1. DC テスト
- その端子間でショート回路と低消費電力 DC 電源を入れます。
- 1.8 A. 低消費電力 DC 電源の電流を制限します。
- 供給の電源を切り、ショート サーキットを外します。
- 1 と同期モータの 4 ポートの電源端子に接続します。
- 供給電源、直流電圧・電流を測定します。電流 1.8 a. に到達するため必要に応じて電圧を変化します。
- 電源をオフにし、ポート 2 と 5、3 と 6 のポートの前の 2 つの手順を繰り返します。
- 低消費電力 DC 電源アダプターを取り外します。
2. 同期マシン起動
- 三相の切断スイッチ、同期モータのスイッチ、および DC モーター スイッチすべてをしていることを確認します。
- 変圧器が、0% であることを確認します。
- 三相のコンセントを変圧器に配線し、図 1 に示すようにセットアップを接続します。
- デジタル電力計の電流プローブの 1000 に 1 のスケーリングを設定してください。
- 「スタート/実行」スイッチが「スタート」位置にあるを確認します。
- 三相切断スイッチを入れます。
- デジタル電源メーター読み取り約 115 V までの出力変圧器が急増します。
- 電機子電流私AC1、電機子電圧VAC1、本当の力、力率を測定します。
- 相 (行に依存しない) 電圧と相電流の位相「a」は覚えているパワー メーターに電源係数測定正しく相あたりの力率を反映しているので、測定します。
- トルクとマシンの速度を測定します。
- 125 V DC 電源を入れます。すべての接続は、電源端子から明らかであることを確認します。
- 供給の「スタート」ボタンを押すし、電源出力を 125 V に設定します。
- 」スタート/実行」のスイッチを「実行」の位置にします。機械音の変化に注意を払います。機械音は固定子の回転磁界にローター磁場ロックと滑らかになります。
- レコード、アーマチュア現在私は AC1、電機子電圧VAC1、本当の力、力率と界磁電圧と DC 電源からの電流は、表示を指定します。
- 測定し、トルクやマシンの速度を記録します。
- DC 電源、フリップ」スタート/実行」を「スタート」位置切り替えると 0% に戻る、変圧器セット切ります。
- 三相切断スイッチを切ります。回路の残りの部分はそのまま残します。

図 1: 同期モータを起動するセットアップの図。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
3. 負荷トルク角度に与える影響
- 三相の切断スイッチを確認してください、同期モータ スイッチ「1S」、DC モーター スイッチ「S2」がすべてオフ。
- その中に注意してください"S1"は同期モータ側に直流機端末間での"RL"負荷接続/切断するものです。
- 変圧器が、0% であることを確認します。
- 図 2 に示すようにセットアップを接続、200 Ω に「RL」を設定。
- 「スタート/実行」スイッチが「スタート」位置にあるを確認します。
- 三相切断スイッチを入れます。
- デジタル電源メーター読み取り約 115 V までの出力変圧器が急増します。
- 125 V DC 電源を入れます。すべての接続は、電源端子から明らかであることを確認します。
- 供給スタート ボタンを押すし、電源出力を 125 V に設定します。
- 」スタート/実行」のスイッチを「実行」の位置にします。
- アーマチュア現在私は AC1のレコード、電機子電圧VAC1、本当の力、力率、およびフィールド電圧と DC 電源からの電流は、表示を指定します。
- 測定し、トルクやマシンの速度を記録します。
- シャフト近くにストロボ光を維持し、初期角度 δoを測定します。
- ストロボ ライトの設定を定期的に電源コンセントに接続し、それを入れます。
- 粗ノブ 1 4 極 60 Hz 機の同期速度は、1,800 RPM に十分に近くにストロボの光で読書速度を調整します。ラウンドで同期速度を計算/分 (RPM) n= 120 xf/P 、 fは頻度とPは極数。
- モーター シャフトの端に直面するストロボ ライトを配置し、シャフトが固定表示されるまでいいノブを調整します。人間の目はシャフトの速度と一致はストロボ光周波数 (または速度の読書) を持っていることによって静止軸を参照してくださいにだまさ。
- 「S1」をオンし 3.11 に 3.9 の手順を繰り返しますが、δ1として新しい角度を測定します。
- 「S2」をオンし 3.11 に 3.9 の手順を繰り返しますが、δ2として新しい角度の測定します。
- 「S2」の電源を切り、「RL」を 100 Ω に変更。
- 「S2」をオンし 3.11 に 3.9 の手順を繰り返しますが、δ3として新しい角度の測定します。
- DC 電源フリップ」スタート/実行」は「スタート」位置スイッチ オフするをオフ」S1""S2"とセット変圧器が 0% に戻る。
- 三相切断スイッチを切ります。回路の残りの部分はそのまま残します。

図 2: 負荷のトルク角度に及ぼす影響を研究するセットアップの図。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。
4. フィールド電流の力率に及ぼす影響
このセクションは、V 字の 1 つの側面を調査します。
- 三相断路器、同期モータ S1、DC モーター スイッチし、S2がすべてオフになっていることを確認します。
- 変圧器が、0% であることを確認します。
- だけとは異なる図 2 シリーズ フィールド抵抗「RF」を追加することにより、図 3 に示すようにセットアップを接続、200 Ω に「RL」を設定。
- 10 Ω の位置に「RF」を設定。"RF"では、目標はフィールド電流のみを変化させるのでこの実験の測定は必要ありません。
- 「スタート/実行」スイッチが「スタート」位置にあるを確認します。
- 三相切断スイッチを入れます。
- デジタル電源メーター読み取り 115 V までの出力変圧器が急増します。
- 125 V DC 電源を入れます。すべての接続は、電源端子から明らかであることを確認します。
- 供給スタート ボタンを押すし、電源出力を 125 V に設定します。
- 」スタート/実行」のスイッチを「実行」の位置にします。
- "RF"= 10、6、3、1、アーマチュア現在私は AC1、電機子電圧VAC1の本当の力、力率、フィールド電圧と電流 DC 電源供給表示からの記録。
- 測定し、トルクやマシンの速度を記録します。
- 10 Ω"RF"にリセットします。
- 「1秒」をオンにし、手順 4.11 に 4.13.
- 「2S」オンにし、手順 4.11 に 4.13.
- 「S2」の電源を切り、「RL」を 100 Ω に変更。
- 「2S」オンにし、手順 4.11 に 4.13.
- DC 電源、フリップ」スタート/実行」を「スタート」位置切り替えると 0% に戻る、変圧器セット切ります。
- 三相の切断スイッチの電源を切り、接続を解除します。

図 3: 現在のフィールドを変更の影響を研究するセットアップの図。この図の拡大版を表示するのにはここをクリックしてください。