4. Проводим опыт холостого хода. Показания приборов записываем в табл. 3.

 

U1, В

U2, В

IА, А

IВ, А

IС, А

W1, дел.

W2, дел.

CW, Вт/дел.

KI

K
375 230 2,21 1,7 2,3 32 -21 20 0,2 1,63

табл. 3

По данным табл. 2 рассчитываем коэффициент трансформации:


мощность холостого хода:

ток холостого хода:

коэффициент мощности в режиме холостого хода:

Активная мощность, потребляемая трансформатором при холостом ходе, расходуется на потери в стали трансформатора, так как потери в меди первичной обмотки от тока холостого хода ничтожны, т.е. .

5. Проводим опыт короткого замыкания. Включив трансформатор на пониженное напряжение , записываем показания приборов в табл. 4.

IА, А

IВ, А

IС, А

U, В

W1, дел.

W2, дел.

CW, Вт/дел.

KI

2,3 2,2 2,35 10,8 10 4 2,5 1

табл. 4.

На основании опытных данных определяются ток и мощность короткого замыкания:


коэффициент при коротком замыкании:

Если опыт проводится при , то мощность короткого замыкания пересчитывается на номинальный ток:

6. Зависимость к.п.д. трансформатора от нагрузки определяется расчетным путем. При этом величину нагрузки трансформатора удобно характеризовать коэффициентом загрузки:

При значениях коэффициента загрузки трансформатора, равных 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 рассчи-тываются:

полезная мощность

потери в обмотках

потребляемая мощность


коэффициент полезного действия трансформатора

Расчеты выполняются при . Результаты расчета записываем в табл. 5

β

P2, Вт

PM, Вт

P1, Вт

η Исходные данные
0 0,0 0,0 44,0 0,0000

44 Вт

97,2 Вт

0,8

0,25 500,0 6,1 550,1 0,9090
0,5 1000,0 24,3 1068,3 0,9361
0,75 1500,0 54,7 1598,7 0,9383
1,0 2000,0 97,2 2141,2 0,9341
1,5 3000,0 218,7 3262,7 0,9195

βопт=0,67

1345,6 44,0 1433,6 0,9386

табл. 5

Определяем оптимальный коэффициент загрузки, при котором к.п.д. будет максимальным. Это имеет место при равенстве потерь в обмотках и стали трансформатора. То есть при

откуда .

Полученное значение  заносится в табл. 5 ,и по нему определяем .


Вывод: при увеличении мощности потребителя во вторичной обмотке трансформатора от 0 до примерно 1430 Вт КПД трансформатора возрастает и достигает наибольшего значения в 0.9386 при P2 = 1433.6 Вт. На этом участке потери в обмотках трансформатора меньше потерь в стали, в точке максимума КПД потери в меди и стали выравниваются.

При дальнейшем увеличении мощности потребителя КПД начинает падать, потери в меди об-моток трансформатора становятся больше потерь в стали.


Информация о работе «Исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 4039
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
30095
11
3

... масляную систему охлаждения. Мощность одного такого преобразователя может быть огромной (десятки мегаватт). Перспективными являются импульсные преобразователи постоянного напряжения на тиристорах. Такие преобразователи на средние и большие мощности могут применяться в электрифицированном городском и железнодорожном транспорте постоянного тока вместо регулировочных и пусковых реостатов, так как их ...

Скачать
60330
12
39

... 4 Содержание отчета Схема включения однофазного счетчика в сеть. Схема включения трехфазного счетчика (п.7). Таблица с результатами измеренных и вычисленных значений. 3. Выводы о результатах поверки счетчика. Контрольные вопросы. 1. Единицы измерения электрической энергии. 2. Основные части счетчика и их назначение. 3. Принцип работы индукционного ...

Скачать
39762
0
0

... : результаты, проблемы, пути решения С точки зрения снижения расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций необходимо обратить внимание в первую очередь на оптимизацию работы системы охлаждения силовых трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов. В настоящее время разработаны микропроцессорные устройства, способные в зависимости от температуры воздуха и температуры масла ...

Скачать
52948
10
7

... резерва, АПВ - автоматическое повторное включение, АЧР - автоматическая частотная разгрузка, АРТ - автоматическая разгрузка по току. Подстанции работают, как правило, по схеме с односторонним электроснабжением потребителей. Такой режим позволяет снизить токи короткого замыкания сети, применять более дешёвую коммутационную аппаратуру, сократить или полностью исключить обслуживающий персонал ...

0 комментариев


Наверх