Артикул: 1165315

Раздел:Технические дисциплины (108817 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (23376 шт.) >
  Цепи переменного синусоидального тока (6292 шт.) >
  Неразветвленные (1505 шт.)

Название или условие:
Лабораторная работа №4-1
Исследование цепи переменного синусоидального тока при последовательном соединении R-L-C-элементов

Для исследования была собрана схема, представленная на рис. 1. Частота питающего напряжения f=50 Гц.
V1=160 B
V2=271.3 B
V3=202.6 B
W=506.1 Вт
A=3.182 A
При этом известно, что сопротивление цепи имеет активно-индуктивный характер.
1) Определить R, L, C в схеме.
2) Определить резонансную частоту цепи и заполнить таблицу.
3) Построить графики UR, UL, UC=f(f);P; QL; QC; Q=f(f); φ1=f(f); XL; XC=f(f).
4) Построить векторные диаграммы токов и напряжений в цепи: до резонанса, в момент резонанса и после резонанса.

Описание:
Подробное решение в WORD (10 страниц)+файл MathCad

Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Резонанс в контурах

Изображение предварительного просмотра:

<b>Лабораторная работа №4-1<br /> Исследование цепи переменного синусоидального тока при последовательном соединении R-L-C-элементов </b>  <br />Для исследования была собрана схема, представленная на рис. 1. Частота питающего напряжения f=50 Гц.  <br />V1=160 B <br />V2=271.3 B <br />V3=202.6 B <br />W=506.1 Вт <br />A=3.182 A <br />При этом известно, что сопротивление цепи имеет активно-индуктивный характер. <br />1) Определить R, L, C в схеме. <br />2) Определить резонансную частоту цепи и заполнить таблицу.<br />3) Построить графики UR, UL, UC=f(f);P; QL; QC; Q=f(f); φ1=f(f); XL; XC=f(f).<br />4) Построить векторные диаграммы токов и напряжений в цепи: до резонанса, в момент резонанса и после резонанса.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Задача 2.13
Определить, как изменятся показания приборов при снижении частоты тока питающей сети.

U = 150 B
UL = 100 B
Uc = 50 B
Определить напряжение на резисторе и сдвиг по фазе.
UR - ?, φ - ?

Карточка №4
Определить величину сопротивления Хс, если U = 200 В, ваттметр показывает 640 Вт; амперметр – 4 А.

Лабораторная работа №4
Исследование неразветвленных цепей переменного тока
Задание:
1. Собрать указанные схемы. В качестве источника переменной ЭДС использовать имеющийся в составе рабочего места генератор сигналов специальной формы, функционирующий в режиме формирования синусоидального выходного сигнала.
2. При фиксированном действующем значении выходной синусоидальной ЭДС Eген=5 В и фиксированной частоте синусоидальной ЭДС fген=1 кГц экспериментально получить зависимости UR=f(R), UC=f(R), UL=f(R) варьируя значения сопротивления R2 в диапазоне (100,200…1000) Ом.
3. При фиксированном значении сопротивления R2=500 Ом и фиксированном действующем значении выходной синусоидальной ЭДС Eген=5 В экспериментально получить зависимости UR=f(fген ), UC=f(fген ), UL=f(fген ), устанавливая частоту выходной синусоидальной ЭДС в соответствии со следующими значениями (200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 2500) Гц.
4. Построить графически зависимости пп. 2, 3.
5. Для каждого типа схемы построить векторную диаграмму, совмещенную для 4 измерения, приняв начальную фазу синусоидальной ЭДС за 0 град.
6. Полученные экспериментальные значения напряжений подтвердить теоретическим расчётом. При расчёте учесть активную составляющую полного сопротивления катушки индуктивности (rL).
Вариант 6

Лабораторная работа № 4
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ГАРМОНИЧЕСКОГО ТОКА

Цель работы: определение соотношений между токами, напряжениями и мощностями в неразветвленных цепях гармонического тока.

Лабораторная работа № 7Н
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ЦЕПИ

7.1. Цель работы
1. Исследование резонансных свойств последовательного колебательного контура.
2. Построение резонансных характеристик и векторных диаграмм токов и напряжений для последовательного колебательного контура.
Вариант 1 (только расчетная часть)

Сила тока в ЭЦ переменного тока изменяется по закону:
i=1.41 sin⁡(ωt-30°) A
Записать уравнение изменения напряжения ЭЦ, построить ВТД и определить режим работы цепи, если: R1 = 8 Ом, R2 = 8 Ом, XL1 = 15 Ом, XL2 = 12 Ом, XC1 = 15 Ом.

Лабораторная работа № 7Н
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ЦЕПИ

7.1. Цель работы
1. Исследование резонансных свойств последовательного колебательного контура.
2. Построение резонансных характеристик и векторных диаграмм токов и напряжений для последовательного колебательного контура.
Вариант 2 (только расчетная часть)

Лабораторная работа № 7Н
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ЦЕПИ

7.1. Цель работы
1. Исследование резонансных свойств последовательного колебательного контура.
2. Построение резонансных характеристик и векторных диаграмм токов и напряжений для последовательного колебательного контура.
Вариант 6 (только расчетная часть)

9. Задача: Цепь состоит из последовательно соединенных элементов R1 = 40 Ом, XL1 = 30 Ом, R2 = 15 Ом, XC1 = 20 Ом. Определить общее сопротивление всей цепи.