Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант для всех
Состав работы
|
|
Необходимые программы
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.
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
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
Похожие материалы
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций
lebed-e-va
: 21 марта 2016
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.
100 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант №6
SibGOODy
: 30 сентября 2018
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
400 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций». Вариант №7.
dimon13889
: 6 мая 2014
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
99 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: "Электропитание устройств и систем телекоммуникации". Вариант №3
wowan1190
: 29 марта 2014
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
45 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант №1
pta1987
: 31 января 2014
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
120 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций». Вариант №7
te86
: 1 ноября 2013
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
30 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторная работа №2 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160
Fijulika
: 8 октября 2021
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
200 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций
s800
: 20 ноября 2025
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
1200 руб.
Другие работы
ВКР: Проект отгонной колонны для дегазации латекса
Павел267
: 20 сентября 2026
Перечень разделов ВКР 1. Технико-экономическое обоснование; 2. Технологические решения; 3. Конструкторская часть; 4. Монтаж, ремонт, техническая эксплуатация; 5. Безопасность и экологичность проекта; 6. Основные технико-экономические показатели
3000 руб.
Информатика. База данных. Ветеринарная клиника. Вариант 7
Entimos
: 16 ноября 2018
Содержание
Текст задания
1. Описание процесса проектирование базы данных.
1.1 Структура таблиц базы данных (в режиме конструктора);
1.2 Схема связей между таблицами;
1.3 Содержание таблиц;
2. Структуры двух запросов (в режиме конструктора)
2.1 Описание процесса создания запросов
2.2 Результаты запросов
3. Структура отчета (в режиме конструктора).
3.1 Описание процесса создания отчета.
3.2 Результат вывода отчета
4. Список литературы
Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша ра
185 руб.
Матанализ. 2 семестр. Контрольная. 3 вариант.
skaser
: 2 октября 2011
Вариант №3
1.Даны функция z=ln(5x^2+3y^2) , точка А(1; 1), и вектор a(3;2).
Найти: 1) grad z в точке А.
2) производную в точке А по направлению вектора a.
2. Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах (a>0).
(x^2+y^2)^3=a^2.x^2(4x^2+3y^2)
3.Вычислить с помощью тройного интеграла объем тела, ограниченного указанными поверхностями.
z=0, z=4-x
50 руб.
Аналіз основних засобів
Qiwir
: 16 августа 2013
Зміст
Вступ
1. Теоретичні основи аналізу стану та використання основних фондів
2. Аналіз стану та використання основних засобів в господарстві
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз стану та структури основних засобів
2.3 Аналіз руху основних засобів
2.4 Аналіз забезпеченості та ефективності використання основних фондів
3. Шляхи покращення використання основних фондів
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Вступ
Оновні засоби – матеріальні активи,
10 руб.