Korekční křivka napěťového transformátoru



Podobné dokumenty
Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

6 Měření transformátoru naprázdno

7 Měření transformátoru nakrátko

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

1.1 Měření parametrů transformátorů

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

Zadání úlohy: Schéma zapojení: Střední průmyslová škola elektroniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Třída/Skupina: / Měřeno dne:

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Pracovní list žáka (SŠ)

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

Trojfázový transformátor

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Laboratorní cvičení č.11

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Elektronické praktikum EPR1

Měření vlastností střídavého zesilovače

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

Měření výkonu jednofázového proudu

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Měření přístrojového transformátoru proudu (Předmět - BRZB)

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU Z ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ. Úvodní strana. Úvodní strana má jednotný vzhled pro všechny skupiny a pro všechny třídy na naší škole.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

Fyzikální praktikum...

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-4

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

Měřicí přístroje a měřicí metody

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Teorie měření a regulace

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ U R

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEI VUT BRNO

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Jméno a příjmení. Ročník

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

8= >??> A A > 2= B A 9DC==

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Měření odporu ohmovou metodou

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

Transkript:

8 Měření korekční křivky napěťového transformátoru 8.1 Zadání úlohy a) pro primární napětí daná tabulkou změřte sekundární napětí na obou sekundárních vinutích a dopočítejte převody transformátoru pro obě vinutí a jednotlivá primární napětí, b) vypočítejte chyby jednotlivých měření (tolerance napětí vlivem nepřesností měřicích přístrojů), c) vypočtené převody porovnejte s převody nominálními, pokuste se zdůvodnit případné diference, d) pro jednotlivá nastavovaná primární napětí vypočítejte tzv. konvenčně správné hodnoty, absolutní a relativní chyby převodu a korekce, e) graficky zpracujte tyto závislosti (vždy pro obě sekundární vinutí): výstupního napětí na vstupním (převodní charakteristika), korekce výstupního napětí na vstupním napětí (korekční křivka), relativní chyby převodu na vstupním napětí, převodu transformátoru na vstupním napětí, f) zpracujte zhodnocení a závěr měření. 8.2 Schéma zapojení 8.3 Obecná část 8.3.1 Význam korekční křivky se využívá pro zpřesnění měření napětí, kdy je transformátor používán jako měřicí transformátor napětí. Pomocí tohoto transformátoru snižujeme (můžeme i zvyšovat) napětí v přesně daném poměru (tzv. převodu). Naměřenou veličinu na sekundáru pak násobíme (resp. dělíme) převodem, abychom dostali napětí na primární straně. Tento postup využíváme tehdy, nemůžeme-li měřit přímo napětí na primární straně. Oproti běžnému transformátoru musí být měřicí transf. (MT) vybaven informací o jeho přesnosti. každého MT by tato třída přesnosti měla být pravidelně prověřována. Tato charakteristika popisuje vlastnosti pouze toho přístroje, na kterém byla měřena. Měla by tedy obsahovat i výrobní číslo, evidenční číslo popřípadě jiné označení, které zaručí přiřazení dané korekční křivky příslušnému měřicímu přístroji. Korekční křivka do jisté míry nahrazuje kalibraci přístroje. Měla by být pravidelně aktualizována znovu změřena. Přiložená dokumentace by měla obsahovat kromě data měření také popis podmínek, za kterých byla změřena (např. teplota). 8.3.2 Ideální a skutečný transformátor Jako ideální transformátor (z hlediska převodu napětí) můžeme označit zařízení, které přivedené napětí jakékoliv velikosti vydělí vždy stejným číslem (převodem transformátoru p). Převod p je tedy pro všechna vstupní napětí - 1 -

konstantní (graf závislosti převodu na vstupním napětí je vodorovná přímka) a odpovídá nominálnímu převodu p n, kde 1n je nominální hodnota vstupního napětí a n nominální hodnota výstupního napětí první sekundární cívky. Obě hodnoty by měly být uvedeny na štítku stroje, popřípadě v jeho dokumentaci. Obdobný postup je u výpočtu nominálního převodu druhé sekundární cívky. skutečných transformátorů se však u různých hodnot vstupního napětí setkáváme s různými hodnotami dělicího poměru. Především u velmi malých napětí může být tento jev způsoben nedostatečným nasycením magnetických plechů stroje (viz magnetizační křivka). Dalšími důvody pro odchylky naměřeného převodu mohou být nepřesnosti v provedení transformátoru a chyby měřicích přístrojů, které dopočítáváme u všech měření, abychom měli přehled o jejich vlivu na hodnotu naměřeného napětí. Naměřený převod první sekundární cívky značíme p 1 a zjistíme ho ze vztahu kde 1 a jsou naměřené hodnoty vstupního napětí a výstupního napětí prvního sekundárního vinutí. Pro výpočet převodu druhé cívky sekundárního vinutí použijeme výstupní napětí druhého vinutí 22. 8.3.3 Absolutní a relativní chyba napětí a korekce napětí V případě, že se převod (tudíž i výstupní napětí) při určité hodnotě vstupního napětí liší od jmenovité hodnoty, je třeba provést opravu tzv. korekci. Korekce spočívá v přičtení korekce k naměřené hodnotě tak, abychom dostali správnou hodnotu výstupního napětí. Správná hodnota výstupního napětí první sekundární cívky S je dána vstupním napětím 1 a nominálním převodem první sekundární cívky p 1n ve vztahu: 1 = S [ V ] p Absolutní chyba naměřeného výstupního napětí prvního sekundárního napětí je dána rozdílem mezi naměřenou a správnou hodnotou výstupního napětí tohoto vinutí, tedy Korekce k 1 na výstupní napětí prvního sekundárního vinutí je absolutní chyba měření výstupního napětí s opačným znaménkem, platí tedy k = = 1 1 S [ V ] [8.5] Ze vztahu [8.4] tedy plyne, že správnou hodnotu napětí získáme součtem naměřené hodnoty a korekce na výstupní napětí: [8.6] Relativní chybu výstupního napětí prvního sekundárního vinutí (je zároveň relativní chybou převodu) spočítáme z podílu absolutní chyby 1 (lze dosadit k 1 ) a správné hodnoty napětí tohoto vinutí S : [8.7] Spočítáme-li korekce pro celý rozsah vstupních napětí v dostatečně malých napěťových rozestupech, získáme nástroj zpřesňující použití napěťového transformátoru pro přesné dělení napětí za účelem měření. Samozřejmostí při těchto měřeních je připojení na svorky sekundárního vinutí pouze voltmetru a žádného dalšího zařízení, aby se pokud možno neprojevil vnitřní odpor vinutí transformátoru. 8.3.4 Chyba měřicích přístrojů δ1 = 1 n pn 1 = [ ] - 2 - n 1 p1 = [ ] 1n 1 = S [ V ]. S = + k1 [ V ] 1 S k * = 1 S * [8.1] [8.2] [8.3] [8.4]

Přesnost měřicích přístrojů vyčteme ze stupnice (u analogových měřicích přístrojů) nebo z dokumentace (u číslicových měř. přístrojů). Postup pro výpočet chyby měřicího přístroje najdete v kapitole 1 Vlastnosti měřicích přístrojů a zařízení. Celková chyba převodu vlivem nepřesnosti měřicích přístrojů pro první sekundární vinutí δ p1mp je dána geometrickým součtem chyb jednotlivých přístrojů δ MP1 a δ MP (jsou to vlastně chyby primárního napětí a sekundárního napětí): δ = δ + δ = δ + δ 2 2 2 2 p1mp MP1 MP 1 8.4 Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot 8.4.1 Tabulka pro měření korekcí a chyb pro jednotlivá sekundární vinutí [8.8] 1 M V1 1 δ 1 S M V δ 22S 22 M V22 22 δ 22 p 1 [-] p 2 [-] k 1 k 2 δ 1 δ 2 δ p1mp δ p2mp 1 1-3 -

8.4.2 Vysvětlivky k tabulce pro měření korekcí a chyb pro jednotlivá sekundární vinutí 1 M V1 1 δ 1 primární napětí nastavené regulačním autotransformátorem měřicí rozsah voltmetru primárního napětí absolutní chyba měření primárního napětí vlivem nepřesnosti měřicího přístroje relativní chyba měření primárního napětí vlivem nepřesnosti měřicího přístroje S správná hodnota sekundárního napětí (první cívka) [8.3] naměřená hodnota sekundárního napětí (první cívka) M V měřicí rozsah voltmetru sekundárního napětí (první cívka) absolutní chyba měření sekundárního napětí (první cívka) vlivem nepřesnosti měřicího přístroje δ relativní chyba měření sekundárního napětí (první cívka) vlivem nepřesnosti měřicího přístroje 22S správná hodnota sekundárního napětí (druhá cívka) [8.3] p 1, p 2 naměřený převod transformátoru pro první a druhé sekundární vinutí [8.2] k 1, k 2 korekce výstupního napětí prvního a druhého sekundárního vinutí [8.5] δ 1, δ 2 relativní chyba převodu prvního a druhého sekundárního vinutí [8.7] δ p1mp relativní chyba převodu prvního sekundárního vinutí způsobená nepřesnostmi měřicích přístrojů [8.8] 8.4.3 Tabulka pro měření nominálních hodnot převodů 1n n 22n p 1n [-] p 2n [-] 8.4.4 Vysvětlivky k tabulce pro měření nominálních převodů 1n jmenovité vstupní napětí (uvedeno na štítku) n jmenovité výstupní napětí prvního sekundárního vinutí (uvedeno na štítku) 22n jmenovité výstupní napětí druhého sekundárního vinutí (uvedeno na štítku) p 1n jmenovitý převod prvního sekundárního vinutí [8.1] p 2n jmenovitý převod druhého sekundárního vinutí [8.1] 8.4.5 Chyby měřicích přístrojů Zde vypište chyby měřicích přístrojů pro všechny použité rozsahy (absolutní chyby u číslicových MP a třídy přesnosti u analogových MP) a u číslicových přístrojů uveďte také rozlišení (najdete v kapitole 1 Vlastnosti MP): V 1 : Měř. rozsah...v Chyba přístroje... Rozlišení V V :Měř. rozsah...v Chyba přístroje... Rozlišení V V 22 :Měř. rozsah...v Chyba přístroje... Rozlišení V 8.5 Postup měření a) zapojte obvod dle schématu a nechte jej zkontrolovat vyučujícím, b) po zapnutí napájení nastavujte regulačním autotransformátorem vstupní (primární) napětí udaná v tabulce 8.4.1, c) pro jednotlivá primární napětí odečítejte hodnoty obou sekundárních napětí a 22, měřicí rozsahy všech tří voltmetrů M V1, M V a M V22 a tyto hodnoty zapište do tabulky 8.4.1, d) u všech naměřených hodnot napětí spočítejte absolutní a relativní chybu vlivem nepřesnosti měřicího přístroje a δ (chyby jsou vypsané v 8.4.5), e) do tabulky 8.4.3 zapište jmenovité primární napětí 1n a obě jmenovitá sekundární napětí n a 22n, dopočítejte jmenovité převody p 1n a p 2n, f) pro všechna nastavovaná prim. napětí spočítejte správnou hodnotu u obou sekundárních vinutí S a 22S., g) na základě rozdílu správné a naměřené hodnoty vypočtěte pro všechna nastavovaná napětí u obou sekundárních vinutí korekce sekundárního napětí a relativní chyby převodu k 1, k 2, δ 1 a δ 2 [8.5] a [8.7], - 4 -

h) z údajů relativních chyb jednotlivých měřicích přístrojů δ 1, δ a δ 22 spočítejte chybu převodu vlivem nepřesností měřicích přístrojů pro obě sekundární vinutí δ p1mp a δ p2mp [8.8], i) do připravených rastrů vypracujte grafické závislosti uvedené v zadání 8.1. e); u každého grafu je třeba sestrojit stupnici osy y. Jako maximum stupnice určete maximální hodnotu ze všech zobrazovaných bodů zaokrouhlenou nahoru tak, aby číslo bylo dělitelné počtem dílků stupnice; barevně odlište grafické závislosti jednotlivých sekundárních vinutí, j) zpracujte zhodnocení a závěr měření (chyby měření, odchylky od nominálního převodu, stálost převodu apod.). 8.6 Grafy naměřených a vypočítaných hodnot 8.6.1 Graf závislosti výstupních napětí a 22 na vstupním napětí 1 (převodní charakteristiky) 22 1 1 1 8.6.2 Graf závislosti převodů p 1 a p 2 na vstupním napětí 1 p 1 [-] p 2 [-] 1 1 1-5 -

8.6.3 Graf závislosti korekcí k 1 a k 2 na vstupním napětí 1 (korekční křivky) k 1 k 2 1 1 1 - k1 - k2 8.6.4 Graf závislosti relativní chyby převodu transf. δ 1 a δ 2 na vstupním napětí 1 δ 1 δ 2 1 1 1 - δ 1 - δ 2-6 -

8.7 Otázky k měřené úloze: a) Jaký je rozdíl mezi běžným napěťovým transformátorem a měřicím transformátorem napětí?......... b) Proč se na sekundární vinutí měřicího transformátoru nesmí připojovat jiné zařízení, než voltmetr?...... c) Je obtížné sestrojit korekční křivku pro několik měřicích transformátorů napětí, které jsou stejného typu, jsou vyrobené stejnou technologií ze stejného materiálu na stejné lince v přibližně stejný čas? Vaši odpověď zdůvodněte............ 8.8 Zhodnocení a závěr měření Datum vypracování: Připomínky k protokolu: Podpis studenta: Hodnocení - LABORATOŘ: CELKOVÉ HODNOCENÍ: - 7 -