电机学实验一:单相变压器的特性实验
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实验一他励直流电动机(认识)实验、实验目的1、认识DDSZ-1型电机及电气技术实验装置,了解电机拖动实验的基本要求与安全操作规程。
2、认识和了解在电机拖动实验中所用的电源、开关、仪表、挂件、电机等组件及使用方法。
3、熟悉他励直流电动机的接线、起动、(固有、人为)机械特性、改变转向与调速的基本方法。
二、实验项目1、了解DD01电源控制屏及电枢电源、励磁电源、变阻器、直流电压表、电流表、直流测速发电机转速表的使用方法;了解校正直流测功电动机、普通直流电动机的铭牌参数及要求。
2、直流他励电动机的连线、起动准备、起动;测试机械特性直流他励电动机的调速及改变转向。
三、实验设备及控制屏上挂件排列顺序1、实验设备:DD03-DJ23-DJ15 D31、D42、D31、D44 D51、D55-1。
2、控制屏上挂件排列顺序:D31、D42 D31、D44 D51、D55-1。
四、实验说明及操作步骤1、由指导人员介绍DDSZ-1型电机及电气技术实验装置面板布置及使用方法。
图1 -1他励直流电动机接线图断开控制屏上的电源,按图1-1接线。
直流他励电动机用DJ15 (其额定功率P N=185W额定电枢电压U=220V,额定电流I N=1.2A,额定转速n N=1600r/min, 额定励磁电压U F N=220V,额定励磁电流I fN V0.13A)。
校正直流测功机MG乍为发电机使用。
TG为测速发电机。
直流电表选用D31 (含直流电压表,直流安培表,直流毫安表各一块)。
M励磁回路串接的电阻R f1选用D44的1800Q阻值,MG励磁回路串接的电阻Fh选用D42的1800Q阻值,M的起动电阻R选用D44的180 Q阻值,MG勺负载电阻R2选用D42的2250Q阻值(采用串并联接法:900Q与900Q串联加上900 Q 与900并联)。
接好线后,检查M MG及TG之间是否用联轴器联接好。
2、他励直流电动机起动步骤(1)起动准备:检查接线是否正确,直流电表的极性、量程选择是否正确。
电机学实验二单相变压器实验1实验目的:理解掌握熟悉单相变压器原理与参数测试方法。
通过实际电路连接,通电操作调节与数据测量实践,建立电气安全作业意识,增强动手能力。
2实验电路2.1单相变压器实验电路图3实验步骤选实验台原边标称~220V0.4A单相变压器T作实验。
以高压侧电压电流为额定值。
自耦变压器AT用来调压,先调到0V位置。
3.1 空载实验(1)变压器T副边开路。
按2.1图接好原边电路,接入谐波功率表,先置mA档测I1。
(2)经指导教师检查后接通电源。
(3)调自耦变压器使U1=70,160,230V,测量记录相应电流I0。
(4)调U1=额定220V。
谐波功率表先测量额定空载I0n,再置W档测空载功耗P0。
(5)用万用表~200V档测二次侧空载(额定)电压U2N(4位有效数字)。
记录数据。
(6) 原边电压降到0V,断电。
3. 2 短路实验(1)检查断电,降原边电压到0V位置!接入谐波功率表,置A档用作测I1。
(2)变压器T副边用导线短路。
(3)通电,缓调自耦变压器使I1=额定值0.40A。
谐波功率表置V档测量记录短路电压Uk。
(因仪器精度不足,不测短路损耗Pk。
)(4)原边电压降到0V,断电。
变压器副边开路。
3.3负载实验(1) 原边电压降到0V。
接万用表测U1。
变压器副边按图接入交流电流表和L负载。
(2)接通电源。
升原边U1=220V,测量副边电压U2L(4位有效数字)和电流I2L。
(3) 原边U1回0后断电。
改接负载为R,R先调最大450Ω。
(4)接通电源。
升原边U1=220V,减R至副边电流I2=I2L,注意保持U1=220V。
测量副边电压U2R(4位有效数字),记录数据。
(5)原边U1降到0V,断电。
变压器副边开路。
4实验数据与处理(DXBYQSY)U1N=220; I1N=0.4; % 额定数据¨V AU0s=[100, 160, 200, 220]; I0s=[ , , , ]; %空载数据V mA I0n=max(I0s); P0= ; U2N=Uk= ; %短路实验数据I2L= ; U2L= ; U2R= ; %负载实验数据 V A%额定数据计算SN=U1N*I1N , I2N=SN/U2N%空载特性计算p1=polyfit( I0s, U0s,2); I0=min(I0s):2:max(I0s);U0=polyval(p1,I0);Figure(1),plot(I0s,U0s,'*',I0,U0),xlabel ('I0/mA'),ylabel('U0/V(Φm)')Zms=U0s./I0s;p2=polyfit(U0s,Zms,2);U0=min(U0s):2:max(U0s);Zm=polyval(p2,U0); figure(2),plot(U0s,Zms,'*',U0,Zm),xlabel('U0/V'),ylabel('Zm/K.ohm')%额定空载计算i0n=I0n/1000/I1N, zmn=1/i0n , p0=P0/SN ; rmn=p0/i0n^2 , xmn=sqrt(zmn^2-rmn^2) %短路实验计算uk=Uk/U1N , zk1=uk%负载实验计算i2L=I2L/I2N; u2L=U2L/U2N; u2R=U2R/U2N; duR=1-u2R; duL=1-u2L;rk2=duR/i2L, xk2=duL/i2L,zk2=sqrt(rk2^2+xk2^2)计算结果额定值:U1N=220V, I1N=0.4A, SN= , U2N= , I2N= , 额定励磁阻抗Zm*= Rm*= Xm*=短路阻抗短路实验计算Zk*=负载实验计算Zk*= Rk*= Xk*=空载I0-E(Φm)特性曲线空载U0-Zm特性曲线广东海洋大学学生实验报告书实验名称单相变压器实验课程名称电机学成绩学院信息学院专业电气班级112 X 学生姓名小组 # 人实验地点科413 时间5实验分析:5.1 由于变压器磁路饱和:空载I0-U(Φm)特性曲线为上升饱和曲线,实验结果×√。
电机学实验指导书电气与电子工程学院实验一直流并励电动机一.实验目的1.掌握用实验方法测取直流并励电动机的工作特性和机械特性。
2.掌握直流并励电动机的调速方法。
二.预习要点1.什么是直流电动机的工作特性和机械特性?2.直流电动机调速原理是什么?三.实验项目1.工作特性和机械特性保持U=U N和I f=I fN不变,测取n、T2、n=f(I a)及n=f(T2)。
2.调速特性(1)改变电枢电压调速保持U=U N、I f=I fN=常数,T2=常数,测取n=f(Ua)。
(2)改变励磁电流调速保持U=U N,T2 =常数,R1 =0,测取n=f(I f)。
mA 、A 、V 2:直流毫安、电流、电压表(MEL-06) G :涡流测功机I S :涡流测功机励磁电流调节,位于MEL-13。
a .将R 1调至最大,R f 调至最小,毫安表量程为200mA ,电流表量程为2A 档,电压表量程为300V 档,检查涡流测功机与MEL-13是否相连,将MEL-13“转速控制”和“转矩控制”选择开关板向“转矩控制”,“转矩设定”电位器逆时针旋到底,打开船形开关,按实验一方法起动直流电源,使电机旋转,并调整电机的旋转方向,使电机正转。
b .直流电机正常起动后,将电枢串联电阻R 1调至零,调节直流可调稳压电源的输出至220V ,再分别调节磁场调节电阻R f 和“转矩设定”电位器,使电动机达到额定值:U=U N =220V ,Ia=I N ,n=n N =1600r/min ,此时直流电机的励磁电流I f =I fN (额定励磁电流)。
c .保持U=U N ,I f =I fN 不变的条件下,逐次减小电动机的负载,即逆时针调节“转矩设定”电位器,测取电动机电枢电流I a 、转速n 和转矩T 2,共取数据7-8组填入表1-8中。
表1-8 U=U N =220V I f =I fN = A K a =Ω2.调速特性(1)改变电枢端电压的调速a .按上述方法起动直流电机后,将电阻R 1调至零,并同时调节负载,电枢电压和磁场调节电阻R f ,使电机的U=U N ,I a =0.5I N ,I f =I fN ,记录此时的T 2= N.mb .保持T 2不变,I f =I fN 不变,逐次增加R 1的阻值,即降低电枢两端的电压U a ,R 1从零调至最大值,每次测取电动机的端电压U a ,转速n 和电枢电流I a ,共取7-8组数据填入表1-9中。
单相变压器实验报告一、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、实验设备1.单相交流可调电源2.单相变压器3.交流电压表、交流电流表4.功率表5.万用表6.温度计三、实验原理图图1 单相变压器相对极性测定图2 单相变压器空载实验图3 单相变压器短路实验图4 单相变压器外特性实验图5 变压器效率特性实验四、实验内容R dR d1.相对极性的测定表1 相对极性的测定实验数据结论:2.空载实验表2单相变压器空载实验3.表3 单相变压器短路实验室温T=℃4.外特性实验表4 变压器外特性实验数据5.效率特性实验表5 变压器效率特性实验数据五、实验结果与分析1.计算变比K=U/U1U1.1U22U1.2U22.绘出空载特性曲线和计算激磁参数激磁参数:2om oP r I ==om oU Z I ==m X ==3. 绘出短路特性曲线和计算短路参数短路参数:'KK K U Z I =='2KK KP r I =='K X =折算到低压侧:'2KK Z Z K =='2KK r r K=='2KK X X K==换算到基准工作温度75℃时的阻值:75234.575234.5K c K r r θθ︒+==+75K c Z ︒==4.利用空载和短路实验测定的参数,画出被试变压器折算到低压侧的“Г”型等效电路。
5.效率特性曲线。
我的作业列表 - 《电机学(Ⅰ)》第一次作业答案欢迎你,窦建华(FH112258006)你的得分:97.5完成日期:2013年12月11日19点57分说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年03月13日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共23个小题,每小题2.5 分,共57.5分。
在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.将50Hz 的变压器接到60Hz电源上时,如外加电压不变,则变压器的铁耗()。
( B )A.变大B.变小2.当一台变压器的原边匝数比设计少10%(副边匝数正常)则下列各值的变化为:磁通()。
( A )A.变大B.变小C.不变3.一台Y/ -12和一台Y/ -8的三相变压器,变比相等,能否经过改接后作并联运行()。
( A )A.能B.不能C.不一定D.不改接也能4.一台 50Hz的变压器接到60Hz的电网上,外时电压的大小不变,激磁电流将()( B )A.增加B.减小C.不变.5.变压器负载呈容性,负载增加时,副边电压()。
( C )A.呈上升趋势B.不变C.可能上升或下降6.单相变压器铁心叠片接缝增大,其他条件不变,则空载电流()。
( A )A.增大B.减小C.不变7.一台单相变压器额定电压为220/110V。
Y/y-12接法,在高压侧作短路实验,测得的短路阻抗标幺值为0.06,若在低压侧作短路实验,测得短路阻抗标幺值为()( A )A.0.06B.0.03C.0.12D.0.248.( A )A.0B.C.9.一台50Hz的三相电机通以60 Hz的三相对称电流,并保持电流有效值不变,此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小()。
( C )A.变大B.减小C.不变10.单相绕组的基波磁势是()。
( B )A.恒定磁势B.脉振磁势C.旋转磁势11.交流电机定、转子的极对数要求()。
( B )A.不等B.相等C.不可确定12.( A )A.B.C.D.13.三相异步电动机气隙增大,其他条件不变,则空载电流()。
单相变压器实验原理简述
单相变压器具有结构简单、体积小、重量轻、成本低等优点,因此在电力系统中得到了广泛应用。
下面是单相变压器材质的实验原理:
实验原理:
1. 单相变阻器:单相变阻器具有两个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。
在高压线圈中,电流通过线圈产生磁场,磁场作用在低压线圈中的铁芯上,产生感应电动势,从而实现电能的转换。
2. 铁芯:单相变压器的铁芯采用硅钢片制成,具有较高的磁导率和电阻率,可以有效地减小涡流损失和漏磁损耗,提高变压器的效率和功率因数。
3. 冷却方式:单相变压器采用自然冷却或强制冷却方式,以确保变压器的温度不会过高,从而保证其正常运行和寿命。
4. 绝缘等级:单相变压器的绝缘等级应根据其额定电压和频率来确定,以确保其正常工作和安全性。
总之,单相变压器实验的目的是通过对其进行测试和分析,了解其工作原理和性能特点,为其在电力系统中的应用提供参考依据。
_2019-2020学年第2学期_《电机学(上)》课程实验报告实验1 单相变压器实验学号:姓名:导师:学院:成绩:2020年7月单相变压器实验单相变压器实验表3-1 空载 室温25 ℃1、计算变比由空载实验测变压器的原副方电压的数据,分别计算出变比,然后取其平均值作为变压器的变比K 。
K=U AX /U axK=(266.3/66.4+242.2/60.3+227.5/56.7+220.3/54.9+198.9/49.6+190.9/47.6+175.3/43.6+162.1/40.3+162.1/40.3+144.5/36+119.1/29.5+104.8/26+63.7/15.99+40.9/10.18)/13 =4.022、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 0=f(I 0),P 0=f(U 0),cos φ0=f(U 0)。
式中:0000cos I U P =Φ 实验 数 据 U 0(V)66.4 60.3 56.7 54.9 49.6 47.6 43.6 40.3 36.0 29.5 26.0 15.99 10.18I 0(mA) 98.77 65.10 53.20 49.30 40.70 38.30 34.00 31.00 27.40 22.80 20.50 14.3310.77 P 0(W) 2.1 1.7 1.5 1.5 1.3 1.1 0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 0.3 0.0 U AX (V) 266.3 242.2 227.5 220.3 198.9 190.9 175.3 162.1 144.5 119.1 104.8 63.7 40.9 计算cos φ00.320.430.500.550.640.600.600.720.710.740.941.00(2)计算激磁参数从空载特性曲线上查出对应于U 0=U N 时的I 0和P 0值,并由下式算出激磁参数200I P r m == 1.5/0.0493^2=617.16 00I UZ m == 54.9/0.0493=1113.6022m m m r Z X -==926.943、绘出短路特性曲线和计算短路参数表3-2 室温 25 ℃ 实验数据 U K (V ) 24.90 22.80 17.90 12.89 10.37 0.00 I K (A ) 0.380 0.350 0.274 0.196 0.159 0.000 P K (W ) 4.9 4.1 2.5 1.2 0.8 0.0 计算cos φK0.5180.5140.5100.4750.485(1)绘出短路特性曲线UK =f(IK)、PK=f(IK)、cosφK=f(IK)。
电机学实验⼀:单相变压器的特性实验实验⼀单相变压器的特性实验⼀、实验⽬的通过变压器的空载实验和短路实验,确定变压器的参数、运⾏特性和技术性能。
⼆、实验内容1.空载实验(1)测取空载特性I0、P0、cos 0=f(U0)(2)测定变⽐2.测取短路特性:U K=f(I K),P K=f(I K)三、实验说明1.实验之前请仔细阅读附录中多功能表的使⽤说明。
2.实验所⽤单相变压器的额定数据为:S N=1KVA,U1N/U2N=380/127V。
1) 单相变压器空载实验(1)测空载特性图2-1为单相变压器空载实验原理图,⾼压侧线圈开路,低压侧线圈经调压器接电源。
本实验采⽤多功能表测量电路中的电压、电流和功率。
接线时,功率表A相电流测量线圈串接在主回路中,功率表U a接到三相调压器输出端a端上,多功能表U b、U c和U n短接后接到三相调压器输出端N端上,调压器的N端和电⽹的N端短接。
实验步骤:①请参照图1-1正确接线②检查三相调压器在输出电压为零的位置,然后合上实验台上调压器开关,逐渐升⾼调压器的输出电压,使U0(低压侧空载电压)由0.7U2N(0.7*127V=90V)逐步调节到1.1U2N (1.1*127V=150V),中间分数次(⾄少7次)测量出空载电压U0,空载电流I0及空载损耗P0,测量数据记⼊表1-1。
* 在额定电压测量出⼀组空载数据。
* U0,I0,P0 可以从三相多功能表直接读取。
* 注意实验时空载电压只能单⽅向调节。
③实验完毕后,调压器归零,断开调压器开关。
(2)测定变⽐变压器⾼压侧绕组开路,低压侧绕组接⾄电源,经调压器调到额定电压U2N,⽤万⽤表测出⾼压侧、低压侧的端电压,从⽽可确定变⽐K。
接线图可直接⽤变压器空载实验接线图。
2) 单相变压器短路实验实验接线原理如图1-2所⽰,低压线圈短路,⾼压线圈经调压器接⾄电源。
实验步骤:①请参照实验接线图1-2正确接线②检查三相调压器在输出电压为零的位置,然后合上实验台上调压器开关,缓慢调⾼电压,使短路电流由1.2I1N( 1.2*2.63A=3.15A)升⾼到0.5I1N(0.5*2.63A=1.31A),中间分数次(⾄少5次)测量短路电压U K,短路电流I K及短路损耗P K,测量数据记⼊表1-2中。
实验一单相变压器的特性实验
一、实验目的
通过变压器的空载实验和短路实验,确定变压器的参数、运行特性和技术性能。
二、实验内容
1.空载实验
(1)测取空载特性I0、P0、cos 0=f(U0)
(2)测定变比
2.测取短路特性:U K=f(I K),P K=f(I K)
三、实验说明
1.实验之前请仔细阅读附录中多功能表的使用说明。
2.实验所用单相变压器的额定数据为:S N=1KVA,U1N/U2N=380/127V。
1) 单相变压器空载实验
(1)测空载特性
图2-1为单相变压器空载实验原理图,高压侧线圈开
路,低压侧线圈经调压器接电源。
本实验采用多功能表测
量电路中的电压、电流和功率。
接线时,功率表A相电流
测量线圈串接在主回路中,功率表U a接到三相调压器输出
端a端上,多功能表U b、U c和U n短接后接到三相调压器
输出端N端上,调压器的N端和电网的N端短接。
实验步骤:
①请参照图1-1正确接线
②检查三相调压器在输出电压为零的位置,然后合
上实验台上调压器开关,逐渐升高调压器的输出电压,使
U0(低压侧空载电压)由0.7U2N(0.7*127V=90V)逐步调
节到1.1U2N (1.1*127V=150V),中间分数次(至少7次)测量出空载电压U0,空载电流I0及空载损耗P0,测量数据记入表1-1。
* 在额定电压测量出一组空载数据。
* U0,I0,P0 可以从三相多功能表直接读取。
* 注意实验时空载电压只能单方向调节。
③实验完毕后,调压器归零,断开调压器开关。
(2)测定变比
变压器高压侧绕组开路,低压侧绕组接至电源,经调压器调到额定电压U2N,用万用表测出高压侧、低压侧的端电压,从而可确定变比K。
接线图可直接用变压器空载实验接线图。
2) 单相变压器短路实验
实验接线原理如图1-2所示,低压线圈短路,高压线圈经调压器接至电源。
实验步骤:
①请参照实验接线图1-2正确接线
②检查三相调压器在输出电压为零的位置,然后合
上实验台上调压器开关,缓慢调高电压,使短路电流由
1.2I1N( 1.2*
2.63A=
3.15A)升高到0.5I1N
(0.5*2.63A=1.31A),中间分数次(至少5次)测量短
路电压U K,短路电流I K及短路损耗P K,测量数据记入表
1-2中。
③实验完毕后,调压器归零,断开调压器开关。
* 实验时,为减少因线圈发热引起线圈电阻值的变
化而产生误差,短路实验应尽快进行,记下室温θ℃。
* 注意:由于短路实验时电压较小时,多功能表不能测取。
在电压小于10V 时,用万用表量取电压值。
表1-1
序号U0(V) I0(A) P0(W)
1
2
3
4
5
6
7
表1-2 室温θ℃=
序号U K(V) I K(A) P K(W)
1
2
3
4
5
四、思考题
1.在空载实验及短路实验的接线原理图中,为什么将电压表、电流表及功率表的前后位置作这样的布置,试说明其原因。
在空载和短路实验中选择仪表量程时应注意什么问题。
2.为什么做空载实验时电压常常加在低压边?而短路实验时电压加在高压边?
五、实验报告要求
1.作出单相变压器空载特性曲线。
I0、P0、cosϕ0=f(U0),曲线中各量最好用标么值(以下同)。
2.作出单相变压器线圈温度为室温θ℃时的短路特性曲线。
3.计算线圈温度为75℃时的参数。
根据短路试验数据,计算线圈温度为θ℃时的参数(对应I K=I N,在短路特性曲线上取U K、P K)。
(1-1)
(1-2)
(1-3)将参数值折算到75℃:
(1-4)
(1-5)
对铝线线圈,(2-4)式中的铜线线圈对应常数235应换成228。
相应有
(1-6)
(1-7)
(1-8)
(1-9)
(1-10)4.根据短路数据,算出额定负载(满载)及cosϕ2=1时的电压变比率∆U%:
(1-11)5.根据空载数据及对应75℃时的P K,算出cosϕ2=1时的变压器效率曲线。
(1-12)
取=0.2,0.4,0.8,1.0,1.2,算出各效率,作出效率曲线。
6.计算额定电压对应的励磁参数(有关数据从空载特性上取得)。