2016精品文档实验三 单相变压器空载

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变压器空载实验1

变压器空载实验1

单相变压器空载及短路实验一、实验目的1、通过空载实验测定变压器的变比和参数。

二、实验内容1、空载实验测取空载特性U 0=f(I 0),P 0=f(U 0) , cos φ0=f(U 0)。

2、短路实验测取短路特性U K =f(I K ),P K =f(I K ), cos φK =f(I K )。

三、实验设备及控制屏上挂件排列顺序12、屏上排列顺序 D33、D32、D34-3、DJ11 四、实验说明及操作步骤 1、按图3-1接好实验设备图3-1 空载实验接线图2、空载实验1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图3-1接线。

被测变压器选用三相组式变压器DJ11中的一只作为单相变压器,其额定容量 P N =77W ,U 1N /U 2N =220/55V ,I 1N /I 2N =0.35/1.4A 。

变压器的低压线圈a 、x 接电源,高压线圈A 、X 开路。

2)选好所有电表量程。

将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。

3)合上交流电源总开关,按下“开”按钮,便接通了三相交流电源。

调节三相调压器旋钮,使变压器空载电压U 0=1.2U N ,然后逐次降低电源电压,在1.2~0.2U N 的范围内,测取变压器的U 0、I 0、P 0。

4)测取数据时,U=U N 点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。

记录于表3-1中。

5)为了计算变压器的变比,在U N 以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。

3、短路实验1)按下控制屏上的“关”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。

将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。

图3-2 短路实验接线图2)选好所有电表量程,将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。

3)接通交流电源,逐次缓慢增加输入电压,直到短路电流等于1.1I N 为止,在(0.2~1.1)I N 范围内测取变压器的U K 、I K 、P K 。

实验三 单相变压器

实验三   单相变压器

实验一单相变压器一.实验目的1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。

2.通过负载实验测取变压器的运行特性。

二.预习要点1.变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适?2.在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小?3.如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。

三.实验项目1.空载实验测取空载特性UO =f(IO),PO=f(UO)。

2.短路实验测取短路特性UK =f(IK),PK=f(IK)。

3.负载实验(1)纯电阻负载保持U1=U1N,2cosϕ=1的条件下,测取U2=f(I2)。

(2)阻感性负载保持U1=U1N,2cosϕ=0.8的条件下,测取U2=f(I2)。

四.实验设备及仪器1.MEL系列电机教学实验台主控制屏(含交流电压表、交流电流表)2.功率及功率因数表(MEL-20或含在主控制屏内)3.三相组式变压器(MEL-01)或单相变压器(在主控制屏的右下方)4.三相可调电阻900Ω(MEL-03)5.波形测试及开关板(MEL-05)6.三相可调电抗(MEL-08)五.实验方法变压器T额定容量P N=77W,U1N/U2N=220V/55V,I1N/I2N=0.35A/1.4A 1.空载实验表2-2 室温θ=25℃3.负载实验六.注意事项1.在变压器实验中,应注意电压表、电流表、功率表的合理布置。

2.短路实验操作要快,否则线圈发热会引起电阻变化。

七.实验报告1.计算变比由空载实验测取变压器的原、副方电压的三组数据,分别计算出变比,然后取其平均值作为变压器的变比K 。

K=U 1U1.1U2/U 2U1.2U22.绘出空载特性曲线和计算激磁参数(1)绘出空载特性曲线U O =f(I O ),P O =f(U O ),O ϕcos =f(U O )。

式中:OO O oI U P =ϕcos(2)计算激磁参数从空载特性曲线上查出对应于Uo=U N 时的I O 和P O 值,并由下式算出激磁参数2oo m I P r =oo m I U Z =22mm m r Z X -=3.绘出短路特性曲线和计算短路参数(1)绘出短路特性曲线U K =f(I K )、P K =f(I K )、K ϕcos =f(I K )。

实验三 单相变压器空载和短路实验

实验三 单相变压器空载和短路实验

上海开放大学电气传动技术及应用实验三单相变压器空载和短路实验实验报告分校:_____ ______班级:__________________学生姓名:__________________学号:__________________实验成绩:__________________批阅教师:__________________实验日期年月日实验三单相变压器空载和短路实验一、实验目的1、通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。

2、通过负载实验测取变压器的运行特性。

二、实验项目1、空载实验测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0) , cosφ0=f(U0)。

2、短路实验测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I K), cosφK=f(I K)。

3、负载实验(选做)(1)纯电阻负载保持U1=U N,cosφ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。

(2)阻感性负载保持U1=U N,cosφ2=0.8的条件下,测取U2=f(I2)。

三、实验方法1、实验设备2、屏上排列顺序D33、D32、D34-3、DJ11、D42、D43图3-1 空载实验接线图3、空载实验1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图3-1接线。

被测变压器选用三相组式变压器DJ11中的一只作为单相变压器,其额定容量 P N =77W ,U 1N /U 2N =220/55V ,I 1N /I 2N =0.35/1.4A 。

变压器的低压线圈a 、x 接电源,高压线圈A 、X 开路。

2)选好所有电表量程。

将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。

3)合上交流电源总开关,按下“开”按钮,便接通了三相交流电源。

调节三相调压器旋钮,使变压器空载电压U 0=1.2U N ,然后逐次降低电源电压,在1.2~0.2U N 的范围内,测取变压器的U 0、I 0、P 0。

4)测取数据时,U=U N 点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。

单相变压器 实验报告

单相变压器 实验报告

单相变压器实验报告单相变压器实验报告引言:单相变压器是一种常见的电力设备,广泛应用于电力系统、工业生产和家庭用电中。

通过变压器的变压变流作用,可以实现电能的传输和分配。

本实验旨在通过实际操作,了解单相变压器的基本原理和工作特性。

一、实验目的1. 了解单相变压器的基本结构和工作原理。

2. 掌握变压器的性能参数测量方法。

3. 理解变压器的效率和功率因数的概念,并学会计算方法。

4. 熟悉变压器的负载特性及其对输出电压和电流的影响。

二、实验仪器与设备1. 单相变压器实验箱2. 示波器3. 电压表、电流表4. 变阻器、电阻箱等辅助设备三、实验内容1. 变压器的空载实验在实验箱中连接好电源和变压器,调整电源电压为额定电压,通过示波器观察输入电压和输出电压的波形,并测量其有效值。

利用电压表和电流表分别测量输入电压和输出电流的数值,计算变压器的空载电流和空载功率。

2. 变压器的短路实验将变压器的输出端短路,调整电源电压为额定电压,通过示波器观察输入电流和输出电流的波形,并测量其有效值。

利用电流表测量输入电流的数值,计算变压器的短路电流和短路功率。

3. 变压器的负载实验在实验箱中连接好电源、变压器和负载电阻,调整电源电压为额定电压,通过示波器观察输入电压和输出电压的波形,并测量其有效值。

利用电流表测量输入电流和输出电流的数值,计算变压器的负载功率和效率,并观察负载变化对输出电压和电流的影响。

四、实验结果与分析1. 空载实验结果输入电压有效值:220V输出电压有效值:110V输入电流有效值:1.5A空载电流:0.5A空载功率:0.1kW2. 短路实验结果输入电流有效值:5A短路电流:10A短路功率:1.1kW3. 负载实验结果输入电流有效值:2A输出电流有效值:1A负载功率:0.5kW效率:80%通过以上实验结果可以得出以下结论:1. 变压器在空载状态下,输入电流较小,功率损耗也较小,效率较高。

2. 变压器在短路状态下,输入电流较大,但输出功率几乎为零,此时功率损耗较大。

电工实验3.实验三、单相变压器实验

电工实验3.实验三、单相变压器实验

学号:090302029姓名:何江东U m =0.6%rdg +10U 42 =U 12-U43端钮1与端钮3为同名端220200.000.6%rdg +10;300.00.5V/格=2.00.5000A 、 a A =0.5A/格= D34-W COS φ=0.2取 I N =1.00, U N =150a P =0.5,瓦/格= 电压表:(数字万用表), Δlim =±(表6-1 表中电压单位:V如图6-7,短接“1”、“3”端,“1”、“2”端输入交流电压。

测得:V 、 Δlim =±(空载实验及测定空载特性实验电路如图6-4。

注意:测表6-3数据时,应撤掉频率表!电表选择: (待测单相变压器额定功率=10/U 20)实验三、 单相变压器实验1. 原、副绕组同名端判别[数据记录及处理] 实验编组号(实验台编号):№:电表选择V 、 准确度等级 a 2V =电压表1: U 1m = 功率表: 型号 判别结果: 电压表2: U 2m =电流表: I m = U 12、U 34 、U 42 关 系 为 :2. 空载实验)its dig 、;、£¬A V )W “”“”m P ,0.5a A =0.5(量程I m 见表6-2)。

电压表1:与上电压表1同(测低压侧电压);电压表2:与上电压表1同(测低压侧电压):表6-3 U 值应按数字万用表实际显示的数值记录。

表6-45. 短路实验单相变压器短路实验测试电路如图6-64. 测定变压器电阻性负载时的外特性测定变压器电阻性负载时的外特性实验电路如图6-5*A/div为电流表各档标尺每小格表示的量值:电表选择电流表:(量程I m 见表6-2)。

电压表:与上电压表1同 ; 电流表:a A =3. 测空载特性、、20.0000.6%rdg +10;1.000 A /div=0.018.025 3.6%铁损: P feo =P 0=空载损耗与额定功率的比值=电压表: U 1m =、 Δlim =±(电流表: U 2m =K; 功率表: 规格同上。

单相变压器的实验

单相变压器的实验

实验三单相变压器实验一、实验目的1、通过空载、短路实验,掌握变压器参数的测取方法。

2、通过负载实验,掌握变压器性能参数及特性的测取方法。

3、提高实验数据处理及特性分析的能力。

二、实验设备单相变压器(副边一个绕组):S N=1kV A,U1N/U2N=220/110V,I1N /I2N =4.55/9.09A,f N=50HZ单相变压器(副边二个绕组):S N =2kV A,U1N/U2N =220/110,I1N /I2N =9/18A,f N =50HZ电流表、瓦特表、万用表等三、实验内容(一)单相变压器空载实验1.实验线路:如图3.1,为了安全和易于测量,空载实验一般在低压边做。

即副边ax接在电源上,原边AX开路。

2.实验方法:先将调压器输出电压调为零,然后合上开关QS。

调节调压器输出电压在(0.5~1.2)倍的额定电压范围内(一定包含U2N,并在U2N附近多测几点),测取6~7组数据。

空载实验看电压,调节调压器输出电压,密切注视U2的变化。

图3.1单相变压器空载实验线路图3.测取参数:U 2、U 10、I 0、P 0 计算出: 02I U Z m =r m =20I Px m =22m m r Z -cos Φ=20I U P(二)单相变压器短路实验1.实验线路:如图3.2,为了安全和易于测量,短路实验一般在低电流边做。

即原边AX 接在电源上,副边ax 短路。

图3.2单相变压器短路实验线路图2.实验方法:注意!在合开关QS 之前,调压器输出电压一定要调为零,否则烧坏电表。

缓慢调节调压器输出电压,使电流I K 在(0.5~1.2)倍额定电流范围内(一定包含额定电流I e 1点),测出6~7组数据。

短路实验看电流,调节调压器输出电压,密切注视I k 的变化。

3.测取参数:U k 、I k 、P k 计算出: Z z =kkI Urk =2kk I Pxk =22kkrZ-r℃k75=rk·θ++5.234755.234coskΦ=kkkIUP(三)单相变压器负载实验1.实验线路:如图3.3。

项目03_单相变压器的空载、短路及负载运行

项目03_单相变压器的空载、短路及负载运行
功率。如图3-6所示。这时就有:
I0P=I0 sin I0Q=I0 cos 空载损耗则为:
(3-3)
P0=U1I0 cos1≈U1I0Q cos1
(3)空载相量图 如图3-6所示。
(3-4)
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单相变压器的空载、短路及负载运行
2.负载运行 (1)原理图及电压方程式 单相变压器负载运行原理图如图3-7所示,它的二 次侧可简化成图3-8所示的等效电路图,因一次侧等 效电路和空载时一样,这里只分析二次侧等效电路。 对照前面空载运行的分析,r2、XS2是二次侧绕组的电 阻和漏电抗,可以得到一次侧、二次侧电压方程式为 :
cos K= P K 。 U KIK
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单相变压器的空载、短路及负载运行
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单相变压器的空载、短路及负载运行
4.cos =0.8(感性)时的负载测定 (1)根据电路图(见图3-4)负载阻抗为可调的 ,为了保持功率因数不变,须接入功率因数表监视。 (2)先将负载阻抗调至最大,调节外加电压,使U1 =U1N,闭合负载端开关,使变压器带上负载,保持 原边电压不变,逐渐增加负载电流,在0~1.1IN范围内 读取I2 、U2共6~7点
单相变压器的空载、短路及负载运行
一、能力目标 二、使用的设备及仪器 调压器、单相变压器、电流表、电压表、功率因数 表、负载阻抗、开关、熔断器。 三、项目要求 1.变压器变压比的测定 (1)根据电路图(见图3-1)高压绕组接电源,低 压绕组开路。 (2)在调压器处于零位时合上电源开关,调节调 压器使高压绕组的电压约为高压边额定电压的50%, 测量一二次侧电压。
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单相变压器的空载、短路及负载运行
图3-1变比测定接线图

实验三 单相变压器空载

实验三    单相变压器空载

实验三 单相变压器空载、短路实验一.实验目的1.掌握用实验的方法测定单相变压器。

2.学习做单相变压器空载、短路实验。

二.实验仪器及设备1.单相变压器:(旧)U e1/ U e2 =220V/55V ,I e1/I e2=0.345A/1.38A ;(新)U e1/ U e2 =127V/31.8V ,I e1/I e2=0.4A/1.6A 。

2.交流电流表: 0.5A 。

3.交流电压表: 75V 。

4.单相功率表:75V 、0.5A 、cosφ=0.5 ; 三.实验内容及操作步骤1.单相变压器短路实验 (1)实验电路如图1-3所示。

按图1-3接线,单相变压器的高压边接调压器输出U 、N 端子,低压边短路。

调压器调在零位,正确选择各电表的档位,经教师检查无误后,闭合电源。

(2)监视电流表,缓慢增加电压,使电流为单相变压器高压边的额定电流0.4A (0.345A)。

读取 电流I 电流表A )、电压U (电压表V )、功率P (功率表W ),并记录在电机与拖动实验报告册上。

(3)将电压调到零,关闭电源,记录室温θ。

2.单相变压器空载实验ax图1-3 单相变压器短路实验电路实验电路如图1-4所示。

(1)按图1-4接线,单相变压器的低压边接调压器输出U 、N 端子,高压边开路。

调压器调在零位,正确选择各电表的档位,经教师检查无误后,闭合电源。

(2)监视电压表,缓慢增加电压,使电压为单相变压器低压边的额定电压31.8V (55V)。

读取电流I (电流表A )、电压U (电压表V )、功率P (功率表W ),并记录在电机与拖动实验报告册上。

(3)逐渐减小电压U ,读取电流I (电流表A )、电压U (电压表V ),至电压U=0V 为止。

共测5~6点。

读取的数据并记录在电机与拖动实验报告册上。

四、实验报告要求 1.根据空载实验数据:(1)画出空载特性U 0=f(I 0)的曲线。

(2)计算额定时的空载参数:励磁阻抗 Zm’= U 0 /I 0 励磁电阻Rm’= P 0 /(I 0)2 励磁电抗Xm’=((Zm)2-(Rm)2)1/2折算到单相变压器高压边:Zm=K 2 Zm’ Rm=K 2 Rm’ Xm=K 2 Xm’。

单相变压器空载及短路实验实验报告

单相变压器空载及短路实验实验报告

单相变压器空载及短路实验实验报告单相变压器空载及短路实验⼀、实验⽬的1、通过空载实验测定变压器的变⽐和参数。

⼆、实验内容1、空载实验测取空载特性U 0=f(I 0),P 0=f(U 0) , cos φ0=f(U 0)。

2、短路实验测取短路特性U K =f(I K ),P K =f(I K ), cos φK =f(I K )。

三、实验设备及控制屏上挂件排列顺序1、实验设备序号型号名称数量 1 D33 交流电压表 1件 2 D32 交流电流表1件 3 D34-3 单三相智能功率、功率因数表 1件 4DJ11三相组式变压器1件2、屏上排列顺序 D33、D32、D34-3、DJ11 四、实验说明及操作步骤 1、按图3-1接好实验设备V A I 0XU 01D D 01三相调压交流电源WV 2U A Xx **U V W55V A图3-1 空载实验接线图2、空载实验1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图3-1接线。

被测变压器选⽤三相组式变压器DJ11中的⼀只作为单相变压器,其额定容量 P N =77W ,U 1N /U 2N =220/55V ,I 1N /I 2N =0.35/1.4A 。

变压器的低压线圈a 、x 接电源,⾼压线圈A 、X 开路。

2)选好所有电表量程。

将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针⽅向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。

3)合上交流电源总开关,按下“开”按钮,便接通了三相交流电源。

调节三相调压器旋钮,使变压器空载电压U 0=1.2U N ,然后逐次降低电源电压,在1.2~0.2U N 的范围内,测取变压器的U 0、I 0、P 0。

4)测取数据时,U=U N 点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。

记录于表3-1中。

5)为了计算变压器的变⽐,在U N 以下测取原⽅电压的同时测出副⽅电压数据也记录于表3-1中。

表3-1序号实验数据计算数据 U 0(V) I 0(A) P 0(W) U AX (V) cos φ01 11.06 29.53 0.28 43.92 2 16.58 44.25 0.54 65.583 27.54 106.1 1.33 110 4 38.45 438.4 2.76 152.6 5 49.5 1.23 6.38 194.3 6 55.05 1.786 9.8 215.7 7 60.47 2.591 15.68 235.4 8 65.733.8425.43254.53、短路实验1)按下控制屏上的“关”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。

项目03单相变压器的空载短路及负载运行

项目03单相变压器的空载短路及负载运行

1 = r +j X +j X U I0 1 I 0 S1 I0 1 0 Z - 1 = I E (3-1)
S1
E1
式中Z S1=r1+jX S1──为一次侧的漏阻抗;
r1──为一次侧绕组电阻;
1 ─一为一次侧主磁通感应电动势 E 0 Z S1──为一次侧漏阻抗电压。 I
单相变压器的空载、短路及负载运行
图3-1变比测定接线图
单相变压器的空载、短路及负载运行
3.变压器短路试验 (1)根据电路图(见图3-3)高压边接电源,低 压边用较粗导线短接。 (2)在调压器位于零位时合电源开关Q,逐渐升 高调压器输出电压,使短路电流IK=1.2IN,迅速读取5 组短路电压UK和短路功率PK数据, cos K =
单相变压器的空载、短路及负载运行
图3-7单相变压器负载运行图
图3-8二次测等效电路
单相变压器的空载、短路及负载运行
(2)磁动势平衡方程式及电流比 由式(3-2)可知,当时 I1Z S1 E1 U , m 1 E1 4.44 fN1 即 U1 m ,只要输入电压U1不变,主磁通就Φm不会 变。空载时,Φm是一次侧励磁电流I0产生的;负载时, 输入电压U1不变,Φm仍不会变,但他是由一次侧电流I1 和二次侧电流I2共同产生的。所以磁动势平衡方程式为:
单相变压器的空载、短路及负载运行
(3)调节调压器改变电压,在上述电压附近再读取 两组数据。 2.变压器空载试验 (1)根据电路图(见图3-2)低压边接电源,高压边 开路。 (2)在调压器处于零位时合上电源开关,调节调压 器使其输出电压为变压器高压侧额定电压的1.1倍,读取 被试变压器空载电压U0、空载电流I0和空载功率P0的数据。 (3)读取1.0 0.9 0.8 0.65 0.5倍额定电压时的上述 各量。

三相变压器的空载及短路实验实验报告

三相变压器的空载及短路实验实验报告

电机学实验之三相变压器的空载及短路实验实验报告学院:电气信息学院专业:电气工程及其自动化班级:电力102班小组成员:一、实验目的1、用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。

2、通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。

3、计算变压器的电压变化百分率和效率。

4、掌握三相调压器的正确联接和操作。

5、复习用两瓦特法测三相功率的方法。

二、实验仪器1、钳形谐波小功率表2、变压器综合实验台3、连接导线若干实验仪器介绍:钳形谐波小功率表用于测量测量交流电压、交流电流、交流电压峰值、交流电流峰值、有功功率、无功功率、视在功率(单相或三相)、功率因数、相角。

交流电压谐波(达20次),交流电路谐波(达20次)及总谐波失真度。

低电压指示、数据保持、自动关机。

变压器综合实验台:额定容量6N S KVA=额定电压12/660/380N N U U V V=额定电流12/ 5.26/9.09N N I I A A =变压器接法Y/Y三、实验原理四、实验内容1测变比K 。

2空载实验,测取空载特性。

U 0=f(I 0)P 0=f(u 0)co sØ0=f(u 0)3短路实验,测取短路特性U k =f(I k )P k =f(I k )co sØk =f(I k )五、实验线路及步骤(一)测量变压器变比:按图7—1调压器原边接电源,副边接电流插合一边,电流插合另一边接变压器低压绕组,高压绕组开路,合上电源开关K,调节调压器副边输出电压,使外施电压为低压绕组额定电压的一半左右(即U 20≈0.5U 2N )对应不同的外施电压,测量高低压绕组的U AB、U BC、U CA、U ab、U bc、U ca 对应不同外施电压测量三组数据。

记录于下表7—1中:表7—1序号ABU abU A K BCU bcU B K ACU acU cK K伏伏伏伏伏伏1174.51001.745172.499.71.729173.099.81.733 1.7362156.490 1.738155.299.6 1.732155.389.7 1.731 1.7343138.8801.735138.079.81.729137.779.51.7321.732最后取3次计算的平均值,所以K=1.734(二)空载实验实验线路如7—1所示,空载实验在低压侧进行,调压器原边接电源,副边接电流插合一端,电流插合另一端接低压侧首端a,b,c,,高压侧开路。

单相变压器空白试验记录

单相变压器空白试验记录
三、变压比误差(%)
AX/x



四、极性检查极性标号:检查结果:
五、绝缘油电气强度月日温度℃
击穿次数
1
2
3
4
5
6
平均
击穿电压(kV)
六、交流耐压月日温度℃
高压绕组试验电压kV持续时间1min结果:
低压绕组试验电压kV持续时间1min结果:
结论:
审核:校阅:试验:
单相变压器试验记录
安装处所
试完日期


型式
额定电压
冷却方式
总重量
频率
额定容量
制造厂
出厂编号
高压侧
低压侧
分接开关



电压(V)
电流(A)
电压(V)
电流(A)
试验项目
一、绝缘电阻月日温度℃
项目
耐压前绝缘电阻(MΩ)
耐压后绝缘电阻(MΩ)
高压绕组
低压绕组
二、绕组直流电阻月日温度℃
高压侧AX



低压侧ax

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告单相变压器实验报告学院:电气工程学院班级:电气1204班姓名:卞景季学号: 12291099 组号: 22一、实验目的通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。

通过负载实验测取变压器的运行特性。

二、实验预习1、变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适?答:空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,方便测量。

短路试验就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到试验数据。

2、在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小?答:在量程范围内,按实验要求电流表串联、电压表并联、功率表串联(同相端短接)。

3、如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。

答:空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。

三、实验项目1、空载实验测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0) , cosφ0=f(U 0)。

2、短路实验 测取短路特性U K =f(I K ),P K =f(I K ), cos φK =f(I K )。

四、实验方法 1、实验设备 序号 型 号 名 称 数 量 1 D33 数/模交流电压表 1件 2 D32 数/模交流电流表 1件 3 D34-3 智能型功率、功率因数表 1件 4 DJ11 三相组式变压器 1件5 D51 波形测试及开关板 1件 2、屏上排列顺序 D33、DJ11、D32、D34-3、D51、D42、D43图3-1 空载实验接线图 3、空载实验 (1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图3-1接线。

被测变压器选用三相组式变压器DJ11中的一只作为单相变压器,其额定容量 P N =77V ·A ,U 1N /U 2N =220/55V ,I 1N /I 2N =0.35/1.4A 。

变压器的低压线圈a 、x 接电源,高压线圈A 、X 开路。

(2)选好所有测量仪表量程。

将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。

电力变压器空载实验的实验方式

电力变压器空载实验的实验方式

电力变压器空载实验的实验方式一、单相变压器空载实验实验接线如图1-1所示。

当实验电压和电流不超过仪表的额定值时,可直接将测量仪表接入测量回路[见图1-1(a)]。

当电压、电流超过仪表额定值时,可通过电压互感器及电流互感器接入测量回路[见图1-1(b)]。

图1-1 单相变压器空载实验接线图(a)仪表直接入;(b)仪表经互感器接入二、三相变压器空载实验三相变压器的空载实验多采纳两功率表法和三功率表法,实验接线如图1-2所示。

图1-2 三相变压器空载实验接线图(a)两功率表法;(b)两功率表法,仪表经互感器接入;(c)三功率表法,仪表经互感器接入对应图1-2(a)所示,空载损耗P0与空载电流百分数I0(%)计算公式为P0=P1﹢P2I0(%)=(I0a﹢I0b﹢I0c)/3I N×100%对应图1-2(b)所示,P0、I0、I0(%)计算式为P0=(P1﹢P2) k TV k TAI0(%)=(I0a﹢I0b﹢I0c)/3I N×k TA×100%对应图1-2(c)所示,P0、I0、I0(%)计算式为P0=(P1﹢P2﹢P3)k TV k TAI0(%)=(I0a﹢I0b﹢I0c)/3I N×k TA×100%以上各式中P1、 P2、 P3——功率表的测量值(表计格数换算后实际值)I0a、I0b、I0c——电流表的实测值k TV——测量用电压互感器的变比k TA——测量用电流互感器的变比I N——变压器测量侧的额定电流三、三相变压器的单相空载实验当现场没有三相电源或变压器三相空载实验数据异样时,可进行单相空载实验。

通过三相变压器的单相空载实验,对各相空载损耗的分析比较,可了解空载损耗在各相散布状况,对发觉绕组与铁磁路有无局部缺点,判定铁芯故障部位较为有效。

进行三相变压器单相空载实验时,将三相变压器中的一相一次短路,按单相变压器的空载实验接线图接好,在其他两相上施加电压,测量空载损耗和空载电流。

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