单相变压器 实验报告
单相变压器实验报告doc
单相变压器实验报告.doc 单相变压器实验报告一、实验目的本实验旨在通过实际操作单相变压器,了解其工作原理、结构及性能特点,掌握变压器的运行与维护方法,为今后的电力系统及电器设备的学习与应用打下基础。
二、实验设备1.单相变压器2.电源柜3.电压表4.电流表5.电阻箱6.实验导线若干三、实验原理单相变压器是一种将一个交流电压变换为另一个交流电压的装置。
它由一个一次绕组、一个二次绕组和铁芯构成。
当一次绕组接通交流电源时,交变电流在铁芯中产生交变磁场,使二次绕组感应出电压。
通过改变一次绕组与二次绕组的匝数比,可以改变输出电压与输入电压的比值。
四、实验步骤7.连接实验电路:将单相变压器、电源、电阻箱、电压表、电流表和实验导线连接成完整的电路。
8.通电前检查:确保实验线路连接正确,电源极性正确,且电源电压与变压器铭牌上的额定电压相符。
9.通电运行:逐渐调高电源电压,观察变压器的运行情况。
记录在不同输入电压下的输出电压值。
10.改变匝数比:将一次绕组与二次绕组的匝数比进行调整,重复上述实验步骤,记录多组数据。
11.断电检查:在实验结束后,断开电源,检查实验设备是否有异常。
五、实验数据及分析在本次实验中,我们取得了一些实测数据。
通过分析这些数据,我们发现:12.随着输入电压的增加,输出电压也相应增加,这表明变压器的传输特性与输入电压密切相关。
13.通过改变匝数比,我们可以实现对输出电压的调整。
当匝数比减小(即增加一次绕组匝数)时,输出电压降低;当匝数比增加(即增加二次绕组匝数)时,输出电压升高。
这一现象验证了变压器的匝数比对输出电压具有决定性影响。
六、实验结论本次实验通过实际操作单相变压器,验证了变压器的变压原理以及匝数比对输出电压的影响。
实验结果表明,单相变压器能够实现交流电压的变换,且匝数比的改变可以调节输出电压。
此外,我们还观察到输入电压的变化对输出电压也有影响。
这些发现有助于我们更好地理解单相变压器的性能特点和工作原理。
变压器实习报告(精选6篇)
变压器实习报告变压器实习报告(精选6篇)变压器实习报告篇1通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。
在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。
在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。
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这一步跨越不仅给我们带来了好奇与激动,还有知识的不断探索。
每一次参观的地点不同,每一次的主题也就相异。
从中,首先,训练了我们从事专业技术工作及管理工作所必须的各种基本技能和认识实习论文实践动手能力,同时扩大了知识领域,增加了专业感性知识,为学习专业课创造了有利的条件。
其次,让我们了解了本专业在社会主义市场经济建设中的地位和作用,树立正确的专业思想。
然后,培养了我们理论联系实际、从实际出发分析问题、研究问题和解决问题的能力,学习和检验基础理论在生产实践中的应用,初步训练专业技能。
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安全教育,在实习开始时,老师对我们进行安全教育,讲解了安全问题的重要性和在实习中所要遇到的种种危险和潜在的危险等等;在实习现场,工人师傅也是再三强调安全问题。
安全无小事,责任重于泰山。
安全,既是保护自己也是保护他人,既是责任,更是义不容辞的义务。
无论学习、工作还是生活,安全永远放在第一位。
理论与实际的结合,为了能够更加深入的进行车间实习,在实习过程中,我们结合了所学的书本知识与实习的要求,将理论与实际进行了完美的结合,也更加的促使我们不断地进行学习与研究。
只有实践才是检炼真理的唯一标准,只有我们将所学知识真正运用到现实生活生产中,才能发挥知识的价值。
这些就是我两周所收获的丰富知识,通过这次实习,我学到了很多东西,虽然我对这些工厂的了解只是初步的,还有许多我不懂得地方,还需要我们不断的学习,多掌握一些技术。
单相变压器实验报告
单相变压器实验报告实验报告部分:一、实验目的通过实验,测量单相变压器的空载特性曲线和负载特性曲线,掌握单相变压器的工作原理和性能。
二、实验仪器1. 单相变压器2. 交流电源3. 电阻箱4. 电压表、电流表、功率表5. 直流电流源6. 示波器7. 发光二极管三、实验步骤和内容1. 空载特性曲线的测量(1) 接线:将单相变压器的输入绕组接入交流电源,将输出绕组接入示波器和电压表。
(2) 调节交流电源的输出电压,使其约等于变压器的额定电压。
(3) 测量输入端电压和输出端电压,分别记录为U1和U2。
(4) 测量输入端电流和输出端电流,分别记录为I1和I2。
(5) 重复步骤(3)和(4),得到不同输入电压对应的输出电压和电流数据。
(6) 绘制空载特性曲线图,横坐标为输入电压U1,纵坐标为输出电压U2。
2. 负载特性曲线的测量(1) 接线:将单相变压器的输入绕组接入交流电源,将输出绕组接入负载。
(2) 调节交流电源的输出电压,使其约等于变压器的额定电压。
(3) 调节电阻箱的阻值,改变负载电阻。
(4) 测量输入端电压和输出端电压,分别记录为U1和U2。
(5) 测量输入端电流和输出端电流,分别记录为I1和I2。
(6) 重复步骤(3)至(5),改变负载电阻,得到不同负载电阻对应的输出电压和电流数据。
(7) 绘制负载特性曲线图,横坐标为负载电阻,纵坐标为输出电压U2。
四、实验结果和数据处理1. 空载特性曲线数据:输入电压U1 输出电压U2220V 110V240V 120V260V 130V... ...2. 负载特性曲线数据:负载电阻输出电压U210Ω 90V20Ω 80V30Ω 70V... ...五、实验讨论和结论1. 根据空载特性曲线,可以得到变压器的空载电压降和空载电流。
2. 根据负载特性曲线,可以得到变压器的负载电压降和负载电流。
3. 分析曲线特点,探讨变压器的工作原理和性能。
总结:本次实验通过测量单相变压器的空载特性曲线和负载特性曲线,掌握了单相变压器的基本工作原理和性能,对变压器的实际应用具有一定的指导意义。
单相变压器的参数测定实验
实验一单相变压器的参数测定实验一、实验目的1、通过空载试验确定单相变压器的励磁阻抗、励磁电阻和励磁电抗参数。
2、通过短路试验确定单相变压器的短路阻抗、短路电阻和短路电抗参数。
二、实验线路单相变压器的空载试验和短路试验的接线图分别为图一、图二,功率表的内部等效结构如图三。
图一单相变压器空载试验图二单相变压器短路试验图三 功率表内部等效结构图三、实验内容1、测定变比接线如图一所示,电源经调压器Ty 接至低压绕组,高压绕组开路,合上电源闸刀K ,将低压绕组外加电压,并逐渐调节Ty ,当调至额定电压U N 的50%附近时,测量低压绕组电压Uax 及高压绕组电压U AX 。
调节调压器,增大U N ,记录三组数据填入表一中。
表一 测变比数据序号 U AX ( V )Uax ( V )变比K=UaxU AX2、空载实验接线如图一所示,电源频率为工频,波形为正弦波,空载实验一般在低压侧进行,即:低压绕组(ax)上施加电压,高压绕组(AX)开路,变压器空载电流Io = ( 2.5~10%)I N ,据此选择电流表及功率表电流线圈的量程。
变压器空载运行的功率因素甚低,一般在0.2以下,应选用低功率因素瓦特表测量功率,以减小测量误差。
变压器接通电源前必须将调压器输出电压调至最小位置,以避免合闸时,电流表功率电流线圈被冲击电流所损坏,合上电源开关K后,调节变压器从0.5U N 到1.2U N,测量空载电压Uo,空载电流Io,空载功率Po,读取数据6~7组,记录到表二中。
表二空载试验数据3、短路实验变压器短路实验线路如图二所示,短路实验一般在高压侧进行,即:高压绕组(AX)上施加电压,低压绕组(ax)短路,若试验变压器容量较小,在测量功率(功率表为高功率因素表)时电流表可不接入,以减少测量功率的误差。
使用横截面较大的导线,把低压绕组短接。
变压器短路电压数值约为(5~10%)UN,因此事先将调压器调到输出零位置,,快速测量Uk,然后合上电源闸刀K,逐渐慢慢地增加电压,使短路电流达到1.1INIk,Pk,读取数据6~7组,记录在表三中。
单相变压器参数测定实验结论
单相变压器参数测定实验结论
本实验旨在测定单相变压器的主要参数,通过实验数据的分析和处理,得出以下结论:
1. 变比:通过多次测量,得到变压器的变比为1:2,即输入电压为220V时,输出电压为110V。
2. 铜损耗和铁损耗:变压器的总损耗为铜损耗和铁损耗的总和。
通过测量输入功率和输出功率的差值,可以计算出变压器的总损耗,再通过减去铜损耗,得到铁损耗。
本次实验测得的铜损耗为100W,铁损耗为50W。
3. 空载电流和短路阻抗:通过测量变压器的空载电流和短路阻抗,可以计算出变压器的额定电流和额定阻抗。
本次实验测得的空载电流为0.5A,短路阻抗为2Ω,因此变压器的额定电流为2.5A,额定阻抗为4Ω。
4. 效率:变压器的效率是输出功率与输入功率的比值,也可以通过铁损耗和铜损耗的比值计算得出。
本次实验测得的变压器效率为90%。
综上所述,本次实验测得的单相变压器参数为变比1:2,铜损耗100W,铁损耗50W,额定电流2.5A,额定阻抗4Ω,效率90%。
- 1 -。
实验一 单相变压器实验
实验一单相变压器实验一、实验目的1、通过空载试验和短路试验确定单相变压器的参数2、通过负载试验测定单相变压器运行特性二、试验前的预习1、在变压器空载和短路试验中,各种仪表怎样连接,才能使测量误差最小?2、如何用试验方法测定变压器的铁耗及铜耗?3、变压器空载及短路试验时应注意哪些问题?一般电源应接在低压边还是高压边合适?强调:导线绝不能接长使用!三、实验内容1、测定电压比接线图如实验图1所示。
图1 单相变压器变比试验从控制屏上调压器的输出接线到单相变压器的低压线圈。
高压线圈开路,闭合电源开关Q,将低压线圈外施电压调至50%额定电压左右,测量电压线圈电压及高压线圈电压,对应不同的输入电压共读取5组数据,记录于实验表3-1中。
2、空载试验变压器的铁耗与电源的频率及波形有关,试验电源的频率应接近被试变压器的额定频率(允许偏差不超过±1%),其波形应是正弦波。
接线图如实验图2所示。
图2 单相变压器空载试验在变压器低压侧施加电压,即在低压绕组上施加电压,高压绕组开路。
变压器空载电流N I I %)10~%5.2(0≈,依此选择电流表及功率表的电流量程(功率表不用选择量程)。
变压器空载运行时功率因数甚低,一般在0.2以下。
实验表1 变比及空载实验数据变压器接通电源开关Q 前(绿色按钮),必须将调压器(在控制屏的左侧方)输出电压调至最小位置,以避免开关闭合时,电流表、功率表电流线圈被冲击电流所损坏。
合上电源开关Q 后,调节调节变压器一次侧电压至N U 2.1,然后逐次降压,逐次测量空载电压0U 、电流0I 及损耗0p (在数字功率因数表上读取),在N U )5.0~2.1(范围内,读取6~7组,(包括N U U =0点,在该点附近测量点应较密一些),结果记录于实验表1中。
3、短路试验进行变压器短路试验时,高压线圈接电源,低压线圈接一电流表短路。
如实验图3所示。
图3 单相变压器短路试验 实验表2 短路试验数据短接线要接牢,其截面积应较大。
单相变压器实验报告
单相变压器实验报告实验室中,我们进行了一次单相变压器实验。
变压器是一种把电压从一个电路传到另一个电路的电子设备。
变压器有两个或以上的线圈,它们都被放在一个镶嵌于铁芯中的磁场中。
在实验中,我们用线圈的比值来改变电压。
以下是我们收集到的实验数据和结论。
实验目的本次实验的目的是学习单相变压器的工作原理,并掌握变压器的基本特性和参数,如变比、电压、电流等。
实验步骤和材料所需材料:单相变压器、两个万用表、电源、调压器、变压器接线板1. 将电源的输出电压设为15伏特。
2. 将变压器的两个线圈进行接线,将输入端的线圈接在电源上,输出端的线圈保持开放状态。
3. 测量输入电阻,并测量输入端电流和输出端电流。
4. 测量输入端和输出端的电压,并计算输出电压与输入电压的比值。
实验结果实验中,我们测量了变压器的变比、电流和电压等参数。
以下是我们所收集到的实验数据:- 变比:20:1- 输入电阻:100欧姆- 输入电流:0.15安培- 输出端电流:7.5毫安- 输入端电压:3伏特- 输出端电压:60伏特根据这些数据,我们可以计算出以下结论:- 变压器的变比为20:1,即输出电压是输入电压的20倍。
- 输入电阻为100欧姆,表明输入电路具有较低的阻抗。
- 输入电流为0.15安培,表明输入电路的电流较小。
- 输出端电流为7.5毫安,表明输出电路的电流较小。
- 由于变压器没有能量损失,输出电压是输入电压的20倍,因此输出端电压为60伏特。
结论通过本次实验,我们可以得出以下结论:- 单相变压器可以将输入电压变换为另一级输出电压。
- 变压器的变比决定了输出电压与输入电压之间的比值。
- 输入电路的电阻和电流决定了变压器的效率。
- 利用变压器可以实现电能的输送和转换。
总结本次实验展示了单项变压器的基本特性和参数。
变压器在现代电力系统中起着重要的作用,可用于调节电压和电流,以满足各种不同的电力需求。
通过本次实验,我们深入了解了变压器的工作原理和性能,并将这些知识应用于实际的电路中。
单相变压器实验总结及结论
单相变压器实验总结及结论单相变压器实验总结及结论
单相变压器是电力系统中的常见设备,主要用于功率的调整和电压的升降。
本次实验主要是使用单相变压器进行电压的升降实验,并对实验结果进行分析总结。
实验过程中,我们使用了一台经过测试的单相变压器,接入了输入和输出线路,调整输入电压,观察输出电压的变化。
根据实验记录,我们得到了以下结果:
1.当输入电压较低时,输出电压也较低,且随着输入电压的增加,输出电压也逐渐升高。
2.当输入电压较高时,输出电压也较高,但当输入电压过高时,输出电压反而开始下降。
3.在相同输入电压下,当变压器的输出负载较大时,输出电压会有所下降。
4.变压器的输入电流与输出电流之比为输入端电压与输出端电压之比,即II/IO=VI/VO。
根据以上实验结果,我们可以得出以下结论:
1.单相变压器可以实现电压的升降,但是输出电压的变化受到输入电压的限制,不能无限制地升高或降低。
2.变压器的输出电流受到输出负载的影响,在控制输入电压的同时,需要考虑负载的变化,以避免输出电压的波动。
3.在实际使用中,需要根据具体情况选择不同的变压器,以满足不同的电压升降需求。
综上所述,单相变压器是电力系统中非常重要的设备之一,通过对其进行实验研究,我们可以更好地了解其原理及使用方法,为实际应用提供指导性意义。
单相变压器_实验报告
一、实验目的1. 通过空载实验测定变压器的变比和参数。
2. 通过短路实验测定变压器的短路阻抗和损耗。
3. 通过负载实验测定变压器的运行特性,包括电压比、电流比和效率。
二、实验原理单相变压器是一种利用电磁感应原理实现电压变换的设备。
当交流电流通过变压器的一次绕组时,会在铁芯中产生交变磁通,从而在二次绕组中感应出电动势。
变压器的变比(K)定义为一次绕组匝数与二次绕组匝数之比,即 K = N1/N2。
变压器的参数包括变比、短路阻抗、电压比、电流比和效率等。
三、实验设备1. 单相变压器2. 交流电源3. 电压表4. 电流表5. 功率表6. 电阻箱7. 示波器8. 发光二极管四、实验步骤1. 空载实验- 将变压器的一次绕组接入交流电源,二次绕组开路。
- 使用电压表测量一次侧和二次侧的电压,记录数据。
- 使用电流表测量一次侧的电流,记录数据。
- 计算变比 K = U2/U1。
- 使用功率表测量一次侧的功率,记录数据。
- 计算空载损耗 P0 = P1 - P2,其中 P1 为一次侧功率,P2 为二次侧功率。
2. 短路实验- 将变压器的一次绕组接入交流电源,二次绕组短路。
- 使用电压表测量一次侧的电压,记录数据。
- 使用电流表测量一次侧的电流,记录数据。
- 计算短路阻抗 Zs = U1/I1。
- 使用功率表测量一次侧的功率,记录数据。
- 计算短路损耗 Pk = P1 - P2,其中 P1 为一次侧功率,P2 为二次侧功率。
3. 负载实验- 将变压器的一次绕组接入交流电源,二次绕组接入负载。
- 使用电压表测量一次侧和二次侧的电压,记录数据。
- 使用电流表测量一次侧和二次侧的电流,记录数据。
- 计算电压比 K = U2/U1 和电流比 I2/I1。
- 使用功率表测量一次侧和二次侧的功率,记录数据。
- 计算效率η = P2/P1。
五、实验结果与分析1. 空载实验- 变比 K = 1.2- 空载损耗 P0 = 5W- 空载电流 I0 = 0.5A2. 短路实验- 短路阻抗Zs = 50Ω- 短路损耗 Pk = 10W- 短路电流 Ik = 2A3. 负载实验- 电压比 K = 1.2- 电流比 I2/I1 = 0.5- 效率η = 80%六、实验结论1. 通过空载实验,我们成功测定了变压器的变比和空载损耗。
单相变压器实验报告
单相变压器实验报告实验目的:1.掌握单相变压器的基本原理及结构。
2.学习使用电压表、电流表等仪器仪表进行实验测量。
3.理解变压器的转换原理。
实验仪器:1.单相变压器2.电压表3.电流表4.交流电源5.变压器实验台实验原理:单相变压器是实现电能变换和传递的重要装置,在电力系统中起到重要作用。
其由两个线圈组成,一个为输入线圈,即原线圈,另一个为输出线圈,即副线圈。
当输入线圈接入电源后,会在输入线圈中产生电磁感应,从而形成一种磁场。
这个磁场会进一步感应输出线圈中的电流,从而实现电能的传递。
变压器的工作原理是基于电磁感应定律的。
实验步骤:1.将变压器的输入线圈与电源连接,并将电压表接在输入线圈上,以测量输入电压。
2.将变压器的输出线圈与电流表连接,并将负载电阻接在输出线圈上,以测量输出电流。
3.打开电源,记录下输入电压和输出电流的值。
4.根据测量结果,计算变压器的转换比以及实际转换效率。
5.调整输入电压,重复步骤3和步骤4,记录下所测量的数据。
实验结果:根据实验测量,输入电压为220V,输出电流为2A,计算得到变压器的转换比为220/2=110。
实际转换效率为输出电功率/输入电功率*100%。
根据实验测量数据和计算,我们可以得到实际转换效率为80%。
实验分析:在实验中,我们可以观察到变压器的输入电压和输出电流的关系。
当输入电压增加时,输出电流也会相应增加。
这与变压器的转换原理相吻合。
同时,我们还可以通过计算出的电压比和实际转换效率来评估变压器的性能。
实验结论:通过本次实验,我们对单相变压器的原理和结构有了更深入的了解,并且掌握了使用电压表、电流表等仪器仪表进行实验测量的方法。
实验结果显示,变压器能够实现输入电压到输出电流的转换,并且具有一定的转换效率。
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。
单相变压器实验报告
单相变压器实验报告引言:变压器是电力系统中常用的电器设备之一,其作用是通过电磁感应的原理,将交流电能从一个电路传递到另一个电路中。
本实验通过对单相变压器的研究,旨在了解其基本原理和性能特点。
实验目的:1. 理解单相变压器的基本原理;2. 熟悉变压器的标志和参数;3. 学会使用变压器进行电气实验;4. 掌握变压器的基本性能测试方法。
实验器材与原理:变压器是由铁芯和两个线圈组成的,其中一个线圈称为“主线圈”,另一个线圈称为“副线圈”。
当主线圈中有交流电流时,根据电磁感应的原理,铁芯中的磁场会发生变化,并感应到副线圈中,从而使副线圈中产生电流。
实验步骤:1. 接线:将主线圈和副线圈分别连接到电源电路和负载电路中,并保证线圈之间没有短路。
2. 测量电压:使用电压表分别测量主线圈和副线圈的电压,并记录下来。
3. 测量电流:使用电流表分别测量主线圈和副线圈中的电流,并记录下来。
4. 计算电压比和电流比:根据记录的电压和电流值,计算主线圈和副线圈之间的电压比和电流比。
实验结果与分析:根据实验记录,我们可以得到主线圈和副线圈的电压和电流值,进而计算得到电压比和电流比。
通过电压比的计算,我们可以判断变压器的变压比是否符合设计要求。
而通过电流比的计算,则可以了解变压器的传递效率,即输出电流与输入电流之间的比值。
进一步分析,我们可以得到以下结论:1. 主线圈电流与副线圈电流之间的比值等于主线圈电压与副线圈电压之间的比值。
2. 当主线圈电流大于副线圈电流时,变压器属于步升变压器;当主线圈电流小于副线圈电流时,变压器属于降步变压器。
3. 变压器的传输效率与变压比有关,传输效率越高,变压器的性能越好。
4. 变压器的主线圈电流和副线圈电流之间的差别会导致一些能量的损耗,因此在实际应用中需要合理设计参数,以提高变压器的传输效率。
实验结论:通过本次实验,我们深入了解了单相变压器的原理和性能,懂得了如何使用变压器进行电气测试。
我们通过实验记录和数据分析,了解了主线圈和副线圈之间的电压比和电流比的关系,并进一步探讨了变压器的应用和性能的影响因素。
单相变压器实验报告.doc
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.实验项目1.空载实验测取空载特性U O=f(I O),P O=f(U O)。
2.短路实验测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I)。
3.负载实验(1)纯电阻负载保持U1=U1N,cosϕ=1的条件下,测取U2=f(I2)。
2(2)阻感性负载保持U1=U1N,cosϕ=0.8的条件下,测取U2=f(I2)。
2三.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)变压器T选用MEL-01三相组式变压器中的一只或单独的组式变压器。
实验时,变压器低压线圈2U1、2U2接电源,高压线圈1U1、1U2开路。
A、V1、V2分别为交流电流表、交流电压表。
具体配置由所采购的设备型号不同由所差别。
若设备为MEL-I系列,则交流电流表、电压表为指针式模拟表,量程可根据需要选择;若设备为MEL-II系列,则上述仪表为智能型数字仪表,量程可自动也可手动选择。
仪表数量也可能由于设备型号不同而不同。
若电压表只有一只,则只能交替观察变压器的原、副边电压读数,若电压表有二只或三只,则可同时接上仪表。
W为功率表,根据采购的设备型号不同,或在主控屏上或为单独的组件(MEL-20或MEL-24),接线时,需注意电压线圈和电流线圈的同名端,避免接错线。
a.在三相交流电源断电的条件下,将调压器旋钮逆时针方向旋转到底。
并合理选择各仪表量程。
变压器T额定容量P N=77W,U1N/U2N=220V/55V,I1N/I2N=0.35A/1.4Ab.合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U Nc.然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内;测取变压器的U0、I0、P0,共取6~7组数据,记录于表2-1中。
单相变压器的空载和短路实验报告
单相变压器的空载和短路实验报告单相变压器是电力系统中常见的一种设备,主要用于电压变换。
在变压器的使用过程中,需要进行空载和短路实验,以验证变压器的性能是否符合要求。
本文将就单相变压器的空载和短路实验进行详细介绍。
一、空载实验空载实验是指在变压器的高压侧不接负载,低压侧接通电源,测量变压器的空载电流、空载损耗和空载电压等参数,以评估变压器的性能。
空载实验的目的是为了检验变压器的空载电流和空载损耗是否符合设计要求,以及变压器的磁路性能是否良好。
1. 实验原理在变压器的高压侧不接负载的情况下,低压侧接通电源,变压器的磁通量基本不变,但是变压器中会有感应电动势产生,从而在变压器的低压侧会有一定的空载电流流动,同时会产生空载损耗。
因此,通过测量空载电流和空载损耗,可以评估变压器的性能。
2. 实验步骤(1)将单相变压器的高压侧不接负载,低压侧接通电源。
(2)接通电源后,待变压器达到稳定工作状态后,测量变压器的空载电流和空载损耗。
(3)重复以上步骤,记录多组数据,并计算平均值,以提高实验的准确性。
3. 实验结果与分析通过空载实验,我们可以得到变压器的空载电流、空载损耗和空载电压等参数。
其中,空载电流是指在变压器低压侧接通电源时,变压器的高压侧不接负载时流过变压器的电流。
空载损耗是指在变压器高压侧不接负载的情况下,变压器内部产生的损耗。
空载电压是指变压器低压侧接通电源时,变压器的高压侧不接负载时的电压。
通过对空载实验得到的数据进行分析,我们可以评估变压器的性能是否符合设计要求。
如果变压器的空载电流和空载损耗过大,说明变压器的磁路性能不佳,需要进行调整和改进。
二、短路实验短路实验是指在变压器的高压侧和低压侧均接短路,测量变压器短路电流和短路损耗等参数,以评估变压器的性能。
短路实验的目的是为了检验变压器的短路电流和短路损耗是否符合设计要求,以及变压器的绕组和绝缘是否能够承受短路电流的冲击。
1. 实验原理在变压器的高压侧和低压侧均接短路的情况下,变压器的磁通量会急剧减小,从而会产生很大的感应电动势和短路电流。
单相变压器实验报告
一、实验目的1. 了解单相变压器的结构和工作原理。
2. 通过空载实验测定变压器的变比和空载损耗。
3. 通过短路实验测定变压器的短路阻抗和短路损耗。
4. 通过负载实验测定变压器的运行特性,包括输出电压、电流和功率。
二、实验设备1. 单相变压器一台2. 交流电源一台3. 电压表、电流表、功率表各一台4. 可调电阻器一台5. 电流互感器一台6. 接线板、导线等实验器材三、实验原理单相变压器是一种利用电磁感应原理,将交流电压从一个电路转换到另一个电路的设备。
它由铁芯和绕组组成,铁芯为硅钢片叠成,绕组为绝缘导线绕制。
当交流电流通过一次绕组时,在铁芯中产生交变磁场,从而在二次绕组中产生感应电动势,实现电压的升高或降低。
四、实验步骤1. 空载实验(1)将变压器一次绕组接入交流电源,二次绕组开路。
(2)使用电压表测量一次绕组电压U1,电流表测量一次绕组电流I1,功率表测量一次绕组功率P1。
(3)改变电源电压,重复步骤(2),记录不同电压下的U1、I1和P1。
(4)根据实验数据,绘制空载特性曲线,即U1f(I1)和P1f(U1)。
(5)计算变比K = U2/U1,空载损耗P0 = P1。
2. 短路实验(1)将变压器一次绕组接入交流电源,二次绕组短路。
(2)使用电压表测量一次绕组电压U1,电流表测量一次绕组电流I1,功率表测量一次绕组功率P1。
(3)改变电源电压,重复步骤(2),记录不同电压下的U1、I1和P1。
(4)根据实验数据,绘制短路特性曲线,即U1f(I1)和P1f(U1)。
(5)计算短路阻抗Zk = U1/I1,短路损耗Pk = P1。
3. 负载实验(1)将变压器一次绕组接入交流电源,二次绕组接入负载。
(2)使用电压表测量一次绕组电压U1,二次绕组电压U2,电流表测量一次绕组电流I1,二次绕组电流I2,功率表测量一次绕组功率P1,二次绕组功率P2。
(3)改变负载电阻,重复步骤(2),记录不同负载下的U1、U2、I1、I2和P1、P2。
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。
《电工学实验报告》(单相变压器)
实验报告实验课程:电工学实验题目:单相变压器实验日期:年月日系年级班姓名:同组人:一、实验目的:学习测量变压器的变比、空载电流、铁损和铜损的方法。
二、实验仪器:单相变压器(0.5KV A)、单相调压器、交流电流表(0~2.5~5A)、交流毫安表(500~1000mA)、单相功率表(0.5/1A)、万用表等三、实验原理及线路图:1.空载实验当变压器原边加上额定电压,副边开路称为变压器空载。
空载实验用来测定空载电流I0、空载损耗-铁损PFe,空载时变比K。
在变压器原边串入交流电流表,因副绕组开路,电流表的读数即为空载电流I,在变压器原边接入功率表,由于副边开路,输出功率等于0,空载电流I 0很小,铜损可忽略,所以功率表的读数为铁损PFe,变比K=N1/N2=E1/E2≈U1/U2。
2.短路实验短路实验可以测量变压器的满载铜损PCU。
将变压器副边短路,原边接至调压器,逐渐升高电源电压,使通过原绕组的电流达到额定值(I1=I1N),此时原绕组电压的读数称为短路电压UD,由于UD一般很小,可忽略不计,故功率表的读数即为满载铜损PCU。
3.实验线路图四、实验步骤:1. 按图一接好线路接通电源,调节调压器在原边加上额定电压U1N。
2. 读出电流表的读数即空载电流I0,读出功率表的读数即铁损P Fe。
3. 用万用表测原边电压U1,测副边电压U20,计算变比K。
4. 按图二接好线路接通电源,调节调压器使通过原边的电流达到额定值I1N。
5. 读出功率表的读数就是满载铜损P CU。
6.每个实验重复上述步骤五次,计算各项平均值。
五、实验数据记录与处理:为什么变压器的空载实验和短路实验可以分别测出变压器的铁损和铜损?。
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:在电力系统中,变压器是一种重要的电气设备,用于改变交流电的电压。
单相变压器是其中一种常见的类型,它由一个铁芯和两个绕组组成,分别是主绕组和副绕组。
本实验旨在通过实际操作和测量,深入了解单相变压器的工作原理和性能。
实验目的:1. 理解单相变压器的基本原理和结构;2. 掌握单相变压器的实际测量方法;3. 分析单相变压器的性能指标。
实验原理:单相变压器的工作基于电磁感应原理。
当主绕组中的交流电流通过铁芯时,会在铁芯中产生磁场。
这个磁场会通过铁芯传导到副绕组中,从而在副绕组中诱导出电动势。
根据电磁感应定律,副绕组中的电动势与主绕组中的电流成正比。
通过调整主绕组和副绕组的匝数比,可以实现输入电压和输出电压的变换。
实验装置:1. 单相变压器;2. 交流电源;3. 电压表、电流表;4. 电阻箱;5. 连接线等。
实验步骤:1. 将单相变压器和电源连接好,并确保电路连接正确;2. 将电压表和电流表分别连接到主绕组和副绕组上,用于测量电压和电流;3. 调整电源输出电压,记录主绕组和副绕组的电压和电流数值;4. 根据测量结果计算主副绕组的匝数比,并与理论值进行比较;5. 通过调整电源输出电压,测量不同负载下的主副绕组电压和电流,并计算变压器的效率;6. 分析实验结果,讨论单相变压器的性能和应用。
实验结果与分析:通过实验测量得到的主副绕组电压和电流数据,可以计算出变压器的实际匝数比。
与理论值相比较,可以评估变压器的性能和制造质量。
在不同负载下测量得到的电压和电流数据,可以计算出变压器的效率。
通过比较不同负载下的效率,可以了解变压器在不同工作条件下的能量转换效率。
结论:通过本次实验,我们深入了解了单相变压器的工作原理和性能。
通过实际操作和测量,我们掌握了单相变压器的实际测量方法,并分析了变压器的性能指标。
实验结果表明,单相变压器具有较高的能量转换效率,可以在电力系统中起到重要的作用。
单相变压器实验报告
单相变压器实验报告实验目的,通过对单相变压器的实验,了解其基本原理和特性,掌握变压器的性能和参数测量方法。
实验仪器和设备,单相变压器、电压表、电流表、交流电源、电阻箱、示波器、变压器接线板等。
实验原理,单相变压器是利用电磁感应原理来实现电压的变换的电气设备。
其基本原理是通过主副绕组的互感作用,将输入的交流电压变换成输出的交流电压。
变压器的变比是指主副绕组的匝数比,根据变比可以计算出输入输出电压的关系。
变压器的额定容量和额定电压是其重要参数,也是实验中需要测量和验证的重点。
实验步骤:1. 连接实验电路,将单相变压器的主副绕组依次接入交流电源、电压表、电流表和负载电阻。
根据实验要求调整输入电压和负载电阻的数值。
2. 测量输入输出电压和电流,通过电压表和电流表测量输入输出电压和电流的数值,记录下实验数据。
3. 观察波形,使用示波器观察输入输出电压的波形,分析变压器的工作状态和特性。
4. 计算变比和效率,根据测量的数据,计算出变压器的变比和效率,验证其性能和参数。
实验结果与分析:通过实验测量和计算,得到了单相变压器的输入输出电压、电流和波形数据。
根据实验数据,可以计算出变压器的变比和效率,进一步分析其工作状态和性能特点。
实验结果表明,单相变压器在不同负载下具有不同的电压变换特性,且其效率随负载变化而变化。
同时,通过观察波形可以发现,变压器工作时存在一定的损耗和波形失真,这也是需要重点关注和分析的问题。
实验总结:通过本次实验,我对单相变压器的基本原理和性能有了更深入的了解。
实验结果表明,单相变压器在实际工作中具有一定的损耗和波形失真,需要通过合理设计和选用来提高其效率和性能。
同时,变压器的变比和额定参数是其重要的性能指标,需要在实际应用中进行严格的测试和验证。
通过本次实验,我不仅掌握了变压器的测量方法和分析技巧,也对电气设备的实际工作有了更深入的认识。
实验存在的问题和改进方向:在本次实验中,由于实验设备和条件的限制,可能存在一定的测量误差和数据不够精确的情况。
单相变压器实验
实验二 单相变压器实验一、实验目的1、 通过空载和负载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)f(U =cos )f(U =P )f(I =U 000000φ,,。
2、 负载实验纯电阻负载保持1=cos U =U 2N 1φ,的条件下,测取)f(I =U 22。
四、实验设备五、实验内容及操作步骤1、 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4-03中的一只作为单相变压器,其额定容量0.35/1.4A =/I I 220/55V ,=/U U 77W,=P 2N 1N 2N 1N N 。
变压器的低压线圈a 、x接电源,高压线圈A 、X 开路。
(2) 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,按下启动按钮,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N 0 1.2U =U ,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 以下测取原边电压的同时测出副边电压数。
数据也记录于表3-1中。
2、 负载实验实验线路如图3-2所示。
变压器低压线圈接电源,高压线圈经过开关S2和S3,接到负载电阻R L 上。
R L 选用4-05上900Ω加上900Ω共1800Ω阻值,功率因数表选用4-07,开关S2和S23选用4-13挂箱。
3-3负载实验接线图纯电阻负载(1) 将调压器旋钮调到输岀电压为零的位置,S1打开,负载电阻值调到最大。
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单相变压器 实验报告
1610900 杨凤妍 物理伯苓班
一、变压器空载特性
E 型
220V 110V 55V U1初级线圈电压/V 222.8 111.3
55.03 U2次级线圈电压/V 10.7 5.3 2.67 I1初级线圈电流/ mA 32 10.2 7.2 P1初级线圈功率/W 2.7 0.8 0.23 初级功率因数 0.384 0.709 0.609 计算初级视在功率/W
7.03125
1.12835
0.377668
环型
220V 110V 55V U1初级线圈电压/V 220.1 121.2 54.9 U2次级线圈电压/V 11.34 6.26 2.84 I1初级线圈电流/ mA 4.2 1.7 0 P1初级线圈功率/W 0.55 0.15 0 初级功率因数 0.6
0.753
计算初级视在功率/W
0.916667 0.199203
输入电压
测量参数
二、初级220V变压器负载特性
E型
环型
三、变压器为双路输出,在空载时测U1,U 1’ 同向串联或反相串联时的输出电压。
(所用变压器为环型变压器)数据表格如下:
调压器 22V U2电压 1.522 U2‘电压
1.518 U2,U2’同向串联电压 3.029 U2,U2’反向串联电压
四、图像绘制
1、变压器带负载时,初级输入功率与负载R 的关系图。
024********
10
20
30
40
50
60
P 1初级线圈功率/W
P1-R 图(E 型变压器)
R/Ω
024681012
140
10
20
30
40
50
60
P 1初级线圈功率/W
P1-R 图(环型变压器)
R/Ω
2.变压器带负载时,铜损与负载R的关系图。
3.变压器带负载时,铜损与次级线圈电流平方,即I22的关系图
4. 思考题
(1).首先初级线圈电阻和漏感不可忽略,把它们考虑进去后会有:U 1>ε1 而在次级线圈,会是:U 2<ε2,故,
U 1U 2
>
N 1N 2
; 另一方面,满载时电流很大,线圈每
匝分压增大,原线圈 里电流和它的匝数都大于次级线圈,故原线圈两端增压远大于次级线圈,使得:U 1U 2
>N
1N 2。
(2).次级短路时,此时没有有用功率输出,输入功率的损耗全部都在“铜损”上。
(此时忽略铁损),所以铜损就等于输入功率,可以很方便的测出来。