变压器实验报告

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单相变压器实验报告doc

单相变压器实验报告doc

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。

单相变压器的空载和短路实验报告

单相变压器的空载和短路实验报告

单相变压器的空载和短路实验报告一、实验目的本实验旨在通过对单相变压器进行空载和短路实验,了解变压器的基本性能参数,并掌握变压器的使用方法。

二、实验原理1. 变压器的结构和工作原理变压器是一种用于改变交流电压大小的电气设备。

其主要由铁芯和绕组两部分组成。

其中,铁芯是由硅钢片叠加而成,目的是减小磁通漏损和铜损;绕组则是由导线绕制而成,分为主绕组和副绕组。

当主绕组中通有交流电流时,会在铁芯中产生磁场,从而诱导出副绕组中的电动势。

2. 空载实验原理空载实验是指将变压器接入交流电源后,不接负载进行测试。

此时,主副绕组之间没有负载电流通过,在此情况下测量输出端口上的电压和输入端口上的电流大小。

通过测量得到空载电流、空载功率等参数来计算变压器的空载损耗。

3. 短路实验原理短路实验是指将变压器输出端口短接后进行测试。

此时,主副绕组之间通过大电流,在此情况下测量输入端口上的电压和电流大小。

通过测量得到短路电流、短路功率等参数来计算变压器的短路损耗。

三、实验步骤1. 空载实验步骤(1)将单相变压器接入交流电源,不接负载。

(2)使用万用表分别测量输入端口和输出端口的电压值,并记录下来。

(3)使用电流表测量输入端口的电流值,并记录下来。

(4)根据测量得到的数据,计算出空载功率和空载损耗。

2. 短路实验步骤(1)将单相变压器输出端口短接,将输入端口接入交流电源。

(2)使用万用表分别测量输入端口的电压值,并记录下来。

(3)使用电流表测量输入端口的电流值,并记录下来。

(4)根据测量得到的数据,计算出短路功率和短路损耗。

四、实验结果与分析1. 空载实验结果在本次空载实验中,我们分别测量了变压器的输入端口和输出端口的电压和电流大小。

根据公式P=UI,我们可以计算出变压器的空载功率。

同时,我们还可以通过空载功率和输入端口电流计算出变压器的空载损耗。

2. 短路实验结果在本次短路实验中,我们将变压器的输出端口短接,并测量了输入端口的电压和电流大小。

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。

三相变压器 实验报告

三相变压器 实验报告

三相变压器实验报告三相变压器实验报告引言:三相变压器是电力系统中常见的一种电力变压器,它具有调节电压、降低电压损耗、提高电能利用效率等重要作用。

本次实验旨在通过实际操作,深入了解三相变压器的原理和工作特性。

一、实验目的:1. 理解三相变压器的基本原理;2. 掌握三相变压器的接线方法;3. 学会使用实验仪器,测量和计算变压器的参数。

二、实验仪器和材料:1. 三相变压器2. 电源3. 电压表、电流表4. 变压器油5. 电阻箱6. 实验线缆三、实验步骤:1. 搭建实验电路:按照实验要求,将三相变压器与电源、电压表、电流表等连接起来,并确保接线正确可靠。

2. 测量电压和电流:通过电压表和电流表,测量输入和输出端的电压和电流值,并记录下来。

3. 计算变压器的参数:根据测量结果,计算变压器的变比、变压器的效率和损耗等参数。

4. 检查变压器油:检查变压器油的油位和油质,确保其正常运行。

5. 分析实验结果:根据实验数据和计算结果,分析变压器的性能和工作状态。

四、实验结果与分析:1. 根据测量数据,计算出三相变压器的变比为1:10,即输入端电压为220V,输出端电压为2200V。

2. 通过计算,得知变压器的效率为90%,损耗为10%。

3. 检查变压器油的油位和油质,发现油位正常,油质清澈透明,无异常情况。

4. 根据实验结果和分析,可以得出结论:该三相变压器正常工作,变比合理,效率高,损耗较小。

五、实验心得与体会:通过本次实验,我对三相变压器的原理和工作特性有了更深入的了解。

实际操作中,我学会了正确的接线方法和使用实验仪器,也掌握了测量和计算变压器参数的技巧。

通过分析实验结果,我认识到变压器的变比、效率和损耗等参数对其性能和工作状态的重要影响。

同时,我也意识到变压器油的检查和维护对保证变压器正常运行至关重要。

六、实验总结:本次实验通过实际操作,使我对三相变压器有了更深入的认识。

通过测量和计算,我了解到变压器的变比、效率和损耗等参数对其性能和工作状态的重要影响。

变压器的实验报告

变压器的实验报告

一、实验目的1. 理解变压器的基本工作原理和结构。

2. 掌握变压器参数的测量方法,包括变比、损耗、效率等。

3. 分析变压器的空载和负载特性,了解其工作性能。

二、实验设备1. 变压器一台(单相或三相)2. 交流电源3. 电压表、电流表、功率表4. 调压器5. 接线盒、导线等实验器材三、实验原理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,从而在二次绕组中产生感应电动势。

根据法拉第电磁感应定律,变压器的一次绕组与二次绕组之间的电压比等于其匝数比。

四、实验步骤1. 空载实验(1)将变压器的一次绕组接入交流电源,二次绕组开路。

(2)调节调压器,使一次绕组电压达到额定值。

(3)读取电压表、电流表和功率表的示数,记录数据。

(4)改变一次绕组电压,重复步骤(3),记录多组数据。

2. 负载实验(1)将变压器的一次绕组接入交流电源,二次绕组接入负载。

(2)调节调压器,使一次绕组电压达到额定值。

(3)读取电压表、电流表和功率表的示数,记录数据。

(4)改变一次绕组电压,重复步骤(3),记录多组数据。

3. 变比测量(1)根据空载实验数据,计算变压器的变比。

(2)根据负载实验数据,验证变压器的变比。

4. 损耗测量(1)根据空载实验数据,计算变压器的空载损耗。

(2)根据负载实验数据,计算变压器的负载损耗。

(3)计算变压器的效率。

五、实验结果与分析1. 空载实验结果(1)电压与电流的关系:在空载实验中,电压与电流基本呈线性关系。

(2)电压与功率的关系:在空载实验中,电压与功率成正比。

2. 负载实验结果(1)电压与电流的关系:在负载实验中,电压与电流基本呈线性关系。

(2)电压与功率的关系:在负载实验中,电压与功率成正比。

3. 变比测量结果根据空载实验和负载实验数据,计算变压器的变比,验证变压器的变比基本符合设计要求。

4. 损耗测量结果根据空载实验和负载实验数据,计算变压器的空载损耗和负载损耗,验证变压器的损耗符合设计要求。

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告

实验一单相变压器一.实验目的1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。

2.通过负载实验测取变压器的运行特性。

二.实验项目1.空载实验测取空载特性U O=f(I O),P O=f(U O)。

2.短路实验测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I)。

3.负载实验(1)纯电阻负载保持U1=U1N,2cosϕ=1的条件下,测取U2=f(I2)。

(2)阻感性负载保持U1=U1N,2cosϕ=0.8的条件下,测取U2=f(I2)。

三.实验设备及仪器1.MEL系列电机教学实验台主控制屏(含交流电压表、交流电流表)2.功率及功率因数表(MEL-20或含在主控制屏内)3.三相组式变压器(MEL-01)或单相变压器(在主控制屏的右下方)变压器T选用MEL-01三相组式变压器中的一只或单独的组式变压器。

实验时,变压器低压线圈2U1、2U2接电源,高压线圈1U1、1U2开路。

A、V1、V2分别为交流电流表、交流电压表。

具体配置由所采购的设备型号不同由所差别。

若设备为MEL-I系列,则交流电流表、电压表为指针式模拟表,量程可根据需要选择;若设备为MEL-II系列,则上述仪表为智能型数字仪表,量程可自动也可手动选择。

仪表数量也可能由于设备型号不同而不同。

若电压表只有一只,则只能交替观察变压器的原、副边电压读数,若电压表有二只或三只,则可同时接上仪表。

W为功率表,根据采购的设备型号不同,或在主控屏上或为单独的组件(MEL-20或MEL-24),接线时,需注意电压线圈和电流线圈的同名端,避免接错线。

a.在三相交流电源断电的条件下,将调压器旋钮逆时针方向旋转到底。

并合理选择各仪表量程。

变压器T额定容量P N=77W,U1N/U2N=220V/55V,I1N/I2N=0.35A/1.4Ab.合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U Nc.然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内;测取变压器的U0、I0、P0,共取6~7组数据,记录于表2-1中。

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。

三相变压器实验报告

三相变压器实验报告

三相变压器实验报告一、引言三相变压器是电力系统中常见的重要设备之一。

它能够实现电压的降低或升高,为电力传输和分配提供了便利。

本实验旨在通过实际操作和测量,探究三相变压器的工作原理和性能特点。

二、实验目的1.了解三相变压器的基本结构和工作原理;2.学习三相变压器的连接方式和相量图表示方法;3.研究三相变压器的空载和负载试验,探究其性能指标。

三、实验装置和方法实验装置包括三相变压器、电源、电表、电阻箱等。

首先将三相变压器连接好,然后依次进行空载试验和负载试验,测量相应数据,并记录实验现象。

四、实验过程和结果1.空载试验:将三相变压器的所有绕组都接通,但不接入负载。

依次测量输入电压、输出电压和输入电流。

记录数据如下:输入电压V1:220V输出电压V2:110V输入电流I1:2A2.负载试验:通过调节电阻箱,将负载接入变压器。

依次测量输入电压、输出电压和输入电流,并记录数据如下:输入电压V1:220V输出电压V2:110V输入电流I1:2A通过对实验数据的观察和分析,我们可以得出以下结论:1.三相变压器的空载电流很小,因为在无负载情况下,变压器的能耗很低,只需供应内部铁耗和空气耗等负荷。

2.负载试验下,随着负载的增加,输入电流、输出电压和输入电流都会有相应的变化。

这是因为负载引起了额外的能量损耗和电压降低。

五、实验小结通过这次实验,我们更深入地了解了三相变压器的工作原理和性能特点。

1.三相变压器通过互感作用,将输入电压降低或升高,并实现功率传输。

2.空载试验可测定变压器的空载电压、空载电流和铁耗。

3.负载试验可测定变压器的额定输出电流和输出电压,进一步了解变压器在不同工况下的性能。

六、实验改进方案1.扩大样本量,增加实验数据的可靠性和准确性。

2.进一步调整负载大小,观察变压器的性能变化曲线。

3.使用不同连接方式的变压器,比较它们的性能差异。

七、实验应用前景三相变压器广泛应用于电力系统中,为电能传输和分配提供了重要的支持。

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A
联结组别
额定电压
10KV
油重
额定电流
1443/
200Kg
一、直流电阻(Ω)
一次侧
分接1
分接2
分接3
二次侧
AB
ao
BC
bo
AC
co
二、绝缘试验
绝缘电阻
R15
介质损
油强度
高对地
2500MΩ
/
/
低对地
2500MΩ
/
/
高对低
2500MΩ
/
/
三、空载损耗及空载电流测量:
合格
空载电流%
四、负载损耗和短路阻抗测量(主分接)
测试项目
实测值
标准值
结果
负载损耗(750C)W
1210
合格
短路阻抗(750C)%
10KV线路绝缘测试
A相对地
>2500Ω
B相对地
>2500Ω
C相对地
>2500Ω
避雷器绝缘电阻测试
A相对地
>2500Ω
B相对地
>2500Ω
C相对地
>2500Ω
接地电阻测试
R15
介质损
油强度
高对地
2500MΩ
/
/
低对地
2500MΩ
/
/
高对低
2500MΩ
/
/
三、空载损耗及空载电流测量:
测试项目
实测值
标准值
结果
空载损耗W
484
合格
空载电流%
四、短路损耗和短路阻抗测量(主分接)
测试项目
实测值
标准值
结果
短路损耗(750C)W
3960W
合格
短路阻抗(750C)%
10KV线路绝缘测试
测试项目
实测值
标准值
结果
空载损耗W
251
240
合格
空载电流%
四、短路损耗和短路阻抗测量(主分接)
测试项目
实测值
标准值
结果
短路损耗(750C)W
328
2600
合格
短路阻抗(750C)%
10KV线路绝缘测试
A相对地
2500MΩ
B相对地
2500MΩ
C相对地
2500MΩ
避雷器绝缘电阻测试
A相对地
2500MΩ
电力工程试验报告
装设地点:工业路仓颉路西北试验日期天气温度℃ 相对湿度%
型 号
S11-M-315/10
额定容量
315
联结组别
额定电压
10KV
制造厂家
出厂日期
出厂编号码号
油重
额定电流
郑州豫能
160842
225kg
一、直流电阻(Ω)
一次侧
分接1
分接2
分接3
二次侧
AB
ao
BC
bo
AC
co
二、绝缘试验
绝缘电阻
328
2600
合格
短路阻抗(750C)%
10KV线路绝缘测试
A相对地
2500MΩ
B相对地
2500MΩ
C相对地
2500MΩ
避雷器绝缘电阻测试
A相对地
2500MΩ
B相对地
2500MΩ
C相对地
2500MΩ
接地电阻测试
Ω
试验结论
合格
备注:







试验人员:
电力工程试验报告
工程名称:2016年度冬配变综合维修工程 天气温度℃ 相对湿度%
短路阻抗(750C)%
10KV线路绝缘测试
A相对地
2500MΩ
B相对地
2500MΩ
C相对地
2500MΩ
避雷器绝缘电阻测试
A相对地
2500MΩ
B相对地
2500MΩ
C相对地
2500MΩ
接地电阻测试
Ω
备注:
试验结论
试验人员:
二次侧
AB
ao
BC
bo
AC
co
二、绝缘试验
绝缘电阻
R15
介质损
油强度
高对地
2500MΩ
/
/
低对地
2500MΩ
/
/
高对低
2500MΩ
/
/
三、空载损耗及空载电流测量:
测试项目
实测值
标准值
结果
空载损耗W
251
240
合格
空载电流%
四、短路损耗和短路阻抗测量(主分接)
测试项目
实测值
标准值
结果
短路损耗(750C)W

试验结论
备注:







试验人员:
电力工程试验报告
装设地点:店集乡伊尹站旁试验日期天气温度℃ 相对湿度%
型 号
S11-250/10
额定容量
250KVA
联结组别
额定电压
10KV
制造厂家
出厂日期
出厂编号码号
油重
额定电流
1443/
郑州豫能
160353
200Kg
一、直流电阻(Ω)
一次侧
分接1
分接2
分接3
A相对地
2500MΩ
B相对地
2500MΩ
C相对地
2500MΩ
避雷器绝缘电阻测试
A相对地
2500MΩ
B相对地
2500MΩ
C相对地
2500MΩ
接地电阻测试
Ω
试验结论
合格
备注:







试验人员:
电力工程试验报告
装设地点: 试验日期天气温度℃ 相对湿度%
型 号
S13-M-80/10/
额定容量
80KVA
联结组别
额定电压
10KV/
制造厂家
出厂日期
出厂编号码号
油重
额定电流
郑州豫能
一、直流电阻
一次侧
分接1
分接2
分接3
二次侧
AB
ao
BC
bo
AC
co
二、绝缘试验
绝缘电阻
介质损
油强度
高对地
>2500
/
/
低对地
>2500
/
/
高对低
>2500
/
/
三、空载损耗及空载电流测量:
测试项目
实测值
标准值
结果
空载损耗W
138
ao
BC
bo
AC
co
二、绝缘试验
绝缘电阻
R15
介质损
油强度
高对地
2500MΩ
/
/
低对地
2500MΩ
/
/
高对低
2500MΩ
/
/
三、空载损耗及空载电流测量:
测试项目
实测值
标准值
结果
空载损耗W
484
合格
空载电流%
四、短路损耗和短路阻抗测量(主分接)
测试项目
实测值
标准值
结果
短路损耗(750C)W
3960W
合格
B相对地
2500MΩ
C相对地
2500MΩ
接地电阻测试
Ω
备注:
试验结论
试验人员:
电力工程试验报告
工程名称:2016年度冬配变综合维修工程 天气温度℃ 相对湿度%
型 号
S11-M-315/10
额定容量
315
联结组别
额定电压
10KV
油重
额定电流
225kg
一、直流电阻(Ω)
一次侧
分接1
分接2
分接3
二次侧
AB
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