Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Laboratorium Współpracy Maszyn i Urządzeń z Systemem Energetycznym |
Paweł Ciupek Maciej Data Bartosz Borowicz Bartłomiej Bogacki Mirosław Butryn Arkadiusz Kurek Łukasz Nazimek Piotr Ciemięga
|
|||||||
Moduł: Wytwarzanie, Rozdział i Przesył Energii Elektrycznej
|
||||||||
Wydział: EAIiE |
Rok akad.: 2003/04 |
Rok studiów: IV |
Kierunek: Elektrotechnika |
Grupa: I |
Zespół: B |
|||
Temat ćwiczenia: Identyfikacja parametrów transformatora trójfazowego
|
||||||||
Data wykonania: 27.10.2003 |
Data zaliczenia:
|
Ocena: |
I Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia było wyznaczenie podstawowych parametrów transformatora trójfazowego w różnych stanach pracy oraz opracowanie wyników otrzymanych z pomiarów za pomocą programu Matlab.
II Wyniki pomiarów
charakterystyka biegu jałowego
Wyniki pomiarów:
V1[V] |
V2 [V] |
A1 [A] |
A2 [A] |
A3 [A] |
W1 [W] |
W2 [W] |
0 |
20 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
12 |
40 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0 |
10 |
20 |
60 |
1 |
1 |
0,8 |
10 |
20 |
27 |
80 |
1,3 |
1,4 |
1 |
20 |
30 |
32 |
100 |
1,6 |
1,6 |
1,2 |
20 |
40 |
40 |
120 |
1,9 |
2 |
1,5 |
20 |
60 |
42 |
140 |
1,6 |
1,2 |
1,5 |
20 |
70 |
50 |
160 |
1,8 |
1,4 |
1,7 |
25 |
90 |
54 |
180 |
2 |
1,5 |
2 |
30 |
110 |
60 |
200 |
2,3 |
1,8 |
2,2 |
30 |
140 |
68 |
220 |
2,7 |
2,1 |
2,6 |
40 |
180 |
Impedancję Zo otrzymaliśmy z charakterystyki Uo=f(Io)
Zo = 103.4627 [
Parametry X i Rfe otrzymaliśmy z charakterystyki Po=f(Uo)
Rfe = 77.1844 [
X = 68.8992 [
charakterystyka zwarcia
Dla zidentyfikowania parametrów zwarcia transformatora, zmieniliśmy układ połączeń w schemacie pomiarowym. Strona wtórna uzwojeń transformatora została zwarta. Cewki napięciowe watomierzy zostały zasilone poprzez przekładniki napięciowe (w celu podwyższenia napięcia na watomierzu- co za tym idzie zwiększyliśmy dokładność pomiaru).
Wyniki pomiarów:
V1 [V] |
A1 [A] |
A2 [A] |
A3 [A] |
W1 [W] |
W2 [W] |
37,5 |
5,6 |
6 |
5 |
137,5 |
175 |
40 |
6 |
6,4 |
5,4 |
162,5 |
200 |
42 |
6,2 |
6,8 |
5,8 |
175 |
225 |
44 |
6,6 |
7,2 |
6 |
200 |
250 |
44 |
7 |
7,6 |
6,4 |
212,5 |
275 |
47 |
7,4 |
6,8 |
6,6 |
237,5 |
312,5 |
53 |
8 |
8,8 |
7,2 |
287,5 |
375 |
55 |
8,4 |
9,2 |
7,6 |
325 |
412,5 |
58 |
8,6 |
9,6 |
7,8 |
337,5 |
437,5 |
60 |
9 |
10 |
8,2 |
375 |
475 |
Na podstawie pomiarów w stanie zwarcia otrzymujemy parametry (korzystamy z zależności):
[
[
[
Impedancję Zz otrzymaliśmy z charakterystyki Uz=f(Iz)
Zz = 26.3541 [
Parametry Xz i Rfe otrzymaliśmy z charakterystyki Pz=f(Uz)
Rz = 12.5432 [
Xz = 23.1777 [
charakterystyka biegu jałowego dla składowej zerowej
W celu pomiaru biegu jałowego połączyliśmy 3 fazy szeregowo i zasililiśmy napięciem jednej fazy.
Wyniki pomiarów:
V1 [V] |
A1 [A] |
W1 [W] |
12 |
0,6 |
10 |
22 |
1 |
30 |
30 |
1,3 |
60 |
18,8 |
2 |
140 |
27,6 |
3 |
300 |
36 |
3,8 |
500 |
Na podstawie pomiarów w stanie jałowym otrzymujemy parametry (korzystamy z zależności):
[W]
[
Impedancję Zo otrzymaliśmy z charakterystyki Uo=f(Io)
Zo = 8.8886 [
Parametry X i Rfe otrzymaliśmy z charakterystyki Po=f(Uo)
Rfe = 0.0857 [
X = 8.8882 [
III Wnioski
W ćwiczeniu wykonaliśmy pomiary podstawowych parametrów transformatora trójfazowego przy zwarciu, na biegu jałowym- dla składowej zgodnej oraz zerowej. Przy opracowaniu wyników uzyskanych z pomiarów skorzystaliśmy z programu Matlab. Parametry transformatora dla danych stanów pracy zostały wyliczone przez program. W porównaniu do tradycyjnej metody obliczeń, otrzymane parametry są dokładniejsze, ponieważ korzystaliśmy z regresji (otrzymane wyniki były „średnią” wartością z kilku pomiarów).