Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора.

Цель работы:

1. Изучить устройство, принцип работы и основные характеристики однофазного трансформатора.

2. Определить параметры, величины и основные показатели транс­форматора.

3. Построить исследуемые характеристики трансформатора.

7.1. Основные теоретические положения.

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, состоящее из магнитопровода, который выполнен из листовой электротехнической стали, и двух или более обмоток. Трансформатор служит для преобразования посредством магнитного поля электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока другого напряжения при неизменной частоте.

Трансформаторы широко применяют в различных областях электротех­ники, электроники, радиотехнике, в установках измерения и автоматики.

По особенностям конструкции и назначению трансформаторы можно разделить на силовые, сварочные, измерительные и специальные. Силовые используются в электрических сетях. Это вызвано тем, что передача электрической энергии на большие расстояния при низких напряжениях U и больших токах I экономически невыгодна из-за существенных потерь в линии Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru где RЛ - сопротивление проводов линии. В целях уменьшения тока I и сохранения той же мощности ( S= U I ) повышают напряжение U . Такую задачу выполняют повышающие трансфор­маторы, установленные на электростанциях. У потребителей, наоборот, высокое напряжение линии понижают до З80/220 В, которое равно номиналь­ному напряжению основных токоприемников (асинхронных двигателей, ос­ветительной установки и др.). Назначение, устройство и характеристи­ки остальных видов трансформаторов изложены в учебниках [I; 2].

По числу фаз трансформаторы делятся на однофазные и трехфазные. Каждая фаза имеет первичную обмотку (к ней энергия подводится от ис­точника питания) и вторичную (с нее энергия поступает к потребителю). Трансформаторы, имеющие несколько вторичных обмоток называются мно­гообмоточными. Однофазные трансформаторы имеют как минимум две об­мотки, а трехфазные - шесть. Обмотки чаще всего выполняются в виде цилиндрических катушек из медных или алюминиевых изолированных друг от друга проводов круглого или прямоугольного сечения. Они размещаются на стержнях магнитопровода.

Магнитопровод выполнен из специальной электротехнической стали, которая обладает ферромагнитными свойствами (высокой магнитной прово­димостью) и имеет большое внутреннее сопротивление. Ферромагнитные свойства позволяют значительно усилить магнитное ноле, созданное то­ками в обмотках, а большое сопротивление - уменьшить вихревые токи и, следовательно, потери в стали. Кроме того, для уменьшения вихре­вых токов магнитопроводы трансформаторов набираются из пластин или из ленты. Электромагнитная схема простейшего однофазного двух обмоточного трансформатора изображена на рис. I.I, а на рис. 1.2 - условно-логическая схема физических процессов отдельных величин. Канал основных электромагнитных преобразований энергии показан сплошными линиями, а обратные связи – штриховыми.

Принцип работы трансформаторов основан на использовании закона электромагнитной индукции. Под действием синусоидального напряжения U1 источника питания е по первичной обмотке с числом витков W, течет ток i1,. Магнитодвижущая сила (МДС) i1 W1 возбуждает магнитный поток, большая часть которого Ф (называемая основным, или рабо­чим) замыкается по магнитопроводу и охватывает витки первичной W1 и вторичной W2 обмоток, а меньшая ФР1 (называемая потоком рассе­ивания) - замыкается по воздуху и охватывает только витки W1.

Рис. 7.I Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru

Рис, 7.2

Согласно закону электромагнитной индукции, основной магнитный поток Ф наводит ЭДС самоиндукции:

в витках W1

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.1)

в витках W2

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.2)

В свою очередь, магнитный поток рассеивания ФР1 сцепленный с витками W1 , т. е. W1 ФР1= ψР1= L1= L1i1, где L1 - индуктивность первичной обмотки, наводит свою ЭДС

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.3)

Приняв положительное направление U1 , е1, еP1 , i1 (см.рис. I.I), запишем уравнение баланса ЭДС и напряжений согласно второ­му закону Кирхгофа:

U1 = е1 + еP1 + i1R1 (7.4)

или в векторной форме

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.5)

Учитывая линейную зависимость (7.3) и что i1=I1m sin wt, получаем

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.6)

где Ep1m = wL1 I1m максимальное значение ЭДС, вызванное потоком рассеивания ФP1 , а его действующее значение

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.7)

Тогда уравнение (7.5) примет вид

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.8)

Таким образом, приложенное напряжение U1 уравновешивается ЭДС самоиндукции E1 и падением напряжения на индуктивном X1 и активном R1 сопротивлениях обмотки. Здесь I1 и Е1 имеют противоположные направления, что свидетельствует о том, что первичная обмотка является приемником электрической энергии.

Во вторичной обмотке W2 магнитная энергия преобразуется в электрическую. Здесь ток i2 течет под действием ЭДС и совпадает с ней по направлению. Такой режим работы обмотки соответствует источ­нику электрической энергии.

Магнитодвижущая сидя i2 W2 возбуждает магнитный поток рассеи­вания ФP2 , а тот, в свою очередь, наводит ЭДС eP2 , которая вмес­те с падением напряжения i2 R2 на активном сопротивлении R2 обмотки W2, и напряжением U2 уравновешивает e2 :

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7,9)

Аналогично (7.6)-(7.8) уравнение баланса ЭДС и напряжений для вторичной цепи трансформатора примет вид

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.10)

где Х2=wL2 - индуктивное сопротивление вторичной обмотки, вызван­ное потоком рассеивания ФP2 ; L2 - индуктивность вторичной обмотки.

Кроме того, МДС i2 W2 оказывает размагничивающее действие на магнитопровод, так как она противоположно направлена МДС первичной обмотки i1,W1:

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.11)

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.12)

где I0 - ток холостого хода трансформатора.

Справедливость равенств (7.11) и (7.12) объясняется тем, что магнитный поток Ф, возбуждаемый МДС при холостом ходе i0W1 и при нагрузке i1W1- i2W2 трансформатора, одинаков, так как он опре­деляется ЭДС e1 (I..I), а последняя - напряжением U1 (7.4) или [1;2]

E1=4,44 W1m (7.13)

E2=4,44 W2m (7.14)

Таким образом, трансформатор является саморегулирующим устрой­ством (см. рис. 7.2), где с изменением потока i2 при неизменном напряжении U1 пропорционально изменяется ток i1, что следует из закона сохранения энергии. Например, при увеличении тока i2 возрастает i2W2, и на какой-то момент времени уменьшаются i0 W1, Ф и е1, что приводит к увеличению тока i1 и i1W1 до прежних значений i0 W1, Ф и е1. При этом напряжение U2 на зажимах вторичной обмотки трансформатора несколько изменяется (см. формулу (7.10)). Tак, при активном ( Z2=R2, φ2=0, где φ2 – угол между U2 и I2 ) или активно-индуктивном ( Z2=R2+jXL, φ2>0 ) характере нагрузки напряжение U2 с увеличением тока I2 падает, а при активно-емкостном ( Z2=R2-jXc, φ2>0) - увеличивается. Зависимости U2(I2), называемые внешними характеристиками трансформатора, показаны на рис. 7.3. Такие трансформаторы обладают большим индуктивным сопротивлением XP, от потоков рассеяния, позволяющие резко снизить напряжение U2 на электрической дуге до U, что способствует ее стабильному горению.

Если правую и левую части равенства (7.12) разделим на W1 то получим уравнение токов приведенного трансформастора

I1= I0+ I’2 (7.15)

где I’2= I2 / K - ток во вторичной обмотке W2, приведенной к первичной, т.е. W’2= W1;

/ E2 = U1 / U20 (7.16)

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru

, пока­зывающий, во сколько раз вторич­ное напряжение U20 при холостом ходе, т.е. при I2=0 меньше или больше первичного U1.

В приведенном трансформаторе все величины и параметры должны быть заменены на приведенные. При этом нужно соблюдать энергетический баланс S’2 =S2, где S’2 – полная мощность приведенного и S2 - реального трансформаторов.

Так, вторичная ЭДС

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.17)

вторичное напряжение

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.18)

активное сопротивление обмотки

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.19)

и индуктивное

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.20)

Окончательное уравнение (1.10) примет вид

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.21)

Эквивалентная схема замещения трансформатора, составленная на основании уравнений (7.8), (7.15) и (7.21) показана на рис. 7.4.

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru

Параметры такой схемы рассчитываются по экспериментальным дан­ным опытов холостого хода и короткого замыкания трансформатора. При опытном режиме холостого хода, где ток I2 во вторичной обмот­ке отсутствует (цепь разорвана) и подводимое напряжение U2= U1H, ток в. первичной обмотке I10= I0 << I1H, называемый током холостого хо­да, очень мал. Тогда согласно (7.8) U1H ≈ E1 и (1.10) U20 = E2. Потребляемая мощность P0 при этом расходуется на покрытие потерь в стали PСТ ≡ Ф ≡ E1, так как магнитный поток Ф большой, а по­тери в проводниках первичной обмотки Pn1 = I10 R1 ничтожно малы. Отсюда полное сопротивление намагничивающей ветви

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.22)

его активная

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.23)

и реактивная о оставляющие

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.24)

При опыте короткого замыкания, где напряжение U1 = UK<< U1H и I1= I1H, ЭДС самоиндукции E1 (7.8) и магнитный поток Ф (7.13) очень малы. Благодаря этому потерями в стали PСТ и током I0 в намагничивающей ветви можно пренебречь ввиду их малости. Тог­да I1 ≡U’2, а потери в проводниках обеих обмоток PK= I21HR1 + I22HR2 покрываются потребляемой мощностью РK. Отсюда полное сопротивление трансформатора при коротком замыкании

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.25)

его активная

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.26)

и реактивная составляющие

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.27)

Реальные сопротивления R1, Х1 первичной R2, Х2 и вто­ричной обмоток определяются с достаточной точностью:

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.28)

(7.29)

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru

Рис. 7.5

Качественную характеристику работы трансформатора дают зависимости напряжения U2(β), тока I1 (β) , коэффициента мощности cos φ1(β) и КПД η(β) от коэффициента загрузки:

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru (7.30)

Эти зависимости изображены на рис. 7.5.

7.2. Описание лабораторной установки

Принципиальная электрическая схема лабораторной установки для исследования однофазного трансформатора показана на рис. 1.6.

Лабораторная работа № 7. Исследование однофазного трансформатора. - student2.ru

Рис. 7.6

В табл. 7.1 нужно записать технические данные измерительных приборов и аппаратов, применяемых в этой установке.

Таблица 7.1

Обозначение на схеме Наимено-вание Тип Система Пределы измерений Класс точности Приме-чание
                           
             

Со стороны первичной обмотки А - Х исследуемого трансформатора Т предусмотрены приборы: АI - амперметр, VI - вольтметр и W -ваттметр для измерения соответственно тока I1, напряжения U1 и активной мощности P1 . Автотрансформатором ЛАТР устанавливается напряжение U1 , а автоматическим выключателем АВ схема подключает­ся к источнику питания А-О .

С помощью ключей (тумблеров) KI – K8 ко вторичной обмотке a - x параллельно подсоединяются элементы, обладающие различными сопротив­лениями, и трансформатор нагружается. Для проведения опыта короткого замыкания в схеме имеется ключ К9. Напряжение U2 измеряется вольт­метром V2 , ток I2 амперметром A2 . Результаты измерений и расчетов записывают в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Наименование (номер) строки Значения
Экспериментальные Расчетные
U1 I1 P1 U2 I2 S1 Cosφ1 P2 η ΔU2 β
В А Вт В А В▪А     Вт            
Холостой ход                                            
: .                                            
Короткое замыкание                                            

7.3. Порядок проведения опытов

I. Ознакомиться с лабораторной установкой и записать технические данные измерительных приборов, аппаратов и прочего оборудования в табл. 7.1.

2. Собрать схему.

3. Разомкнуть все ключи KI-K9, поставить ручку автотрансформато­ра ЛАТР в нулевое положение и после разрешения преподавателя подать напряжение в схему включением автоматического выключателя АВ.

4. Провести опыт холостого хода трансформатора Т. Для этого ав­тотрансформатором ЛАТР установить номинальное напряжение U1H вольт­метром V1и записать показание приборов в строку холостого хода табл. 7.2.

5. Испытать трансформатор при нагрузке поочередно замыкая ключи KI-K8. Результаты измерений записывать в строки 1-6 табл. 7.2.

6. Выполнить опытный режим короткого замыкания трансформатора. Сначала ручку автотрансформатора ЛАТР поставить в нулевое положение. Убедившись в отсутствии напряжения U1 (по вольтметру V1 ), вклю­чить ключ К9. После этого автотрансформатором ЛАТР выставить такое напряжение U1K, чтобы ток I1был равен номинальному I1H. По­казания приборов записать в строку "короткое замыкание" табл. 7.2.

7. Проверить правильность выполнения опытов. При этом сумма мощ­ностей при холостом ходе Р0 (потери в стали) и при коротком замыка­нии PK (потери в проводниках) должны быть равны разности номиналь­ных мощностей P1H - P2H , где P1H - показание ваттметра W, P2H=U2H I2H – определяется по показаниям вольтметра V2 и ампер­метра V2, когда включена активная нагрузка.

8. Выключить АВ и разобрать схему.

7.4.Обработка результатов опытов

1. Вычислить коэффициент трансформации К (7.16).

2. Определить процентное значение тока холостого хода

I0= 100*I0/ I1H (7.31)

и напряжение короткого замыкания

UK=100* UK/ U1H (7.32)

3. Рассчитать для всех опытов полную мощность S1 = U1∙I1, коэффициент мощности cos φ1=P1/S1, активную мощность нагрузки Р2 = U2 12 , КПД η=P2/P1, значение падения напряжения ΔU2=(U2H- U2)/U2H и коэффициент загрузки β=I2/I2H≈ I1/I1H. Результаты занес­ти в табл. 7.2.

4. Построить внешние характеристики U2(I2) (см. рис. 7.3). В случае активного характера нагрузки (φ2 = 0) входная характеристика строится по данным опытов холостого хода 6 табл. 7.2. При индуrтивном характере нагрузки (φ2>0, включено только LH) при емкостном (φ2<0, включено только CH) такие характеристики построить приближенным методом:

соединить точки U2 при этих нагрузках c U20.

5. Построить в одной координатной системе характеристики транс­форматора U2(β), I1(β), cosφ1(β), η(β)при активной нагрузке.

6. Рассчитать параметры трансформатора и его схему замещения (см. рис. 7,4). Результаты расчетов (в омах) занести в табл. 7.3.

Таблица 7.3

R1 X1 Z0 R0 X0 R’2 X’2 R2 X2
                                   

7.5. Контрольные вопросы

1. Что называют трансформатором?

2. Назначение и область использования трансформатора,

3. Устройство однофазного трансформатора.

4. Виды трансформаторов.

5. Принцип работы трансформатора.

6. Что называется коэффициентом трансформации?

7. Какой вид имеют уравнения баланса ЭДС и напряжений для первичной и вторичной цепей?

8. Как получить уравнение МДС и токов однофазного трансформатора?

9. Как определить номинальные токи первичной и вторичной обмоток однофазного трансформатора, если известны его номинальные мощность и напряжения?

10. Какой вид имеет схема замещения однофазного трансформатора?

11. Какие величины и параметры определяются при выполнении опытов холостого хода и короткого замыкания?

12. Почему с изменением тока нагрузки изменяется напряжение на зажимах вторичной обмотки?

13. Что показывают коэффициент мощности и КПД?

14. Какой вид имеют характеристики I1(β), cosφ1(β), η(β)?


Наши рекомендации