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。

单相变压器空载实验报告总结

单相变压器空载实验报告总结

单相变压器空载实验报告总结单相变压器空载实验报告总结一、引言单相变压器是电力系统中常用的电力设备,其性能参数的准确测量对于电力系统的正常运行具有重要意义。

空载实验是评价变压器性能的基本实验之一,通过测量变压器在无负载状态下的各项参数,可以得到变压器的空载电流、空载损耗和功率因数等重要指标。

二、实验目的本次实验旨在通过对单相变压器进行空载实验,测量并分析其空载电流、空载损耗和功率因数等参数,以评估变压器的性能。

三、实验原理1. 变压器空载电流测量原理:在无负载情况下,变压器输入端电流主要由磁化电流和铜损耗引起。

由于磁化电流与铜损耗处于不同相位,因此可以通过连接一个较大阻抗的电阻箱测量输入端电流,并用示波器观察输入端电流波形来分析磁化电流和铜损耗所占比例。

2. 变压器空载损耗测量原理:在无负载情况下,变压器的输入功率只由铜损耗引起,可以通过测量输入端电压和电流的相位差以及输入端电流的有效值来计算空载损耗。

3. 变压器功率因数测量原理:变压器的功率因数是指变压器输入功率与输入视在功率之间的比值,可以通过测量输入端电流和电压的相位差来计算功率因数。

四、实验步骤1. 搭建实验电路:将单相变压器接入实验电路中,连接电阻箱,示波器和测量仪表等设备。

2. 测量空载电流:调节电阻箱使得在额定电压下变压器输入端电流接近额定值,使用示波器观察并记录输入端电流波形。

3. 计算空载损耗:测量输入端电压和电流的相位差,并使用公式计算空载损耗。

4. 计算功率因数:根据测得的相位差数据,计算变压器的功率因数。

五、实验数据分析1. 空载电流测量结果:根据示波器观察到的波形数据,记录了变压器在不同负载情况下的空载电流数据,并绘制成图表。

2. 空载损耗测量结果:根据测得的输入端电压和电流的相位差数据,计算了变压器的空载损耗,并与额定值进行对比分析。

3. 功率因数测量结果:根据测得的相位差数据,计算了变压器的功率因数,并与额定值进行对比分析。

单相变压器实验报告(二)2024

单相变压器实验报告(二)2024

单相变压器实验报告(二)引言概述:在本次实验中,我们继续研究单相变压器的性能和特性。

通过实验数据的收集和分析,我们将深入了解变压器的工作原理以及其在电力系统中的应用。

本报告将按照以下5个大点来进行阐述。

正文:1. 变压器参数测量和计算1.1 变压器的额定电压和额定电流测量1.2 变压器的变比测量和计算1.3 变压器的电阻测量和计算1.4 变压器的损耗测量和计算1.5 变压器的效率测量和计算2. 变压器的短路试验和开路试验2.1 短路试验原理和步骤2.2 短路试验数据收集和分析2.3 开路试验原理和步骤2.4 开路试验数据收集和分析2.5 试验结果的比对和总结3. 变压器的负载特性实验3.1 负载特性实验装置和原理3.2 负载特性实验数据收集和分析3.3 负载特性实验结果讨论3.4 负载特性实验应用和意义3.5 实验结果的评价和改进方向4. 单相变压器的并联应用4.1 并联变压器的原理和优点4.2 并联变压器的应用领域4.3 并联变压器的控制策略4.4 并联变压器参数的设计和计算4.5 并联变压器的实际案例分析5. 变压器保护与检修5.1 变压器保护装置和原理5.2 变压器故障诊断和排除5.3 变压器的维护和检修方法5.4 变压器保护与安全注意事项5.5 变压器性能监测和评估方法总结:通过本次实验,我们对单相变压器的性能和特性有了更深入的了解。

通过测量和计算各种参数,我们可以准确评估变压器的性能。

同时,在短路试验和开路试验中,我们比对了实验数据并给出了结论。

负载特性实验使我们能更好地了解变压器的工作情况。

并联变压器的应用领域也得到了讨论,并分析了一些实际案例。

最后,我们还介绍了变压器的保护与检修方法。

通过这些实验,我们将能更好地理解和应用单相变压器。

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。

单相变压器_实验报告

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数据处理

单相变压器实验报告数据处理

单相变压器实验报告数据处理第一章实验目的本实验旨在通过实际操作,掌握单相变压器的基本原理、结构、性能及其使用方法,并学习如何进行变比、空载电流、短路阻抗等参数的测量。

第二章实验内容1. 单相变压器的基本结构和原理;2. 单相变压器的使用方法;3. 单相变压器的变比、空载电流和短路阻抗的测量。

第三章实验原理1. 单相变压器的基本结构和原理单相变压器是由一个铁心和两个线圈构成,其中一个线圈是输入线圈(也称为原线圈),另一个线圈是输出线圈(也称为绕线圈)。

随着输入电流的变化,产生的磁场引起了输出线圈中的电势变化,从而使输出电压发生变化。

因此,单相变压器可用于将输入电压进行升压或降压。

2. 单相变压器的使用方法(1) 连接电路:将输入线圈和输出线圈分别与电源和负载相连。

(2) 调整变压器:通过调节变压器的变比和电阻,使输出电压和负载电流达到所需的值。

(3) 测量参数:通过测量变压器的变比、空载电流和短路阻抗等参数,来评估变压器的性能。

3. 单相变压器的变比、空载电流和短路阻抗的测量(1) 变比的测量:将电压表和电流表分别连接到输入线圈和输出线圈,记录输入电流和输出电压之间的比值,即为变比。

(2) 空载电流的测量:将变压器的输出线圈接上空载负载,记录此时的输出电流,即为空载电流。

(3) 短路阻抗的测量:将变压器的输入线圈和输出线圈都短路,然后测量短路时的电压和电流之比,即为短路阻抗。

第四章实验步骤1. 连接电路:将输入线圈和输出线圈分别与电源和负载相连。

2. 调整变压器:通过调节变压器的变比和电阻,使输出电压和负载电流达到所需的值。

3. 测量参数:(1) 变比的测量:将电压表和电流表分别连接到输入线圈和输出线圈,记录输入电流和输出电压之间的比值,即为变比。

(2) 空载电流的测量:将变压器的输出线圈接上空载负载,记录此时的输出电流,即为空载电流。

(3) 短路阻抗的测量:将变压器的输入线圈和输出线圈都短路,然后测量短路时的电压和电流之比,即为短路阻抗。

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
学院:电气工程学院
班级:电气1204班
姓名:卞景季
学号: 12291099 组号: 22
一、实验目的
通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。

通过负载实验测取变压器的运行特性。

二、实验预习
1、变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适?
答:空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,方便测量。

短路试验就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到试验数据。

2、在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小?
答:在量程围,按实验要求电流表串联、电压表并联、功率表串联(同相端短接)。

3、如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。

答:空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。

三、实验项目
1、空载实验
测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0) , cosφ0=f(U0)。

2、短路实验
测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I K), cosφK=f(I K)。

四、实验方法
1、实验设备
2、屏上排列顺序
D33、DJ11、D32、D34-3、D51、D42、D43
图3-1 空载实验接线图
3、空载实验
(1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图3-1接线。

被测变压器选用三相组式变压器DJ11中的一只作为单相变压器,其额定容量P N=77V·A,U1N/U2N=220/55V,I1N/I2N=0.35/1.4A。

变压器的低压线圈a、x接电源,高压线圈A、X开路。

(2)选好所有测量仪表量程。

将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。

(3)合上交流电源总开关,按下“启动”按钮,便接通了三相交流电源。

调节三相调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U N,然后逐次降低电源电压,在1.2~0.3U N的围,测取变压器的U0、I0、P0。

(4)测取数据时,U=U N点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。

记录于表3-1中。

(5)为了计算变压器的变比,在U N以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。

4、短路实验
(1)按下控制屏上的“停止”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。

将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。

图3-2 短路实验接线图
(2)选好所有测量仪表量程,将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。

(3)接通交流电源,逐次缓慢增加输入电压,直到短路电流等于1.1I N为止,在(0.2~1.1)I N围测取变压器的U K、I K、P K。

(4)测取数据时,I K=I N点必须测,共测取数据6-7组记录于表3-2中。

实验时记下周围环境温度(℃)。

表3-2 室温21 ℃
序号
实验数据计算数据U K(V)I K(A)P K(W)cosφK
1 27.3 0.383 5.5 0.53
2 25.2 0.35
3 4.7 0.53
3 24.1 0.338 4.3 0.52
4 17.9 0.251 2.
5 0.532
5 13.
6 0.190 1.3 0.56
6 9.9 0.138 0.
7 0.58
7 8.3 0.116 0.5 0.52
8 5.3 0.074 0.2 0.51
五、数据处理
1.变比
K=UAX/U ax=220/55=4
2.绘出空载特性曲线和计算激磁参数
(1)绘出空载特性曲线U0=f(I0),P0=f(U0),cosφ0=f(U0)。

(2)计算激磁参数
从空载特性曲线上查出对应于U0=UN 时的I0 和P0 值,并由下式算出激磁参数。

可知U0=55V I0=0.054A P0=1.5W
R m =P0/I02=514.40Ω Z M =UO/I0 =1018.51Ω 22m m m R Z X -=
=951.34Ω
3、绘出短路特性曲线和计算短路参数
(1)绘出短路特性曲线U K =f(I K ) 、P K =f(I K )、cos φK =f(I K )。

(2)计算短路参数
从短路特性曲线上查出对应于短路电流IK=IN 时的UK 和PK 值,由下式算出实验环境温度为θ(℃)时的短路参数。

IK=0.353A UK=25.2V P0=4.7W
k
k k I U Z /'==71.39
Ω
2
'/k k k I P r ==37.72
Ω
2
'2''
k
k k r Z X -==60.61Ω
折算到低压侧需要除以变比的平方。

Zk=17.85Ω rk=9.43Ω Xk=15.15Ω
由于短路电阻 rK 随温度变化,因此,算出的短路电阻应按国家标准换算到基准工作温度75℃时的阻值。

r=11.42Ω z=18.97Ω 六,实验总结
分工:我主要负责数据的记录处理和线路的检查纠错。

感想与收获:熟悉了变压器各个量之间的关系和变化规律,熟练了对实验的操作。

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