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实验1.6 日光灯电路与功率因数的提高 电路分析基础实验 1.熟悉日光灯的接线方法。学习功率表的使用方法。 一、实验目的 2.掌握在感性负载上并联电容器以提高电路功率因数的原理。 1. 完成日光灯电路的测量。(日光灯灯管额定电压为220V,额定功率40W)。 二、实验任务 2.完成因补偿电容改变而引起的功率因数改变的曲线 =f(C)的测试。根据装置上现有的电容,求出将日光灯功率因数提高到最大值时所需补偿电容器的电容值。 三相自耦调压器、灯管、挂箱上的起辉器、镇流器、电容器组及电流插座、交流电流表、电流插头、 智能型数字功率表、 数字万用表、导线。 三、实验设备 四、实验原理与步骤 日光灯电路主要有灯管、起辉器和镇流器组成。 镇流器是一个带铁芯的电感线圈,它相当于一个电阻与电感串联的元件。 L,r 交流电源~220V 灯管 起辉器 日光灯电路接线图 保险丝是为了避免过电流损坏灯管 日光灯灯管 接启辉器 电工台 XD06 镇流器 启辉器 点动开关 启辉器 镇流器 点动开关 灯管:内有灯丝、灯头。玻璃管被抽成真空后,充入少量惰性气体并注入微量的液态水银,其内壁涂有一层匀薄的荧光粉。两端灯丝上涂有可发射电子的物质(电子粉)称为阴极。灯头与管内灯丝相连。 镇流器是一个具有铁心的电感线圈,但它不是纯电感,它相当于一个电阻与电感相串联的元件。其作用是限制和平稳通过灯管的电流,并产生较高的自感电动势以点亮日光灯。 启辉器:在日光灯接通过程中起点动开关作用。启辉器内有一个充有氖气的氖泡,氖泡内有两个电极,一个是固定电极,另一个是由两片热膨胀系数相差较大的金属片辗压而成的可动电极。在两电极的引出端并联一个电容C,用以消除对无线电设备的干扰。 当日光灯电路接通电源后,因灯管尚未导通,故电源电压全部加在启辉器两端,使氖泡的两电极之间发生辉光放电,使可动电极的双金属片因受热膨胀而与固定电极接触,于是电源、镇流器、灯丝和启辉器构成一个闭合回路,所通过的电流使灯丝得到预热而发射电子。在氖泡内,两电极接触后辉光放电熄灭,随之双金属片冷缩与固定电极断开,断开的瞬间使电 日光灯的工作原理: 路的电流突然消失,瞬时在电感上产生一个比电源电压高得多的感应电动势,连同电源电压一起加在灯管的两端,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,产生大量紫外线,灯管内壁的荧光粉吸收紫外线后,辐射出可见光,日光灯就开始正常工作。在正常状态下,镇流器对灯管起分压和限流作用,使灯管电流不致太大。 日光灯正常工作后,可看成由日光灯管和镇流器串联的电路。灯管相当于一个电阻元件,前面已经提到镇流器相当于一个电阻、电感相串联的元件。这样,日光灯电路就可看成一个RL串联的感性负载,电流为 ,设该负载两端电压相位超前于电流相位θ角,则电路的功率因数为cosθ。 为了提高电源的利用率和电路的传输效率,须提高电路的功率因数。提高感性负载功率因数的方法之一,就是在感性负载两端并联适当的补偿电容,以供给感性负载所需的部分无功功率。并联电容器后,负载两端的电压 与总电流 的相位差为 ,电路图、向量图如下图所示。 R 日光灯电路 L C θ 提高电路功率因数的原理图与向量图 由图可见,并联电容器后, >cosθ,即功率因数得到了提高。补偿电容C大小可按下式计算: P 为有功功率 ω 为2πf(f=50Hz) 为电源电压 L 为补偿前日光灯支路电流 为电容支路电流 为补偿后电路总电流 θ及 为补偿前、后电压与电流的相位角 从理论上说,肯定能找到一个补偿电容,使得经电容补偿后电路的 =1,但由于装置的限制,实验时调不到 =1,所以需根据测试数据,计算出 =1时C的值。 电路的有功功率P=UIcosθ,它表明了二端网络实际吸 收能量的大小,功率因数越接近1,吸收的有功功率就越 大。有功功率是由电阻元件消耗的。 无功功率Q=UIsinθ,它是由电感或电容元件消耗的。 视在功率S=UI= ,功率因数 cosθ= 。 断 通 电容组 电流插座 挂箱 指针式交流电流表 数字式交流电流表 0~5A 1A 功率表接线应按照同名端相连,电流线圈串联在回路中,电压线圈并联在回路中的原则接线。如上图所示。 功率表的说明(见动画) RL P=UIcosθ 功率表测量的是有功功率。 P 负载RL功率表接线示意图 它有两个线圈,一个是电流线圈 I* 一个是电压线圈,为了保证两个线圈的电流流入(或流出)方
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