transformatora jednofazowego.

Podobne dokumenty
Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

Badanie transformatora

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Z TR C. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 3)

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

ĆWICZENIE T2 PRACA RÓWNOLEGŁA TRANSFORMATORÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 4)

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Ćwiczenie 6. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I. Badanie transformatora jednofazowego V 1 X

Transformatory. Budowa i sposób działania

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

SERIA III ĆWICZENIE 3_1A. Temat ćwiczenia: Badanie transformatora jednofazowego. Wiadomości do powtórzenia:

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

EA3. Silnik uniwersalny

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Pomiar indukcyjności.

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017

Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych

Pracownia Elektrotechniki

BADANIE TRANSFORMATORA I.

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych.

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

III.2. Badanie transformatora jednofazowego

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Badanie prądnicy synchronicznej

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

4.8. Badania laboratoryjne

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Badanie transformatora

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Przykład ułożenia uzwojeń

Badanie transformatora

Badanie transformatora

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Transkrypt:

Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia oraz obciążenia. Transformator jest maszyną elektryczną pozwalająca na zmianę parametrów prądu przemiennego. Dzięki niemu można obniżać lub podwyższać napięcie oraz podwyższać lub obniżać natężenie prądu. Transformator nie zmienia wartości mocy, tzn. moc dostarczana na jego uzwojenie pierwotne jest wydawana przez uzwojenie wtórne, pomniejszona jedynie o straty mocy w samym transformatorze. Może on pracować w jednym z trzech stanów, tzn.: w stanie jałowym, charakteryzującym się brakiem obciążenia, w stanie zwarcia, podczas którego zwarte są zaciski uzwojenia wtórnego, w stanie obciążenia, podczas którego z zacisków uzwojenia wtórnego jest pobierana energia. W stanie jałowym moc pobierana przez transformator jest minimalna i przeznaczona na pokrycie strat związanych z magnesowaniem rdzenia transformatora oraz straty na grzanie uzwojenia pierwotnego. W uzwojeniu wtórnym nie płynie prąd, natomiast mierzone na nim napięcie jest równe indukującej się w nim SEM. Transformator w stanie jałowym można opisać parametrami schematu zastępczego przedstawionego na rys. 1. Rys. 1. Schemat zastępczy transformatora w stanie jałowym. W wyniku badania stanu jałowego transformatora możemy otrzymać: przekładnię: straty w rdzeniu: P Fe = P 0 R 1 P 0 współczynnik mocy: cosφ 0 = składową czynnąą prądu jałowego: składową bierną prądu jałowego:

rezystancję: reaktancję: charakterystyki stanu jałowego: I 0 = fu 1 ); P Fe = f U 1 ) W stanie zwarcia praktycznie cała moc pobierana przez transformator jest zużywana na straty wynikające z nagrzewania jego uzwojeń. Straty na magnesowanie rdzenia są w porównaniu z nimi pomijalne. Zwarcie przy napięciu znamionowym powoduje znaczne przekroczenie natężenia prądu znamionowego transformatora, silne nagrzewanie uzwojeń, a co za tym idzie uszkodzenie ich izolacji i bardzo szybkie zniszczenie transformatora. Jednak dla celów badania transformatora może być wykonywane zwarcie pomiarowe. Polega ono na zasileniu transformatora obniżonym napięciem, takim, przy którym prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym a co za tym idzie i wtórnym) osiąga wartość znamionową. Schemat zastępczy transformatora w stanie zwarcia przedstawiono na rys. 2. Rys. 2. Schemat zastępczy transformatora w stanie zwarcia. W wyniku badania stanu zwarcia można wyznaczyć: straty w uzwojeniu: współczynnik mocy w stanie zwarcia: impedancję zwarciową: P Cu = P z cosφ z = rezystancję zwarciową:!" R z = R 1 + R 2 ; R 1 R 2 reaktancję zwarciową: procentowe napięcie zwarcia: X z = X 1 + X 2 ; X 1 X 2 # % 100 W stanie obciążenia, transformator jest obciążony konkretną mocą wynikającą z potrzeb podpiętego do niego obciążenia. Uzwojenie pierwotne pobiera prąd, a uzwojenie wtórne oddaje go do odbiornika. Transformator przekazuje moc pobieraną z sieci do obciążenia. Stan pracy transformatora pod obciążeniem ilustruje schemat zastępczy przedstawiony na rys. 3.

Rys. 3. Schemat zastępczy transformatora w stanie obciążenia. Parametry uzwojenia wtórnego transformatora są sprowadzane na uzwojenie pierwotne w schemacie zastępczym poprzez nast. przeliczenia: +, ; +, W wyniku pomiarów stanu obciążenia można wyznaczyć między innymi: moc pozorną transformatora: S = S 1 = U 1 I 1 = S 2 = U 2 2I 2 = U 2 I 2 moc bierną transformatora: straty w uzwojeniach: 0 12 3 4 4 5 6 sprawność transformatora: ; ) ) ; * -./ 0 7 * Pomiary. 1. Badanie stanu jałowego. Pomiarów dokonujemy na transformatorze połączonym zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 4. Rys. 4. Schemat pomiarowy do badania transformatora w stanie jałowym.

Pomiarów dokonujemy dla kilku wartości napięcia zasilania, w tym dla napięcia znamionowego. Wyniki umieszczamy w tabeli 1. W oparciu o wykonane pomiary wyznaczamy następujące parametry stanu jałowego: przekładnię transformatora, straty w rdzeniu, współczynnik mocy, składową czynnąą i bierną prądu jałowego, rezystancję i reaktancję; R Fe i X µ rysujemy charakterystyki biegu jałowego: I 0 = fu 1 ); P Fe = f U 1 ) Tabela 1. U 1 I 1 P 1 U 2 n P Fe cosφ 0 I Fe I µ V A W V --- W A A R Fe X µ Ω Ω 2. Badanie stanu zwarcia Pomiarów dokonujemy na układzie, którego schemat przedstawia rys. 5. W celu uniknięcia pojawienia się na zaciskach uzwojenia pierwotnego badanego transformatora dużego napięcia, autotransformator zasilamy z transformatora bezpieczeństwa, albo w szereg z nim wpinamy dużą rezystancję. Powoli podwyższamy napięcie zasilania, aż uzyskujemy w uzwojeniu pierwotnym znamionową wartość natężenia prądu. Wyniki pomiarów umieszczamy w tabeli 2. Rys. 5. Schemat pomiarowy do badania transformatora w stanie zwarcia. W oparciu o wykonane pomiary wyznaczamy: straty w uzwojeniu współczynnik mocy w stanie zwarcia impedancję, rezystancję i reaktancję zwarciową rezystancję i reaktancję strony pierwotnej i wtórnej transformatora procentowe napięcie zwarcia

Tabela 2. I 1N U z P z P Cu cosφ z Z z R z X z R 1 R 2 X 1 X 2 u z% A V W W --- Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω % 3. Badanie stanu obciążenia Pomiarów dokonujemy w układzie przedstawionym na rys. 6. 1.1 2.1 1 1 2 2 U 1 2 obc 1.2 Rys. 5. Schemat pomiarowy do badania transformatora w stanie zwarcia. 2.2 Uzwojenie pierwotne transformatora zasilamy napięciem znamionowym. Zmieniamy rezystancję obciążenia odczytując jednocześnie zmiany napięć, prądów i mocy po stronie pierwotnej i wtórnej transformatora. Wyniki pomiarów umieszczamy w tabeli 3. Tabela 3. U 1 I 1 P 1 U 2 I 2 P 2 S Q cosφ P Cu η V I W V I W VA war --- W --- W oparciu o wykonane pomiary wyznacz: moc pozorną moc bierną współczynnik mocy straty mocy w uzwojeniach sprawność transformatora wykreśl charakterystykę obciążenia U 2 = fi 2 ) Literatura: E.Goźlińska Maszyny elektryczne WSiP Warszawa 1995