Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант для всех

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon ЛР1.docx
material.view.file_icon ЛР2.docx
material.view.file_icon ЛР3.docx

Необходимые программы

Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Лабораторная работа № 1
Установка электропитания MPSU – 4000

Цель работы. Изучение команд управления работой установок
MPSU ( PRS) через панель управления

Порядок выполнения работы
В меню пользователя найдите ярлык программы MPSU.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 «Установка электропитания
MPSU – 4000». Дождитесь приглашения к выполнению лабораторной
работы (рисунок 5.5)

Рисунок 5.5 – Меню «Порядок выполнения работ»

Включение установки. Включение установки проводится в
следующей последовательности:
а) подключите АБ (тумблер ВАТТ на блоке управления переведите в
положение ON, выделив его однократным нажатием левой
клавишей мыши в момент символа «рука»);
б) подключите нагрузку тумблеры 1,2 и 3 на блоке управления (см.
рисунок 5.2);
в) спишите показания приборов с цифрового дисплея в блоке
AL175NT: выходное напряжение, ток нагрузки и ток АБ.
Ускоренный заряд батареи. Для запуска процедуры ускоренного
заряда батареи входим в меню 1 (рисунок 5.6) «Выбор
продолжительности режима “Ускоренного заряда”».

Рисунок 5.6 – Выбор продолжительности режима “Ускоренного
заряда”

Для этого подведите курсор к данной записи и однократным
нажатием левой клавиши в момент символа «рука» осуществите
переход к этому пункту меню. Далее, в соответствие с пунктами таблицы
5.2 выполните последовательно все операции. При каждом
последовательном нажатии клавиш происходит смена
информационного окна «Порядок выполнения работ».
Продолжительность ускоренного заряда установите несколько минут
(шаг через 5 минут).

Таблица 5.2 – Перечень пунктов меню «Выбор продолжительности
режима “Ускоренного заряда”»

После появления окна меню рисунка 5.7 перейдите к следующему
пункту работы при помощи мыши однократным нажатием левой
клавишей в момент значка «рука» на поле надписи «Перейти в меню
выбора пунктов выполнения» и далее по аналогии к п.2.

Рисунок 5.7 – Информационное окно изменения продолжительности
“Ускоренного заряда”

В данном пункте работы выполняемые операции совпадают с 1 по 7
пункты таблицы 5.2. Далее, в соответствие с пунктами таблицы 5.3
выполните последовательно все операции. При каждом
последовательном нажатии клавиш происходит смена
информационного окна «Порядок выполнения работ». Для запуска
режима Ускоренного заряда в п. 10 таблицы 5.3. нажмите кнопку «↑».
После этого при помощи мыши однократным нажатием левой клавишей
в моментсимвола «рука» на поле надписи «далее» запустите этот
режим. На экране появится информационное окно рисунка 5.8.

Таблица 5.3 – Перечень пунктов меню «Запуск и останов “Ускоренного
заряда”»

Рисунок 5.8 – Информационное окно пуска режима “Ускоренного
заряда”

После появления окна рисунка 5.8 перейдите к следующему пункту
работы при помощи мыши однократным нажатием левой клавиши в
момент значка «рука» на поле надписи «Перейти в меню выбора пунктов
выполнения» и далее по аналогии к п.3 «Выбор способа управления
величиной выходного напряжения». В данном пункте работы
выполняемые операции совпадают с 1 по 6 пунктами таблицы 5.2.
Далее, в соответствие с пунктами таблицы 5.4 выполните
последовательно все операции. При каждом последовательном нажатии
клавиш происходит смена информационного окна «Порядок
выполнения работ». При переходе к п. 11 таблицы 5.4. выберите один из
способов управления: уставка выпрямителя или температурная
компенсация и подтвердите свой выбор.

Таблица 5.4 – Перечень пунктов меню «Выбор способа управления
величиной выходного напряжения»

Рисунок 5.9 – Информационное окно “Выбора способа управления
величиной выходного напряжения”

После появления окна меню рисунка 5.9 для завершения
выполнения работы при помощи мыши однократным нажатием левой
клавишей в момент символа «рука» на поле надписи «Выход» выйдите
из программы.
_______________________________________________________________________________

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.
_______________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 3
ИБП переменного тока HFR Top Line-930

Цель работы. Изучение панели управления источника бесперебойного электропитания HFR Top Line-930.

Порядок выполнения работы.

В меню пользователя найдите ярлык программы HFR.swf и сохраните её на своём компьютере
или запустите программу из меню пользователя.
Дождитесь приглашения «НАЧАТЬ», подведите курсор к данной записи и
однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука»
осуществите переход к следующему пункту работы. При этом появляется
изображение HFR Top Line-930. В окне показаны все соединения между
блоками. В левом верхнем углу окна расположена надпись «НАЧАТЬ
ВЫПОЛНЕНИЕ». Подведите курсор на неё до момента появления символа
«рука» и подтвердите нажатием левой клавишей мыши готовность к
выполнению работы.
Включение установки. Включение производить в следующем порядке:
1. включите сеть тумблером "ВХОД" на панели переключений
(переведите его в верхнее положение посредством мыши в
момент символа «рука» однократным нажатием левой клавиши);
2. включите АБ тумблером “АБ” (переведите его в верхнее
положение посредством мыши в момент символа «рука»
однократным нажатием левой клавиши);
3. подключите нагрузку тумблером “ВЫХОД” (переведите его в
верхнее положение посредством мыши в момент символа
«рука» однократным нажатием левой клавиши).
После появления окна меню рисунка 9.3 перейдите к следующему
пункту работы при помощи мыши однократным нажатием левой
клавишей на поле надписи «ДАЛЕЕ».

Рисунок 9.3 – Приглашение перехода в меню “Включение
инвертора”

Включение инвертора. Включение производится в следующем
порядке: нажмите кнопку включения ON/OFF ( ) . Если на этой
стадии датчик нейтрали не сработает, то на выходе ИБП появится
сетевое напряжение, передаваемое через байпас (желтый СД), через
несколько секунд нагрузка будет переключена на питание от инвертора,
и ИБП перейдет в нормальный режим работы. На передней панели
включаются зелёный СД «СЕТЬ» и СД «ИНВЕРТОР».
Визуальная сигнализация. Переход к данному пункту работы
осуществляется посредством мыши однократным нажатием левой
клавиши в момент символа «рука» на поле надписи «ДАЛЕЕ».
Последовательно просмотрите все виды визуальной сигнализации,
представленные выше. Переход к каждому последующему пункту
работы осуществляется при помощи мыши нажатием на приглашение
«ДАЛЕЕ». На открывающемся окне при каждом шаге появляется
информация о назначение данной сигнализации (рисунок 9.4)

Рисунок 9.4 – Информация о назначение визуальной сигнализации

Выход из программы осуществляется нажатием кнопки “Esc”.

Дополнительная информация

Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций
Вид работы: Лабораторная работа 1
Оценка: Зачет
Дата оценки: 20.04.2026
Рецензия: Уважаемый ...............................................,

Рогулина Лариса Геннадьевна

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

Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций
Вид работы: Лабораторная работа 3
Оценка: Зачет
Дата оценки: 20.04.2026
Рецензия: Уважаемый ...............................................,

Рогулина Лариса Геннадьевна
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №1-3 По дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. ВАРИАНТ ДЛЯ ВСЕХ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ MPSU – 4000 Цель работы. Изучение команд управления работой установок MPSU ( PRS) через панель управления. СХЕМА ФОТО 1 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. СХЕМА ФОТО 2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 ИБП ПЕРЕМЕННОГО
User Ирина36 : 28 августа 2024
100 руб.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №1-3 По дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. ВАРИАНТ ДЛЯ ВСЕХ
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант общий
Лабораторная работа № 5 Установка электропитания MPSU – 4000 Цель работы. Изучение команд управления работой установок MPSU ( PRS) через панель управления. Лабораторная работа № 8 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. Лабораторная работа № 9 ИБП переменного тока HFR Top Line-930 Цель р
User teacher-sib : 17 ноября 2018
600 руб.
promo
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторная работа №1.
Цель работы. Изучение команд управления работой установок MPSU ( PRS) через панель управления. Теоретические сведения. Системы электропитания MPSU и PRS – это модульные системы, предназначенные для использования в различных сферах, в том числе и в области телекоммуникаций, где требуются бесперебойное электропитание. Эти системы построены по буферной схеме, в которой аккумуляторная батарея (АБ) постоянно подключена к нагрузке (рисунок 5.1).
User CameronCarmona : 7 февраля 2023
300 руб.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Лабораторная работа №1
Установка электропитания MPSU – 4000 Цель работы. Изучение команд управления работой установок MPSU ( PRS) через панель управления. Пояснения к работе. Системы электропитания MPSU и PRS – это модульные системы, предназначенные для использования в различных сферах, в том числе и в области телекоммуникаций, где требуются бесперебойное электропитание. Эти системы построены по буферной схеме, в которой аккумуляторная батарея (АБ) постоянно подключена к нагрузке
User Gila : 4 ноября 2021
280 руб.
Лабораторная работа №1 «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций».
Лабораторная работа №1 «Ознакомление с программой Electronics Workbench». Цель работы - Получение практических навыков работы с моделирующей программой Electronics Workbench (EWB). Изучение измерительных приборов, их схем включения и приёмов использования.
User corner : 3 сентября 2018
100 руб.
Лабораторная работа №1 «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций».
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций .Лабораторная работа №1
1. Цель работы Целью работы является получение практических навыков работы с моделирующей программой Electronics Workbench (EWB). Изучение измерительных приборов, их схем включения и приёмов использования. На рисунке 1 изображена схема лабораторной установки.
User galogen : 22 ноября 2014
100 руб.
КОНТРОЛЬНАЯ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №1-3 По дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. ВАРИАНТ 6
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ. ВАРИАНТ 6 В контрольной работе необходимо выполнить следующее: - рассчитать количество и емкость элементов аккумуляторных батарей и выбрать их тип; найти ток выпрямителя и мощность, потребляемую ЭПУ от внешней сети; выбрать типовое выпрямительное устройство; выбрать вводный шкаф; рассчитать заземляющее устройство и выбрать автомат защиты. - составить функциональную схему системы электропитания (см. рис. П1) и
User Ирина36 : 28 августа 2024
150 руб.
КОНТРОЛЬНАЯ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №1-3 По дисциплине: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. ВАРИАНТ 6
Значение и пути внедрения международных бухгалтерских стандартов в практику российского учета
(преддипломная практика + отзыв характеристика + дневник отчет) Введение 6 1. Общие сведения о предприятии 8 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии 9 2.1. Учет основных средств, нематериальных активов и вложений во внеоборотные активы 9 2.2. Учет материально-производственных запасов и хозяйственных принадлежностей 13 2.3. Учет затрат на производство и формирование доходов на предприятии 16 2.4. Учет расчетов по оплате труда и с органами социального страхования и обеспечения 18 2.5. У
User oleg778 : 29 мая 2013
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №2 (22)
1 Геометрические параметры оптического волокна Задача 1 Имеется оптическое волокно со следующими параметрами - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения , приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные задачи No1 2 1.484 1.466 2 Законы отражени
User IT-STUDHELP : 4 ноября 2019
600 руб.
promo
Привлечение иностранного капитала в акционерной форме
Введение. Глава 1. Виды организационных форм инвестиционного сотрудничества. Глава 2. Либерализация инвестиционного режима. 2.1. Инвестиционный режим в Китае: общие контуры. 2.2. Порядок доступа иностранных инвесторов в национальную экономику. 2.3. Оперативная деятельность иностранных инвесторов. 2.4. Иностранные инвестиции в сферу услуг. 2.5. Обеспечение интересов национального производства в условиях привлечения иностранного капитала. Глава 3. Привлечение иностранного капитала в акционерной фо
User Elfa254 : 22 ноября 2013
5 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация. Вариант 04
Задача № 1 Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния li до места повреждения. Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить: 1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля l`. 2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО)
User Учеба "Под ключ" : 18 марта 2017
1000 руб.
up Наверх