三相交流电路电压实验报告

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电工学 实验2 三相正弦交流电路的研究

电工学 实验2 三相正弦交流电路的研究
W P1
A

B
*
* P2
W

C
图 4.2
用两表法测量三相功率
②负载的功率因数大于 0.5 时,两只功率表的读数均为正。 ③负载的功率因数等于 0.5 时,某一只功率的读数为零。 ④负载的功率因数小于 0.5 时,某一只功率表的指针会反转。为了 读数,可将转换开关由“+”转换到“—” ,此时该表读数应取负值。
基本实验任务 1.三相电源:星形联接的三相四线制电源的线电压和相电压都是对 称的,其大小关系为 U L 3U P ,通常三相电源的电压值是指线电压的 有效值。 2.三相负载的联接:三相负载有星形和三角形两种联接方式。星形 联接时,根据需要可以联接成三相三线制或三相四线制;三角形联接时 只能用三相三线制供电。在电力供电系统中,电源一般均为对称,负载 有对称负载和不对称负载两种情况。 (1) 三相负载的星形联接:带中线时,不论负载是否对称,总满足 以下关系:
A IA FU
*
IB
a
x y
B
*
IC
b
C N
*
IN
c
z
*
图 4.4 三相对称负载星形联接
合上电源开关。 (2) 图 4.4 所示的星形对称负载,保留中线,测量电路中的线电压、 负载相电压、线电流和中线电流,将测量数据填入表 4.2 中。 (3) 图 4.4 所示的星形对称负载,保留中线,用三表法测量负载总功 率,功率表的接法如图 4.1(a)所示,将测试数据填入表 4.3 中,并计算 电路的总功率。 (4)图 4.4 所示的星形对称负载,断开中线,测量电路中的线电压、负 载相电压和线电流,将测量数据填入表 4.2 中。
UP
UL 3

三相电路实验报告讲解

三相电路实验报告讲解

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)I Bby-f ——,上)丄二心—zI o O3. 三相负载的三角形联结U (A)~XI Aa x*~——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I I 3l 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。

三相有源逆变电路实验报告

三相有源逆变电路实验报告

三相有源逆变电路实验报告三相有源逆变电路实验报告引言:在电力系统中,逆变器是一种重要的电力转换设备,它能将直流电能转换为交流电能。

而有源逆变器是一种能够主动控制输出电流和电压的逆变器,具有更高的灵活性和可调性。

本实验旨在研究三相有源逆变电路的工作原理和特性。

一、实验目的本实验的主要目的有以下几点:1. 了解三相有源逆变电路的基本结构和工作原理;2. 掌握三相有源逆变电路的实验操作方法;3. 研究三相有源逆变电路的输出特性。

二、实验装置和原理实验采用的三相有源逆变电路由三相桥式整流器、逆变桥、滤波电路和控制电路组成。

其中,三相桥式整流器将交流电源输入转换为直流电压,逆变桥将直流电压转换为交流电压,滤波电路用于平滑输出电压,控制电路用于控制逆变器的输出电流和电压。

三、实验步骤1. 按照实验要求连接实验电路,确保接线正确稳固;2. 打开电源,调整三相桥式整流器的控制参数,使其输出直流电压达到设定值;3. 调整逆变桥的控制参数,控制输出电流和电压的波形和幅值;4. 观察并记录输出电流和电压的波形和幅值;5. 根据实验结果进行数据分析和讨论。

四、实验结果与分析通过实验测量和观察,我们得到了三相有源逆变电路的输出电流和电压的波形和幅值。

根据测量数据,我们可以看到输出电流和电压的波形基本符合预期的正弦波形,且幅值可调。

这证明了三相有源逆变电路的正常工作和可调性。

在实验过程中,我们还发现了一些问题。

例如,在调整逆变桥的控制参数时,如果参数设置不合理,可能会导致输出电流和电压的波形失真或幅值不稳定。

因此,在实际应用中,需要根据具体要求和负载特性合理选择控制参数,以确保逆变器的稳定工作和输出质量。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了三相有源逆变电路的工作原理和特性。

我们学会了如何操作和调整逆变器的控制参数,以实现所需的输出电流和电压。

同时,我们也意识到了控制参数的合理选择对逆变器性能和输出质量的重要性。

在今后的工作中,我们将进一步研究和应用三相有源逆变电路,探索其在电力系统和工业自动化中的应用。

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告实验报告:三相桥式全控整流电路一、实验目的1.了解三相桥式全控整流电路的工作原理;2.掌握三相桥式全控整流电路的实际应用;3.熟悉实验中相关的仪器设备使用和操作;4.通过实验,加深对三相桥式全控整流电路的认识和理解。

二、实验原理1.三相交流电源通过三相桥式整流器,经过电感L1平滑滤波,然后由IGBT或晶闸管等元件构成的全控整流桥对交流电进行整流;2.控制信号通过控制电路产生,并通过触发电路以一定的脉冲方式送入IGBT或晶闸管触发端,从而实现对整流桥的控制。

三、实验所需器材和材料三相交流电源、电感、电容、IGBT或晶闸管、示波器、台式多功能电源等。

四、实验步骤及调试过程1.搭建三相桥式全控整流电路。

2.将三相交流电源连接到整流电路的输入端。

3.连接示波器,通过示波器观察输入和输出波形。

4.连接控制电路,根据实验要求对整流电路进行控制。

5.进行相应的实验数据采集和记录。

五、实验数据记录和分析1.实验中记录了输入电压、输出电压、输出电流等数据。

2.通过分析记录的数据,可以得出整流电路的性能指标,例如:输出电流的大小、纹波系数、效率等。

3.通过数据的分析可以得出实验结果。

六、实验结果分析1.通过数据分析得出输入输出电流的关系,验证了三相桥式全控整流电路的工作原理。

2.通过实验结果可以得出整流电路的性能指标,并对实验结果进行评价。

3.通过实验结果的分析可以对整流电路进行改进和优化。

七、实验结论八、实验中遇到的问题和解决方法1.连接电路时,需要注意电源的极性和电路的连接顺序,否则会导致电路不能正常工作。

解决方法是仔细查阅电路图和实验指导书,正确连接电路。

2.控制电路的参数设置不当,导致无法对整流电路进行控制。

解决方法是按照实验要求对控制电路进行参数调整,确保其能够正常工作。

3.示波器波形不清晰,无法正确观察到输入和输出波形。

解决方法是检查示波器和连接线路,确保其连接良好,并对示波器参数进行适当调整。

三相电路的电压和电流

三相电路的电压和电流

U AB U AN' U BN' U BC U BN' UCN' UCA UCN' U AN'
当电源和负载都对称时,线电压和相电压在数 值上的关系为: U线 3U相
当负载为三相三线制星形连接时,如果负载不 对称,就会出现中点位移现象。当中点发生位移时 ,各相负载电压(相电压)将不相等。
IB
IC
IN
负载对称
A相为4μF电容 A相开路
3. 三相三线制,负载为星形连接 断开中线,在负载分别为下列情况下,测量相
电压、中心点位移电压、相电流。
表 5.10.2 三相三线制星形连接 电压单位:V 电流单位:A
三相负载情况
UA
UB
UC
UNN'
IA
IB
IC
负载对称
A相为4μF电容 A相为开路 A相为短路
x
B
y
C
z
N N
图5.10.1负载星形连接电路
在三相电路中,如图5.10.1所示,当负载为星形 连接时,相电流等于线电流。在三相四线制时,中 线电流等于三个相电流的相量和。即:
IN IA IB IC
当电源和负载对称时,中线电流为零,当负载
不对称时,中线电流不等于零。线电压与相电压的
关系为:
0 0.12 0.12 0.18
2.三相三线制星形联接
表5.10.2 三相三线制星形连接 电压单位:V 电流单位:A
三相负载情况 负载对称
A相为4μF电容 A相为开路 A相为短路
UAN
224 240 330
0
UBN
223 420 172 386
UCN
223 174 168 386

三相交流电路及其功率测量实验报告

三相交流电路及其功率测量实验报告

三相交流电路及其功率测量实验报告一、实验目的1、深入理解三相交流电路的基本原理和特性。

2、掌握三相电源和负载的连接方式。

3、学会使用功率表测量三相电路的有功功率、无功功率和视在功率。

二、实验原理三相交流电路是由三个频率相同、幅值相等、相位互差 120°的正弦交流电源供电的电路。

在三相电路中,电源和负载的连接方式有星形(Y 形)和三角形(△形)两种。

在星形连接中,三相电源的三个末端连接在一起形成一个中性点,三相负载的一端分别连接到电源的三个相线,另一端连接在一起接到中性点。

在三角形连接中,三相电源的三个相线分别与三相负载依次首尾相连,构成一个闭合回路。

三相电路的功率包括有功功率、无功功率和视在功率。

有功功率是电路中实际消耗的功率,无功功率是用于交换的功率,视在功率是电压和电流的乘积。

三、实验设备1、三相交流电源2、三相负载箱(包括星形和三角形连接的电阻、电感和电容负载)3、功率表4、电压表5、电流表6、导线若干四、实验内容与步骤1、三相电源的星形连接将三相交流电源的三个相线分别连接到负载箱的三个输入端,将负载箱设置为星形连接。

接通电源,使用电压表测量三相电源的线电压和相电压,使用电流表测量线电流和相电流,并记录数据。

2、三相电源的三角形连接将三相交流电源的三个相线与负载箱进行三角形连接。

接通电源,再次测量线电压、相电压、线电流和相电流,并记录数据。

3、功率测量在星形和三角形连接的情况下,分别使用功率表测量三相电路的有功功率、无功功率和视在功率,并记录数据。

五、实验数据记录与处理1、三相电源星形连接时的测量数据|测量项目|数值|||||线电压(V)| UAB =_____, UBC =_____, UCA =_____ ||相电压(V)| UA =_____, UB =_____, UC =_____ ||线电流(A)| IA =_____, IB =_____, IC =_____ ||相电流(A)| IAN =_____, IBN =_____, ICN =_____ ||有功功率(W)| P =_____ ||无功功率(Var)| Q =_____ ||视在功率(VA)| S =_____ |2、三相电源三角形连接时的测量数据|测量项目|数值|||||线电压(V)| UAB =_____, UBC =_____, UCA =_____ ||相电压(V)| UA =_____, UB =_____, UC =_____ ||线电流(A)| IA =_____, IB =_____, IC =_____ ||相电流(A)| IAB =_____, IBC =_____, ICA =_____ ||有功功率(W)| P =_____ ||无功功率(Var)| Q =_____ ||视在功率(VA)| S =_____ |根据测量数据,计算三相电路的功率因数:功率因数=有功功率/视在功率六、实验结果分析1、比较星形连接和三角形连接时的线电压、相电压、线电流和相电流的关系。

三相桥式全控整流电路实验报告.doc

三相桥式全控整流电路实验报告.doc
实验目的:
1. 熟悉三相桥式全控整流电路的电气特性。

实验原理:
三相桥式全控整流电路是一种采用单相半波可控整流器结构组成的三相可控整流电路。

一般采用交-直-交的方式将三相电源的电能转换为直流电源供给负载使用。

该电路结构简单,可靠性高,输出电流稳定。

实验设备:
2. 示波器。

3. 多用表。

实验步骤:
1. 将三相交流电源接入实验箱的三相输入端,注意接线正确。

2. 打开实验箱电源开关,使电源工作。

3. 调整多用表测量输出电压和输出电流。

4. 通过改变触发角来改变输出电压的大小,记录不同触发角对输出电压和电流的影响。

5. 将示波器连接到电路中测量输出波形,观察波形随着触发角的变化而发生的变化。

实验结果:
观察实验箱测量仪器读数,当改变触发角时,输出电压大小也会相应改变。

输出电压
与触发角度是成反比关系的。

通过观察示波器显示的实验结果,可以看到,随着触发角的变化,输出波形也会随之
发生变化。

当触发角为0时,输出波形为直流电平;当触发角为90时,输出波形为正半波;当触发角为180度时,输出波形为负半波;当触发角为270度时,输出波形又变为正
半波。

三相桥式全控整流电路是一种常用的电力电子器件,其输出电压大小与触发角成反比
关系,输出波形则随触发角的变化而变化。

掌握该电路的工作原理,能够较好地开发利用
其电气特性。

三相交流电路的安装与测试的实验报告注意事项

1.本实验采用三相交流电压,线电压为380v,应穿绝缘鞋进入实验室。

实验时要注意人身安全,不可触及导电部件,防止意外事故发生。

2,每次接线完毕,同组同学应自查一遍,然后由指导教师检查后,方可接通电源,必须严格遵守先断电、再接线、后通电,先断电、后拆线的实验操作原则。

3.星形负载进行短路实验时,必须首先断开中线,以免发生短路事故!
4.为避免烧坏灯泡,dgj-04实验挂箱内设有过压保护装置,当任一相电压大于245~250 v时,既有声光报警并跳闸。

因此,在进行y形连接、负载不平衡或缺相实验时,所加电压应以最高相电压小于240v为宜。

三相交流电路的研究实验报告

学生姓名:刘贻林班级:181904 学号:18190421一、实验项目名称:三相交流电路的研究二、实验目的(1) 掌握三相交流电路三相负载的连接方法。

(2) 理解三相四线制供电系统中性线的作用。

(3) 验证三相电路负载的相电压和线电压以及相电流和线电流之间的关系。

(4) 掌握三相电路的电压和电流的测量方法。

三、实验内容利用低压电器完成负载星形联结和三角形联结电路。

进行三相电路中负载星形联结和三角形联结时电压和电流的测量。

四、实验原理三相电路中负载星形联结和三角形联结时电压和电流的测量三相负载有星形和三角形两种电路连接形式。

负载星形联结时,是把三相负载的一端分别与三相电源的相线相连接,将各相负载的另一端连接在一起构成三相负载的中性点,这个中性点与电源中性线是否连接,将构成有中性线或无中性线电路;负载三角形联结时,将每一相的负载末端与另一相负载的首端依次相连接,形成三角形,把三角形的三个顶点分别与三相电源相连接,即构成负载三角形电路。

在三相负载星形联结电路中,中性线的作用在于使三相电压保持对称,使各相负载电压稳定一致。

在无中性线情况下,并且负载不对称时,使得负载中性点电压U'。

不为零,导致三相负载电压不对称,有的相远远低于电源相电压,有的却又大大超过电源相电压,结果造成各相负载难以正常运行,这种现象称之为中性点位移。

为了避免这种现象的出现,在实际的低压配电系统中都加有中性线,开且规定在中性线上不得串接熔断器和开关,甚至还要强调用机械强度较高的导线作为中性线,防止其意外断开。

本实验以普通的白炽灯泡作为电路的负载,可视其为纯电阻性负载。

1.负载星形联结电路有中性线时,不管负载是否对称,均具有关系式U L=√3U P,I L=I P无中性线时,负载对称,具有关系式U L=√3U P,I L=I P无中性线时,负载不对称,具有关系式U L≠√3U P,I L=I P2.负载三角形联结电路不管负载是否对称,均具有关系式U L=U P;负载对称,具有关系式I L=√3I P;负载不对称,具有关系式I L≠√3I P五、实验电路图六、使用仪器设备(1)数字万用表一块。

实验:三相交流电路中负载的星形接法——电工电子学实验报告

电工电子学实验报告姓名:________________________________年级:__________________________________学校:__________________________________时间:__________________________________20XX年XX月XX日指导老师:李教授N I =U I +V I +W I当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,中线N I =U I +V I +W I = 0,中线可以省去,且应的相电压30º;(2)三角形连接的负载如图所示:其特点是:L U =P U ;四、实验内容及步骤1.本实验采用线电压为220V的三相交流电源。

测量该电源的线电压和相电压,并记录之。

2.星形对称有中线:按下图接线,每相开3盏灯。

测各线电压、各相电压、各相电流,记录于表中。

3.星形不对称有中线:各相灯数分别为1、2、3盏。

重复步骤2,观察灯泡亮度有无变化。

4.星形对称无中线:除去中线,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',记于表1中。

5.星形不对称无中线:各相灯数分别为1、2、3盏,重复步骤4,观察灯泡亮度有无变化,有何规律。

测量项目工作状态线电压/V 相电压/V 电流/AU AB U BC U CA U AO'U BO'U CO'I A I B I C I O对称负载有中线无中线不对称负载有中线无中线星形接法数据表五、实验数据及分析测量项目工作状态线电压/V 相电压/V 电流/AU AB U BC U CA U AO'U BO'U CO'I A I B I C I O对称负载有中线无中线不对称负载有中线无中线星形接法数据。

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三相交流电路电压实验报告
一、实验目的
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
接法时线、相电压及线、相电流之间的关系。
二、原理说明
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Ul 是相电压Up 的3倍。
线电流Il 等于相电流Ip,即Ul=3Up Il=I
p 。

当采用三相四线制接法时,,流过中线的电流I0=0, 所以可以

省去中线。当对称三相负载作△形联接时,有 I1=3Ip, U1=Up。
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
Y0 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。尤其是对于三相照明负载,无条件地一律采用
Y0 接法。
3.当不对称负载作△接时,Il≠3Ip,但只要电源的线电压Ul
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、实验设备及器件
序号 名 称 型号与规格 数量 备注
2 / 4

1 三相交流电源 3Φ 0~220V 1
2 三相自耦调压器 1
3 交流电压表 1
4 交流电流表 1
5 三相灯组负载 40W/220V白炽灯 9 DGJ-04
6 电门插座 3 DGJ-04
四、实验内容
1.三相负载星形联接(三相四线制供电)
按图6-3-3-1 线路组接实验电路。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三相电压输出为
0V的位置,经指导教师检查后。方可合上三相电源开关,然后调节
调压器的输出,使输出的三相线电压为220V,按表6-3-3-1数据表
格所列各项要求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、电源与负载中点的电压,记录之。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。

三相负载星形联接的实验线路
2.负载三角形联接(三相三线制供电)
3 / 4

按图6-3-3-2改接线路,经指导教师检查合格后接通三相电源,
调节调压器,使其输出线电压为220V,并按表6-3-3-2数据表格要
求进行测试

三相负载三角形联接的实验线路
五、实验报告
1.三相负载根据什么条件作星形或三角形连接?
答:一般电机功率大于11kw就采用星-三角启动,否则采
用三角形直接启动,一般不采用星形接法 。
2.试分析三相星形联接不对称负载在无中线情况下,当某相负载开
路或短路时会出现什么情况?如果接上中线,情况又如何?
答:在电源无中线且负载不对称情况下,那相的负载重那
相的电压就低,如果接上中线,三相电压趋于平衡。
3.本次实验中为什么要通过三相调压器将380V 的市电线电压
降为220V 的线电压使用?
答:为了实验人的安全和设备的安全。
4.用实验测得的数据验证对称三相电路中的3关系。
5.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。
答:当三相负载不对称时,中线提供各相电流的回路。
4 / 4

6.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?
答:对于不对称负载作△接时,Il≠Ip,但只要电源的线电压
Vl对称,加三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影
响 。

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