Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego | Pracownia elektrotechniki i elektroniki | Rok szkolny 2023 / 2024 | |
---|---|---|---|
Sprawozdanie z ćwiczenia nr: 10 | Daniel Krywult | Data wykonania ćwiczenia: 14.02.2024 | Grupa: 4 |
Klasa: 2 TR2 | |||
Temat ćwiczenia: Pomiar mocy czynnej w obwodach jednofazowych prądu przemiennego | Oddano: 21.02.2024 | Ocena: |
-
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie serii pomiarów i ich analiza z wykorzystaniem różnych układów pomiarowych zgodnie z przedstawionymi schematami oraz zrozumienia ich praktycznego zastosowania i działania.
-
Schematy pomiarowe wykorzystywane w ćwiczeniu
- Układ pomiarowy do wyznaczania poboru mocy za pomocą jednego watomierza dla odbiornika o charakterze czysto rezystancyjnym
gdzie:
V - woltomierz cyfrowy
A - amperomierz analogowy
W - woltomierz analogowy
Ż - żarówka
- Układ pomiarowy do porównania wskazań miernika analogowego z miernikiem cyfrowym na podstawie pomiaru poboru mocy dla odbiornika o charakterze czysto rezystancyjnym
gdzie:
V - woltomierz cyfrowy
A - amperomierz analogowy
W - woltomierz analogowy
W2 - woltomierz cyfrowy
Ż - żarówka
- Układ pomiarowy do wyznaczania błędów podczas bezpośredniego i pośredniego pomiaru mocy na podstawie pomiaru poboru mocy dla odbiornika o charakterze czysto rezystancyjnym
gdzie:
V - woltomierz cyfrowy
A - amperomierz analogowy
W - woltomierz analogowy
cosφ - miernik współczynnika mocy
Ż - żarówka
- Przebieg ćwiczenia
- Zapoznano się z instrukcją;
- Zebrano na stanowisku pomiarowym wszystkie; potrzebne elementy do przeprowadzenia ćwiczenia;
- Zmierzono rezystancję wewnętrzną watomierza analogowego;
- Wyznaczono stałe podziałki mierników analogowych;
- Ustawiono pokrętło transformatora na 0 V;
- Skonfigurowano układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 1;
- Poinformowano nauczyciela prowadzącego zajęcia z “Pracownia elektrotechniki i elektroniki” o gotowości do wykonywania pomiarów - zmieniano napięcie od 10 V do 230 V co 10 V i odczytano oraz zapisano wyniki do tabelki;
- Wyłączono zasilacz;
- Rozmontowano układ pomiarowy;
- Wymieniono żarówkę na inną o innej mocy;
- Skonfigurowano układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 2;
- Poinformowano nauczyciela nauczyciela prowadzącego zajęcia o gotowości do wykonywania pomiarów - zmieniano napięcie od 10 V do 230 V co 10 V i odczytano oraz zapisano wyniki do tabelki;
- Wyłączono zasilacz;
- Rozmontowano układ pomiarowy;
- Wymieniono żarówkę na inną o innej mocy;
- Skonfigurowano układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 3;
- Poinformowano nauczyciela nauczyciela prowadzącego zajęcia o gotowości do wykonywania pomiarów - zmieniano napięcie od 10 V do 230 V co 10 V i odczytano oraz zapisano wyniki do tabelki;
- Wyłączono zasilacz;
- Posprzątano stanowisko pomiarowe;
- Przystąpiono do zrobienia sprawozdania;
- Tabela wyników
- Tabela wyników dla układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 1
Numer pomiaru | UV | IA | PWM | PWT | ΔP | δP |
---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [A] | [W] | [W] | [W] | [%] | |
1 | 10 | 0.05 | 0 | 0.5 | -0.5 | 100.00 |
2 | 20 | 0.06 | 2 | 1.2 | 0.8 | 66.67 |
3 | 30 | 0.07 | 2 | 2.1 | -0.1 | 4.76 |
4 | 40 | 0.08 | 4 | 3.2 | 0.8 | 25.00 |
5 | 50 | 0.09 | 4 | 4.5 | -0.5 | 11.11 |
6 | 60 | 0.09 | 6 | 5.4 | 0.6 | 11.11 |
7 | 70 | 0.1 | 8 | 7 | 1 | 14.29 |
8 | 80 | 0.1 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |
9 | 90 | 0.11 | 10 | 9.9 | 0.09 | 01.01 |
10 | 100 | 0.12 | 12 | 12 | 0 | 0.00 |
11 | 110 | 0.12 | 14 | 13.2 | 0.8 | 06.06 |
12 | 120 | 0.13 | 16 | 15.6 | 0.39 | 2.56 |
13 | 130 | 0.13 | 18 | 16.9 | 1.1 | 6.51 |
14 | 140 | 0.14 | 20 | 19.6 | 0.39 | 02.04 |
15 | 150 | 0.14 | 22 | 21 | 0.9 | 4.76 |
16 | 160 | 0.15 | 24 | 24 | 0 | 0.00 |
17 | 170 | 0.15 | 26 | 25.5 | 0.5 | 1.96 |
18 | 180 | 0.16 | 30 | 28.8 | 1.2 | 4.17 |
19 | 190 | 0.16 | 30 | 30.4 | -0.4 | 1.32 |
20 | 200 | 0.17 | 34 | 34 | 0 | 0.00 |
21 | 210 | 0.17 | 36 | 35.7 | 0.29 | 0.84 |
22 | 220 | 0.17 | 38 | 37.4 | 0.59 | 1.60 |
23 | 230 | 0.18 | 40 | 41.4 | -1.4 | 3.38 |
gdzie:
UV - wskazanie woltomierza V1
IA - wskazanie amperomierza A1
PWM - wskazanie watomierza W1
PWT - wartość teoretyczna wskazania watomierza W obliczana z wzoru:
PWT = UV * IA
ΔP \- błąd bezwzględny pomiaru wartości mocy pobieranej przez odbiornik Ż,
wyznaczony z wzoru:
ΔP = PWM - PWT
δP - błąd względny pomiaru wartości mocy pobieranej przez odbiornik Ż, wyznaczony z
wzoru:
δP = ( | ΔP | / PWT ) * 100%
- Tabela wyników dla układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 2
Numer pomiaru | UV | IA | PWM1 | PWM2 | PWT | ΔP1 | δP1 | ΔP2 | δP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [A] | [W] | [W] | [W] | [W] | [%] | [W] | [%] | |
1 | 10 | 0.11 | 2 | 0 | 1.1 | 0.90 | 81.82 | -1.10 | 100.00 |
2 | 20 | 0.14 | 2 | 1 | 2.8 | -0.80 | 28.57 | -1.80 | 64.29 |
3 | 30 | 0.16 | 4 | 3 | 4.8 | -0.80 | 16.67 | -1.80 | 37.50 |
4 | 40 | 0.18 | 6 | 5 | 7.2 | -1.20 | 16.67 | -2.20 | 30.56 |
5 | 50 | 0.2 | 10 | 8 | 10 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 20.00 |
6 | 60 | 0.22 | 14 | 11 | 13.2 | 0.80 | 06.06 | -2.20 | 16.67 |
7 | 70 | 0.23 | 16 | 14 | 16.1 | -0.10 | 0.62 | -2.10 | 13.04 |
8 | 80 | 0.25 | 20 | 18 | 20 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 10.00 |
9 | 90 | 0.26 | 24 | 22 | 23.4 | 0.60 | 2.56 | -1.40 | 5.98 |
10 | 100 | 0.28 | 28 | 26 | 28 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 7.14 |
11 | 110 | 0.29 | 32 | 30 | 31.9 | 0.10 | 0.31 | -1.90 | 5.96 |
12 | 120 | 0.3 | 36 | 34 | 36 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 5.56 |
13 | 130 | 0.32 | 42 | 39 | 41.6 | 0.40 | 0.96 | -2.60 | 6.25 |
14 | 140 | 0.33 | 46 | 43 | 46.2 | -0.20 | 0.43 | -3.20 | 6.93 |
15 | 150 | 0.34 | 50 | 48 | 51 | -1.00 | 1.96 | -3.00 | 5.88 |
16 | 160 | 0.35 | 56 | 53 | 56 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 5.36 |
17 | 170 | 0.36 | 62 | 59 | 61.2 | 0.80 | 1.31 | -2.20 | 3.59 |
18 | 180 | 0.38 | 68 | 64 | 68.4 | -0.40 | 0.58 | -4.40 | 6.43 |
19 | 190 | 0.39 | 74 | 70 | 74.1 | -0.10 | 0.13 | -4.10 | 5.53 |
20 | 200 | 0.4 | 80 | 76 | 80 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 5.00 |
21 | 210 | 0.41 | 86 | 82 | 86.1 | -0.10 | 0.12 | -4.10 | 4.76 |
22 | 220 | 0.42 | 92 | 88 | 92.4 | -0.40 | 0.43 | -4.40 | 4.76 |
23 | 230 | 0.43 | 98 | 95 | 98.9 | -0.90 | 0.91 | -3.90 | 3.94 |
gdzie:
UV - wskazanie woltomierza V1
IA - wskazanie amperomierza A1
PWM1 - wskazanie watomierza W1
PWM2 - wskazanie watomierza W2
PWT - wartość teoretyczna wskazania watomierza W obliczana z wzoru:
PWT = UV * IA
ΔP1 \- błąd bezwzględny pomiaru wartości mocy, z wykorzystaniem watomierza
analogowego, pobieranej przez odbiornik Ż,
wyznaczony z wzoru:
ΔP1 = PWM1 - PWT
δP1 - błąd względny pomiaru wartości mocy, z wykorzystaniem watomierza
analogowego pobieranej przez odbiornik Ż, wyznaczony z
wzoru:
δP1 = ( | ΔP1 | / PWT ) * 100%
ΔP2 - błąd bezwzględny pomiaru wartości mocy, z wykorzystaniem watomierza cyfrowego, pobieranej przez odbiornik Ż,
wyznaczony z wzoru:
ΔP2 = PWM2 - PWT
δP - błąd względny pomiaru wartości mocy, z wykorzystaniem watomierza cyfrowego, pobieranej przez odbiornik Ż, wyznaczony z
wzoru:
δP = ( | ΔP | / PWT ) * 100%
- Tabela wyników dla układu pomiarowego przedstawionego na rysunku 3
Numer pomiaru | UV | IA | cosᵠ | PWM | PWT | ΔP | δP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [A] | [ - ] | [W] | [W] | [W] | [%] | |
1 | 10 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 20 | 0.06 | 0.52 | 2 | 1.2 | 0.8 | 66.67 |
3 | 30 | 0.07 | 0.71 | 2 | 2.1 | -0.1 | 4.76 |
4 | 40 | 0.08 | 0.83 | 4 | 3.2 | 0.8 | 25.00 |
5 | 50 | 0.09 | 0.9 | 4 | 4.5 | -0.5 | 11.11 |
6 | 60 | 0.09 | 0.94 | 6 | 5.4 | 0.6 | 11.11 |
7 | 70 | 0.1 | 0.95 | 8 | 7 | 1 | 14.29 |
8 | 80 | 0.1 | 0.96 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |
9 | 90 | 0.11 | 0.97 | 10 | 9.9 | 0.09 | 01.01 |
10 | 100 | 0.12 | 0.98 | 12 | 12 | 0 | 0.00 |
11 | 110 | 0.12 | 0.98 | 14 | 13.2 | 0.8 | 06.06 |
12 | 120 | 0.13 | 0.98 | 16 | 15.6 | 0.39 | 2.56 |
13 | 130 | 0.13 | 0.98 | 18 | 16.9 | 1.1 | 6.51 |
14 | 140 | 0.14 | 0.99 | 20 | 19.6 | 0.3 | 02.04 |
15 | 150 | 0.14 | 0.99 | 22 | 21 | 0.9 | 4.76 |
16 | 160 | 0.15 | 0.99 | 24 | 24 | 0 | 0.00 |
17 | 170 | 0.15 | 0.99 | 26 | 25.5 | 0.5 | 1.96 |
18 | 180 | 0.16 | 0.99 | 28 | 28.8 | -0.8 | 2.78 |
19 | 190 | 0.16 | 0.99 | 30 | 30.4 | -0.4 | 1.32 |
20 | 200 | 0.17 | 0.99 | 34 | 34 | 0 | 0.00 |
21 | 210 | 0.17 | 0.99 | 36 | 35.7 | 0.29 | 0.84 |
22 | 220 | 0.18 | 0.99 | 38 | 39.6 | -1.6 | 04.04 |
23 | 230 | 0.18 | 0.99 | 42 | 41.4 | 0.6 | 1.45 |
gdzie:
UV - wskazanie woltomierza V1
IA - wskazanie amperomierza A1
cosφ - wskazanie miernika współczynnika mocy
PWM - wskazanie watomierza W1
PWT - wartość teoretyczna wskazania watomierza W obliczana z wzoru:
PWT = UV * IA
ΔP \- błąd bezwzględny pomiaru wartości mocy pobieranej przez odbiornik Ż,
wyznaczony z wzoru:
ΔP = PWM - PWT
δP - błąd względny pomiaru wartości mocy pobieranej przez odbiornik Ż, wyznaczony z
wzoru:
δP = ( | ΔP | / PWT ) * 100%
- Obliczenia
- Dla układu pomiarowego, którego schemat został przedstawiony na rysunku 1
PWT - wartość teoretyczna wskazania watomierza W obliczana z wzoru:
PWT = UV * IA
ΔP \- błąd bezwzględny pomiaru wartości mocy pobieranej przez odbiornik Ż,
wyznaczony z wzoru:
ΔP = PWM - PWT
δP - błąd względny pomiaru wartości mocy pobieranej przez odbiornik Ż, wyznaczony z
wzoru:
δP = ( | ΔP | / PWT ) * 100%
1.
PWT = UV * IA = 10 V * 0.05 A = 0.5 W
ΔP = PWM - PWT = 0 W - 0.5 W = - 0.5 W
δP = ( | ΔP | / PWT ) * 100% = ( | - 0.5 W | / 0.5 W) * 100% = 100%
2.
PWT = 20 V * 0.06 A = 1.2 W
ΔP = 2 W - 1.2 W = 0.8 W
δP = ( | 0.8 W | / 1.2 W ) * 100% = ( 0.8 W / 1.2 W ) * 100% = 66.67%
3.
PWT = 30 V * 0.07 A = 2.1 W
ΔP = 2 W - 2.1 W = -0.1 W
δP = ( | -0.1 W | / 2.1 W ) * 100% = ( 0.1 W / 2.1 W ) * 100% = 4.76%
4.
PWT = 40 V * 0.08 A = 3.2 W
ΔP = 4 W - 3.2 W = 0.8 W
δP = ( | 0.8 W | / 3.2 W ) * 100% = ( 0.8 W / 3.2 W ) * 100% = 25.00%
5.
PWT = 50 V * 0.09 A = 4.5 W
ΔP = 4 W - 4.5 W = -0.5 W
δP = ( | -0.5 W | / 4.5 W ) * 100% = ( 0.5 W / 4.5 W ) * 100% = 11.11%
- Dla układu pomiarowego, którego schemat został przedstawiony na rysunku 2
PWT - wartość teoretyczna wskazania watomierza W obliczana z wzoru:
PWT = UV * IA
ΔP1 \- błąd bezwzględny pomiaru wartości mocy, z wykorzystaniem watomierza
analogowego, pobieranej przez odbiornik Ż,
wyznaczony z wzoru:
ΔP1 = PWM1 - PWT
δP1 - błąd względny pomiaru wartości mocy, z wykorzystaniem watomierza
analogowego pobieranej przez odbiornik Ż, wyznaczony z
wzoru:
δP1 = ( | ΔP1 | / PWT ) * 100%
1.
PWT = UV * IA = 10 V * 0.11 A = 1.1 W
ΔP1 = PWM1 - PWT = 2 W - 1.1 W = 0.90 W
δP1 = ( | ΔP1 | / PWT ) * 100% = ( | 0.90 W | / 1.1 W) * 100% = 81.82%
2.
PWT = UV * IA = 20 V * 0.14 A = 2.8 W
ΔP1 = PWM1 - PWT = 2 W - 2.8 W = -0.80 W
δP1 = ( | ΔP1 | / PWT ) * 100% = ( | -0.80 W | / 2.8 W) * 100% = 28.57%
3.
PWT = UV * IA = 30 V * 0.16 A = 4.8 W
ΔP1 = PWM1 - PWT = 4 W - 4.8 W = -0.80 W
δP1 = ( | ΔP1 | / PWT ) * 100% = ( | -0.80 W | / 4.8 W) * 100% = 16.67%
4.
PWT = UV * IA = 40 V * 0.18 A = 7.2 W
ΔP1 = PWM1 - PWT = 6 W - 7.2 W = -1.20 W
δP1 = ( | ΔP1 | / PwT ) * 100% = ( | -1.20 W | / 7.2 W) * 100% = 16.67%
- Wykresy
- Dla układu pomiarowego, którego schemat został przedstawiony na rysunku 1
- Wykres liniowy: PWM, PWT = f (UV)
- Wykres punktowy: ΔP = f (numer_pomiaru)
- Wykres punktowy: δP = f (numer_pomiaru)
b) Dla układu pomiarowego, którego schemat został przedstawiony na rysunku 2
- Wykres liniowy: PWM1,PWM2, PWT = f (UV)
- Wykres punktowy: ΔP1, ΔP2 = f (numer_pomiaru)
- Wykres punktowy: δP1,δP2 = f (numer_pomiaru)
c) Dla układu pomiarowego, którego schemat został przedstawiony na rysunku 3
- Wykres liniowy: PWM, PWT = f (UV)
- Wykres punktowy: ΔP = f (numer_pomiaru)
- Wykres punktowy: δP = f (numer_pomiaru)
- Elementy wykorzystane w ćwiczeniu
- Miernik współczynnika mocy;
- Amperomierz analogowy;
- Watomierz analogowy;
- Woltomierz cyfrowy;
- Watomierz cyfrowy;
- Przewody łączące;
- Autotransformator;
- Kostka zasilająca;
- Omomierz;
- Żarówka;
- Węzły;
- Wnioski
- Tak jak to pokazuje tabela b), w przypadku pomiarów watomierzem analogowym, im dalej od początkowych pomiarów tym pomiary watomierzem analogowym są dokładniejsze względem pomiarów cyfrowego;
- W tabeli c) można zauważyć, że cosφ nie przekracza 0.99 co potwierdza wektor wypadkowy napięcia i natężenia;
- Wykresy z podpunktów a) 1, b) 1, c) 1 i ich wartości teoretycznie praktycznie pokrywają się z wartościami mierzonymi, co pokazuje zgodność i poprawność wykonanych pomiarów oraz informuje o mniejszym popełnieniu błędów;