POLITECHNIKA LUBELSKA w LUBLINIE |
LABORATORIUM METROLOGII Ćwiczenie Nr 3 |
---|---|
Mateusz Dudek | Semestr III |
Temat ćwiczenia: Badanie przekładnika prądowego |
Data wykonania |
Zadanie 1
Schemat układu pomiarowego:
Lp. | Pomiary | Obliczenia |
---|---|---|
I1 | I2 | |
[A] | [A] | |
1 | 5 | 4,825 |
2 | 5 | 4,825 |
3 | 5 | 4,825 |
4 | 5 | 4,825 |
5 | 5 | 4,825 |
6 | 5 | 4,825 |
7 | 5 | 4,8 |
8 | 5 | 4,8 |
9 | 5 | 4,8 |
10 | 5 | 4,8 |
11 | 5 | 4,8 |
12 | 5 | 4,8 |
Przykładowe obliczenia (lp. 1):
R=U2/I2=16V/2.8A=5.7Ω
S2=U2*I2=16V*2.8A=44.8VA
Δi=(I2 *ν-I1)*100/I1=(2.8*5/5-4)*100/4= -30%
Wyznaczone charakterystyki:
Wykres Δι=f(S2)
Zadanie 2
Zdjęcie charakterystyki magnesowania przekładnika.
Schemat układu pomiarowego :
Parametry aparatury i elementów układu:
--- | ustrój | klasa | nr | zakres | liczba dz. |
---|---|---|---|---|---|
A1 | elektromagn | 0.5 | 306008 | 5 A | 50 |
V2 | magnetoel | 1.5 | 104782 | 30 | 60 |
--- | parametry charakterystyczne | nr |
---|---|---|
Pix | ν=5/5 A/A | kl=0.5 |
Tabela pomiarów:
I | [A] | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | [V] | 15 | 15,5 | 16 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 17 |
Zadanie 3
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia zacisków badanego przekładnika.
Schemat układu pomiarowego :
Parametry aparatury i elementów układu:
--- | ustrój | klasa | nr | zakres | liczba dz. |
---|---|---|---|---|---|
A1 | elektromagn | 0.5 | 309339 | 5 A | 50 |
A2 | elektromagn | 0.5 | 306008 | 5 A | 50 |
Ar | elektromagn | 0.5 | 307175 | 10 A | 100 |
--- | parametry charakterystyczne | nr |
---|---|---|
Pix | ν=5/5 A/A | kl=0.5 |
Piw | ν=5/5 A/A | kl=0.2 |
Tabela wyników:
podłączenie | |
---|---|
--- | zgodne |
I1 [A] | 2.1 |
I2 [A] | 2.1 |
Ir [A] | 0 |
Zadanie 4
Wyznaczenie liczby przetężeniowej badanego przekładnika.
Schemat układu pomiarowego:
Parametry aparatury i elementów układu:
--- | ustrój | klasa | nr | zakres | liczba dz. |
---|---|---|---|---|---|
Aw | elektromagn | 0.5 | 307175 | 10 A | 100 |
A1 | elektromagn | 0.5 | 309339 | 5 A | 50 |
Ar | elektromagn | 0.5 | 306008 | 5 A | 50 |
--- | parametry charakterystyczne | nr |
---|---|---|
Pix | νx=5/5 A/A | kl=0.5 |
Piw | νw=5/5 A/A | kl=0.2 |
Pip | νp=10/5 A/A | --- |
Tabela wyników pomiarów i obliczeń:
I1x | [A] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ir | [A] | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 |
Iw | [A] | 1,05 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I2x | [A] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
Przykładowe obliczenia (dla I1x = 1A):
I2x= (Iw - Ir )* νp =(1.05-0.9)*10/5=0.3A
Wyznaczona charakterystyka:
Uwagi i wnioski:
Przy spadku rezystancji obciążenia strony wtórnej przekładnika badanego obserwowaliśmy
wzrost mocy pozornej strony wtórnej przekładnika, wzrost prądu strony wtórnej, spadek bezwzględnej wartości błędu prądowego przekładnika. Nasuwa się więc wniosek, że najlepsze warunki pracy przekładnika zachodzą wtedy gdy prąd strony wtórnej równy jest wartości znamionowej. Wyznaczona w zadaniu 2 charakterystyka magnesowania przekładnika, w badanym zakresie prądów, ma przebieg podobny do pierwotnej krzywej magnesowania ferromagnetyków. Sprawdzenie poprawności oznaczeń zacisków przekładnika wykazało, że zaciski zostały oznaczone prawidłowo. Zadanie 4 miało na celu wyznaczenie liczby przetężeniowej badanego przekładnika. Z powodu braku mierników pozwalających na pomiar wartości prądu wyższego od znamionowego prądu przekładnika niemożliwe było zrealizowanie zadania. Wyznaczona w tym punkcie zależność prądu I2x od I1x(dla I1x od 1 A do I1xZn=5A) ma charakter linii prostej.