单相变压器 实验报告

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单相变压器实验报告doc

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单相变压器实验报告.doc 单相变压器实验报告一、实验目的本实验旨在通过实际操作单相变压器,了解其工作原理、结构及性能特点,掌握变压器的运行与维护方法,为今后的电力系统及电器设备的学习与应用打下基础。

二、实验设备1.单相变压器2.电源柜3.电压表4.电流表5.电阻箱6.实验导线若干三、实验原理单相变压器是一种将一个交流电压变换为另一个交流电压的装置。

它由一个一次绕组、一个二次绕组和铁芯构成。

当一次绕组接通交流电源时,交变电流在铁芯中产生交变磁场,使二次绕组感应出电压。

通过改变一次绕组与二次绕组的匝数比,可以改变输出电压与输入电压的比值。

四、实验步骤7.连接实验电路:将单相变压器、电源、电阻箱、电压表、电流表和实验导线连接成完整的电路。

8.通电前检查:确保实验线路连接正确,电源极性正确,且电源电压与变压器铭牌上的额定电压相符。

9.通电运行:逐渐调高电源电压,观察变压器的运行情况。

记录在不同输入电压下的输出电压值。

10.改变匝数比:将一次绕组与二次绕组的匝数比进行调整,重复上述实验步骤,记录多组数据。

11.断电检查:在实验结束后,断开电源,检查实验设备是否有异常。

五、实验数据及分析在本次实验中,我们取得了一些实测数据。

通过分析这些数据,我们发现:12.随着输入电压的增加,输出电压也相应增加,这表明变压器的传输特性与输入电压密切相关。

13.通过改变匝数比,我们可以实现对输出电压的调整。

当匝数比减小(即增加一次绕组匝数)时,输出电压降低;当匝数比增加(即增加二次绕组匝数)时,输出电压升高。

这一现象验证了变压器的匝数比对输出电压具有决定性影响。

六、实验结论本次实验通过实际操作单相变压器,验证了变压器的变压原理以及匝数比对输出电压的影响。

实验结果表明,单相变压器能够实现交流电压的变换,且匝数比的改变可以调节输出电压。

此外,我们还观察到输入电压的变化对输出电压也有影响。

这些发现有助于我们更好地理解单相变压器的性能特点和工作原理。

变压器实习报告(精选6篇)

变压器实习报告(精选6篇)

变压器实习报告变压器实习报告(精选6篇)变压器实习报告篇1通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。

在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。

在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。

通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。

几天不同程度的学习及通过老师的讲解,把我们从书本的长篇理论带到了实践工地。

这一步跨越不仅给我们带来了好奇与激动,还有知识的不断探索。

每一次参观的地点不同,每一次的主题也就相异。

从中,首先,训练了我们从事专业技术工作及管理工作所必须的各种基本技能和认识实习论文实践动手能力,同时扩大了知识领域,增加了专业感性知识,为学习专业课创造了有利的条件。

其次,让我们了解了本专业在社会主义市场经济建设中的地位和作用,树立正确的专业思想。

然后,培养了我们理论联系实际、从实际出发分析问题、研究问题和解决问题的能力,学习和检验基础理论在生产实践中的应用,初步训练专业技能。

最后,培养学生热爱集体、团结合作的优良传统。

安全教育,在实习开始时,老师对我们进行安全教育,讲解了安全问题的重要性和在实习中所要遇到的种种危险和潜在的危险等等;在实习现场,工人师傅也是再三强调安全问题。

安全无小事,责任重于泰山。

安全,既是保护自己也是保护他人,既是责任,更是义不容辞的义务。

无论学习、工作还是生活,安全永远放在第一位。

理论与实际的结合,为了能够更加深入的进行车间实习,在实习过程中,我们结合了所学的书本知识与实习的要求,将理论与实际进行了完美的结合,也更加的促使我们不断地进行学习与研究。

只有实践才是检炼真理的唯一标准,只有我们将所学知识真正运用到现实生活生产中,才能发挥知识的价值。

这些就是我两周所收获的丰富知识,通过这次实习,我学到了很多东西,虽然我对这些工厂的了解只是初步的,还有许多我不懂得地方,还需要我们不断的学习,多掌握一些技术。

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告实验报告部分:一、实验目的通过实验,测量单相变压器的空载特性曲线和负载特性曲线,掌握单相变压器的工作原理和性能。

二、实验仪器1. 单相变压器2. 交流电源3. 电阻箱4. 电压表、电流表、功率表5. 直流电流源6. 示波器7. 发光二极管三、实验步骤和内容1. 空载特性曲线的测量(1) 接线:将单相变压器的输入绕组接入交流电源,将输出绕组接入示波器和电压表。

(2) 调节交流电源的输出电压,使其约等于变压器的额定电压。

(3) 测量输入端电压和输出端电压,分别记录为U1和U2。

(4) 测量输入端电流和输出端电流,分别记录为I1和I2。

(5) 重复步骤(3)和(4),得到不同输入电压对应的输出电压和电流数据。

(6) 绘制空载特性曲线图,横坐标为输入电压U1,纵坐标为输出电压U2。

2. 负载特性曲线的测量(1) 接线:将单相变压器的输入绕组接入交流电源,将输出绕组接入负载。

(2) 调节交流电源的输出电压,使其约等于变压器的额定电压。

(3) 调节电阻箱的阻值,改变负载电阻。

(4) 测量输入端电压和输出端电压,分别记录为U1和U2。

(5) 测量输入端电流和输出端电流,分别记录为I1和I2。

(6) 重复步骤(3)至(5),改变负载电阻,得到不同负载电阻对应的输出电压和电流数据。

(7) 绘制负载特性曲线图,横坐标为负载电阻,纵坐标为输出电压U2。

四、实验结果和数据处理1. 空载特性曲线数据:输入电压U1 输出电压U2220V 110V240V 120V260V 130V... ...2. 负载特性曲线数据:负载电阻输出电压U210Ω 90V20Ω 80V30Ω 70V... ...五、实验讨论和结论1. 根据空载特性曲线,可以得到变压器的空载电压降和空载电流。

2. 根据负载特性曲线,可以得到变压器的负载电压降和负载电流。

3. 分析曲线特点,探讨变压器的工作原理和性能。

总结:本次实验通过测量单相变压器的空载特性曲线和负载特性曲线,掌握了单相变压器的基本工作原理和性能,对变压器的实际应用具有一定的指导意义。

单相变压器的参数测定实验

单相变压器的参数测定实验

实验一单相变压器的参数测定实验一、实验目的1、通过空载试验确定单相变压器的励磁阻抗、励磁电阻和励磁电抗参数。

2、通过短路试验确定单相变压器的短路阻抗、短路电阻和短路电抗参数。

二、实验线路单相变压器的空载试验和短路试验的接线图分别为图一、图二,功率表的内部等效结构如图三。

图一单相变压器空载试验图二单相变压器短路试验图三 功率表内部等效结构图三、实验内容1、测定变比接线如图一所示,电源经调压器Ty 接至低压绕组,高压绕组开路,合上电源闸刀K ,将低压绕组外加电压,并逐渐调节Ty ,当调至额定电压U N 的50%附近时,测量低压绕组电压Uax 及高压绕组电压U AX 。

调节调压器,增大U N ,记录三组数据填入表一中。

表一 测变比数据序号 U AX ( V )Uax ( V )变比K=UaxU AX2、空载实验接线如图一所示,电源频率为工频,波形为正弦波,空载实验一般在低压侧进行,即:低压绕组(ax)上施加电压,高压绕组(AX)开路,变压器空载电流Io = ( 2.5~10%)I N ,据此选择电流表及功率表电流线圈的量程。

变压器空载运行的功率因素甚低,一般在0.2以下,应选用低功率因素瓦特表测量功率,以减小测量误差。

变压器接通电源前必须将调压器输出电压调至最小位置,以避免合闸时,电流表功率电流线圈被冲击电流所损坏,合上电源开关K后,调节变压器从0.5U N 到1.2U N,测量空载电压Uo,空载电流Io,空载功率Po,读取数据6~7组,记录到表二中。

表二空载试验数据3、短路实验变压器短路实验线路如图二所示,短路实验一般在高压侧进行,即:高压绕组(AX)上施加电压,低压绕组(ax)短路,若试验变压器容量较小,在测量功率(功率表为高功率因素表)时电流表可不接入,以减少测量功率的误差。

使用横截面较大的导线,把低压绕组短接。

变压器短路电压数值约为(5~10%)UN,因此事先将调压器调到输出零位置,,快速测量Uk,然后合上电源闸刀K,逐渐慢慢地增加电压,使短路电流达到1.1INIk,Pk,读取数据6~7组,记录在表三中。

单相变压器参数测定实验结论

单相变压器参数测定实验结论

单相变压器参数测定实验结论
本实验旨在测定单相变压器的主要参数,通过实验数据的分析和处理,得出以下结论:
1. 变比:通过多次测量,得到变压器的变比为1:2,即输入电压为220V时,输出电压为110V。

2. 铜损耗和铁损耗:变压器的总损耗为铜损耗和铁损耗的总和。

通过测量输入功率和输出功率的差值,可以计算出变压器的总损耗,再通过减去铜损耗,得到铁损耗。

本次实验测得的铜损耗为100W,铁损耗为50W。

3. 空载电流和短路阻抗:通过测量变压器的空载电流和短路阻抗,可以计算出变压器的额定电流和额定阻抗。

本次实验测得的空载电流为0.5A,短路阻抗为2Ω,因此变压器的额定电流为2.5A,额定阻抗为4Ω。

4. 效率:变压器的效率是输出功率与输入功率的比值,也可以通过铁损耗和铜损耗的比值计算得出。

本次实验测得的变压器效率为90%。

综上所述,本次实验测得的单相变压器参数为变比1:2,铜损耗100W,铁损耗50W,额定电流2.5A,额定阻抗4Ω,效率90%。

- 1 -。

实验一 单相变压器实验

实验一   单相变压器实验

实验一单相变压器实验一、实验目的1、通过空载试验和短路试验确定单相变压器的参数2、通过负载试验测定单相变压器运行特性二、试验前的预习1、在变压器空载和短路试验中,各种仪表怎样连接,才能使测量误差最小?2、如何用试验方法测定变压器的铁耗及铜耗?3、变压器空载及短路试验时应注意哪些问题?一般电源应接在低压边还是高压边合适?强调:导线绝不能接长使用!三、实验内容1、测定电压比接线图如实验图1所示。

图1 单相变压器变比试验从控制屏上调压器的输出接线到单相变压器的低压线圈。

高压线圈开路,闭合电源开关Q,将低压线圈外施电压调至50%额定电压左右,测量电压线圈电压及高压线圈电压,对应不同的输入电压共读取5组数据,记录于实验表3-1中。

2、空载试验变压器的铁耗与电源的频率及波形有关,试验电源的频率应接近被试变压器的额定频率(允许偏差不超过±1%),其波形应是正弦波。

接线图如实验图2所示。

图2 单相变压器空载试验在变压器低压侧施加电压,即在低压绕组上施加电压,高压绕组开路。

变压器空载电流N I I %)10~%5.2(0≈,依此选择电流表及功率表的电流量程(功率表不用选择量程)。

变压器空载运行时功率因数甚低,一般在0.2以下。

实验表1 变比及空载实验数据变压器接通电源开关Q 前(绿色按钮),必须将调压器(在控制屏的左侧方)输出电压调至最小位置,以避免开关闭合时,电流表、功率表电流线圈被冲击电流所损坏。

合上电源开关Q 后,调节调节变压器一次侧电压至N U 2.1,然后逐次降压,逐次测量空载电压0U 、电流0I 及损耗0p (在数字功率因数表上读取),在N U )5.0~2.1(范围内,读取6~7组,(包括N U U =0点,在该点附近测量点应较密一些),结果记录于实验表1中。

3、短路试验进行变压器短路试验时,高压线圈接电源,低压线圈接一电流表短路。

如实验图3所示。

图3 单相变压器短路试验 实验表2 短路试验数据短接线要接牢,其截面积应较大。

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告实验室中,我们进行了一次单相变压器实验。

变压器是一种把电压从一个电路传到另一个电路的电子设备。

变压器有两个或以上的线圈,它们都被放在一个镶嵌于铁芯中的磁场中。

在实验中,我们用线圈的比值来改变电压。

以下是我们收集到的实验数据和结论。

实验目的本次实验的目的是学习单相变压器的工作原理,并掌握变压器的基本特性和参数,如变比、电压、电流等。

实验步骤和材料所需材料:单相变压器、两个万用表、电源、调压器、变压器接线板1. 将电源的输出电压设为15伏特。

2. 将变压器的两个线圈进行接线,将输入端的线圈接在电源上,输出端的线圈保持开放状态。

3. 测量输入电阻,并测量输入端电流和输出端电流。

4. 测量输入端和输出端的电压,并计算输出电压与输入电压的比值。

实验结果实验中,我们测量了变压器的变比、电流和电压等参数。

以下是我们所收集到的实验数据:- 变比:20:1- 输入电阻:100欧姆- 输入电流:0.15安培- 输出端电流:7.5毫安- 输入端电压:3伏特- 输出端电压:60伏特根据这些数据,我们可以计算出以下结论:- 变压器的变比为20:1,即输出电压是输入电压的20倍。

- 输入电阻为100欧姆,表明输入电路具有较低的阻抗。

- 输入电流为0.15安培,表明输入电路的电流较小。

- 输出端电流为7.5毫安,表明输出电路的电流较小。

- 由于变压器没有能量损失,输出电压是输入电压的20倍,因此输出端电压为60伏特。

结论通过本次实验,我们可以得出以下结论:- 单相变压器可以将输入电压变换为另一级输出电压。

- 变压器的变比决定了输出电压与输入电压之间的比值。

- 输入电路的电阻和电流决定了变压器的效率。

- 利用变压器可以实现电能的输送和转换。

总结本次实验展示了单项变压器的基本特性和参数。

变压器在现代电力系统中起着重要的作用,可用于调节电压和电流,以满足各种不同的电力需求。

通过本次实验,我们深入了解了变压器的工作原理和性能,并将这些知识应用于实际的电路中。

单相变压器实验总结及结论

单相变压器实验总结及结论单相变压器实验总结及结论
单相变压器是电力系统中的常见设备,主要用于功率的调整和电压的升降。

本次实验主要是使用单相变压器进行电压的升降实验,并对实验结果进行分析总结。

实验过程中,我们使用了一台经过测试的单相变压器,接入了输入和输出线路,调整输入电压,观察输出电压的变化。

根据实验记录,我们得到了以下结果:
1.当输入电压较低时,输出电压也较低,且随着输入电压的增加,输出电压也逐渐升高。

2.当输入电压较高时,输出电压也较高,但当输入电压过高时,输出电压反而开始下降。

3.在相同输入电压下,当变压器的输出负载较大时,输出电压会有所下降。

4.变压器的输入电流与输出电流之比为输入端电压与输出端电压之比,即II/IO=VI/VO。

根据以上实验结果,我们可以得出以下结论:
1.单相变压器可以实现电压的升降,但是输出电压的变化受到输入电压的限制,不能无限制地升高或降低。

2.变压器的输出电流受到输出负载的影响,在控制输入电压的同时,需要考虑负载的变化,以避免输出电压的波动。

3.在实际使用中,需要根据具体情况选择不同的变压器,以满足不同的电压升降需求。

综上所述,单相变压器是电力系统中非常重要的设备之一,通过对其进行实验研究,我们可以更好地了解其原理及使用方法,为实际应用提供指导性意义。

单相变压器_实验报告

一、实验目的1. 通过空载实验测定变压器的变比和参数。

2. 通过短路实验测定变压器的短路阻抗和损耗。

3. 通过负载实验测定变压器的运行特性,包括电压比、电流比和效率。

二、实验原理单相变压器是一种利用电磁感应原理实现电压变换的设备。

当交流电流通过变压器的一次绕组时,会在铁芯中产生交变磁通,从而在二次绕组中感应出电动势。

变压器的变比(K)定义为一次绕组匝数与二次绕组匝数之比,即 K = N1/N2。

变压器的参数包括变比、短路阻抗、电压比、电流比和效率等。

三、实验设备1. 单相变压器2. 交流电源3. 电压表4. 电流表5. 功率表6. 电阻箱7. 示波器8. 发光二极管四、实验步骤1. 空载实验- 将变压器的一次绕组接入交流电源,二次绕组开路。

- 使用电压表测量一次侧和二次侧的电压,记录数据。

- 使用电流表测量一次侧的电流,记录数据。

- 计算变比 K = U2/U1。

- 使用功率表测量一次侧的功率,记录数据。

- 计算空载损耗 P0 = P1 - P2,其中 P1 为一次侧功率,P2 为二次侧功率。

2. 短路实验- 将变压器的一次绕组接入交流电源,二次绕组短路。

- 使用电压表测量一次侧的电压,记录数据。

- 使用电流表测量一次侧的电流,记录数据。

- 计算短路阻抗 Zs = U1/I1。

- 使用功率表测量一次侧的功率,记录数据。

- 计算短路损耗 Pk = P1 - P2,其中 P1 为一次侧功率,P2 为二次侧功率。

3. 负载实验- 将变压器的一次绕组接入交流电源,二次绕组接入负载。

- 使用电压表测量一次侧和二次侧的电压,记录数据。

- 使用电流表测量一次侧和二次侧的电流,记录数据。

- 计算电压比 K = U2/U1 和电流比 I2/I1。

- 使用功率表测量一次侧和二次侧的功率,记录数据。

- 计算效率η = P2/P1。

五、实验结果与分析1. 空载实验- 变比 K = 1.2- 空载损耗 P0 = 5W- 空载电流 I0 = 0.5A2. 短路实验- 短路阻抗Zs = 50Ω- 短路损耗 Pk = 10W- 短路电流 Ik = 2A3. 负载实验- 电压比 K = 1.2- 电流比 I2/I1 = 0.5- 效率η = 80%六、实验结论1. 通过空载实验,我们成功测定了变压器的变比和空载损耗。

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告实验目的:1.掌握单相变压器的基本原理及结构。

2.学习使用电压表、电流表等仪器仪表进行实验测量。

3.理解变压器的转换原理。

实验仪器:1.单相变压器2.电压表3.电流表4.交流电源5.变压器实验台实验原理:单相变压器是实现电能变换和传递的重要装置,在电力系统中起到重要作用。

其由两个线圈组成,一个为输入线圈,即原线圈,另一个为输出线圈,即副线圈。

当输入线圈接入电源后,会在输入线圈中产生电磁感应,从而形成一种磁场。

这个磁场会进一步感应输出线圈中的电流,从而实现电能的传递。

变压器的工作原理是基于电磁感应定律的。

实验步骤:1.将变压器的输入线圈与电源连接,并将电压表接在输入线圈上,以测量输入电压。

2.将变压器的输出线圈与电流表连接,并将负载电阻接在输出线圈上,以测量输出电流。

3.打开电源,记录下输入电压和输出电流的值。

4.根据测量结果,计算变压器的转换比以及实际转换效率。

5.调整输入电压,重复步骤3和步骤4,记录下所测量的数据。

实验结果:根据实验测量,输入电压为220V,输出电流为2A,计算得到变压器的转换比为220/2=110。

实际转换效率为输出电功率/输入电功率*100%。

根据实验测量数据和计算,我们可以得到实际转换效率为80%。

实验分析:在实验中,我们可以观察到变压器的输入电压和输出电流的关系。

当输入电压增加时,输出电流也会相应增加。

这与变压器的转换原理相吻合。

同时,我们还可以通过计算出的电压比和实际转换效率来评估变压器的性能。

实验结论:通过本次实验,我们对单相变压器的原理和结构有了更深入的了解,并且掌握了使用电压表、电流表等仪器仪表进行实验测量的方法。

实验结果显示,变压器能够实现输入电压到输出电流的转换,并且具有一定的转换效率。

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单相变压器 实验报告
1610900 杨凤妍 物理伯苓班
一、变压器空载特性
E 型
220V 110V 55V U1初级线圈电压/V 222.8 111.3
55.03 U2次级线圈电压/V 10.7 5.3 2.67 I1初级线圈电流/ mA 32 10.2 7.2 P1初级线圈功率/W 2.7 0.8 0.23 初级功率因数 0.384 0.709 0.609 计算初级视在功率/W
7.03125
1.12835
0.377668
环型
220V 110V 55V U1初级线圈电压/V 220.1 121.2 54.9 U2次级线圈电压/V 11.34 6.26 2.84 I1初级线圈电流/ mA 4.2 1.7 0 P1初级线圈功率/W 0.55 0.15 0 初级功率因数 0.6
0.753
计算初级视在功率/W
0.916667 0.199203
输入电压
测量参数
二、初级220V变压器负载特性
E型
环型
三、变压器为双路输出,在空载时测U1,U 1’ 同向串联或反相串联时的输出电压。

(所用变压器为环型变压器)数据表格如下:
调压器 22V U2电压 1.522 U2‘电压
1.518 U2,U2’同向串联电压 3.029 U2,U2’反向串联电压
四、图像绘制
1、变压器带负载时,初级输入功率与负载R 的关系图。

024********
10
20
30
40
50
60
P 1初级线圈功率/W
P1-R 图(E 型变压器)
R/Ω
024681012
140
10
20
30
40
50
60
P 1初级线圈功率/W
P1-R 图(环型变压器)
R/Ω
2.变压器带负载时,铜损与负载R的关系图。

3.变压器带负载时,铜损与次级线圈电流平方,即I22的关系图
4. 思考题
(1).首先初级线圈电阻和漏感不可忽略,把它们考虑进去后会有:U 1>ε1 而在次级线圈,会是:U 2<ε2,故,
U 1U 2
>
N 1N 2
; 另一方面,满载时电流很大,线圈每
匝分压增大,原线圈 里电流和它的匝数都大于次级线圈,故原线圈两端增压远大于次级线圈,使得:U 1U 2
>N
1N 2。

(2).次级短路时,此时没有有用功率输出,输入功率的损耗全部都在“铜损”上。

(此时忽略铁损),所以铜损就等于输入功率,可以很方便的测出来。

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