Badanie transformatora trójfazowego, dwuuzwojeniowego, Politechnika Opolska


Temat ćwiczenia: Badanie transformatora trójfazowego, dwuuzwojeniowego.

1. Cel ćwiczenia.

Ćwiczenie miało na celu poznanie budowy, właściwości, sposobów pomiaru i wyznaczania charakterystyk parametrów transformatorów, jak np.: rezystancji uzwojeń, reaktancji, przekładni, itp.

2. Program ćwiczeń obejmował.

  1. Oględziny transformatora i odpisanie jego danych znamionowych.

  2. Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora.

  3. Pomiar przekładni transformatora

  4. Pomiary charakterystyk stanu jałowego.

  5. Pomiary charakterystyk stanu zwarcia.

3. Dane znamioniowe.

Uf =190 - 220 [V] - napięcie fazowe

Up =380 - 500 [V] - napięcie międzyfazowe

Uwtórne = 70 [V] - napięcie wtórne

IN = 17 [A] - prąd znamionowy

S = 2,1 [kVA] - moc pozorna

4. Pomiar rezystancji uzwojeń wykonany metodą w układzie poprawnie mierzonego napięcia.

Rys.1 Schemat układu do punktu 1

Strona pierwotna:

25% z prądu I = 3,13A wynosi I = 0,8A

U [V]

I [A]

R [Ω]

RAB

1,2

0,8

1,5

RBC

1,2

0,8

1,5

RCA

1,2

0,8

1,5

Strona wtórna:

25% z prądu I = 17A wynosi I = 4,2A

U [V]

I [A]

R [Ω]

Rab

0,8

4,2

0,19

R­bc

0,8

4,2

0,19

Rca

0,8

4,2

0,19

Obliczenia dla strony pierwotnej:

RA = 0,5(RAB + RCA - RBC) = 0,75Ω

RB = 0,5(RAB + RBC - RAC) = 0,75Ω

RC = 0,5(RAC + RBC - RAB) = 0,75Ω

0x01 graphic

Obliczenia dla strony wtórnej:

Ra = 0,5(Rab + Rca - Rbc) = 0,095Ω

Rb = 0,5(Rab + Rbc - Rac) = 0,095Ω

Rc = 0,5(Rac + Rbc - Rab) = 0,095Ω

0x01 graphic

5. Przekładnia transformatora.

Dla danych znamionowych odczytanych z tabliczki :

strona pierwotna Ug = 380V

strona wtórna Ud = 70V

0x01 graphic

6. Wyznaczanie charakterystyk stanu jałowego .

Rys.2 Schemat układu do punktu 6

UAB [V]

UBC [V]

UCA [V]

U0 [V]

I0A [A]

I0B [A]

I0C [A]

I0 [A]

P1 [W]

P2 [W]

P0 [W]

cos ϕ0

-

430

-

430

0.86

0.50

0.75

0.7

150

-75

75

0.144

-

400

-

400

0.64

0.36

0.55

0.52

115

-50

65

0.180

390

380

390

387

0.52

0.30

0.50

0.44

85

-25

60

0.203

340

330

340

337

0.30

0.18

0.25

0.24

50

-10

40

0.286

290

280

290

287

0.18

0.12

0

0.10

25

-4

21

0.422

230

230

230

230

0.12

0.07

0

0.06

15

0

15

0.628

180

180

180

180

0.08

0.06

0

0.05

10

0

10

0.641

120

130

120

123

0.06

0.05

0

0.04

5

0

5

0.587

80

80

80

80

0.04

0.03

0

0.02

2.5

0

2.5

0.902

40

40

40

40

0.02

0.01

0

0.01

0

0

0

-

Do obliczeń korzystaliśmy ze wzorów:

P0=P1+P2

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

7. Przekładnia transformatora:

Wielkości zmierzone:

strona pierwotna Ug = 370V

strona wtórna Ud = 72V

0x01 graphic

8. Wyznaczenie charakterystyk stanu zwarcia.

Rys.2 Schemat układu do punktu 8

Uab [V]

Ubc [V]

Uca

[V]

UZ [V]

IZa [A]

IZb [A]

IZc [A]

IZ [A]

P1 [W]

P2 [W]

PZ [W]

cos ϕZ

-

21

-

21

3.9

4.1

4.05

4.02

75

50

125

0.855

-

19

-

19

3.5

3.7

3.8

3.67

60

45

105

0.870

-

17

-

17

3.1

3.3

3.45

3.28

50

40

90

0.932

-

17

-

17

3.0

3.1

3.25

3.12

45

35

80

0.871

-

14

-

14

2.5

2.6

2.8

2.63

35

25

60

0.941

-

12

-

12

2.0

2.1

2.25

2.12

25

15

40

0.908

-

9

-

9

1.5

1.6

1.75

1.62

15

7.5

22.5

0.891

-

6

-

6

1.0

1.1

1.25

1.12

7.5

2.5

10

0.859

Prąd zwarcia IZ = 3,12A; Napięcie zwarcia UZ = 14V

0x01 graphic

0x01 graphic

9. Wyznaczanie sprawności znamionowej transformatora na podstawie wzoru .

Sprawność obliczamy przy obciążeniu znamionowym cosϕ=1

gdzie:

P2=2.1kVA

ΔPFe dla wartości U=72V w stanie jałowym

0x01 graphic

ΔPCuz jest w przybliżeniu równa mocy w stanie zwarcia Pz=125W przy prądzie Iz=4,02A na stronie pierwotnej, po podstawieniu tych wartości sprawność transformatora wynosi :

0x01 graphic

10. Wyznaczanie parametrów schematu zastępczego transformatora trójfazowego:

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
0x01 graphic

Obliczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

11. Wnioski.

Pierwszym punktem w naszym ćwiczeniu był pomiar rezystancji uzwojeń strony wtórnej i pierwotnej. Pomiaru tego dokonywaliśmy za pomocą metody dokładnie mierzonego napięcia.. Z uzyskanych wyników widać że jest ona bardzo mała(Rzp=0,75Ω,Rzw=0,095Ω).

Kolejnym zadaniem było obliczenie przekładni transformatora na podstawie danych znamionowych. Przekładnia napięciowa transformatora musi być mierzona w stanie jałowym transformatora, nam K wyniosło 5,43. Natomiast w punkcie 7 przekładnia napięciowa transformatora została obliczona na podstawie pomiarów i wyniosła 5,14. Jak widać nie ma zbyt dużej rozbieżności pomiędzy przekładnia jaka powinna być na podstawie danych znamionowych a przekładnią jaką obliczyliśmy z wykonanych pomiarów. Błąd wynosi rzędu 6% co uznajemy za wartość bardzo dobrą.

Następnym punktem było wyznaczenie charakterystyk stanu jałowego. Charakterystyki stanu jałowego transformatora są zależnościami prądu I0 i strat jałowych P0 oraz współczynnika mocy cosϕ0 w funkcji napięcia zasilania jednej ze stron przy stałej częstotliwości jeżeli uzwojenie strony drugiej jest rozwarte. Na podstawie zmierzonego prądu i strat jałowych wyznaczyliśmy współczynnik mocy, który przyjmował wartość w zakresie 0.14...0.90. Z charakterystyki I0=f(U) wynika, że zasilanie transformatora napięciem mniejszym niż napięcie znamionowe jest możliwe natomiast praca przy zwiększonym napięciu ponad wartość znamionową powoduje znaczny wzrost prądu jałowego. Również na podstawie charakterystyki P0=f(U) można zauważyć istotny wzrost strat w rdzeniu przy podwyższonym napięciu zasilania; może się to stać przyczyną nadmiernego nagrzania i uszkodzenia transformatora .

Następnie wyznaczyliśmy charakterystyki zwarcia, są to zależności prądu Iz , strat Pz oraz współczynnika mocy cosϕz w funkcji napięcia zasilania jednej ze stron transformatora przy stałej częstotliwości i zwartej stronie drugiej. Na podstawie charakterystyk zwarcia można określić wartość strat w uzwojeniach transformatora. Przy wzroście napięcia zasilania w stanie zwarcia następuje gwałtowny wzrost prądu zwarciowego, który powoduje nadmierne grzanie się transformatora co może doprowadzić do stopienia się izolacji, a w konsekwencji do uszkodzenia transformatora. Wartość współczynnika mocy kształtowała się w zakresie cosϕz=0.85...0.94.

Ostatnim zadaniem było wyznaczenie przekładni i sprawności znamionowej . Obliczona sprawność transformatora wyniosła 0.913. Co uznajemy za wynik całkiem dobry, lecz odbiegający od idealnego.

U2'/0x01 graphic

Xσ2'

I2'

U1/0x01 graphic

Robc

Xm

RFe

Im

IFe

I0

I1

R2'

Xσ1

R1



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego, dwuuzwojeniowego
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego dwuzwojeniowego (2)
Badanie transformatora trójfazowego (grupa połączeń)
Badanie transformatora trójfazowego (4)
Badanie transformatora trójfazowego - c, MASZYNY
Badanie transformatora trójfazowego v3, maszyny
Badanie transformatora trójfazowego (5)
Badanie transformatora trójfazowego v9, maszyny
Badanie transformatora trójfazowego - d, MASZYNY
Badania plastyczności (na zimno), POLITECHNIKA OPOLSKA
Badanie cyfrowych bramek logicznych6, Politechnika Opolska
Badanie transformatora trójfazowego v10
Elektronika - Badanie cyfrowych bramek logicznych, Politechnika Opolska, sprawozdania, zachomikowane

więcej podobnych podstron