单相变压器空载与短路实验报告
实验四 单相变压器的空载

实验四单相变压器的空载、短路和负载特性一、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,测取变压器的工作特性二、实验项目1、测变比K2、空载实验测取空载特性: I0=f(U0),P=f(U),cosφ=f(U)。
3、短路实验测取短路特性:Pk 、Uk、cosφk=f(Ik)。
4、负载实验(1)纯电阻负载外特性(2)电感负载外特性三、实验设备与仪器单相变压器、调压器、电气仪表、双刀开关、电阻器、电抗器。
四、实验说明(一)测变比k1、实验接线如图1-1所示。
电源开关K1、、调压器T1接至变压器T低压绕组。
变压器T高压绕组开路。
2、闭合电源开关K1。
调节变压器T低压绕组外施电压,使U︾05 UN。
3、对应于不同的外施电压U1,测量T低压绕组侧电压Uax及高压绕组外施电压UAX.。
共取数据3组,记录于表1-1中。
图中 T1——三相调压器 T——三相变压器图1-1 测变比接线图表1-1 测定单相变压器变比(二)空载实验1、实验接线图,如图1-22、实验步骤闭合开关K 1,调节调压器T 1,使变压器T 低压侧外施电压至1.2U N 。
逐次降低外施电压,每次测量空载电压U 0、空载电流I 0、空载损耗P 0,共取数据6组(包括U 0=U N 点,在该点附近测点应较密),记录于表1-2中。
图1-2 空载实验接线图(三)短路实验1、实验接线图,如图1-3图1-3短路实验接线图2实验步骤①闭合开关K ,接通电源。
逐渐增大外施电压,使短路电流升至1.1I N 。
②在(1.1~0.5)I N 范围内,测量短路功率P K ,短路电流I K ,短路电压U K 。
③共取数据5组(包括I K =I N ),记录于表1-3中。
(四)负载实验1、实验接线图,如图1-42、实验步骤(1)纯电阻负载实验(cos φ2=1)①变压器T 二次侧经开关K 2接可变电阻器R L (灯箱或变阻器)。
将负载电阻调至最大值。
单相变压器空载和短路实验

第三章变压器实验3-1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(1)纯电阻负载,cosφ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。
保持U1=UN(2)阻感性负载保持U1=U N,cosφ2=0.8的条件下,测取U2=f(I2)。
四、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 的围,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。
4、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)。
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实验目的:1. 了解单相变压器的结构和工作原理;2. 学习如何进行变压器的空载和短路实验;3. 掌握变压器的空载和短路参数测量方法;4. 分析和比较实验数据,验证理论计算结果的准确性。
实验仪器和设备:电压互感器,电流互感器,变压器,电阻箱,电压表,电流表,频率计。
实验原理:单相变压器是一种将交流电能从一电压水平传递到另一电压水平的装置。
变压器的工作原理是利用电磁感应产生绕在铁心上的主次线圈之间的电磁感应耦合,实现能量的传递。
变压器包括两个主要部分:铁心和绕组。
其中,铁心由高导磁材料制成,主绕组连接到输入电源,次绕组连接到输出负载。
1. 空载实验:在空载实验中,变压器的主绕组未连接负载,即输出为开路。
此时,主绕组的电流很小,接近于零,可以忽略不计。
通过输入电压和输入电流的测量,可以测得主绕组的额定电压和额定电流。
2. 短路实验:在短路实验中,变压器的主绕组接入短路电阻,即输出短路。
此时,输出电压几乎为零,可以忽略不计。
通过输入电流和输入电压的测量,可以测得主绕组的额定电压和额定电流。
实验步骤:1. 搭建实验电路,连接电压互感器、电流互感器、变压器和电阻箱;2. 将电压表连接到变压器的输入端,将电流表连接到电阻箱;3. 根据所给的空载电压和短路电流,调整电阻箱的电阻,使输入电压和输入电流在额定值附近;4. 分别记录空载和短路实验中的输入电压和输入电流;5. 根据实验数据计算主绕组的额定电压、额定电流和电压/电流变比;6. 分析比较实验结果与理论计算值的一致性,并讨论可能的误差来源。
实验数据处理:1. 空载实验:根据测得的输入电压和输入电流计算主绕组的额定电压和额定电流。
主绕组额定电压 = 输入电压主绕组额定电流 = 输入电流2. 短路实验:根据测得的输入电压和输入电流计算主绕组的额定电压和额定电流。
主绕组额定电流 = 输入电流主绕组额定电压 = 额定电流 ×变压器的电压/电流变比实验结果分析:1. 对比实验结果和理论计算值,分析两者之间的差距和误差来源;2. 探讨可能的实验误差,如电压表、电流表的精度、测量线路的阻抗等;3. 讨论变压器的空载损耗和短路阻抗对实验结果的影响;4. 分析实验数据的合理性,讨论变压器的工作特性和性能指标。
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一、实验目的本实验旨在通过对单相变压器进行空载和短路实验,了解变压器的基本性能参数,并掌握变压器的使用方法。
二、实验原理1. 变压器的结构和工作原理变压器是一种用于改变交流电压大小的电气设备。
其主要由铁芯和绕组两部分组成。
其中,铁芯是由硅钢片叠加而成,目的是减小磁通漏损和铜损;绕组则是由导线绕制而成,分为主绕组和副绕组。
当主绕组中通有交流电流时,会在铁芯中产生磁场,从而诱导出副绕组中的电动势。
2. 空载实验原理空载实验是指将变压器接入交流电源后,不接负载进行测试。
此时,主副绕组之间没有负载电流通过,在此情况下测量输出端口上的电压和输入端口上的电流大小。
通过测量得到空载电流、空载功率等参数来计算变压器的空载损耗。
3. 短路实验原理短路实验是指将变压器输出端口短接后进行测试。
此时,主副绕组之间通过大电流,在此情况下测量输入端口上的电压和电流大小。
通过测量得到短路电流、短路功率等参数来计算变压器的短路损耗。
三、实验步骤1. 空载实验步骤(1)将单相变压器接入交流电源,不接负载。
(2)使用万用表分别测量输入端口和输出端口的电压值,并记录下来。
(3)使用电流表测量输入端口的电流值,并记录下来。
(4)根据测量得到的数据,计算出空载功率和空载损耗。
2. 短路实验步骤(1)将单相变压器输出端口短接,将输入端口接入交流电源。
(2)使用万用表分别测量输入端口的电压值,并记录下来。
(3)使用电流表测量输入端口的电流值,并记录下来。
(4)根据测量得到的数据,计算出短路功率和短路损耗。
四、实验结果与分析1. 空载实验结果在本次空载实验中,我们分别测量了变压器的输入端口和输出端口的电压和电流大小。
根据公式P=UI,我们可以计算出变压器的空载功率。
同时,我们还可以通过空载功率和输入端口电流计算出变压器的空载损耗。
2. 短路实验结果在本次短路实验中,我们将变压器的输出端口短接,并测量了输入端口的电压和电流大小。
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实验背景:单相变压器是电气工程中常用的一种电力设备,用于将电压从一级变换到另一级。
在实际运行中,了解变压器的空载和短路特性对于其性能评估和故障诊断具有重要意义。
因此,进行单相变压器的空载和短路实验是必不可少的。
实验目的:1. 了解单相变压器的空载实验原理和方法。
2. 了解单相变压器的短路实验原理和方法。
3. 掌握实验中的数据采集和处理方法。
4. 分析实验结果,评估单相变压器的性能。
实验仪器和设备:1. 单相变压器2. 电压表3. 电流表4. 电源5. 电阻箱6. 接线板7. 记录表格实验步骤:1. 空载实验a. 搭建实验电路,连接电压表和电源。
b. 调节电源输出电压,记录单相变压器的空载电压和空载电流。
c. 计算空载电流的功率因数。
d. 根据实验数据绘制空载电流-电压特性曲线。
2. 短路实验a. 搭建实验电路,连接电流表和电源。
b. 调节电源输出电流,记录单相变压器的短路电流和短路电压。
c. 计算短路电流的电阻值。
d. 根据实验数据绘制短路电流-电压特性曲线。
实验结果与分析:1. 空载实验结果表明,随着电压的增加,空载电流也相应增加,但增长速率逐渐减缓,表明变压器的磁化特性。
2. 空载电流的功率因数接近1,说明变压器的电流和电压基本同相。
3. 空载电流-电压特性曲线呈现出近似线性的关系,表明变压器的电流和电压之间的关系稳定。
4. 短路实验结果表明,短路电流随电压的增加而增加,但电流增长速率较快,表明变压器的电阻特性。
5. 短路电流的电阻值可以反映变压器的电流承载能力。
6. 短路电流-电压特性曲线呈现出非线性的特点,表明变压器在短路状态下电流和电压的关系复杂。
结论:通过空载和短路实验,我们对单相变压器的电压电流特性有了更深入的了解,可以更好地评估变压器的性能和稳定性。
在实际运行中,我们应该根据变压器的实际使用情况,合理调节电压电流,确保变压器的安全运行和高效工作。
单相变压器空载与短路实验报告

单相变压器空载与短路实验一.实验目的1 学习掌握做单相变压器空载、短路实验的方法。
2 通过空载、短路实验,测定变压器的参数和性能。
二.实验器材交流电压表,交流电流表,单三相智能功率因数表,三相组式变压器三.预习要点解答1 通过空载、短路实验,求取变压器的参数和损耗作了哪些假定?答:有如下假定: 空载实验①在做变压器的空载与短路试验的时候,首先我们假设变压器的铜耗足够小使得我们可以忽略它对实验的影响,这样我们才能够认为空载损耗0P 完全用来抵偿铁耗e F P ,也就是我们认为e 0F P P ≈,在这个假设下我们才能用后面的公式计算变压器的各项参数。
②因为一次漏电抗Xm X <<1,一次绕组电阻Rm R <<1,所以1m Z Z >>,故我们认为0/m I U Z =,2^/0m 0I P R =。
短路实验①由于做短路实验时电压很低,所以磁路中磁通很小,所以我们可以忽略励磁电流和铁耗,认为∞≈m Z ,电源输入的功率完全消耗在一二次侧的铜耗上。
2 作空载、短路实验时,各仪表应怎样接线才能减小测量误差?答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。
因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大误差。
变压器短路实验应当采用电流表外接法。
因为短路实验中测量的是漏阻抗,阻抗值较小,若采用电流表内接法,会产生明显的分压作用,导致测量不准确。
3 作变压器空载、短路时,应注意哪些问题?一般电源加在哪一方比较适合?答:在做变压器空载实验时,为了便于测量同时安全起见,应当在变压器低压侧加电源电压,让高压侧开路。
在实验过程中应当将激磁电流由小到大递升到1.15NU左右时,只能一个方向调节,中途不得有反方向来回升降。
否则,由于铁芯的磁滞现象,会影响测量的准确性。
在做变压器短路实验时,电流较大,外加电压很小,为了便于测量,通常在高压侧加电压,将低压侧短路。
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,U1N/U2N=220/55V,I1N/I2N=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U0=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U0、I0、P0。
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U0(V) I0(A) P0(W) U AX(V) cosφ01 11.06 29.53 0.28 43.922 16.58 44.25 0.54 65.583 27.54 106.1 1.33 1104 38.45 438.4 2.76 152.65 49.5 1.23 6.38 194.36 55.05 1.786 9.8 215.77 60.47 2.591 15.68 235.48 65.73 3.84 25.43 254.5 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)。
单相变压器空载和短路实验

单相变压器空载和短路实验Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】第三章变压器实验3-1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U0=f(I),P=f(U) , cosφ=f(U)。
2、短路实验测取短路特性UK =f(IK),PK=f(IK), cosφK=f(IK)。
3、负载实验(1)纯电阻负载保持U1=UN,cosφ2=1的条件下,测取U2=f(I2)。
(2)阻感性负载保持U1=UN,cosφ2=的条件下,测取U2=f(I2)。
四、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A XPN =77W,U1N/U2N=220/55V,I1N/I2N=。
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= ,然后逐次降低电源电压,在~的范围内,测取变压器的U0、I、P。
4)测取数据时,U=UN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UN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3-14、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)。
单相变压器空载和短路实验

第三章变压器实验3-1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(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)。
四、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 ,A XU1N/U2N=220/55V,I1N/I2N=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U0=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U0、I0、P0。
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3-14、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)。
单相变压器实验报告

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,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)。
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。
电工学 实验一 单相变压器实验

由空载实验测变压器的原副边电压的数据,分别计算
出变比,然后取其平均值作为变压器的变比K。K=UAX/Uax 2、绘出空载特性曲线和计算励磁参数:
(1)绘出空载特性曲线U0=f(I0),P0=f(U0),cosφ0=f(U0)。
式中:
P0 cos 0 U0I0
③ 通电调试前必须清理好工作台,以免发生短路故障。
④ 实验完成后,整理工作台,设备放电还原,工具、仪 表、导线等摆放整齐,经老师确认后方可离开实验室。 • 三、实验课堂的纪律要求
保持安静,整洁,不得携带无关物品进入实验室。
安 全 操 作 规 程
实验时人体绝对禁止接触带电线路。 接线和拆线都必须在切断电源的情况下进行。 学生独立完成接线或改接线路后,必须经指导教师
通电调试前必须自检,经确认接线正确,并报告 老师或负责人员检查后,方可通电。通电时必须有 两人以上在场。
• 本实验室设备运行电压较高,学生应严格遵守 实验操作规程,做到安全第一。
安 全 教 育
• 二、设备安全
① 分组进行实验,未经允许不要随意跑动到其他实验组, 实验设备责任到人,无故损坏须按价赔偿。 ② 严格按照实验要求操作,确保实验设备安全。
由空载实验测变压器的原副边电压的数据分别计算出变比然后取其平均值作为变压器的变比kkuaxuax2计算励磁参数从空载特性曲线上查出对应于u值并由下式算出励磁参数
实验一 单相变压器的空载与短路实验
安 全 教 育
• 一、人身安全
不要随意接触与实验无关的设备,以免触电 严禁带电操作
严禁私自通电
• “停止”按钮指示灯亮,表示实验装置的进线 接到电源,但还不能输出电压。 3、按下“启动”按钮,“启动”按钮指示灯亮, 表示三相交流调压电源输出插孔U、V、W及N已 经接电。把电压表下面左边的“指示切换”开 关拨向“三相电网电压”时,它指示三相电网 进线的线电压。 4、实验中如果需要改接线路,必须按下“停止” 按钮以切断交流电源,保证实验操作安全。实 验完毕,关断“电源总开关”,“电枢电源” 开关及“励磁电源”开关拨回到关断位置。
单相变压器空载与短路实验报告材料

单相变压器空载与短路实验报告材料实验目的:掌握单相变压器的空载和短路实验,了解变压器的基本性能参数。
实验仪器:单相变压器、电压表、电流表、电阻箱、电源。
实验原理:单相变压器是电能传输和变换的常用电力设备,根据电压变换的原理,可以将一个交流电压转换为另一个不同大小的交流电压。
变压器的主要性能参数有空载电流和短路阻抗。
空载电流是指在变压器的一侧开路时所需的电流,短路阻抗是指在变压器的一侧短路时所得到的阻抗。
实验步骤:1.实验前,首先检查变压器、电压表、电流表和电源等设备是否正常工作,并确认实验电压的大小。
2.先进行变压器的空载实验。
(1)将所需的线圈接入实验电路并接通电源。
(2)调整电源电压,使电压表读数稳定在变压器的输入端。
(3)记录电源电压、变压器输入电压和变压器空载电流的数值。
3.然后进行变压器的短路实验。
(1)将所需的线圈接入实验电路并接通电源。
(2)根据实验需求,设置所需的电源电压。
(3)测量变压器的短路电压和短路电流的数值。
(4)断开电源并记录实验结果。
实验结果:1.空载实验结果:电源电压:220V变压器输入电压:120V变压器空载电流:1A2.短路实验结果:电源电压:220V变压器短路电流:10A分析与讨论:1.空载实验结果表明变压器在无负载时所需的电流很小,主要用于维持磁通的运动。
由于输入电压远大于输出电压,所以变压器的空载电流较小。
2.短路实验结果表明变压器在短路时所需的电流较大,主要用于绕组中电流的流动。
由于短路时,输出电压接近于零,所以变压器的短路电流较大。
结论:通过空载和短路实验,我们可以得到变压器的空载电流和短路阻抗等性能参数。
在实际应用中,空载和短路实验的结果对于变压器的使用和保护具有重要的参考价值。
单相变压器实验报告

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=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)4.三相可调电阻900Ω(MEL-03)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=b.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=c.然后,逐次降低电源电压,在~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。
电机单项变压器空载短路实验报告

四川大学电机及拖动基础实验----单相变压器空载和短路实验一、实验目的1.了解和熟悉单相变压器的实验方法。
2.通过单相变压器的空载和短路实验,测定变压器的变化和参数。
3.通过负载实验测取单相变压器运行特性。
二、预习要点1. 了解变压器空载、短路实验时的接线和实验方法;2. 了解瓦特表、调压器的使用原理3. 在空载和短路实验中,仪表应如何连接,才能使得测量误差最小?4. 变压器空载及短路实验时应该注意哪些问题?电源该如何接?三、实验内容1.测变比2.单相变压器空载实验3.单相变压器短路实验四、实验说明与操作步骤1. 测变比:(1)实验电路图如图1所示。
图1 单相变压器变比实验(2)电源经调压器接至变压器低至线圈,高压线圈开路,调压器调零,合上开关,测量并填入表一。
表一(V)(V)2. 单相变压器空载实验:(1)实验电路图如图2所示。
低压边接电源,高压边开路。
图2变压器空载实验接线图(2)在三相调压交流电源断电的条件下,按图1接线。
选好所有电表量程。
合上交流电源总开关,按下“开”按钮,接通三相交流电源。
调节三相调压器旋钮,读取被试变压器高压侧空载电压电流及损耗,根据表二,记录电流及损耗。
表二(V)(mA)(W)3. 单相变压器短路实验:(1)实验电路图如图3所示。
高压边接电源,低压边用较粗导线短接。
图3变压器短路实验接线图(2)在调压器位于零位时合上电源开关,调节调压器,使短路电流从1.5升到3.0,按表三,记录电压和功率。
(A)(V)(W)五、数据处理1.计算变压器的变比:=1.7362.计算变压器空载参数:(1)根据表二的数据,绘出空载特性曲线,,。
(2)计算励磁参数:变压器空载时,从电源吸取的功率为变压器的铁耗及空载铜耗,由于空载铜耗很小,可以忽略不计,故=,于是励磁参数为:= =1245==999==7433.计算变压器短路参数(1)根据表3数据,绘制短路特性曲线。
(2)计算短路参数:从短路特性曲线上查得短路电流等于额定电流时的短路电压和短路损耗,计算短路参数:=0.911=0.529=0.742短路实验是在高压侧进行的,测得的参数是高压侧的数字,需要折算到低压侧应除以。
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一、实验目的了解单相变压器的基本原理和特性,观察其空载和短路时的变化,掌握测量变压器的各项参数的方法。
二、实验原理1. 变压器的基本原理:变压器是一个基于电磁感应原理的电器设备,主要由两个或更多的线圈组成,它们彼此电绝缘并互相绕排,通过电磁场在线圈中传递的能量来完成电压转换。
其中一个线圈称为主要线圈,其余的线圈称为副次线圈。
当通过主要线圈加上交流电压时,通过电磁場可以在副次线圈内产生副次电压。
2. 变压器的结构和特点:变压器由铁芯和线圈组成,其主要特点是能够实现电压或电流的变换,并具有高效率、体积小、质量轻、使用方便等特点。
3. 空载实验:空载指变压器的负载电流为零,其实验过程是在变压器的一端加上一定的电压,并根据此电压测量变压器的参数,包括:实际输入电压、实际输出电压、输入电流、输出电流及等效电阻等参数。
此时变压器的绕组内并没有负载电流流过,所以变压器的电流是十分小的。
4. 短路实验:短路指变压器的输出端短路,其实验过程是在变压器的输出端短路,并根据输入端的电流、输出端的电压测量变压器的参数,包括:短路电流、输入电压、等效电阻等参数。
三、实验步骤1. 空载实验:(1) 连接变压器的输入端和电源,将电源的电压调节到变压器额定电压。
(2) 测量变压器的参数,包括实际输入电压、实际输出电压、输入电流、输出电流、等效电阻等参数。
2. 短路实验:(1) 连接变压器的输入端和电源,将电源的电压调节到变压器额定电压。
(2) 短路变压器的输出端。
(3) 测量变压器的参数,包括短路电流、输入电压、等效电阻等参数。
四、实验结果1. 空载实验:(1) 实际输入电压:220V(2) 实际输出电压:90V(3) 输入电流:0.4A(4) 输出电流:0.01A(5) 等效电阻:22650Ω2. 短路实验:(1) 短路电流:5A(2) 输入电压:220V(3) 等效电阻:44Ω五、实验分析1. 空载实验结果表明,当变压器的负载电流为零时,输入电流非常小,主要损耗来自变压器的电阻和铁芯的磁损耗。
单相变压器空载和短路实验

第三章变压器实验3-1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(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)。
四、实验方法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件序号型号名称数量4 DJ11 三相组式变压器1件5 D42 三相可调电阻器1件6 D43 三相可调电抗器1件7 D51 波形测试及开关板1件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,U1N/U2N=220/55V,I1N/I2N=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U0=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U0、I0、P0。
实验五单相变压器空载、短路实验

单相变压器空载、短路实验一、实验目的1、学习测定变压器的相对极性、变比。
2、通过空载实验和短路实验计算变压器的主要参数。
3、测定变压器外特性。
4、测定变压器效率特性。
二、实验内容1、测定变压器原副边绕组相对极性。
2、测变压器的变比K。
3、作变压器空载实验,求出空载磁化曲线I0=f(U0)。
4、作变压器短路实验,测短路比。
5、作变压器外特性实验,画出外特性曲线。
6、作变压器效率特性实验,画出变压器效率特性。
三、实验设备MCL-Ⅱ型实验台主控制屏四、实验步骤1、瓦特表的使用瓦特表位于主控制屏的左侧,拥有两组接线柱:一组电流线圈和一组电压线圈。
使用时,将电流、电压线圈的标有*号端用导线短接起来,电流线圈串入回路,电压线圈并入回路。
2、空载实验实验线路如图一所示,所有交流仪表均位于主控制屏左侧,被试变压器选用MCL-Ⅱ型实验台主控制屏右下角的单相变压器,其额定容量P N=77W,U1N/U2N=220/55Ⅴ,I1N /I2N=0.35/1.4A。
变压器的低压线圈2Ul、2U2接电源,高压线圈开路。
选好所有电表量程,调压旋钮调到输出电压为零的位置,合上交流电源并调节调压旋钮,使变压器空载电压U o=1.2U N,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U o、I o、P o,共取5-6组数据,记录于表一中。
其中U=U N的点必须测,并在该点附近测的点应密些。
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,取三组数据记录于表一中。
图一单相变压器空载实验表一3、 实验线路如图二所示,变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。
选好所有电表量程,接通电源前,先将交流调压旋钮调到输出电压为零的位置。
接通交流电源,逐次增加输入电压,直到短路电流等于1.lI N 为止,在0.5~1.lI N 范围内测取变压器的U K 、I K 、P K ,共取4-5组数据记录于表二中,其中I =I N 的点必测。
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一.实验目的
1 学习掌握做单相变压器空载、短路实验的方法。
2 通过空载、短路实验,测定变压器的参数和性能。
二.实验器材
交流电压表,交流电流表,单三相智能功率因数表,三相组式变压器
三.预习要点解答
1 通过空载、短路实验,求取变压器的参数和损耗作了哪些假定?
答:有如下假定: 空载实验
空载特性曲线Uo=f(Io)
由实验数据计算相应空载参数
实验计算公式如下:
, , ;
带入数据得:
Zm’=3*Uo/(Io/3)=11700
Rm’=Po/((Io/3)*(Io/3))=6120
=9971.74
计算Zm*、rm*、Xm*,取基准值Zm=10000,rm=6000,Xm=9000
所以Zm*=1.17,rm*=1.02、Xm*=1.11
所以Zk75*=1.20、rk75*=1.02、Xk*=1.19
五.思考题
4. 计算短路电压百分数:
= =
=
5.计算cosØ2=0.8滞后时的电压变化百分率:
=
6.计算当cosØ2=0.8、β=1时的变压器效率:
=
7. 画出变压器T型等效电路,并将各参数用标幺值表示标注在等效电路中,且认为:
2
80
27.0
2.96
3
60
19.4
3.09
由实验数据得,K=3;
注:实验中误差基本可以忽略,产生误差的原因可能是电网电压波动、仪表精度不够、变压器老化,测量时读数稳定就读数或者读数处于小幅跳变情况。
2 空载实验: 实验接线如同图6—1所示,低压绕组经过调压器接电源,高压绕组开路,仪表接线如图6—2。选择仪表时应该注意ax绕组的额定电压和额定电流,空载时由于功率因数很低,应选择低功率因数瓦特表,空载电流只有额定电流的百分之几,应选低量程的电流表,为了减少测量误差,电压表应接在图6—1中的1,2位置。
Uk伏
7.4v
6.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱv
6.1v
5.1v
Pk瓦
1.8w
1.5w
1.5w
0.9w
20℃
短路特性曲线
求取参数
=6.1/1.7=3.59
=1.5/(1.9*1.9)=0.42
=3.57
折算到基准工作温度 时的短路参数:
=0.51
=3.66
额定短路损耗: =1.82
选取基准值如下:
Zk75=3、rk75=0.5、Xk=3
表6—2
序号
1
2
3
4
5
Uo
150
130
110
90
70
IO
0.11A
0.10A
0.09A
79.2mA
69.7mA
PO
9.2W
6.8W
5.4W
3.5W
2.3W
因为做空载试验时是在低压侧加电压,实验所测的电流、功率均为低压侧的值,所以要归算到高压侧去。
实验中 ,因为220V是线电压,所以可得相电压的额定值是 ,由于实验时只测量了130V时的数值,所以低压侧的额定电压取130V,所计算的值非为标幺值,还需要经过进一步的归算才能标在高压侧。
在做变压器短路实验时,电流较大,外加电压很小,为了便于测量,通常在高压侧加电压,将低压侧短路。在实验过程中应注意为了避免过大的短路电流,短路实验在较低的电压下进行,通常以短路电流达到额定值为限;外加电压应从零开始逐渐增大,直到短路电流约等于1.2倍额定电流;在实验过程中要注意变压器的温升。
四.实验内容
3 作变压器空载、短路时,应注意哪些问题?一般电源加在哪一方比较适合?
答:在做变压器空载实验时,为了便于测量同时安全起见,应当在变压器低压侧加电源电压,让高压侧开路。在实验过程中应当将激磁电流由小到大递升到1.15NU左右时,只能一个方向调节,中途不得有反方向来回升降。否则,由于铁芯的磁滞现象,会影响测量的准确性。
1 变比K的测定
图1 变比测定和空载实验接线图
接线如图1所示,变压器低压绕组a、x经调压器接电源,高压绕组AX开路。闭合开关K,调节调压器使加在付绕组上的电压为该绕组额定电压的50%以下,测量原付边之空载电压UAX和Uax,对应不同输入电压,测取三组数据记录于表。
序号
UAX
Uax
1
100
34.0
2.94
3 短路实验:接线如图6—3所示,高压绕组AX通过调压器接电源,低压绕组ax通过较粗导线短接,仪表接线如前面,为了减小测量误差,应将电压表测针接在图6—3中的A,X两端。同时仪表量程的选择应注意变压器原边的额定电流,短路时功率因数较高,帮一般选用高功率因数瓦特表即cosØ=1的功率表,短路电压仅有额定电压的百分之几,所以应选择低量程电压表。
图6—2短路实验接线图
实验步骤:合电源开关K之前,一定要将调压器手柄置于输出电压为零的位置。先将电流、电压、功率表接入,闭合开关K,缓慢调节调压器,使短路电流从Ik=I1N到0.3I1N之间均匀地测取5到6组数据,同时读取Ik对应的Uk和Pk记录于表6—3中。
表6—3
Ik安
2.1
1.9
1.7
1.5
环温
实验步骤:将调压器手柄置于输出电压为零的位置,合上开关K。作空载特性曲线,调节调压器输出,使加在低压绕组ax的电压等于ax绕组额定电压的1.2倍左右开始进行测量,然后逐渐降低电压,在1.2U2N到0.3U2N之间测量8到底组数据记录于表6—2中,注意记下额定电压时(即Uo=U2N)的电流Io和功率Po。
在做变压器的空载与短路试验的时候,首先我们假设变压器的铜耗足够小使得我们可以忽略它对实验的影响,这样我们才能够认为空载损耗 完全用来抵偿铁耗 ,也就是我们认为 ,在这个假设下我们才能用后面的公式计算变压器的各项参数。
因为一次漏电抗 ,一次绕组电阻 ,所以 ,故我们认为 , 。
短路实验
由于做短路实验时电压很低,所以磁路中磁通很小,所以我们可以忽略励磁电流和铁耗,认为 ,电源输入的功率完全消耗在一二次侧的铜耗上。
2 作空载、短路实验时,各仪表应怎样接线才能减小测量误差?
答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大误差。
变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,阻抗值较小,若采用电流表内接法,会产生明显的分压作用,导致测量不准确。