Měření transformátoru naprázdno a nakrátko



Podobné dokumenty
LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

6 Měření transformátoru naprázdno

7 Měření transformátoru nakrátko

1.1 Měření parametrů transformátorů

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Měření na 3fázovém transformátoru

Transformátory. Teorie - přehled

Základy elektrotechniky

Měření výkonu jednofázového proudu

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

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

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

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

Měření indukčnosti. 1. Zadání

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

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

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení:

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

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

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

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

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

21ZEL2 Transformátory

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

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

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

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

2.6. Vedení pro střídavý proud

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

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

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

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

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

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

Laboratorní cvičení Elektrotechnika a elektronika

Trojfázový transformátor

3. Střídavé třífázové obvody

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

Korekční křivka napěťového transformátoru

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

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

Měření a výpočet netočivých impedancí distribučního transformátoru a vedení vn (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Měření přístrojového transformátoru proudu (Předmět - BRZB)

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Energetická bilance elektrických strojů

Základy elektrotechniky

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

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

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

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

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

2. Měření parametrů symetrických vedení

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

Základy elektrotechniky

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Výkon střídavého proudu, účiník

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Návrh toroidního generátoru

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

Zkratové proudy II. Listopad Ing. René Vápeník

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Pracovní list žáka (SŠ)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Transformátor trojfázový

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Transkript:

Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického pole v magnetickém obvodu u při jmenovitém napětí N. Tento proud se skládá ze dnou složek. rvní je raze induktivního charakteru a je fázově posunuta o 9 elektrických za fázorem proudu. Reprezentuje tak hlavní indukčnost L µ (resp. X µ )a tedy i hlavní tok v magnetickém obvodu. Druhá složka reprezentuje hysterezní ztráty a ztráty vířivými proudy. Tato složka je ve fázi s vektorem napětí a lze ji parametricky vyjádřit pomocí fiktivního odporu R Fe, na němž tyto ztráty vznikají. R X σ ' X σ ' R ' I I I ' R Fe X µ ' Náhradní schéma u Cíle měření měřit proud naprázdno I a stanovit procentní proud naprázdno i % měřit ztráty naprázdno = Fe. Vypočítat hodnotu účiníku u naprázdno cosφ. Vypočítat převod u p pro celý měřený rozsah. Vynést do grafu závislosti, I, Fe a cosφ na napětí primárního vinutí. Vypočítat impedanci naprázdno a jejich jednotlivé části R Fe a X µ Schéma zapojení kva Výstupní strana rozpojená Regulační x lem xi lem CI + C Měřený Schéma zapojení u pro měření naprázdno ostup měření. Na zapojený přivedeme pomocí regulačního u napájecí napětí % N.. Toto napětí pomalu snižujeme po cca % a při každé hodnotě napětí změříme příslušné proudy a výkony.. ároveň odečítáme hodnotu napětí pro vypočtení převodu u p.

Tabulka naměřených hodnot Naměřená data vložte do tabulky a vypočítejte zbývající položky V W I I V I W I V W S cosφ p [V] [V] [V] [V] [A] [A] [A] [A] [W] [W] [W] [V] [W] [VA] [-] [-] Vzor tabulky pro měření Vzorce pro určení hodnot v tabulce Hodnota vstupního napětí se vypočte jako střední hodnota napětí jednotlivých fází. + V + W = [V] Hodnota vstupního proud se vypočte také jako střední hodnota napětí jednotlivých fází. I + IV + IW I = [A] Celkový činný výkon dodávaný do u je roven součtu výkonů jednotlivých fází. = + V + W [W] dánlivý dodávaný výkon u je roven trojnásobku součinu vstupního napětí a proudu. S = I [VA] Účiník u pro dané napětí je roven podílu činného výkonu a zdánlivého výkonu. S řevod napětí u vyjadřuje poměr vstupního napětí k výstupnímu. p Grafy Vzor zobrazení veličin měření naprázdno v grafu

Vzorce pro určení parametrů u vynesených grafů je nutné odečíst hodnoty I a pro jmenovité napětí N (pokud nebyly přesně změřeny). Impedance u naprázdno je pak: I Účiník naprázdno při jmenovitém napětí N je roven podílu činného výkonu a zdánlivého výkonu: N I Odpor R Fe popisující magnetizační ztráty a ztráty vířivými proudy (tzv. ztráty v železe) je vypočtený z impedance. R Fe Magnetizační reaktanci X µ vypočteme také z impedance. X µ sinφ rocentní proud naprázdno udává míru velikosti proudu naprázdno u s jmenovitém proudu I N. S N IN = % N I i% = % IN Měření nakrátko Teoretický rozbor Stav nakrátko je stavem u, při kterém jsou sekundární svorky zkratovány. kratový proud tekoucí sekundárním vinutím je dán tvrdostí u a je značně vysoký (7-5x). Transformátor při chodu nakrátko se jeví jako tlumivka o impedanci K, jejíž reálná část R K je součtem ohmického odporu vstupního vinutí a přepočteného odporu výstupního vinutí R +R a imaginární část je dána součtem rozptylových reaktanci X σ +X σ. Abychom mohli určit tyto parametry, je nejlépe měřit tak aby pracoval v oblasti nenasycení magnetického obvodu ale při jmenovitém proudu (příčná impedance je vzhledem k impedanci K zanedbatelná). Můžeme ho dosáhnout tak, že zkratujeme sekundárního vinutí a svorky primárního vinutí připojíme na výstupní svorky regulačního u. Když budeme zvyšovat napětí začne růst i proud protékající vinutími. Jakmile proud dosáhne hodnoty jmenovitého proudu I K dosáhli jsme stavu nakrátko a odečteme hodnotu odpovídajícího napětí K. Toto napětí je napětím nakrátko, jeden z provozních parametrů u. omocí převrácené hodnoty procentního napětí nakrátko lze učit ustálený zkratový proud při jmenovitém napětí. Impedance nakrátko je celková hodnota nahrazující sériové zapojení dvou odporů R a R ' a dvou reaktancí rozptylových indukčností popisující primární a sekundární vinutí. Často se uvádí že přepočítané parametry sekundárního vinutí jsou hodnotově stejné jako parametry primárního vinutí. roto lze také napsat, že R = R ' a X σ = X σ '. Důležitou hodnotou při měření nakrátko jsou ztráty K (tzv. ztráty nakrátko nebo ztráty ve vinutí) vznikající průchodem proudu vinutím. Odpovídají činnému odporu vinutí a jsou kvalitativním parametrem (spolu se ztrátami naprázdno ) určující účinnost přenosu elektrické energie em. Cíle měření měřit napětí nakrátko K a stanovit procentní napětí nakrátko u K% měřit ztráty nakrátko K = Cu.

Vypočítat hodnotu účiníku u nakrátko cosφ K. Vypočítat impedanci naprázdno K a jejich jednotlivé části R, R ', X σ a X σ ' Vynést závislosti, I, Fe a cosφ na napětí primárního vinutí. Schéma zapojení měření nakrátko kva Výstupní strana zkratovaná Regulační CI + C x lem xi lem Schéma zapojení u pro měření nakrátko Měřený ostup měření. Na zapojený přivedeme pomocí regulačního u napájecí napětí N =V a pomalu zvyšujeme až primárním vinutím začne protékat proud %I N.. Tento proud pomalu snižujeme po cca % k a při každé hodnotě proudu změříme příslušné napětí a výkony. Tabulka naměřených hodnot Naměřená data vložte do tabulky a vypočítejte zbývající položky V W I I V I W I V W S cosφ [V] [V] [V] [V] [A] [A] [A] [A] [W] [W] [W] [W] [VA] [-] Vzorce pro určení hodnot v tabulce Hodnota vstupního napětí se vypočte jako střední hodnota napětí jednotlivých fází. + V + W = [V] Hodnota vstupního proud se vypočte také jako střední hodnota napětí jednotlivých fází. I + IV + IW I = [A] Celkový činný výkon dodávaný do u je roven součtu výkonů jednotlivých fází. = + V + W [W] dánlivý dodávaný výkon u je roven trojnásobku součinu vstupního napětí a proudu. S = I [VA] Účiník u pro dané napětí je roven podílu činného výkonu a zdánlivého výkonu. S

Grafy Vzor zobrazení veličin měření naprázdno v grafu Vzorce pro určení parametrů u vynesených grafů je nutné odečíst hodnoty K a K pro jmenovitý proud I N (pokud nebyly přesně změřeny). Impedance u nakrátko K je pak: K K IK Účiník nakrátko K při jmenovitém proudu I N je roven podílu činného výkonu a zdánlivého výkonu K K I K N Odpor nakrátko R K popisující ztráty ve vinutí je vypočtený z impedance nakrátko K. RK = K cosφk [Ω] Odpor primárního vinutí a je za předpokladu R =R ' roven: RK R = R ' Skutečný odpor sekundárního vinutí je přepočítán pomocí převodu u: R R ' p Reaktance nakrátko X Κ vypočteme také z impedance nakrátko K. XK = K sinφk [Ω] Rozptylová reaktance primárního vinutí a přepočtená je za předpokladu X σ = X σ ' rovna: XK Xσ = X σ ' = řepočtená rozptylová reaktance sekundárního vinutí je přepočítaná pomocí převodu u: X X = σ σ p '

rocentní napětí nakrátko udává míru velikosti vstupního napětí na zkratovaném u jímž protéká jmenovitém proudu I N. K uk% = % N řevrácená hodnota procentního napětí nakrátko udává kolikrát větší je ustálený zkratový proud u (při napájení jmenovitým napětím) než jmenovitý. I N IKN = % uk% ávěr Shrňte výsledky z měření do několika vět.