Артикул: 1168440

Раздел:Технические дисциплины (111937 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (25732 шт.) >
  Цепи постоянного тока (5084 шт.)

Название или условие:
Лабораторная работа №2в
Прямые измерения
Цель работы:
изучение измерительных приборов и проведение прямых измерений в пакете Multisim.

Описание:
Содержание работы
1. Измерение силы постоянного тока.
2. Измерение силы синусоидального и несинусоидального тока.
3. Измерение постоянного напряжения.
4. Измерение синусоидального и несинусоидального напряжения.
5. Измерение мощности.
6. Измерение частоты.
Порядок выполнения работы
1. Измерение силы постоянного тока.
Собрать схему рис. 2.6. В схеме используются:
V1 – источник постоянного напряжения DC_POVER;
R1 (Rд) – резистор RESISTOR_VIRTUAL;
XMM1 – мультиметр Multimeter в режиме амперметра постоянного тока;
заземлитель – элемент GROUND.
Двойным щелчком по символьным изображениям компонентов открыть
их диалоговые окна и установить значения параметров в соответствии с
номером варианта Nр (в соответствии с номером записи в журнале группы):
V1 = 10Np, В; R1 = 100 Ом.
Двойным щелчком по символьному изображению мультиметра открыть
его лицевую панель. Выбрать режим амперметра, род тока – постоянный.
Выполнить моделирование схемы.
Запустить моделирование схемы кнопкой Run/stop simulation (либо в
пункте Simulate / Run, либо клавишей F5). Показание амперметра записать в
табл. 2.1. Остановить моделирование
2. Измерение синусоидального и несинусоидального тока.
Собрать схему рис. 2.7. В схеме используются:
XFG1 – функциональный генератор Function generator;
R1 – резистор RESISTOR_VIRTUAL;
XMM1 – мультиметр Multimeter в режиме амперметра постоянного тока;
заземлитель – элемент GROUND.
Открыть его лицевую панель функционального генератора, установить:
синусоидальную форму напряжения, частоту (Frequency) 50 Гц, амплитудное значение напряжения 10Nр, В. Открыть лицевую панель мультиметра. В режиме амперметра выбрать род тока – переменный.
Выполнить моделирование схемы.
Аналогично провести моделирование схемы при треугольной и
прямоугольной формах напряжения генератора.
Результаты измерения тока записать в табл. 2.1. По параметрам схемы
произвести расчет значений тока Iрасч и сравнить с результатами измерений.
3. Измерение постоянного напряжения.
Собрать схему рис. 2.8.
Установить напряжение источника V1 = 10Nр, В, сопротивление R1 = 100
Ом. Мультиметр переключить в режим измерения постоянного напряжения.
Выполнить моделирование схемы. Показание вольтметра записать в табл.
2.1.
4. Измерение синусоидального и несинусоидального напряжения.
Собрать схему рис. 2.9.
Переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения.
При тех же настройках функционального генератора, что и в п. 2, выполнить
моделирование схемы и измерения при синусоидальной, треугольной и
прямоугольной формах напряжения генератора.
Показания вольтметра записать в табл. 2.1. По параметрам схемы
произвести расчет значений напряжения Uрасч и сравнить с результатами
измерений.
5. Измерение активной мощности и частоты.
Собрать схему рис. 2.10. В схеме используются:
XFG1 – функциональный генератор Function generator;
XWM1 – ваттметр Wattmeter;
XFC1 – частотомер FreqCounter;
R1 – резистор RESISTOR_VIRTUAL;
L1 – индуктивность INDUCTOR_VIRTUAL;
заземлитель – элемент GROUND.
Установить значения параметров компонентов схемы в соответствии с
номером рабочего места Nр:
– функциональный генератор: форма напряжения синусоидальная,
амплитудное значение напряжения 200 В, частота 50Nр Гц;
– резистор R1 = 100 Ом, индуктивность L1 = 100 мГ.
Выполнить моделирование схемы. Результаты измерения активной
мощности Р и коэффициента мощности cos, частоты f и периода T записать в табл. 2.2. По параметрам схемы произвести расчет значений активной
мощности Pрасч и cosрасч и сравнить с результатами измерений.
6. Измерение сопротивления.
Сопротивления измеряют мультиметром в режиме омметра при
непосредственном подключении (рис. 2.11). По этой схеме, включив режим
моделирования, произвести 3 измерения произвольно выбранных значений
сопротивления R. Результаты измерений записать в табл. 2.3.

Подробное решение в WORD+файл MathCad + файл Multisim

Поисковые тэги: Multisim

Изображение предварительного просмотра:

<b>Лабораторная работа №2в <br />Прямые измерения <br />Цель работы:</b> изучение измерительных приборов и проведение прямых измерений в пакете Multisim.

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 можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного 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:

2.1. Начертить электрическую схему согласно коду задания.
2.2. Записать уравнения Кирхгофа для заданной схемы.
2.3. Произвести эквивалентные преобразования, заменив две параллельные ветви с источниками ЭДС и тока одной с эквивалентным источником ЭДС.
2.4. Для преобразованной схемы определить неизвестные токи и ЭДС методом контурных токов.
2.5. В преобразованной схеме, считая известными все ЭДС, определить ток в ветви «cd» методом эквивалентного источника. Для определения напряжений холостого хода Ucdxx использовать метод узловых потенциалов, для определения входного сопротивления Rвхcd – метод эквивалентных преобразований соединений резистивных элементов.
2.6. Составить уравнение баланса мощностей.
Вариант 21, группа 2 (шифр 341324)

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1
РАСЧЁТ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Схема цепи приведена на рисунке. Параметры цепи заданы в таблице.
ЗАДАНИЕ
1. Для заданной схемы в общем виде составить систему уравнений:
а) по 1-му и 2-му законам Кирхгофа;
б) по методу контурных токов;
в) по методу узловых потенциалов.
2. Выбрать метод расчёта и определить токи во всех ветвях.
3. Проверить решение по балансу мощности.
4. Включить ваттметр для измерения мощности источника E1 и определить показания ваттметра.
Вариант 10

Лабораторная работа №3
Линейная цепь с двумя источниками постоянного напряжения
Цель работы
Экспериментальное исследования двухконтурной схемы цепи с двумя источниками постоянного напряжения.
N = 6

1. РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
По заданным в таблице 1.1 значениям ЭДС и сопротивлений:
1. Начертить электрическую схему.
2. Определить токи во всех ветвях электрической цепи, ток в ветви AD методом эквивалентного генератора и напряжение UAD.
3. Составить баланс мощностей для заданной схемы
Вариант 10

Лабораторная работа №1
Линейная электрическая цепь постоянного тока

В качестве примера взята модель реального лабораторного стенда, используемого в учебном процессе на кафедре «Электротехника». Модель стенда в Multisim показана на рисунке. Отличие состоит в том, что в реальном стенде используется один вольтметр, подключаемый к нужным элементам цепи.

Расчетное задание №1
по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

«Разветвленная цепь постоянного тока»
Группа 5 Схема 14 (измененная)

2.1. Начертить электрическую схему согласно коду задания.
2.2. Записать уравнения Кирхгофа для заданной схемы.
2.3. Произвести эквивалентные преобразования, заменив две параллельные ветви с источниками ЭДС и тока одной с эквивалентным источником ЭДС.
2.4. Для преобразованной схемы определить неизвестные токи и ЭДС методом контурных токов.
2.5. В преобразованной схеме, считая известными все ЭДС, определить ток в ветви «cd» методом эквивалентного источника. Для определения напряжений холостого хода Ucdxx использовать метод узловых потенциалов, для определения входного сопротивления Rвхcd – метод эквивалентных преобразований соединений резистивных элементов.
2.6. Составить уравнение баланса мощностей.
Вариант 7, группа 2 (шифр 323124)

Лабораторная работа №1
Исследование электрической цепи постоянного тока при смешанном соединении приемников (резисторов)
Цель работы
: получение навыков измерений токов и напряжений на отдельных участках электрической цепи. Проверка выполнения законов Кирхгофа и баланса мощностей в разветвленной линейной электрической цепи.

ЧАСТЬ 1. ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Задача 100.
Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 1.5 – 1.14 по данным в табл. 1 (номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента) сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее:
1. Составить и решить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму закону Кирхгофа;
2. Найти все токи, пользуясь методом контурных токов;
3. Проверить правильность решения, применив метод узловых потенциалов;
4. Определить показания вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы.
Вариант 5

Задача 1. Используя законы Ома и Кирхгофа, определить все токи и напряжения в исходной расчётной схеме. Для проверки правильности расчёта составить уравнение баланса мощностей.
Вариант 8