三相变压器空载以及短路实验(数据处理过程详细
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实验二变压器空载及短路实验、实验目的通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。
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U o=f(l o), P o=f(U o) , COS沪f(U。
)。
2、短路实验测取短路特性U K=f(l K), P K=f(l K), COS^K=f(l K)。
四、实验方法2、屏上排列顺序D33、D32、D34-3、DJ11、D42、D43x X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 IN/U2N=220/55V,I IN/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U O=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。
、I。
、P O。
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)。
将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。
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。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==三相变压器实验报告篇一:三相变压器的参数测定实验报告电机学实验报告——三相变压器的参数测定姓名:张春学号:2100401332 同组者:刘扬,刘东昌实验四三相变压器的参数测定实验一、实验目的1.熟练掌握测取变压器参数的实验和计算方法。
2.巩固用瓦特表测量三相功率的方法。
二、实验内容1.选择实验时的仪表和设备,并能正确接线和使用. 2.空载实验测取空载特性线。
3.负载损耗实验(短路实验)测取短路特性曲线。
三、实验操作步骤 1.空载实验实验线路如图4-3,将低压侧经调压器和开关接至电源,高压侧开路。
接线无误后,调压器输出调零,闭合S1和S2,调节调压器使输出电压为低压测额定电压,记录该组数据于表4-2中,然后逐次改变电压,在(1.2~三条、和三条曲0.5)的范围内测量三相空载电压、电流及功率,共测取7~9组数据,记录于表4-2中。
图4-3 三相变压器空载实验接线图3.负载损耗实验(又叫短路实验)变压器低压侧用较粗导线短路,高压侧通以低电压。
按图4-4接线无误后,将调压器输出端可靠地调至零位。
闭合开关S1和S2,监视电流表指示,微微增加调压器输出电压,使电流达到高压侧额定值,缓慢调节调压器输出电压,使短路电流在(1.1~0.5)的范围内,测量三相输入电流、三相功率和三相电压,共记录5~7组数据,填入表4-3中。
图4-4 三相变压器负载损耗实验接线图四、实验报告:1.分析被试变压器的空载特性。
(1)计算表4-2中各组数据的、和标么值表4-2 空载实验数据(低压侧)(2)根据表4-2中计算数据作空载特性曲线。
、和篇二:实验一三相变压器实验一三相变压器一、实验目的1.通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。
2.通过负载实验,测取三相变压器的运行特性。
二、预习要点1.如何用双瓦特计法测三相功率,空载和短路实验应如何合理布置仪表。
实验报告实验名称三相变压器课程名称电机学实验专业班级:学号:姓名: 实验日期:指导教师:成绩:一、实验名称:三相变压器二、实验目的1.通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。
2.通过负载实验,测取三相变压器的运行特性。
三、实验内容1.测定变比2.空载实验:测取空载特性U0L=f(I0L),P0=f(U0L),COSΦ0=f(U0L)。
3.短路试验:测取短路特性U KL=f(I KL),P K=f(I KL),COSΦKL= f(I KL)。
4.纯电阻负载实验保持U1=U N,COSΦ2=1的条件下,测取U2=f(I2)四、实验接线五、实验记录1.测定变比2.空载实验数据3.短路实验实验数据室温:25℃六、实验数据处理 1.计算变压器的变比由K AB =U AB /U ab ,K BC =U BC /U bc ,K CA =U CA /U ca , 平均变比K=(K AB +K BC +K CA )/3,得K=3.992.根据空载试验数据作出空载特性曲线并计算激磁参数。
(1)空载特性曲线 a.U 0L =f(I 0L )0.020.040.060.080.10.12I0LU 0L空载特性曲线U0L=f(I0L)b.P 0=f(U 0L )0.51 1.52 2.533.54U0LP 0空载特性曲线P0=f(U0L)c.COS Φ0=f(U 0L )10203040506070-0.100.10.20.30.40.50.60.70.80.9U0LC O S Φ0空载特性曲线COSΦ0=f(U0L)(2)计算激磁参数由空载特性曲线得,对应与U 0=U N 时的I 0=0.04615A,P 0=2.702W 则激磁参数r m =P O /3I 0φ2=422.88ΩZ m =U 0φ/I 0φ=U 0L /√3I 0L =688.96Ω X m =√(Z m 2-r m 2)=543.91Ω 式中U 0φ=U 0L /√3,I 0φ=I 0L ,3.绘出短路特性曲线和计算短路参数。
任务二空载和短路试验任务描述:变压器的空载和短路试验任务分析:一、变压器空载试验的原理变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。
一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。
通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。
为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。
变压器空载时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器施加额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗也达到了变压器额定工作下的数值,因此变压器空载时输入功率可以认为全部是变压器的铁损。
一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。
1、单相变压器空载试验原理图按图2-5接线,一般是在变压器低压端接电源,高压端开路。
中小型电力变=4-10%I N,依此选择电流表和瓦特表的电流量程。
变压器空载压器的空载电流I运行时功率因数很低,一般在0.2以下,应选用低功率因数功率表测量功率(实验室中功率因数为0.2),以减少功率测量误差。
为安全起见和仪表选择方便,通常在低压侧加电源,高压侧开路。
根据测量数据:U2N(低压侧额定电压)、U10(高压侧开路电压)、I0(低压侧空载电流)和P0(空载损耗),忽略低压绕组漏阻抗(zm>>z2),变比k和激磁阻抗参数图2-5 单相变压器的空载试验原理图2、三相变压器空载试验原理图在断电的条件下,按图2-6接线。
变压器低压线圈接电源,高压线圈开路。
图2-6 三相变压器的空载试验接线原理图二、变压器短路试验的原理变压器的短路试验通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。
由于一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行。
用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流范围变化。
原边电流达到额定值时,变压器的铜损相当于额定负载时的铜损,因外施电压较低,铁芯中的工作磁通比额定工作状态小得多,铁损可以忽略不计,所以短路试验的全部输入功率基本上都消耗在变压器绕组上,短路试验可测出铜损。
变压器空载短路测试仪试验步骤及技术指标变压器空载短路测试仪试验步骤及技术指标变压器空载短路测试仪采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。
具有测量速度快、精度高、使用方便、敏捷美观等到特点。
特地应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品。
空载试验步骤1、按接线图将线接好,打开仪器电源开关,仪器空载进入试验状态。
2、按“设定”键,将所需参数设定好,再按“设定”键,使仪器回到空载试验状态。
3、合上调压器三相电源,调压器缓慢升压,当升压到所需试验电压时,按“锁定”键,此时仪器显示的数据为空载试验数据。
变压器空载短路测试仪短路试验步骤1、按接线图将线接好,打开仪器电源开关,仪器空载进入试验状态。
2、按“设定”键,将所需参数设定好,再按“设定”键,使仪器回到空载试验状态。
3、按“∧“键,将仪器界面转换到短路试验状态。
4、合上调压器三相电源,调压器缓慢升压,当升压到所需试验电流时,按“锁定”键,此时仪器显示的数据为短路试验数据。
紧要功能与特点:1. 短路阻抗的测量:用于变压器的低压短路阻抗试验,可在同一屏幕下三相或单相显示测量电压、电流、有功功率、阻抗值、阻抗电压百分比、电抗值、漏感值等参数。
2. 空载损耗的测量:仪器显示三相电压、三相电流、三相功率,仪器显示施加电源波形的畸变率,并计算出变压器的空载电流百分比和空载损耗。
3. 负载损耗的测量:显示三相电压、三相电流、三相功率,自动计算出变压器的阻抗电压百分比,折算到额定温度、额定电流下的负载损耗,仪器带有频率折算功能,能够在较宽频率范围内准确测量。
4. 分相测量:用于检查三相变压器单相绕组的缺陷或现场无三相电源的情况。
分相测试采用单相电源,分别测量出每一个单相数据后,可自动折算成三相的参数。
5. 零序阻抗的测量:零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器,仪器可记录零序阻抗、零序电抗、零序电感、阻抗角、零序电阻。
三相变压器的空载及短路实验实验报告实验报告:三相变压器的空载及短路实验一、实验目的1.理解和掌握三相变压器的空载特性和短路特性;2.测定三相变压器的空载电流、空载损耗和短路电压;3.分析和比较实验结果,验证理论的正确性。
二、实验设备1.三相变压器;2.电源(可调节电压);3.电流表;4.电压表;5.功率表;6.保险丝;7.电源滤波器;8.实验记录本。
三、实验原理1.空载实验:当变压器一次侧开路,二次侧接入额定电压时,变压器消耗的功率为空载功率,空载电流为一次侧电流。
通过测量空载电压和空载电流,可以得到变压器的空载损耗。
2.短路实验:当变压器一次侧短路,二次侧接入额定负载时,变压器消耗的功率为短路功率,短路电压为一次侧电压。
通过测量短路电流和短路电压,可以得到变压器的短路阻抗。
四、实验步骤1.准备阶段:检查实验设备完好无损,确认电源接入正确;2.空载实验:将变压器二次侧接至额定电压,一次侧开路,记录空载电压和空载电流。
逐渐调高电源电压,重复以上操作,得到多组数据;3.短路实验:将变压器一次侧短路,二次侧接入额定负载,记录短路电流和短路电压。
逐渐调高电源电压,重复以上操作,得到多组数据;4.数据处理:将实验数据整理成表格,计算空载损耗和短路阻抗;5.结果分析:将实验结果与理论值进行比较,分析误差原因。
五、实验结果六、结果分析根据实验数据,我们发现实验结果与理论值存在一定误差。
这主要是由于以下原因:1.测量误差:由于实验过程中使用仪表进行测量,可能存在读数误差和仪表误差;2.电路连接:由于变压器线圈电阻和线路电感的存在,可能导致电路连接阻抗和实际测量结果存在偏差;3.温度影响:实验过程中,由于线圈发热等原因,可能影响变压器性能参数的稳定性;4.非线性特性:对于非线性变压器,其空载特性和短路特性可能随电源频率变化而变化。
为了提高实验精度,可以采取以下措施:1.使用高精度仪表进行测量;2.在稳定的室温环境下进行实验;3.对不同类型的变压器分别进行实验,以综合评估误差影响。
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。
三相变压器空载和短路实验南京工程学院电力工程学院/11学年第二学期实验报告课程名称电机实验实验名称三相变压器空载、短路实验班级名称建筑电气学生姓名学号同组同学实验时间2022实验地点实验报告成绩:评阅教师签字:年月日电力工程学院二〇〇七年制一、实验目的1、通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。
2、通过负载实验,測取三项变压器的运行特性。
二、实验项目1、测定变比2、空载实验测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0),cosφ0=f(U0)。
3、短路实验测取短路特性UK=f(IK),PK=f(IK),cosφK=f(IK)。
4、纯电阻负载实验:保持U1=U1n,cosφ=1的条件下,測取U2=f(I2)。
三、实验方法1、实验设备1、BMEL系列电机系统教学实验台2、交流电压表,电流表,功率因数表3、三相可调电阻器4、三相变压器5、开关板2、短路实验1)是实验线路如图1所示,变压器高压线圈接电源,低压线圈直接短路接通电源前,将交流电压跳到输出电压为零的位置,接通电源后,逐渐增大电源电压,达到20V左右,使变压器的短路电流Ik=1.1—0.5In的范围内,測取变压器的三箱输入电压、电流、功率共取几组数据,记录于表中,其中Ik=In点必测。
实验时,记下周围环境温度,作为线圈的实际温度。
图1三相变压器短路实验接线图表2-1室温19℃序号实验数据计算数据UK(V)IK(A)PK(W)UK(V)IK(A)PK(W)cosΦKU1u1.1v1U1v1.1w1U1w1.1u1I1u1I1v1I1w1PK1PK2118.9418.7119.193.53.3643.361506918.946666673.4083 333331190.614258012216.5915.8916.353.02.8922.818355316.276666672 .903333333880.620724729314.0013.4413.932.52.4312.387253813.792.4 39333333630.624286406411.1111.0311.072.01.962.1.934172311.071.96 5333333400.61285099558.207.648.121.51.3971.3628137.9866666671.41 9666667210.6173708163、空载实验1)测定变比1实验接线图如图,被试变压器选用三相变压器,1.在三湘交流电源断开的条件下,将调压器旋钮逆时针方向旋到底,并合理选择仪表量程2.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=0.5Un,測取高,低压线圈的线电压U1u1.1v1,U2u1.2v1UvU1u1.1v1U2u1.2v1220.781.69Kuv==1.69三相变压器变比实验接线图图2三相变压器空载实验接线图2)空载实验a)空载实验接线图如图,变压器低压线圈接电源,高压线圈开路。
华北电力大学科技学院电机学实验报告实验名称三相变压器的空载和短路实验系别班级电气11k6班姓名孟航学号同组人姓名实验台号日期教师成绩一、实验目的1、通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。
二、实验项目1、短路实验测取短路特性U KL=f(I KL),P K=f(I KL) ,cosφK=f(I KL)。
2、空载实验测取空载特性U0L=f(I0L),P0=f(U0L), cosφ0=f(U0L)。
三、实验方法12、短路实验1) 将三相交流电源的输出电压调至零值。
按下“关”按钮,在断电的条件下,按图1接线。
被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器,额定容量P N=152/152/152W,U N=220/110/55V,I N=0.4/0.8/1.6A, Ydy接法。
实验时只用高、低压两组线圈。
变压器高压线圈接电源,低压线圈直接短路。
2) 按下“开”按钮,接通三相交流电源,缓慢增大电源电压,使变压器的短路电流I KL=1.1I N。
3) 逐次降低电源电压,电流在1.1~0.2I N的范围内,测取变压器的三相输入电压、电流及功率。
4) 测取数据时,其中I KL=I N点必测,共取数据5-6组。
记录于表2-1中。
实验时记下周围环境温度(℃),作为线圈的实际温度。
ax图1 三相变压器短路实验接线图表2-1 室温 ℃3、空载实验1)测定变比将控制屏左侧三相交流电源的调压旋钮调到输出电压为零的位置,按下“关”按钮,在断电的条件下,按图2接线。
被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器, Ydy 接法。
实验时只用高、低压两组线圈,低压线圈接电源,高压线圈开路。
将三相交流电源调到输出电压为零的位置。
开启控制屏上电源总开关,按下“开”按钮,电源接通后,调节外施电压U=U N =55V 测取高、低线圈的线电压U AB 、U BC 、U CA 、U ab 、U bc 、U ca (高压侧的开路电压可用D38-1交流电压表箱上的模拟指针式交流电压表测取),数据记录于表2-2中。
华北电力大学科技学院
电机学实验报告
实验名称三相变压器的空载和短路实验
系别班级电气11k6班姓名孟航学号
同组人姓名
实验台号日期
教师成绩
一、实验目的
1、通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。
二、实验项目
1、短路实验
测取短路特性U KL=f(I KL),P K=f(I KL) ,cosφK=f(I KL)。
2、空载实验
测取空载特性U0L=f(I0L),P0=f(U0L), cosφ0=f(U0L)。
三、实验方法
1
2、短路实验
1) 将三相交流电源的输出电压调至零值。
按下“关”按钮,在断电的条件下,按图1接线。
被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器,额定容量P N=152/152/152W,U N=220/110/55V,I N=0.4/0.8/1.6A, Ydy接法。
实验时只用高、低压两组线圈。
变压器高压线圈接电源,低压线圈直接短路。
2) 按下“开”按钮,接通三相交流电源,缓慢增大电源电压,使变压器的短路电流I KL=1.1I N。
3) 逐次降低电源电压,电流在1.1~0.2I N的范围内,测取变压器的三相输入电压、电流及功率。
4) 测取数据时,其中I KL=I N点必测,共取数据5-6组。
记录于表2-1中。
实验时记下周围环境温度(℃),作为线圈的实际温度。
a
x
图1 三相变压器短路实验接线图
表2-1 室温 ℃
3、空载实验
1)测定变比
将控制屏左侧三相交流电源的调压旋钮调到输出电压为零的位置,按下“关”按钮,在断电的条件下,按图2接线。
被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器, Ydy 接法。
实验时只用高、低压两组线圈,低压线圈接电源,高压线圈开路。
将三相交流电源调到输出电压为零的位置。
开启控制屏上电源总开关,按下“开”按钮,电源接通后,调节外施电压U=U N =55V 测取高、低线圈的线电压U AB 、U BC 、U CA 、U ab 、U bc 、U ca (高压侧的开路电压可用D38-1交流电压表箱上的模拟指针式交流电压表测取),数据记录于表2-2中。
变比K :
平均变比:
A
X
图2三相变压器空载实验接线图
ca
CA CA bc BC BC U U K U U K ===
ab AB
AB U U K )
(3
1
CA BC AB K K K K ++=
2)空载实验
a) 空载实验接线图如图2。
变压器低压线圈接电源,高压线圈开路。
b) 按下“开”按钮接通三相交流电源,调节电压,使变压器的空载电压U0L=1.2U N。
c) 逐次降低电源电压,在(1.2~0.2)U N范围内,测取变压器三相线电压、线电流和功率。
d) 测取数据时,其中U0=U N的点必测,且在其附近多测几组。
共取数据8-9组记录于表2-3中。
四、实验数据处理
(本部分内容须手写在A4纸上;前面部分须用A4纸打印或复印,其中涉及到的测量数据手写填入,曲线须画在标准的坐标纸上。
)
1、计算变压器的变比
2、根据空载实验数据作空载特性曲线并计算激磁参数
3、绘出短路特性曲线和计算短路参数
4、根据空载和短路实验测定的参数,画出被试变压器的“T”型等效电路。
5、根据实验求出的参数,算出I2=I N,cosφ2=1时的电压变化率
6、绘出被试变压器cosφ2=0.8时的效率特性曲线,计算被测变压器η=ηmax时的负载系数βm。