transf 1faz, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra


LABORATORIUM

PODSTAWY

ELEKTROTECHNIKI

0x01 graphic

BADANIE

WŁAŚCIWOŚCI

TRANSFORMATORA

JEDNOFAZOWEGO


Badanie właściwości transformatora jednofazowego.

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz właściwości transformatorów jednofazowych i ich praktycznego zastosowania.

1. Wiadomości podstawowe.

Transformator jest przeznaczony do przetwarzania napięcia i prądu o jednej wartości, na napięcie i prąd o innej wartości i tej samej częstotliwości. W transformatorze wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

Zasadniczymi częściami transformatora są: rdzeń wykonany w postaci pakietu blach ze specjalnych gatunków stali elektrotechnicznej i nawinięte na nim uzwojenia - górnego i dolnego napięcia. Rdzeń stanowi dla strumienia magnetycznego, wytwarzanego przez prąd płynący w obu uzwojeniach, drogę o dużej przenikalności magnetycznej.

Uzwojenie transformatora połączone ze źródłem napięcia zasilającego nazywa się uzwojeniem pierwotnym. Uzwojenie połączone z obciążeniem jest uzwojeniem wtórnym.

Napięcia i prądy związane z uzwojeniem pierwotnym nazywamy pierwotnymi, a związane z uzwojeniem wtórnym nazywamy wtórnymi. Wszystkie wielkości i parametry uzwojenia pierwotnego oznaczamy wskaźnikiem 1, a uzwojenia wtórnego - wskaźnikiem 2.

W zależności od środowiska w jakim zamyka się wytworzony wokół uzwojeń strumień magnetyczny, rozróżniamy transformatory powietrzne i transformatory z rdzeniem ferromagnetycznym.

0x08 graphic

Rys 1. Schemat budowy transformatora

Przekładnią transformatora ν nazywamy stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego z1 do liczby zwojów uzwojenia wtórnego z2, czyli

0x01 graphic

Jeżeli transformator jest transformatorem obniżającym napięcie to korzystając ze wzoru na siły elektromotoryczne:

0x01 graphic

0x01 graphic

Możemy w stanie jałowym przyjmując, że 0x01 graphic
i 0x01 graphic
wyznaczyć przekładnię ze wzoru:

0x01 graphic

f- częstotliwość , Φ - strumień magnetyczny w rdzeniu, U10 - napięcie pierwotne, U20 - napięcie wtórne transformatora nieobciążonego.

Zasada działania transformatora.

Na rys. 2a przedstawione są dwa uzwojenia umieszczone na wspólnym rdzeniu, nawinięte zgodnie, a na rys. 2b - przeciwnie. Do uzwojenia pierwotnego o liczbie zwojów z1 dołączone jest źródło napięcia sinusoidalnego. W uzwojeniu pierwotnym płynie prąd sinusoidalny o wartości chwilowej i1. W wyniku przepływu tego prądu w przestrzeni otaczającej uzwojenie pierwotne, a więc w rdzeniu powstaje zmienny strumień magnetyczny ф11 o zaznaczonym na rys. 2a zwrocie. Strumień główny фg1 mniejszy od strumienia ф11 o wartość strumienia rozproszenia фs1, kojarzy się z uzwojeniem wtórnym o liczbie zwojów z2 i indukuje w tym uzwojeniu napięcie indukcji wzajemnej

0x01 graphic

przy czym Ψ12=z2фg1.

Jeżeli do uzwojenia wtórnego dołączony jest odbiornik, to pod wpływem zaindukowanego w tym uzwojeniu napięcia popłynie prąd i2. Zwrot prądu i2 wynika z reguły Lenza.

0x01 graphic

0x01 graphic

Rys. 2 Transformator dwuuzwojeniowy: a) uzwojenia nawinięte zgodnie; b) uzwojenia nawinięte przeciwnie

Reguła Lenza - w obwodzie zamkniętym zwrot siły elektromotorycznej indukowanej e oraz prądu indukowanego i jest taki, że wielkości te przeciwdziałają zmianom strumienia magnetycznego będącego ich źródłem, a więc zmniejszają strumień wtedy, gdy jest on w stanie narastania, a powiększają go, gdy jest on stanie zanikania.

Na rys. 2 strumień magnetyczny wytworzony przez prąd wtórny oznaczono przez ф22.W obu przypadkach przy zgodnym i przeciwnym nawinięciu uzwojeń strumienie magnetyczne ф11 i ф22 mają zwroty przeciwne. Na rys. 2 oznaczono też zaciski jednoimienne, a więc niezależnie od kierunku nawinięcia uzwojeń prądy maja zwroty przeciwne względem zacisków jednoimiennych.

Z punktu widzenia charakteru pracy rozróżniamy:

LITERATURA

- Atabiekow G. „Teoria liniowych obwodów elektrycznych” WNT. Warszawa 1964

- Kurdziel R. „Podstawy elektrotechniki” PWN Warszawa 1973

- Bolkowski S. „Elektrotechnika teoretyczna” WNT Warszawa 1986

- Rajski Cz. „Teoria obwodów” Tom 1. WNT. Warszawa 1971


Transformator SO 4201-9A

Dane techniczne:

Napięcie wejściowe:

0-15V / 50 Hz

Transformator:

Liczba zwojów uzwojenie pierwotne Zp1 = 1600

 

Liczba zwojów uzwojenie wtórne Zs1 = 525

 

Liczba zwojów uzwojenie wtórne Zs2 = 525

 

Ipmax.=50mA

 

Ismax.=150mA

Rezystory obciążeniowe:

  R1= 100      R2= 220

 

  R3= 470      R4= 1 k

 

  R5 = 2.2 k   R6 = 4.7 k

 

  R7 = 1 k      R8 = 100 k

Kondensatory:

  C1 = 470 pF

 

  C2 = 470 nF


2. Przebieg ćwiczenia.

2.1 Wyznaczanie przekładni transformatora w stanie jałowym transformatora.

2.1.1. Schemat połączeń.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

2.1.2. Tabela pomiarowa.

0x08 graphic

Lp

|U10| [V]

|U20| [V]

Z obliczeń

ν

ν śr

1

2

3

4

5

6

2.2. Badanie stanu zwarcia dla różnych wartości napięcia strony pierwotnej transformatora.

0x08 graphic
2.2.1. Schemat połączeń.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic


2.2.2. Tabela pomiarowa.

Lp

|U1z| [V]

|I1z| [A]

Z obliczeń

|Z1z| [Ω]

1

2

3

4

5

6

2.3. Badanie transformatora obciążonego (dla różnych wartości i typów obciążeń).

0x08 graphic

0x08 graphic
2.3.1. Schemat połączeń.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
2.3.2. Tabela pomiarowa.

Lp

|I2| [A]

|U2| [V]

Uwagi

|U1| =

0x08 graphic
0x08 graphic
1

R1

2

R2

0x08 graphic
0x08 graphic
3

R3

4

R4

5

R5

6

R6

7

R7

8

R8

9

C1

0x08 graphic
0x08 graphic
10

R1,C1


2.4. Badanie transformatora dla różnych częstotliwości napięcia zasilającego U1.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
2.4.1. Schemat połączeń.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

2.4.2. Tabela pomiarowa.

f [Hz]

| U2| [V]

5

10

25

50

100

500

1000

5000

10000

20000

25000

50000

100000

200000

3. W sprawozdaniu.

1.Wykreślić charakterystykę U10 = f(U20) i omówić jej przebieg.

2. Wykreślić charakterystykę I1z = f(U1z) i określić napięcie zwarcia Uz w procentach napięcia znamionowego pierwotnego.

3. Wykreślić charakterystykę U2= f(I2) dla transformatora obciążonego.

4. Wykreślić charakterystykę U2 = f(f).

8

V

V

ATr

U10

U20

~220 V

~220 V

ATr

I2z

V

U1z

A

I1z

~220 V

ATr

V

A

Obc.

I2

U2

Osc U2(pp)

0x01 graphic

R1

Tr

Tr

U1=const

f= var

G

0x01 graphic
f

f



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie transformator, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
układy elektroniczne-laborka, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
wnoski RLc, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
omomierze, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
RLC równoległy, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
dioda prostownicza, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
rez row, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
przygotowanie do stanowiska, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
dioda Zenera, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
obwód RC, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
obwód równoległy RLC, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
E12, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
prawa ohma, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
wnoski obwód RC, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
prad sin, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
PRZYRZDY CYFROWE, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra

więcej podobnych podstron