НұСҚаулар «Электротехника және электроника негіздері»



бет11/13
Дата01.10.2024
өлшемі3,11 Mb.
#146404
түріНұсқаулар
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Байланысты:
Зертханалық жұмыс Электротехника

Бақылау сұрақтары

  1. Синусоидалық тоқ қандай параметрлермен сипатталады?

  2. Кернеумен тоқтың әсер етуші мәніне анықтама беріңдер.

  3. Айнымалы тоқтың элементтерін ата.

  4. Идеалды элементтің реалды элементтен айырмашылығы?

  5. Сыйымдылық және индуктивтілік кедергінің физикалық мағынасы?

  6. Идеалды элементтердің активті қуаты неліктен нөлге тең?

  7. Синусоидалы тоқтың электр схемаларын есептеу үшін комплекстік сандарды қандай мақсатпен қалай қолданады?

  8. Тоқтың әсер етуші мәні тоқтың комплекстік әсер етуші мәнінен қалай ерекшеленеді?

  9. Синусоидалы тоқтың тізбегін талдаған кезде векторлық диаграмманы қандай мақсатпен және қалай қолданады?

  10. Тоқ пен кернеудің әсер етуші және комплекстік әсер етуші мәндеріне резистор (индуктивтілік,сыйымдылық) бар тізбек үшін Ом заңын жаз. Ом заңының екі түрінің арасында қандай айырмашылық бар?

6 – зертханалық жұмыс


RLC элементтерін тізбектеп жалғау.

Жұмыстың мақсаты: R, L, C элементтері тізбектеп қосылған тізбекке талдау жасау, кернеу резонансын зерттеу, векторлық диаграмманы құруды үйрену.


Жалпы мәліметтер
Синусоидалы тоқ тізбегін талдаудың негізгі тапсырмасы болып берілген кернеу мен тізбек элементтерінің параметрлері арқылы тоқты есептеу табылады. R, L және C элементтері тізбектеп жалғанған тізбек кернеу мен (6.1-сурет) қоректендірілген. Тұйықталған тізбекте синусоидалы тоқ өтеді і.

6.1-сурет. R, L және C элементтерінің тізбектей қосылуы
Кирхггофтың екінші заңы бойынша электр тізбегіне теңдеу жазамыз:
U=Ur+UL+UC ,
мұндағы
Сонда (6.1)
(6.1) теңдеуі сызықты боолып табылады және U=0 болғанда оның жалпы интегралы берілген теңдеудің суммасына тең болады.
Сонда шешудің түрі былай өзгереді:

Тапсырма бойынша Im және φ (мұндағы φ=φui). Есеп векторлық диаграмма көмегімен оңай шешіледі (6.2-сурет), онда синусоидалы функцияларды комплекстік сандар арқылы көрсетеді.

6.2-сурет. Векторлық диаграмма

Вектторлық диаграмма келесі жолмен құрылады:

Тоқтың І векторының бағытын өз бетінше қоямыз. Содан кейін тоқтың векторының бағытын, фазалық ығысуын ескере отырып, әр элементте схемаға қатысты кернеу векторларын жатқызамыз.

векторы бағыт бойынша тоқ векторымен сәйкес. векторы тоқ векторын фаза бойынша π/2 озады, ал вектор тоқ векторынан π/2 қалып қояды.
Векторлар суммасы теңдеуге сай болуы керек: U=Ur+UL+UC.
ОАВ тікбұрышты үшбұрышынан Кирхгофтың екінші заңы бойынша тізбек теңдеуі (6.1-сурет) келесідей болады:
, (6.2)
мұндағы , , .
Ауыстырулардан кейін теңдеу (6.2) мына түрде болады.:
.

Осыдан
, (6.3)


мұндағы - тізбектің реактивті кедергісі;
-тізбектің жалпы кедергісі
- тізбектің толық комплекстік кедергісінің алгебралық түрі;
- тізбектің толық комплекстік кедергісінің көрсеткіштік түрі ,
мұндағы , ал .
Реактивті кедергінің шамасына байланысты үш режим:

  1. Егер , онда –тізбек активті-индуктивті;

  2. Егер , онда – тізбек активті-сыйымдылықты;

  3. Егер , онда – тізбек активті.



Кернеу резонансы

Егер , онда тізбектегі тоқ , яғни, тізбекте тек активті R жүктеме ғана бар сияқты тізбектің кедергісі өте төмен. Сонымен қатар индуктивтілік пен сыйымдылықтағы кернеулер және фаза бойынша  ығысқан (6.3-сурет).



6.3-сурет. Векторлық диаграмма

Тізбекке салынған кернеу активті кедергідегі кернеуге тең және тоқ салынған кернеумен фаза бойынша сәйкес келеді. Сонымен қатар индуктивтілік пен сыйымдылықтағы кернеулер және кіру кернеуінен асады, сондықтан бұл құбылыс кернеу резонансы деп аталды.


қатынасы контурдың төзімділігін бәілдіреді. Контурдың төзімділігі индуктивті элементтегі кернеудің екі полюсті схемаға кіру кернеуінен неше есе асатынын көрсетеді. Радиотехника Q – 300 және онда да жоғары бола алады. Төзімділік неғұрлым жоғары болса, соғұрлыс тоқ пен кернеу қисықтарының формасы тік болады.


6.4-сурет. Кернеу резонансының графигі
шартынан кернеу резонансына жиілік немесе индуктивтілік пен сыйымдылықты өзгерте отырып жетуге болатыны байқалады. Резонанс байқалатын бұрыштық жиілік резонансты бұрыштық жиілік деп аталады:
. Зертханада кернеу резонансына ω=const, L=const болғанда, С өзгерте отырып жетеді (6.4сурет). EWB программасы кез-келген аталған параметрлерді өзгерткенде резонанс құбылсын байқауға мүмкіндік береді.
Кернеу резонансы кезңнде келесі моменттерді атап өту керек:


  1. Кернеу резонансы тек кіру кедергісі активті болған жағдайда байқалады, яғни: , . болғанда. Резонанс кезінде тоқ пен кіру кернеуі фаза бойынша дәл келеді.

  2. Резонанс L, C және ω тәуелді , немесе .

  3. Кернеу мен кернеудің түсуі тең , ( ) болғанда, олар бір-бірімен қарама-қарсы фазада болады және бір-бірін толтырады .




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет