Артикул: 1168442

Раздел:Технические дисциплины (111939 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (25734 шт.)

Название или условие:
Лабораторная работа №5в
Измерительные преобразователи электрических величин
Цель работы:
изучение принципа действия и схем включения измерительных преобразователей электрических величин в пакете Multisim.
Вариант 7

Описание:
Содержание работы
1. Расчет и моделирование схемы амперметра с шунтом.
2. Расчет и моделирование схемы вольтметра с добавочным резистором.
3. Расчет и моделирование схемы вольтметра с резистивным делителем
напряжения.
4. Моделирование и определение параметров схемы с измерительными
трансформаторами напряжения и тока.
Порядок выполнения работы
1. Выполнить расчет шунта Rш амперметра в соответствии с исходными
данными по номеру варианта Nр:
Iх= 10Nр, А – измеряемый ток;
Iн= 5 А – предел измерения амперметра;
RА = 10/Nр, Ом – сопротивление амперметра (значение RА округлить до
десятых долей Ом).
Ix=10⋅7=70 A
RA=10/Np =10/7=1.429≈1.4 Ом
Собрать схему амперметра с шунтом (рис. 5.4). В схеме используются:
I1 (Iх) – источник постоянного тока DC_CURRENT;
R1 (Rн), R2 (Rш) – резисторы RESISTOR_VIRTUAL;
U1 – амперметр AMMETER_HR;
заземлитель – элемент GROUND.
Задать параметры компонентов:
Iх– значение тока по варианту;
Rн = 1 кОм;
Rш – расчетное значение сопротивления шунта;
Двойным щелчком по иконке амперметра открыть окно его параметров и
на закладке Value установить режим измерения постоянного тока DC и
расчетное значение сопротивления амперметра RA.

Выполнить моделирование схемы рис. 5.4 и определить показания
амперметра при токе I1=Iх и I1=0,5Iх, вычислить измеряемый ток Iизм.
Если показания амперметра окажутся больше 5 А, это значит, что
сопротивление шунта вычислено неверно и следует уточнить расчет.
Результаты вычислений и измерений занести в табл. 5.1.

2. Выполнить расчет добавочного сопротивления Rд вольтметра в
соответствии с исходными данными по номеру варианта Nр:
Uх = 100Nр, В – измеряемое напряжение;
Uн = 50 В – предел измерения вольтметра;
RV = Nр, кОм – сопротивление вольтметра.
Rд округлить в большую сторону до целочисленного значения кОм.
Собрать схему вольтметра с добавочным сопротивлением (рис. 5.5).

В схеме используются:
V1 (Uх) – источник постоянного напряжения DC_POVER;
R1 (Rн), R2 (Rд) – резисторы RESISTOR_VIRTUAL;
U1 – вольтметр VOLTMETER_V;
заземлитель – элемент GROUND.
Задать параметры компонентов:
Uх – значение напряжения по варианту;
Rн = 1 кОм; Rд – расчетное значение добавочного сопротивления;
RV – расчетное значение сопротивления вольтметра, режим измерения
постоянного тока DC.
Выполнить моделирование схемы рис. 5.5 и определить показания
вольтметра при напряжении U1=Uх и U1=0,5Uх, вычислить измеряемое
напряжение Uизм. Результаты измерений занести в табл. 5.2.
Если показания вольтметра окажутся больше 50 В, это значит, что
значение добавочного сопротивления вычислено неверно и следует уточнить
расчет.
Rд округлить в большую сторону до целочисленного значения кОм.
Собрать схему вольтметра с добавочным сопротивлением (рис. 5.5).

В схеме используются:
V1 (Uх) – источник постоянного напряжения DC_POVER;
R1 (Rн), R2 (Rд) – резисторы RESISTOR_VIRTUAL;
U1 – вольтметр VOLTMETER_V;
заземлитель – элемент GROUND.
Задать параметры компонентов:
Uх – значение напряжения по варианту;
Rн = 1 кОм; Rд – расчетное значение добавочного сопротивления;
RV – расчетное значение сопротивления вольтметра, режим измерения
постоянного тока DC.
Выполнить моделирование схемы рис. 5.5 и определить показания
вольтметра при напряжении U1=Uх и U1=0,5Uх, вычислить измеряемое
напряжение Uизм. Результаты измерений занести в табл. 5.2.
Если показания вольтметра окажутся больше 50 В, это значит, что
значение добавочного сопротивления вычислено неверно и следует уточнить
расчет.
В схеме используются:
V1 (Uх) – источник постоянного напряжения DC_POVER;
R1, R2 – резисторы RESISTOR_VIRTUAL;
U1 – вольтметр VOLTMETER_V;
заземлитель – элемент GROUND.
Задать параметры компонентов:
Uх – значение напряжения по варианту;
RV – расчетное значение сопротивления вольтметра, режим измерения
постоянного тока DC;
Выполнить моделирование схемы 5.5 и определить показания вольтметра
при напряжении U1=Uх и U1=0,5Uх, вычислить измеряемое напряжение Uизм.
Результаты измерений занести в табл. 5.3.
4. Расширение пределов измерения с помощью измерительных
трансформаторов тока ИТТ и напряжения ИТН.
Собрать схему измерения рис. 5.7.
В схеме используются:
V1 (Uх) – источник переменного напряжения АC_POVER;
R1 (Rн) – резистор RESISTOR_VIRTUAL;
T1, T2 – трансформаторы TS_VIRTUAL (выбираются из базы
компонентов Place Basic / BASIC_VIRTUAL);
U1 – вольтметр VOLTMETER_V;
U2 – амперметр AMMETER_H;
заземлители – элементы GROUND.
Измерительный трансформатор тока в базе компонентов отсутствует.
Поэтому в этом качестве используем виртуальный трансформатор напряжения Т1, но по схеме включения трансформатора тока, как показано на схеме рис. 5.7. Один из выводов вторичной обмотки в реальной схеме должен быть заземлен. Это предусмотрено и в виртуальной лаборатории.
Задать параметры компонентов схемы:
Uх = 200Nр, В;
Rн = 100 Ом;
kТН – коэффициент трансформации измерительного трансформатора
напряжения, выбрать значение, при котором показание вольтметра не будет
превышать 50 В;
kТТ – коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока,
выбрать значение, при котором показание амперметра не будет превышать 5 А.
Ux=200⋅Np=200⋅7=1400 B
Двойным щелчком по изображению трансформатора открыть окно его
параметров и на закладке Value в окне команды Primary-Secondary Tums
Ratio установить выбранное значение коэффициента трансформации.
Выполнить моделирование схемы, по показаниям приборов UV и IА
определить напряжение Uизм и ток Iизм нагрузки.
Результаты измерений занести в табл. 2.4.

Подробное решение в WORD+файл MathCad+Файл Multisim

Поисковые тэги: Multisim

Изображение предварительного просмотра:

<b>Лабораторная работа №5в <br />Измерительные преобразователи электрических величин <br />Цель работы:</b> изучение принципа действия и схем включения измерительных преобразователей электрических величин в пакете Multisim.<br /><b>Вариант 7</b>

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:

Лабораторная работа № 1
КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗВЕТВЛЕННЫХ RC И RL ЦЕПЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ FASTMEAN

Вариант 7 N = 7

Лабораторная работа 12
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Цель работы.
Качественное исследование переходных процессов в последовательных RC- и RL-цепях; определение экспериментально и расчётным путём постоянной времени τ, сравнение результатов; определение переходной характеристики цепи.

Лабораторная работа №2
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА ПЕРИОДИЧЕСКОГО СИГНАЛА НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЗ
Цель работы
– исследовать влияние временного интервала периодического сигнала на точность определения СКЗ.
Вариант 5

Лабораторная работа № 16
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

16.1. Цель работы
1. Изучение методов расчета трехфазной цепи в режиме несинусоидального напряжения.
2. Исследование влияния третьей гармоники на фазные и линейные токи и напряжения и ток в нулевом проводе.
Вариант 8

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Цель работы:
изучение закономерностей изменения электрических свойств проводниковых металлов и сплавов в зависимости от их химического состава и температуры.
Оборудование:
• модули: «Модуль питания», «Блок мультиметров»;
• миниблоки: «Нагреватель 1» с встроенной термопарой и исследуемыми образцами проводников из меди, железа и константана.

Вопрос 4. Определить ЭДС самоиндукции, возникающей в цепи с индуктивностью L, если за время t ток изменился от Iн до I0.
Вариант 6
Дано: L = 9 Гн, t = 0.3 c, Iн = 6 A, I0 = 0.
Лабораторная работа №8в
Цифровой осциллограф
Цель работы:
изучение функциональных возможностей и применения цифрового осциллографа в пакете Multisim.
Вариант 7

Вопрос 4. Идеальный полупроводниковый диод включен в схему, изображенную на рис. 5. Определить напряжение на выходе, если даны входное напряжение и сопротивление резистора R.
Вариант 6
Дано: Uвх = 12 В, R = 1.5 Ом.

Лабораторная работа № 16
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

16.1. Цель работы
1. Изучение методов расчета трехфазной цепи в режиме несинусоидального напряжения.
2. Исследование влияния третьей гармоники на фазные и линейные токи и напряжения и ток в нулевом проводе.
Вариант 2

Лабораторная работа № 1
КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗВЕТВЛЕННЫХ RC И RL ЦЕПЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ FASTMEAN

Вариант 8 N = 7