡,可能导致部分相电压升高。

(3)相线短路:故障相电压降低或为零,其他两相电压正常,故障范围内电器可能烧毁。

(4)负载不平衡:导致三相电压不平衡,部分电器工作异常。

(5)接地故障:接地电阻较小,导致接地相电压降低,其他两相电压升高。

3. 故障分析方法(1)直观检查法:观察故障现象,判断故障类型。

(2)电压测量法:测量各相电压,判断故障位置。

(3)电流测量法:测量各相电流,分析负载不平衡程度。

(4)故障模拟法:搭建故障模型,模拟故障现象,分析故障原因。

四、实习过程1. 了解实习设备:熟悉三相四线系统实验装置,包括电源、负载、开关、电压表、电流表等。

2. 故障分析与处理:针对不同故障类型,运用故障分析方法进行诊断,找出故障原因,并提出解决方案。

3. 故障总结:将实习过程中遇到的故障类型、故障特征及处理方法进行总结。

五、实习心得通过本次实习,我对三相四线系统的结构、工作原理及常见故障类型有了更深入的了解,掌握了故障分析方法,并在实际操作中提高了自己的动手能力。

211、三相负载星形连接三相四线...

211、三相负载星形连接三相四线...

一、概述交流电路实验箱是根据“电工基础”“电路原理”“电路分析”等课程所开发设计的强电类典型实验项目而设计的。

版面设有Y型和△型变换的三相灯组负载,日光灯实验组件,多绕组变压器,单相铁芯变压器,电流互感器,R L C元件组,三相电源,交流电压表,交流电流表,秒表等仪器仪表于一体。

设计合理紧凑、美观,操作使用方便。

二、主要技术性能1、输入电源:三相四线制,AC380V±10%,50H,180V A。

2、交流电压表:输入:AC 0--450V交流电流表:输入:AC 0--2A秒表:0--99s3、使用环境条件:温度-10℃-40℃湿度≤80%(40℃)4、实验箱外型尺寸:520mm×340mm×170mm三、实验注意事项1、根据不同的连接方法选择合适的电源(AC220V或AC380V)。

2、实验时,若发现异常现象,应立即关断电源查找原因,排除故障,切记不允许在通电的情况下查找原因。

3、实验过程中如果需要更改接线时,必须切断电源后才能拆接线,以免触电。

4、实验完毕,必须先关掉电源,拔出电源插头,并将仪器设备工具导线等按规定整理好。

四、实验项目实验一、用三表法测量交流电路等效应参数 (3)实验二、日光灯电路实验、改善功率因素实验 (7)实验三、单相铁心变压器特性测试 (10)实验四、电流互感器实验 (12)实验五、变压器同名端判断 (14)实验六、R、L、C元器件特性及参数测试 (16)实验七、三相交流电路电压、电流的测量 (20)实验八、三相交流电路功率的测量 (23)实验九、功率因数及相序的测量 (27)实验十、单相电度表实验 (30)实验一、用三表法测量交流电路等效应参数一、实验目的1、学会用交流电压表、交流电流表和功率表测量元件交流等效参数的方法。

2、学会功率表的接法和使用。

二、原理说明1、正弦交流激励下的元件值和阻抗值,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,用交流电压表、交流电流表、功率表测量电路元件参数的方法称为三表法,是用以测量交流电路参数的基本方法。

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三相四线电路实验报告篇一:三相交流电路实验报告中国石油大学(华东)现代远程教育实验报告课程名称:电工电子学实验名称:三相交流电路实验形式:在线模拟+现场实践提交形式:在线提交实验报告学生姓名:姚贵阳学号:年级专业层次:网络12 春油气储运专升本学习中心:提交时间: XX 年 6 月 9 日篇二:三相电路实验报告实验一一、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 IL?P。

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、实验内容与步骤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。

4、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。

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5-1B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)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。

篇三:电工电子学实验报告_实验三_三相交流电路一、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3-2接线,图中每相负载采用三只白炽灯,电源线电压为220V。

图3-2 三相负载星形联结(1))。

表3-1 (2)按表3-2内容完成各项测量,并观察实验中各白炽灯的亮度。

表中对称负载时为每相开亮三只表3-22.三相负载三角形联结按图3-3连线。

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3-4所示。

接好实验电路后,按表3-3内容完成各项测量,并观察实验中白炽灯的亮度。

表中对称负载和不对称负载的开灯要求与表3-2中相同。

图3-3 三相负载三角形联结图3-4 两瓦特表法测功率表3-3四、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。

(1).星形连结:根据表3-1,可得:星形联结情况下,不接负载时,各路之间的线电压和各分电源的相电压都分别相同,即UUV= UVW=UWU=(218+219+220)/3=219V;UUN=UVN=UWN=127V(本次实验中这三个电压为手动调节所得)。

可以计算:219/127=1.7244≈,即:线电压为相电压的3倍,与理论相符。

根据表3-2,可得:星形联结情况下,接对称负载时,线电压不变,仍为表3-1中的数据;而相电压在有中线都为124V,在无中线时分别为125V、125V、123V,因此可认为它们是相同的。

由此,得到的结论与上文相同,即:有中线时,219/124=1.7661≈,线电压为相电压的倍;无中线时,(125+125+123)/3=124.3,219/124.3=1.7619≈,线电压为相电压的3倍。

综上所述,在对称负载星形联结时,不论是否接上负载(这里指全部接上或全部不接)、是否有中线,线电压都为相电压的倍。

(2).三角形联结2.根据表3-2的数据,按比例画出不对称负载星形联结三相四线制(有中线)的电流向量图,并说明中线的作用。

不对称负载星形联结三相四线制(有中线)电流向量图如左图所示,根据IU+IV+IW=IN,且根据对称关系三个相电流之间的夹角各为120o,因而根据几何关系画出IN。

可见,IN在数值的大小上和三个相电流并不成线性关系,而在角度(相位)上也没有直观的规律。

这是因为IN是由三个互成120o的相电流合成的电流,是矢量的,与直流电路的电流有很多不同性质,因而要讲大小与方向结合计算才有意义。

中线的作用:由左图可知,在不对称负载星形联结(有中线)电路中,中线电流不为0,因而如若去掉中线必会改变电路中电流的流向,导致各相负载电压不同(即表3-2中不对称且无中线的情况),这时部分负载可能会由于电流过大而烧毁。

因此中线起到了电路中作为各相电流的回路的作用,能够保证各相负载两端的电压相同(据表3-2 也可看出),就能够保证负载正常运行,不致损坏。

因此中线在星形联结中是至关重要的,因而在通常的生产生活中的星形联结三相电路都是有中线的。

3.根据表3-3的电压、电流数据计算对称、不对称负载三角形联结时的三相总功率,并与两瓦特表法的测量数据进行比较。

根据本实验电路,可知负载电路均为电阻性,不对电流相位产生影响,因此功率因素为1,由此,可得:P= IUV×UUV+IVW×UVW+IWU×UWU 因而据表3-3得:对称负载:计算值P=222.944W;测量值P= P1×P2=220W;相差(222.944-220)/220=1.34%不对称负载:计算值P=154.738W;测量值P= P1×P2=153.2W;相差(154.738-153.2)/153.2=1.00% (注:功率表的正负不影响功率的测量,因此将其当作正值计算。

) 通过上述计算,可见用二功率表测量法测出的功率与分别测量各负载电流电压而计算得出的功率非常接近,相差仅约1%,因此可以认为这两种方法测得的数据都是比较可靠的。

这也表明该电路中只有负载端的负载在耗能,而电路的其他部分(如导线)几乎没有能量损耗。

但通过上述数据也可发现,两组测量值都略小于计算值,分析有如下可能原因:(1).电路中可能存在多种因素导致功率因素小于1,功率表在测量时已将功率因素计算在内,而计算值是将功率因素当作1来算的,因此测量值会略小于计算值。

(2).存在某种系统误差,导致测量结果有一定的趋向性,但可能导致这种误差的因素有很多,比如仪表内部因素、电路连接因素等,难以确定具体由何种因素导致。

(3).存在随机误差,导致两组测量值恰好都小于计算值,但这种可能性不大。

另外,显然有:不对称负载功率五、心得体会本次实验是三相交流电路相关的实验,通过本次实验,我们学习了三相交流电路中三相负载的连接方法,了解了三相四线制中线的作用,并掌握三相电路中功率的测量方法。

这与我们书上学到的理论知识有很好的关联性,在实验过程中将理论结合于实践,使我们更好地掌握所学的知识。

由于此次实验内容比较多,接线等操作也较为复杂,因此实验过程中要十分仔细。

在严格按照实验册上所给电路连好线后,一定要再检查一遍电路再开电源,以免连接出错损坏仪器。

由于本次实验采用上百伏的电压,因此实验过程中务必要注意安全,必须待电路检查无误后再开电源,一旦发生问题要先关闭电源再动手更改连线。

另外,由于本次实验用到了较多灯泡,在拿取灯泡时需小心,以免跌碎。

另外,本次实验需要记录的数据也比较多,然而在后续的实验数据处理中并未完全用到。

这些数据可以用于进行其他要求之外的分析,从而得出更多的结论;或者,也可用于相互验证,因为有些数据是有相关性的,比如三角形联结中的线电流和相电流,可以由相电流互成120 o推出线电流的大小和方向。

但也因为有这些数据,可以比较计算值与测量值的异同,从而得到更进一步的分析,更深入地了解三相交流电路。

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