SPARWOZDANIE
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodami badań transformatorów w różnych stanach ich pracy. Dotyczą one pomiarów przekładni, start w żelazie w stanie jałowym, napięcia zwarcia i strat mocy w miedzi w stanie zwarcia oraz wyznaczenia charakterystyk transformatora w stanie obciążenia.
transformator - urządzenie elektromagnetyczne służące do przetwarzania energii
elektrycznej prądu zmiennego z jednej wartości napięcia na
inną, wykorzystuje się je do po podwyższania napięcia do
wartości najkorzystniejszych dla przesyłu energii na duże
odległości, lub odwrotnie - obniża z powrotem do takiego
napięcia, jakie wymagane jest przez konkretne odbiorniki tejże
energii, o dużym zakresie mocy (od kilku MVA do kilku VA),
oraz można wyróżnić ich kilka rodzajów uzależnionych od ich
budowy: jednofazowe, trójfazowe, wielofazowe.
transformator specjalny - transformatory pomiarowe zwane przekładnikami (prądowe i
napięciowe), transformatory spawalnicze i prostownikowe,
autotransformatory, przesuwniki fazowe, transformatory
miniaturowe, stosowane w układach przenoszenia informacji
(telekomunikacja), elektronice i automatyce.
gdzie:
U1 - napięcie na pierwotnym uzwojeniu
U2 - napięcie na wtórnym uzwojeniu
Z1 - ilość zwojów pierwotnego uzwojenia
Z2 - ilość zwojów wtórnego uzwojenia
UWAGA!(jeśli Z1>Z2 U1>U2 , natomiast jeśli Z2>Z1 U2>U1)
i1 - natężenie prądu na pierwotnym uzwojeniu
i2 - natężenie prądu na wtórnym uzwojeniu
1 - rdzeń transformatora
Φ - strumień prądu (?)
W - włącznik obciążenia
Z - obciążenie uzwojenia wtórnego
stan jałowy - kiedy uzwojenie pierwotne włączone jest do sieci zasilającej,
natomiast uzwojenie wtórne pozostaje rozwarte, czyli prąd I2=0,
a prąd pierwotny równy jest prądowi stanu jałowemu (I1=I0),
czyli o wartości kilku procent prądu znamionowego
transformatora.
zwarcie transformatora - istnieje wtedy, gdy uzwojenie pierwotne jest zasilane napięciem
U1, a uzwojenie wtórne zwarte pomijanie małą impedancją,
istnieją dwa rodzaje tego stanu: awaryjne - wartość U1 równa
napięciu znamionowemu, oraz zwarcie pomiarowe, czyli
wykonywane celowo aby określić i zbadać niektóre jego
parametry, wykonywane na obniżonym napięciu U1, takim, aby
prąd płynący w uzwojeniu wtórnym nie przekroczył wartości
znamionowej, inaczej zwane napięciem zwarcia Uz, którego
wartość jest rzędu kilku procent napięcia znamionowego.
stan obciążenia - stan, w którym uzwojenie pierwotne jest dołączone do sieci
zasilającej, a do zacisków uzwojenia wtórnego podłączony jest
odbiornik energii elektrycznej.
Wyznaczanie przekładni i strat mocy w rdzeniu(żelazie) transformatora jednofazowego w stanie jałowym:
WARTOŚCI MIERZONE |
WARTOŚCI OBLICZONE |
|||||
L.p |
U1 |
I1 |
p1 |
U2 |
cosϕ |
v |
- |
V |
A |
W |
V |
- |
- |
1 |
220 |
1,25 |
70 |
400 |
0,255 |
0,55 |
2 |
200 |
0,9 |
55 |
300 |
0,306 |
0,67 |
3 |
160 |
0,7 |
40 |
290 |
0,375 |
0,55 |
4 |
130 |
0,6 |
28 |
234 |
,359 |
0,56 |
5 |
110 |
0,4 |
20 |
198 |
0,455 |
0,56 |
Wyznaczanie napięcia zwarcia i strat mocy w miedzi transformatora jednofazowego w stanie zwarcia pomiarowego:
WARTOŚCI MIERZONE |
WARTOŚCI OBLICZONE |
|||||
L.p |
U1 |
I1 |
I2 |
Pz |
cosϕ2 |
Uz% |
- |
V |
A |
A |
W |
- |
% |
1 |
22 |
8,65 |
5 |
50 |
0,263 |
10% |
2 |
18 |
6,9 |
4 |
32,5 |
0,262 |
8% |
3 |
14 |
5,1 |
3 |
19,5 |
0,273 |
6% |
4 |
10 |
3,4 |
2 |
9 |
0,265 |
5% |
5 |
5 |
1,65 |
1 |
2,5 |
0,303 |
2% |
Wyznaczanie charakterystyk obciążenia transformatora jednofazowego:
WARTOŚCI MIERZONE |
WARTOŚCI OBLICZONE |
||||||||
Lp. |
U1 |
I1 |
P1 |
U2 |
I2 |
P2 |
cosϕ1 |
η |
ΔU |
- |
V |
A |
W |
V |
A |
W |
- |
% |
% |
1. |
200 |
1 |
60 |
365 |
0 |
0 |
0,300 |
0 |
4 |
2. |
197 |
2,5 |
385 |
360 |
1 |
360 |
0,782 |
94 |
5 |
3. |
195 |
3,9 |
743 |
352 |
2 |
704 |
0,977 |
95 |
7 |
4. |
195 |
5,4 |
1020 |
350 |
3 |
1050 |
0,969 |
103 |
8 |
5. |
194 |
7,1 |
1360 |
345 |
4 |
1380 |
0,987 |
101 |
9 |
6. |
192 |
8,85 |
1690 |
340 |
5 |
1700 |
0,995 |
101 |
11 |
Wnioski:
Na wykresach charakterystyk obciążenia transformatora obserwujemy, że:
napięcie wtórne U2 maleje wraz ze wzrostem obciążenia, spowodowane jest to
wzrostem napięć w transformatorze;
- natężenie prądu I1 wzrasta liniowo wraz ze wzrostem obciążenia, poczynając od
wartości I1=1A w stanie jałowym(I2=0);
- sprawność transformatora wzrasta (od zera wstanie jałowym), wraz ze wzrostem
natężenia I2;
- współczynnik mocy także wzrasta, przy czym jego wartość w stanie jałowym wynosi
cosϕ=0,3.
Wykresy funkcji dla poszczególnych wartości nie zostały przedstawione na wspólnym wykresie, ponieważ ich wartości pokrywają się i nie są czytelne.