三相电路实验报告
“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: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、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,负载的连接分为星形连接和三角形连接两种。
一般认为电源提供的是对称三相电压。
(1)星形连接的负载如图1所示:图1 星形连接的三相电路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。
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:(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:当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,此时线、相电流满足:2.不对称三相电路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。
在三角形连接的电路中,如果负载不对称,负载的线、相电压仍然对称,但线、相电流不再对称。
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。
三相交流电实验报告.doc

三相交流电实验报告.doc实验目的:1、了解三相交流电的产生和传输方式。
2、学习三相电压的相位关系。
3、掌握三相电路的基本电路分析方法。
4、学习使用CL13B计算机软件进行三相交流电的计算与分析。
实验原理:随着电力需求的不断增加,单相交流电逐渐无法满足电力需求,三相交流电逐渐得到了广泛的应用。
三相交流电是指三个相位、频率相同、大小相同的正弦波交流电信号,其中电压和电流之间的相位差为120度,同时产生在三个互相垂直的线中。
三相交流电的产生主要是通过三相发电机和变压器等设备,同时其传输方式也比单相交流电更为高效。
图1 相位关系图其中,Ua、Ub、Uc表示三相电压, φ表示Ua与Uc电压之间的相位差。
在三相交流电中,常用的电压值是相电压,常用的电流值是线电流,因此在分析三相电路时,需要将三相电压与电流互相转换。
其基本的转换关系如下:三相交流电路中的相电压与线电压之间的关系:基于上述的电路分析方法,可以对三相交流电路进行计算和分析。
实验步骤:1、将实验箱的电源开关打开,将三相电源连接至电源插座,三相电压表和电流表连接至实验箱中的相应接口;2、按照实验箱中的线路连接图,将试验电路搭建好;4、更换不同的负载,记录不同负载下的电路性能;5、拔掉电源插头,并将设备恢复至原状。
实验结果:通过对三相交流电路进行搭建和计算,得出了以下实验结果:1、在连接好线路后,开启电源,三相电压表和电流表均正常工作;2、通过CL13B计算机软件进行计算和分析,得出了每个部分的电路参数,并进行了验证;3、在更换不同负载的情况下,电路性能发生了变化,而且实验结果与计算结果较为吻合;通过对三相交流电的实验,我们了解了三相电源产生的基本原理和电路分析方法,学习了使用CL13B计算机软件进行三相交流电的计算与分析。
同时,通过实验我们也掌握了搭建三相交流电路的方法,并得出了合理的实验结果。
三相交流电不仅广泛应用于电力系统中,而且在工业生产等领域中也得到了广泛的应用。
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 I0 ( A ) 中点电压U N0( V )A 相B 相C 相 I A I B IC U A B UB C U CA U A0 U B0 UC0Y 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。
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

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【实验名称】三相交流电路中负载的星形接法【实验目的】通过实验研究三相电路中负载的星形接法对电路的影响,了解星形接法与三角形接法的差异以及其原理和应用。
【实验器材】三相交流电源,三相综合负载,电压电流传感器,示波器,万用表等。
【实验原理】星形接法和三角形接法是三相负载中常见的两种连接方式。
星形接法即将负载的每一个端子接到三相电源的一个相线上,并将三个相线的另一端连接到负载的一个公共点上。
星形接法的负载器件接线简单,具有可靠性高,电路结构简单等优点。
在星形接法中,三相电平相同,相位相差120度。
三角形接法即将负载的每一个端子连接到三相电源的一个相线上,并将三个相线连接成一个闭合的三角形。
三角形接法的负载器件连接复杂,但其三相电平之间的相位差也是120度。
【实验步骤】1.按照实验要求连接实验电路,将综合负载连接到三相电源上,并设置适当的负载阻抗。
2.分别用示波器观测每个相位的电压和电流波形,并记录测量结果。
3.根据测量结果计算每个相位的电流和电压值,并比较星形接法和三角形接法中的差异。
4.在保持负载不变的情况下,切换负载的接法,重新观测并记录测量结果。
5.对比星形接法和三角形接法中电流和电压波形的差异,分析其原因和特点。
6.总结实验结果,撰写实验报告。
【实验结果】实验结果应包括对星形接法和三角形接法中电流和电压波形的详细描述和比较分析,包括波形的振幅、频率、相位差等参数。
【实验结论】通过对实验结果的分析,得出星形接法和三角形接法在电流和电压特性上的差异和特点,并对其应用进行探讨,进一步深化对三相负载的理解。
【实验改进】实验中可以适当增加不同负载的情况下的测量和比较,以便更全面的了解星形接法和三角形接法的性能差异。
【实验注意事项】1.实验过程中注意安全操作,使用绝缘手套、绝缘手柄等必要的防护措施。
2.仔细连接实验电路,确保各部分正常工作。
3.测量时要保持电路稳定,防止电流和电压的过大或过小引起故障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
精品 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。 精品
DD01三相调压交流电源UWV
N 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) U (A) V (B) W (C) N O
IA IB IC IO
a x y c z b
3.三相负载的三角形联结 精品
U a x
IA
IB IC
IAB IBC U (A)
V (B) W (C) ICA
b y
c z V
W 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 3
LPII。
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。 表5-1 三相负载情况 UUV U
VW UWU UUN UVN UWN IU IV IW IN
负载对称 173.3 173.3 175.5 101.3 99.8 101.6 0.113 0.106 0.107 0 U相开路 174.1 174.2 176.3 102.1 99.9 101.9 0 0.106 0.107 0.106
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。 精品
表5-2 三相负载情况 UUV UVW UWU UUN' UVN' UWN' IU IV IW
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
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。 表5-3 三相负载情况 IU IV IW IUV IVW IWU
负载对称 0.191 0.180 0.178 0.192 0.179 0.178
UV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 UUV U
VW UWU UUN UVN UWN IU IV IW IN
负载对称 173.3 173.3 175.5 101.3 99.8 101.6 0.113 0.106 0.107 0 精品
U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) 表5-2 三相负载情况 UUV UVW UWU UUN' UVN' UWN' IU IV IW
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。
表5-3 三相负载情况 IU IV IW IUV IVW IWU
负载对称 0.191 0.180 0.178 0.192 0.179 0.178
UV相开路 0 0.181 0 0 0.180 0 精品
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3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。 精品
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=PA+PB+PC,
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=UACIAcosf1
P2=UBCIBcosf2
P 总=P1+P2
三相负载星形联接
WWW
**
**
**A
BCNN
三相负载
1W2W**
**A
BC精品
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内 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内。 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内。 精品
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内。 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内。 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内。 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=PA+PB+PC。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=UAC IAcos(UACIA)+UBCIB cos (UBCIB)
=PA+PB+PC式中PA、PB、PC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。