Trojfázový transformátor

Podobné dokumenty
3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

Měření na 3fázovém transformátoru

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Transformátor trojfázový

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Transformátory. Teorie - přehled

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

Základy elektrotechniky

7 Měření transformátoru nakrátko

1.1 Měření parametrů transformátorů

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

Energetická bilance elektrických strojů

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

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

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

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

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Korekční křivka napěťového transformátoru

6 Měření transformátoru naprázdno

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

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

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

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

Rozdělení transformátorů

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

Laboratorní cvičení Elektrotechnika a elektronika

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Měření na 3-f Asynchronním motoru ASM pokyny k měření Laboratorní cvičení č. V-4

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / Transformátory

Měření výkonu jednofázového proudu

21ZEL2 Transformátory

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

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

Asynchronní motor. Cíle cvičení: Naučit se. Seznámit se ZADÁNÍ

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení:

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

CW01 - Teorie měření a regulace

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Strana 1 (celkem 11)

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

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

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

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

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

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

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

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...

1 primární vinutí 2 sekundární vinutí 3 magnetický obvod (jádro)

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

Základy elektrotechniky

Měření charakteristik DC motoru s cizím buzením (MCB) pokyny k měření

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

3. Střídavé třífázové obvody

Transkript:

Trojfázový transformátor Cíle cvičení: Naučit se - určit odpory primárního a sekundárního vinutí - vztah indukovaného napětí s magnetickým tokem - spojování 3-fázových vinutí - fázové a sdružené napětí - určení nominálního proudu (ze štítku) - měření PŘEVODU - měření naprázdno - měření nakrátko - náhradní schéma transformátoru - Seznámit se - vzduchem chlazený transformátor - štítek transformátoru - měřič izolačního stavu MEGMET - trojfázový autotransformátor - měření trojfázového výkonu dvěma Wattmetry ZDÁNÍ 1 IDENTIFIKCE neoznačených vývodů cívek 2 Změřit odpory vinutí ve studeném stavu 3 Změřit převod ve spojení Yd a Yy při sníženém napětí 4 Provést ZKOUŠKU NPRÁZDNO v rozsahu 20 120% Un a z grafu vyhodnotit pro Un proud naprázdno Io a ztráty naprázdno Po 5 Provést ZKOUŠKU NKRÁTKO v rozsahu 20 120% In a z grafu vyhodnotit pro In napětí nakrátko Uk a ztráty nakrátko Pk 6 Určit poměrné hodnoty io a uk 7 Vytvořit náhradní schéma (1-fázové) a z naměřených hodnot z bodů 4 a 5 vypočítat hodnotu všech prvků ve schématu 8 Nakreslit fázorový diagram pro In a cos = 0,8 9 Vypočítat zatěžovací charakteristiky U(P) pro různé účiníky 1

d 1 IDENTIFIKCE VÝVODŮ CÍVEK VINUTÍ Musíme vyřešit 4 tajenky: Najít 6 dvojic svorek pro 6 cívek určit primární a sekundární cívky jejich uložení na jednotlivých sloupech trafa správně určit začátky a konce dvojice vyhledáme Ohmmetrem a zapíšeme do Tabulky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Svorky: R [ ] U [V] fáze I / II 1-50 2-3 - Velikosti odporů můžeme zapsat do sloupce (2) a v sloupci (9) označit I vs. II Jednu cívku budeme napájet sníženým napětím (50Hz) nejen s ohledem na bezpečnost obsluhy, ale hlavně aby se nepřekročil údaj ze štítku (!) a napětí na ostatních zapíšeme do sloupce (3). Princip měření spočívá na rozložení magnetického toku v třísloupovém jádře podle principů, jež znáte z elektrických obvodů a pro magnetický tok rovněž platí 1KZ 30 V 60 V 30 V U = N1 dφ /dt Φ/2 Φ Φ/2 25 V 50 V 25 V U = N2 dφ /dt 2

V případě, že napájíme střední sloup, tok se rozdělí rovnoměrně do krajních sloupů a měření musíme zopakovat s napájením krajního sloupu: 100 V 60 V 40 V U = N1 dφ /dt Φa Φb Φc 75 V 50 V 25 V Φa = Φb + Φc Φb > Φc U = N2 dφ /dt Změřením obou variant spolehlivě určíme cívky: B C a b c Pro vyřešení poslední tajenky využijeme znalost orientace napětí na stejném a nestejném sloupku podle posledního obrázku, k napásené cívce budeme postupně připojovat (do série) jednotlivé další a měřit jestli se napětí sečetla, nebo odečetla, t.j zda byly ve fázi nebo v protifázi (podobně jako když řadíte do série stejnosměrné zdroje (+! ) svorky U [V] svorky U [V] a _- -_ B _- -_ b _- -_ C _- -_ - c _- -_ z pilnosti ještě ověřte kombinace: svorky U [V] svorky U [V] B b _- -_ C c _- -_ už se správným zapojením polarity tak, aby se sečetly! 3

d 2 MĚŘENÍ ODPORŮ VINUTÍ Vliv teploty vinutí se musí vzít do úvahy, po dostatečně dlouhé době je teplota vinutí a okolí vyrovnána. Teplotu okolí zaznamenat! Přepočet na dohodnutou teplotu 20 0 C a 75 0 C se pro měděné vodiče počítá z teploty 0 C takto: R20 = R 255 / (235 + ) R75 = R20 (235 + 75) / 255 Stejnosměrný zdroj s vyhlazeným napětím Ohmova metoda Pokud se k napájení použije akumulátor (není problém s filtrací a vyhlazením, velikost proudu se nastavuje posuvným odporem zařazeným do série. Volba velikosti proudu aby se vinutí během měření nezahřívalo a mělo teplotu okolí. (Podle ČSN při proudu 10% až 20% In) Rozpojené vinutí se měří samostatně pro každou fázi, pokud nelze rozpojit (spoj je nepřístupný uvnitř nádoby nebo spojený nerozebíratelně (svařen) je třeba zjistit spolehlivě spojení fázových vinutí jak vidno ve Schématech 1a a 1b měřená hodnota odporu se liší pro hvězdu a trojúhelník podstatně. Procvičíme a srovnáme obě spojení Schéma 1a.: V Soupis přístrojů: DC zdroj V 4

Teplota okolí OK = 0 C vinutí I U 2R R R 20 [] [V] [ ] [ ] [ ] B C B BC C a b c ab bc ca X X X X X X R 1(20 0 ) = R 2(20 0 ) = Schéma 1b.: V Teplota okolí OK = 0 C B BC C ab bc ca I U 2/3 R R R 20 [] [V] [ ] [ ] [ ] 5

R 1(20 0 ) = R 2(20 0 ) = d 3 MĚŘENÍ PŘEVODU Vliv proudu naprázdno na úbytek (rozdíl mezi svorkovým napětím U 1 a vnitřním napětím - indukovaným U 1i je nejmenší při napájení mezi 20% až 80 % U n Zátěž voltmetrem, který měří U 20 je třeba minimalizovat (co největší vnitřní odpor přístroje). Schéma 2.: L1 3T a B b V2 L2 L3 C c N V1 Stejné zapojení jako ve schématu 3 pro měření naprázdno, jen bez ampérmetrů a wattmetrů. Pro samotné měření naprázdno je naopak nadbytečný voltmetr na sekundární straně. Postupně nastavte cca 20, 50 a 80 % Un a vyplňte tabulku: U B U BC U C U 1 U ab U bc U ca U 20 p [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [---] p = U 10 / U 20 U 1 = (U B + U BC + U C ) / 3 Vypočítejte střední hodnotu převodu, srovnejte naměřený převod s převodem vypočítaným ze štítku a vysvětlete rozdíl. Kolik by bylo sekundární napětí na štítku (při U1n ) se změřeným převodem? 6

Jak se změní převod, když se změní spojení? Vypočítejte převod pro spojení Yd a Dy Vyplňte do tabulky hodnoty napětí pro tato spojení Y / y Y / d D /y U1 = 3x 380 V U1 = 3x V U1 = 3x V U2 = 3x 220 V U2 = 3x V U2 = 3x V Převod se musí dodržet velmi přesně, udává se minimálně na čtyři platná místa, malá chyba v převodu dělá velký problém v paralelní spolupráci transformátorů, když se liší napětí sekundárů, které mají být propojeny. d 4 MĚŘENÍ NPRÁZDNO Měření trojfázového výkonu dvěma wattmetry (rónovo zapojení) se dá realizovat pouze v trojvodičové síti, bez středního vodiče. Schéma 3.: L1 3T 1 W1 a L2 2 V1 B b V2 L3 3 W2 C c N Soupis přístrojů: T 1 2 3 W1 W2 V1 V2 7

Tabulka naměřených hodnot NPRÁZDNO: U1 I1 I2 I3 I0 P1 P2 P1+P2 k W Po [V] [] [] [] [] [d] [d] [d] [W/d] [W] Proudová nesymetrie je důsledek rovinného uspořádání jádra, kde střední sloup představuje kratší cestu magnetického toku a tudíž vyžaduje menší magnetické napětí. Výpočty do tabulky: I 0 = (I 1 + I 2 + I 3 ) / 3 Graf: I 10 [] P 0 [W] P 0 = (P 1 + P 2 ). k W P 0 (U) P 0 I 10 (U) I 10 0 U n U 10 [V] V grafu vyznačit nominální napětí a pro toto napětí odečíst z křivek Po =. W Io =. 8

d 5 MĚŘENÍ NKRÁTKO Pozor na prudký nárůst proudu! Pomalu zvyšovat Začínat z nulového napětí! Schéma 4.: L1 3T 1 W1 a L2 2 V1 B b L3 3 W2 C c N Tabulka naměřených hodnot NKRÁTKO: Uk I1 I2 I3 Ik P1 P2 P1+P2 k W Pk V d d d W/d W 3T 1 2 3 W1 W2 V1 V2 Soupis přístrojů: 9

Graf: U 1K [V] P K [W] P K (I) P K U 1K (I) U K 0 I n I 1K [] V grafu vyznačit nominální proud a pro tento proud odečíst z křivek Pk = Uk = W V d 7 NÁHRDNÍ SCHÉM (JEDNOFÁZOVÉ) R 1 X r1 R 2 X r2 I m I Fe U 1 U i1 X m R Fe U 2 I 0 10

VÝPOČET PRVKŮ NÁHRDNÍHO SCHÉMTU Prvky podélné větve z měření nakrátko: R 2 = R 2. p 2 R k = R 1 + R 2 R k = P k / (3 I 2 n ) Z k = U kf / I n z grafu! cos k = P k / (sqrt(3) U k I n ) X k = (Z 2 k R 2 k ) ½ sin k = sqrt(1- cos 2 k ) X r1 = X r2 = X k /2 X k = Z k. sin k X r2 = X r2 / p 2 Prvky příčné větve z měření naprázdno: cos 0 = P 0 /(sqrt(3) U n I 0 ) I Fe = I 0 cos 0 sin 0 = sqrt (1 - cos 2 0 ) I m = sqrt(i 0 2 I Fe 2 ) I m = I 0 sin 0 R fe = U 1f /I Fe R fe = 3 U 1f 2 /P 0 X m = U 1f / I m Zkratový proud, který by se vyvinul při plném napětí na vstupu, kdyby nezafungovalo jištění a výkon zdroje by byl dostatečný: I ktrv = U 1f / Z k Takovýto proud by vedl k nevratným změnám poškozujícím izolační systém nejen tepelně, ale i dynamickým namáháním, které deformuje (trhá) vinutí. d 6 V POMĚRNÝCH HODNOTÁCH vyjádříme proud naprázdno: napětí nakrátko: i 0 = (I 10 / I 1n ). 100% u K = (U 1K / U 1n ). 100% 11

d 9 VÝPOČET ÚBYTKU NPĚTÍ PRO RŮZNÉ ÚČINÍKY cos = 0,8 IND P / Pn I 1 R K I 1 cos X K I 1 sin U U 2 U 2 / U 1 [%] [] [V] [V] [V] [V] [%] 25 50 75 100 cos = 1 P / Pn I 1 R K I 1 cos X K I 1 sin U U 2 U 2 / U 1 [%] [] [V] [V] [V] [V] [%] 25 50 75 100 cos = 0,8 CP P / Pn I 1 R K I 1 cos X K I 1 sin U U 2 U 2 / U 1 [%] [] [V] [V] [V] [V] [%] 25 50 75 100 U 1 jx K I 1 R K I 1 X K I 1 sin R K I 1 cos U U 2 U 2 / U 1 [%] I 1 P/Pn [%] 12

Kontrolní otázky: - Jak vypočítáte nominální proud ze štítku? - Jaký výkon se udává na štítku TRNSFORMÁTORU? - Označování svorek TRNSFORMÁTORU - Označování spojení vinutí - Charakteristika naprázdno - Charakteristika nakrátko - Složky proudu naprázdno - Definice napětí nakrátko - Kolik bývá velikost napětí naprázdno? - K čemu jsou vztaženy poměrné veličiny? - Kolik bývá proud naprázdno? - Jak se zapojují wattmetry pro měření 3-f výkonu? - Co je převod? 13