互感的测量
一、实验目的1、学习电感线圈的直流电阻和自感的测量方法;
2、学习交流电路中耦合电感线圈的互感系数的测量方法;
3、了解间接测量中测量误差的传递方式;
4、对各种测量方案进行比较,学会选择电路参数测定的最佳方案。
二、原理说明
图6.12.1
在图6.12.1中带*的两个端点称作耦合线圈的同名端,L1、L2是耦合线圈的自感系数,R1、R2 是线圈的电阻(图中没有标出来),M为互感系数。
1、测定电阻及自感系数的方法
可以用直流法测量电感线圈的电阻,用频率为ω的正弦交流电源测量线圈的自感。
2、测定互感系数的方法
从实验原理中知道,互感系数可以用多种方法来测量。
方法一:通过测量副边线圈的开路电压来测量线圈的互感系数M1 。
如图6.12.2连接实验线路,在线圈L1的1-1’端口施加正弦激励电源,测出电流I1和副边的开路电压U2K,则 。然后将线圈L2的2-2’端口施加正弦激励电源,测出电流I2 和1-1’端口的开路电压U1K,计算 。试比较M12和M21的大小,并求出算术平均值,记作M1= 。
图6.12.2 开路电压法测量互感系数
方法二:正向串联法测量互感系数M2。
如图6.12.3(a)连接线路,并施加正弦交流电源于1-2’端口,测出电流I和电压U的值,则记则
(a)正向串联 (b)反向串联
图6.12.3 等效电感法测量互感系数
同理如果将两个线圈反向串联,如图6.12.3(b)所示,这时同样记 ,则 从上式可以看出,只要预先测出R1、R2和L1、L2 后,即可求得互感系数M2 或M3。
方法三:利用正、反向串联的等效电感之差求互感系数M4。
3、互感测量是一种间接测量,以下分析测量M时误差的传递。这里只考虑系统误差而不考虑随机误差。
因为,则有要注意上式中后两项前面的负号,因为误差本身带有正负号,即正负的不确定性,因此事实上括号内的各项之间并不能相互抵偿,必须采用绝对值相加的方法来计算。
按照同样的方法可以分析M2和M3的误差。以M2为例,经分析知:
如果测量时能够保持电压(电流)的大小不变,并使用同一电压(电流)表在同一量程下测量,则可保证电压(电流)的基本误差性质相同,这时上式中每个小括号内的后两项与第一项之间就可以相互抵偿,从而使总误差减小。
三、实验任务
1、测量线圈的自感L1、L2和互感M。
实验中所用的两个互感耦合的线圈相对位置已固定,将线圈1通过220/16V单相变压器降压后再接至电源控制屏的单相可调电源输出端,调节电源输出电压,使通过线圈1的电流不超过500mA,线圈2开路,用交流电压表测出U2,用交流电流表测出I1,计算出线圈1对线圈2产生的互感M12,实验线路及数据表格自拟。
2、将线圈1和线圈2位置互换,线圈1开路,调节电源控制屏输出电压,使通过线圈2的电流不超过300mA,重复任务1中的测量步骤,计算出线圈2对线圈1的互感M21,实验线路及数据表格自拟。
3、将两个线圈串联,测出等效电阻、等效阻抗,计算等效电感和线圈间互感,实验线路及数据表格自拟。
4、将两个线圈串联方向反一下,重复上述的测量和计算(请注意调节变压器,保持电流值基本相等)。
5、根据任务3和任务4中测得的等效电感之差再求互感。
6、根据任务3、任务4的实验数据判别互感线圈的同名端,确定任务3和任务4哪一次为正向串联,哪一次为反向串联。
四、实验仪器设备
1、数字万用表
2、电工综合实验台
3、DG10互感线圈实验组件
4、DG11单相变压器实验组件
五、预习思考及注意事项
1、熟悉实验任务中的各实验线路,写好实验计划书。
2、确定实验各次测定的顺序,以及各种方法中电流的大小及各电压参数。
3、若已计算出L正和L反,可否计算出M的值,如何计算?
4、在测量线圈等效电阻时,用万用表电阻档测量好,还是用电压电流表测量好?为什么
5、本实验中哪些因素会影响测量结果的误差?在这些因素中,哪些是互相独立的,哪些是相关的,以便使其在结果中抵消这一部分? 6、实验过程中,通电线圈的温度变化主要影响实验的哪项参数?应采取什么步骤消除或降低其影响?
六、实验报告要求
1、画出各测量线路图;
2、记录实验数据,分析计算各测量结果的误差;
3、对几种互感系数的测量方法进行计算和比较、分析;
5、对互感的误差传递公式进行推导,确定测量互感系数时的不确定度;
6、总结实验心得体会和对该实验的建议。
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