Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант для всех

Состав работы

material.view.file_icon ЛР2.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Лабораторная работа № 2
Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160

Цель работы
Экспериментальное определение основных электрических
характеристик и изучение приёмов управления работой СБЭП– 48/160
через панель управления и с помощью персонального компьютера

Порядок выполнения работы
Структурная схема лабораторной установки приведена на рисунке
8.2.

Рисунок 8.2 – Структурная схема установки
Установка содержит такие узлы:
- источник бесперебойного электропитания СБЭП–48/160–6Б,
состоящий из двух выпрямительных модулей ВМ–1300/48,
аккумуляторной батареи – АБ (HOPPECKE, 12 В, 150 А·ч, 4шт.
для 48 В ) и блока управления и сигнализации (МКУ2);
- автоматический выключатель FB1 АБ;
- персональный компьютер (ПК);
- блок нагрузки, состоящий из набора нагрузочных резисторов.

Порядок выполнения работы

В меню пользователя найдите ярлык программы СБЭП.exe. Можно
сохранить его на своем компьютере ( ). Двойным
щелчком запустите программу со своего компьютера или в меню
пользователя. Дождитесь приглашения «НАЧАТЬ», подведите курсор к
данной записи и однократным нажатием левой клавиши в момент
символа «рука» осуществите переход к следующему пункту работы. При
этом появляется изображение стойки «Система бесперебойного
электропитания СБЭП-48/160». Дождитесь приглашения к выполнению
лабораторной работы (рисунок 8.3).

Рисунок 8.3 – Приглашение к началу работы

Включение установки. Включение установки проводится в
следующей последовательности:
а) разверните блок нагрузок, выделив однократным нажатием левой
клавишей мыши в момент символа «рука» надпись «Нагрузка»
(рис. 8.4). Переведите в положение включено тумблеры нагрузки
S1, S2 (выделив эти тумблеры, поочередно, однократным
нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука»),
сверните блок нагрузок, выделив однократным нажатием левой
клавишей мыши в момент символа «рука» надпись «Нагрузка»;

Рисунок 8.4 – Блок нагрузок

б) установите автоматические выключатели сетевого напряжения
«Сеть (Модули – выпрямители» 1,4 и 2,5 в положение
«ВКЛЮЧЕНО», выделив эти тумблеры, поочередно, однократным
нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука»; После
подачи входного переменного напряжения рабочего диапазона
модули – выпрямители и модуль МКУ2 включаются
автоматически. Убедитесь, что на панелях ВМ–1300/48 и МКУ2
загорелись зеленые светодиодные индикаторы «ВКЛ». В течение
20 с должно наблюдаться прерывистое включение индикатора
«ВКЛ» на панели МКУ2, пока контроллер анализирует состав
системы и проверяет все адреса подсоединенных модулей и
блоков. Примерно через 20 с на панели МКУ2 загорается
красный светодиодный индикатор «Авария»;
в) аналогично установите автоматические выключатели
батарей FBI и FB2 в положение «ВКЛЮЧЕНО»;
г) установите автоматические выключатели нагрузок потребителя
Fl и F2 в положение «ВКЛЮЧЕНО».
Убедитесь, что на панели модуля МКУ2 погас красный
светодиодный индикатор «Авария».
На «рабочем столе» найдите специальный интерфейс,
предназначенный для управления СБЭП. Нажмите кнопку
«Communication» и выберите меню «Direct communication» (рисунок 8.5).

Рисунок 8.5 – Главное окно программы PowCom после нажатия опции
«Communication»

Если соединение состоялось, появляется окно с требованием
ввести пароль для получения доступа к информации СБЭП. Окно
запроса пароля показано на рисунке 8.6.

Рисунок 8.6 – Окно ввода пароля в программе PowCom

После ввода пароля (1234) и его подтверждения нажатием на
клавишу «ОК» откроется основное окно СБЭП (рисунок 8.7).

Рисунок 8.7 – Основное окно СБЭП

Снятие внешней (вольтамперной) характеристики. Для того
чтобы снять зависимость UН(IН) в нормальном режиме работы,
необходимо изменять сопротивление нагрузки посредством
последовательного замыкания тумблеров в блоке нагрузки S1, S2...S5.
(сохраняя включенное положение предыдущих тумблеров).
Для удобства работы составьте и заполните таблицу 8.2, в которой
хх–холостой ход (IН =0), а цифры 1…5 различные, нарастающие токи
нагрузки. Измерение тока нагрузки проводите посредством ПК, либо на
самой установке. В окне параметров СБЭП (рисунок 5.7) в первой строке
показано напряжение на нагрузке UН (System voltage), на третьей – ток
нагрузки IН (Load current). Для снятия показаний с панели МКУ2
необходимо нажать кнопку « » (рис. 8.8).

Таблица 8.2 – Снятие внешней характеристики

Рисунок 8.8 – Показания приборов на панели МКУ2

По окончании измерений постройте зависимости напряжения и
мощности в нагрузке от тока.
Проверка индикации аварии при высоком уровне тока. Под
высоким уровнем тока понимается процентное отношение (Load current)
от максимального значения тока, которое устанавливается в меню
Установка параметров (Set parameters). Предельное значение тока
можно наблюдать при замыкании тумблера в блоке нагрузки S6. При
аварии один из квадратов индицируется красным цветом (рис. 8.9).

Рисунок 8.9 – Сигнал об аварии

Убедитесь в срабатывании сигнала аварии на практике, для этого
в верхнем меню основного окна программы выберите пункт
“Supervision” (рисунок 8.10) и далее пункт “Alarm history”. Появится
окно “Alarm history”, в котором обозначено текстовое сообщение
причины аварии (рисунок 8.11).

Рисунок 8.10 – Главное окно программы PowCom с открытым
ниспадающим меню «Supervision»

Рисунок 8.11 – Окно подменю “Alarm history”

В отчет необходимо занести значение тока, при котором произошло
срабатывание защиты. Разомкните тумблер в блоке нагрузки S6 и
замкните тумблеры S1, S2.
Тестирование и диагностика батареи. Для тестирования АБ
войдите в меню “Set parameters” и в подпункте “Set U1–U4: 1–4”
выберите режим “Test” (рис. 8.12).

Рисунок 8.12 – Окно подменю “Test”. Параметры в подпункте “Battery
test limits”

В подпункте “Battery test limits” просмотрите параметры АБ:
предельная величина асимметрии «Symmetry limit» равна 2 В;
напряжение на батарее после завершения теста «End voltage b.test» -
51В; продолжительность теста в минутах «batt. test time:min» - 3 мин;
максимальное количество Ампер–часов, которое допустимо снять с «Ah
limit for test» – 3А∙ч; время автоматического запуска теста «Time of test»
–3 мин.
После выхода в режим “Test” подтвердите, нажав левой кнопкой
мыши на “Update”. Этим начинается процесс тестирования АБ, который
можно наблюдать в последней строке основного окна.
В режиме тестирования вы заметите, что напряжение “System
voltage” начинает падать, что соответствует разряду батареи, горит
желтая лампочка «Сообщение» (рис. 8.13).

Рисунок 8.13 – Режим тестирования

По истечении 3 минут включается автоматическая защита батареи
от глубокого разряда, режим “Boost” (заряд), который можно наблюдать
в последней строке основного окна и в
течение нескольких минут напряжение возрастает до значения,
установленного в подменю “Set U1– U4”. Далее включится нормальный
режим работы “ Normal” , при этом гаснет
желтая лампочка «Сообщение».
Графики разряда можно посмотреть, если зайти в меню
“Supervision” подменю “Transfer test data” (рис. 8.14).

Рисунок 8.14 – Открытое ниспадающее меню «Supervision» с
выбором подменю окна “Transfer test data”

После этого начнется загрузка результатов теста, которые появятся в
правой части окна (рис. 8.15). Полученную зависимость Uраз(t)

Рисунок 8.15 – Графики разряда АБ

Данные зависимости можно просмотреть, войдя в основное окно СБЭП
(рисунок 8.7), нажав кнопку управления «Button bar» .
Выключение установки. Выключение установки выполняется в
следующей последовательности:
- выключите нагрузку тумблерами F1 и F2;
- выключите АБ тумблерами FB1 и FB2;
- выключите сеть тумблерами 1,4 и 2,5.
Для завершения работы с программой в верхнем правом углу
панели нажмите .
необходимо внести в отчет.

Дополнительная информация

Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций
Вид работы: Лабораторная работа 2
Оценка: Зачет
Дата оценки: 20.04.2026
Рецензия: Уважаемый ...............................................,

Рогулина Лариса Геннадьевна
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций
Вариант 04 Исследование способов включения трехфазных трансформаторов 1. Цель работы Изучение особенностей трехфазных трансформаторов при соединении обмоток звездой, треугольником и зигзагом. 2. Выполнение работы 2.1 Запускаем файл Trans 3.1 Выставляем параметры в соответствии с вариантом, исходные данные приведены в таблице 1.
User lebed-e-va : 21 марта 2016
100 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант №6
Лабораторная работа № 2 Исследование способов включения трехфазных трансформаторов (Файлы Trans3.1, Trans3.2) 1. Цель работы: Изучение особенностей трехфазных трансформаторов при соединении обмоток звездой, треугольником и зигзагом. 2. Порядок выполнения работы 2.1 В соответствии со своим вариантом, выберем исходные данные из таблицы 1 и запустим файл Trans 3.1. Таблица 1 – Исходные данные для трехфазного трансформатора Вариант 6 Параметры U1, В 200 f, Гц 90 N 2,5 R1, Ом 20 R2, Ом
User SibGOODy : 30 сентября 2018
400 руб.
promo
Лабораторная работа №2 по дисциплине: «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций». Вариант №7.
Цель работы - изучение особенностей трехфазных трансформаторов при соединении обмоток звездой, треугольником и зигзагом. 1. Порядок выполнения работы Исходные данные для трехфазного трансформатора. Выполните соединение вторичных обмоток трансформатора звездой с помощью переключателей S1, S2 и S3, используя клавиши 1,2 и 3. Способ соединения нагрузки (звезда или треугольник) должен соответствовать способу соединения вторичных обмоток. Коммутация нагрузки выполняется посредством пе
User dimon13889 : 6 мая 2014
99 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: "Электропитание устройств и систем телекоммуникации". Вариант №3
1. Цель работы Изучение особенностей трехфазных трансформаторов при соединении обмоток звездой, треугольником и зигзагом. 2. Выполнение работы 2.1 Запустим файл Trans 3.1 Таблица 1. Исходные данные для трехфазного трансформатора U1, В f, Гц N R1, Ом R2, Ом RH, Ом 160 100 2 10 3 120 2.1.1 Выполним соединение вторичных обмоток трансформатора звездой с помощью переключателей S1, S2 и S3. Способ соединения нагрузки звезда должен соответствовать способу соединения вторичных обмоток. Коммутация нагр
User wowan1190 : 29 марта 2014
45 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант №1
Лабораторная работа 2 по дисциплине Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Вариант 01 Исследование способов включения трехфазных трансформаторов Цель работы: Изучение особенностей трехфазных трансформаторов при соединении обмоток звездой, треугольником и зигзагом. U1,В = 127 f, Гц=60 N=2 R1, Ом=10 R2, Ом=4 RH, Ом=100
User pta1987 : 31 января 2014
120 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций». Вариант №7
Цель работы - изучение особенностей трехфазных трансформаторов при соединении обмоток звездой, треугольником и зигзагом. 1. Порядок выполнения работы Исходные данные для трехфазного трансформатора Таблица 1. Параметры U1 , В 240 f, Гц 120 N 1,5 R1, Ом 30 R2, Ом 5 RH, Ом 160 Задайте напряжения генераторов UA=UB=UC=U1=240В и частоту f=120Гц, открыв последовательно окна этих источников напряжения переменного тока
User te86 : 1 ноября 2013
30 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160 Цель работы . Экспериментальное определение основных электрических характеристик и изучение приёмов управления работой СБЭП– 48/160 через панель управления и с помощью персонального компьютера. Теоретические сведения. СБЭП предназначена для электропитания аппаратуры связи и телекоммуникаций, а также промы
User Fijulika : 8 октября 2021
200 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций
Лабораторная работа №1 Установка электропитания MPSU – 4000 Лабораторная работа №2 Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160 Лабораторная работа №3 ИБП переменного тока HFR Top Line-930
User s800 : 20 ноября 2025
1200 руб.
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета
Курсовая работа по дисциплине: «Бухгалтерский финансовый учет» на тему: Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 1. Теоретическая часть 1.1 История зарождения бухгалтерского учета, основные задачи бухгалтерского учета, базовые принципы и формы бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета 1.2 Учетная политика организации и ее составные части 2. Практическая часть Задание1
User kostak : 30 апреля 2010
Схема технология сварки трубопроводов легированным электродом-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
Схема технология сварки трубопроводов легированным электродом-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
297 руб.
Схема технология сварки трубопроводов легированным электродом-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
Комплексный чертеж пересекающихся геометрических тел Вариант 3, Вариант 10
Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение пересекающихся геометрических тел между собой. 3, 10 варианты Сделано в 16 компасе, дополнительно сохранено в джпг Также файлы компаса можно просматривать и сохранять в нужный формат бесплатной программой КОМПАС-3D Viewer.
User Laguz : 23 ноября 2024
150 руб.
Комплексный чертеж пересекающихся геометрических тел Вариант 3, Вариант 10
Теория сложности вычислительных процессов и структур. Лабораторная работа 5. Вариант 10
Лабораторная работа №5 Задачи динамического программирования. Задача грабителя (задача “о рюкзаке”) Имеется склад, на котором присутствует некоторый ассортимент товаров. Запас каждого товара неограничен. У каждого товара своя стоимость Ci и масса mi. Написать программу, которая методом динамического программирования формирует такой набор товаров, чтобы его суммарная масса не превышала заданную грузоподъемность М, и стоимость была бы максимальной. На экран вывести промежуточные вычисления, сформи
User Bodibilder : 29 мая 2019
28 руб.
up Наверх