Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Закон Ома для цепей переменного тока



Опыт 18.1. Сдвиги фаз в цепи с емкостью и индуктивностью.

Оборудование:

1. Осциллограф электронный.

2. Коммутатор к осциллографу.

3. Батарея конденсаторов на 60 мкФ.

4. Катушка дроссельная с сердечником.

5. Реостат на 500 Ом.

6. Лампа на 127 В, 60 Вт на подставке с зажимами.

7. Проводники соединительные.

8. Ящик-подставка.

 

Рис. 163.

Ход работы.

1. Собрать схему (Рис.163).

2. Катушка индуктивности, установленная на стенде, имеет значительное активное сопротивление, которое следует учитывать в дальнейших измерениях.

3. Конденсатор, установленный на стенде, не является идеальным, т.е. в процессе работы он дает утечки тока через изоляцию

4. Для наблюдения явления резонанса можно следить за изменением силы тока в цепи в зависимости от частоты.

5. Включите генератор и дайте ему прогреться несколько минут.

6. Особо следует определить точное значение резонансной частоты. Для этого надо, медленно вращая ручку регулировки частоты в диапазоне и внимательно наблюдая за показаниями амперметра, «поймать» частоту, при которой сила тока в цепи принимает максимальное значение. Значение резонансной частоты заносится в отчет.

7. Находясь на резонансной частоте, измерьте падения напряжения на конденсаторе и катушке индуктивности.

8. С помощью осциллографа определить сдвиги фаз.

Вывод: между током и напряжением существует фазовый сдвиг.

Рассмотрим цепи переменного тока, содержащие различные приемники электрической энергии. Анализ указанных цепей проводится по некоторой стандартной процедуре: схема цепи, вывод закона Ома, графическая иллюстрация, векторная диаграмма цепи. Векторная диаграмма цепи представляет собой изображение векторов тока и напряжения с учётом фазовых сдвигов между ними. При этом необходимо выбрать масштабы для построения векторов тока и напряжения и указать вектор, который будет являться в данном случае опорным. Для цепей с последовательным соединением это будет вектор тока, поскольку при последовательном соединении ток в элементах цепи одинаков, а для цепей с параллельным соединением элементов в качестве опорного выбирается вектор напряжения, поскольку в этом случае на ветвях цепи напряжение одинаково.

Активное сопротивление в цепи переменного тока

Схема:

Рис. 163.

Для данной цепи: U=U0sinwt.

По закону Ома:

(131)

где

(132)

- амплитудное значение тока.

Вывод: ток и напряжение совпадают по фазе.

График:

Рис. 164.

Векторная диаграмма:

Рис. 165.

В цепи происходит необратимый процесс преобразования энергии электрического тока в тепловую энергию (нагрев).

Индуктивность в цепи переменного тока

Индуктивным элементом называется элемент, преобразующий энергию электрического тока в энергию магнитного поля, окружающего проводник.

В отличие от предыдущего случая, этот процесс является обратимым, т.е. энергия источника тока переходит в энергию магнитного поля, затем энергия магнитного поля катушки индуктивности возвращается в цепь в виде энергии электрического тока. Индуктивный элемент называют реактивным, т.к. он характеризует реакцию электрической цепи на протекание в ней электрического тока.

Схема:

Рис. 166.

Запишем второй закон Кирхгофа для этой цепи. ЭДС самоиндукции будет полностью компенсировать падение напряжения на концах катушки:

Имеем:

i=I0sinwtÞ U =U0coswt,

где U0=LI0w – амплитуда напряжения.

Запишем U0 в виде:

U0=RI0=XLI0,

где XL=wL – индуктивное сопротивление катушки.

Таким образом, закон Ома запишется так:

(133)

График: представим UL в виде:

UL=U0sin(wt+p/2), (134)

тогда:

Рис. 167.

Векторная диаграмма:

Рис. 168.

Вывод: напряжение опережает ток на 90°.

Опыт 18.2. Индуктивность в цепи постоянного и переменного тока.

Цель работы: изучить зависимость индуктивности в цепи переменного и постоянного тока.

Оборудование:

  1. Катушка индуктивности
  2. Ключ
  3. Лампа

Рис.169.

Ход работы.

1. При постоянном токе катушка обладает небольшим активным сопротивлением. Размыкая ключ, убеждаемся в этом. Яркость горения лампочки слегка уменьшается. Введение ферримагнитного сердечника внутрь катушки, т.е. увеличение ее индуктивности, не оказывает влияние на сопротивление катушки. Яркость горения лампочки при этом не изменяется.

2. Повторим эксперимент для переменного тока. Переменному току катушка оказывает помимо активного сопротивления реактивное, которое зависит от индуктивности катушки. При введении сердечника внутрь катушки яркость горения лампочки уменьшается.

Вывод: индуктивное сопротивление тем больше, чем больше индуктивность катушки.

Емкость в цепи переменного тока.

Емкостью называется элемент, который преобразует энергию источника электрического тока в энергию электрического поля конденсатора.

Схема:

Рис. 170

(135)

где

(136)

-амплитудное значение напряжения.

Далее:

(137)

где XC – емкостное реактивное сопротивление конденсатора.

Таким образом запишем закон Ома:

(138)

График:

Рис. 171.

Векторная диаграмма:

Рис. 172.

Вывод: в цепи с емкостной нагрузкой напряжение отстает от тока на 90°.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 580; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.015 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь