基尔霍夫+三相.doc

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1、实验一基尔霍夫定律的验证一、实验目的1. 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解;2.体会电压、电流参考方向;3.验证线性电路叠加定理的正确性,以加深对线性电路叠加性和齐次性的认识与理解;4.再次熟悉实验台的使用。二、原理说明  基尔霍夫电流定律KCL:对电路中的任意一个节点而言,应有ΣI=0;基尔霍夫电压定律KVL:对电路任何一个闭合回路而言,应有ΣU=0。基尔霍夫定律是电路的基本定律。测量某电路的各支路电流及每个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。基尔霍夫定律反映了电流的连续性以及电压与电路路径无关的

2、原理。应用于线性及非线性电路。叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。叠加原理是线性函数可加性的反映。线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。  运用上述定律时须注意各支路或闭合回路中电流的参考方向,此方向一般预先设定。三、实验设备1.直流数字电压表、直流数字毫安表(根据型号的不同,EEL—Ⅰ型为单独的MEL-06组件,其余型号含在主控制屏

3、上)2.恒压源(EEL—Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ均含在主控制屏上,根据用户的要求,可能有两种配置(1)+6V(+5V),+12V,0~30V可调或(2)双路0~30V可调。)3.EEL-30组件(含实验电路)或EEL-53组件四、实验内容实验线路如图1-1所示,找到实验台上相应模块。图1-11.      基尔夫定律的验证:(1)分别将两路直流稳压电源的输出调节为6V和12V,接入电路U1和U2处。即令U1=6V,U2=12V。(2)任意设定三条支路和三个闭合回路的电流正方向。图1-1中的I1、I2、I3的方向已设定。三个闭合回路的电流正方向可设为ADEFA、B

4、ADCB和FBCEF。(3)熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、-”两端。(4)将电流插头分别插入三条支路的电流插座中,读出并记录电流值,填入表1-1中。(5)用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,填人表1-1中。表1-1被测量I1(mA)I2(mA)I3(mA)U1(V)U2(V)UFA(V)UAB(V)UAD(V)UCD(V)UDE(V)计算值          测量值          相对误差          实验二 三相交流电路电压、电流的测量 一、实验目的  1.掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法。

5、2.验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。  3.了解三相四线制供电系统中中线的作用。二、原理说明  1.三相负载有星形(又称“Y”接)和三角形(又称"△"接)两种连接方式。当三相对称负载作Y形联接时,线电压UL是相电压Up的倍。线电流IL等于相电流Ip,即UL=,IL=Ip,流过中线的电流I0=0。  当对称三相负载作△形联接时,有IL=Ip,  UL=Up。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Yo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。  若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻

6、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。尤其是对于三相照明负载,无条件地一律采用Y0接法。  3.当不对称负载作△接时,IL≠Ip,但只要电源的线电压UL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。本实验中,用三相调压器调压输出作为三相交流电源,用三组白炽灯作为三相负载,线电流、相电流、中线电流用电流插头和插座测量(EEL—ⅤB为三相不可调交流电源)。三、实验设备1.三相交流电源2.交流电压表、电流表、功率表3.EEL—17组件或EEL—55组件四、实验内容1.三相负载星形联接(三相四线制供电)

7、按图2-1线路组接实验电路。即将白炽灯按图所示,连接成星形接法,用三相调压器调压输出作为三相交流电源。经指导教师检查合格后,方可开启实验台电源。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)。然后旋转旋钮,调节调压器的输出,使输出的三相线电压为220V。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。将所测得的数据记入表4-1中。图2-1         表2-1负载星形联接实验数据测量数据 实验内容(负载情况)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UN0(V)A相B相C相IAIBI

8、CUABUBCUCAUA0UB0UC0Y0接平衡负载222    

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