单相变压器极性判别

合集下载

单相变压器的工作原理和绕组极性判定及连接

单相变压器的工作原理和绕组极性判定及连接

课堂练习
下面题目被 选前,你可 选其中一题
作答
1 简述:什么叫同名端。 2 单相变压器绕组极性的判别方法有哪些? 3 单相变压器绕组有哪几种连接形式?
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习
可见变压器的电流变换关系:初级绕组与次级绕组的电 流比是与变压器的变压比成反比。
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习
阻抗变换 作用
可见,次级绕组接上负载时,相当于电源接上K2Z2的负载。 变压器的这种阻抗变换特性,在电子线路中常用实现阻抗匹配 和信号源内阻相等,使负载上获得最大功率。
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习
3、某单相变压器,初级电压为220V,初级绕组是250匝, 次级电压为5V,求变压器的变压比K和次级绕组的匝数N2。
4、某单相变压器的初级电压为U1=110V,U2=22V,如果 次级绕组匝数N2=120匝,次级负载电流I2=1A,求初级 绕组匝数N1和初级电流I1。
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习
阻抗 变换
变压器在电子线路中,接在信号源与负载之间, 实现负载电阻和信号源内阻相等,使负载上获 得最大功率,这种特性称为阻抗匹配。
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习
空载运行和 变压比
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习
负载运行和 变流比
忽略损耗,输 入变压器的功率全 部消耗在负载上, 则:
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习
绕组极性判定 及连接 2、单相变压器绕组的极性判定方法
(1)直观法极性判定
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习
绕组极性判定 及连接 2、单相变压器绕组的极性判定方法
(2)直流法测定变压器绕组的极性
返回目录 工作原理 极性判定 课堂练习

《电工基础教案》——单相变压器的极性和外特性测定教案

《电工基础教案》——单相变压器的极性和外特性测定教案

《电工基础教案》——单相变压器的极性和外特性测定教案一、教学目标:1. 让学生了解并掌握单相变压器的基本原理和结构。

2. 使学生能够正确判断单相变压器的极性,并掌握其外特性测定方法。

3. 培养学生的实际操作能力和团队协作精神。

二、教学内容:1. 单相变压器的基本原理和结构。

2. 单相变压器极性的判断方法。

3. 单相变压器外特性的测定方法。

三、教学方法:1. 采用讲授法讲解单相变压器的基本原理和结构。

2. 采用演示法展示单相变压器的极性判断和外特性测定过程。

3. 采用实践操作法让学生亲自动手进行实验,培养学生的实际操作能力。

四、教学准备:1. 准备单相变压器实验装置。

2. 准备实验指导书和实验报告模板。

3. 准备实验安全防护用品。

五、教学过程:1. 讲解单相变压器的基本原理和结构,让学生了解其工作原理和组成部分。

2. 演示单相变压器极性的判断方法,让学生掌握如何正确判断变压器的极性。

3. 讲解单相变压器外特性的测定方法,让学生了解如何测定变压器的外特性。

4. 分组进行实验,让学生亲自动手操作,测定单相变压器的极性和外特性。

教学评价:1. 学生能正确判断单相变压器的极性。

2. 学生能熟练进行单相变压器外特性的测定。

六、教学延伸:1. 介绍单相变压器在不同负载下的性能表现。

2. 探讨单相变压器在电力系统中的应用及其重要性。

3. 引导学生思考如何提高单相变压器的效率和可靠性。

七、教学难点:1. 单相变压器极性的判断方法。

2. 单相变压器外特性测定的操作步骤。

八、教学建议:1. 在讲解单相变压器原理时,结合实际情况举例说明,以便学生更好地理解。

2. 在实验过程中,教师应密切关注学生的操作,及时纠正错误,确保实验安全。

3. 鼓励学生在实验报告中提出自己的观点和思考,培养学生的创新意识。

九、教学反馈:1. 课后收集学生的实验报告,对报告的质量进行评价。

2. 听取学生的反馈意见,了解教学效果,不断调整教学方法。

变压器实验二学习校核变压器联接组号的方法

变压器实验二学习校核变压器联接组号的方法

变压器实验二学习校核变压器联接组号的方法一、实验内容1.校核单相变压器线圈的极性2.将三相变压器联成Y/Y-12(Y,yo)、Y/Y-6(Y,y6)、Y/-11(Y,d11),分别用实验方法校核其联接组号是否正确。

二、实验说明1.单相变压器线圈的极性,就是要确定其同名端(同极性端)。

检验的方法:如图2-1所示,以较低交流电压加在变压器的高压线圈A、某上,并将端点某、某联接起来。

用电压表测量出UA某、Ua某及UAa的大小,若UAa=UA某Ua某,则为减极性(I/I-12),表明A,a是同名端。

2.三相变压器联接组号的校核:待校核的三种联接组号的线圈联接图及相量图如图2-2。

实验时将高、低压线圈的A、a两端点相联,相当于将高、低压线圈电压相量的A、a两点重合。

电压UCc及UBb的大小,决定于高、低压线A某V4a某合分abcn调压器图2-1交流电压表法校极性圈各电压相量的相对位置(各线圈电压大小一定时),联接组号不同,各电压相量的相对位置则不同,从而可根据UCc及UBb之值确定其联接组号,由相量图所示相互关系,可得下列计算公式:Y/Y-12(Y,yo)UBbUCcUab(K1)2UUCbUUBcUUab1KK(K1)Y/Y-6(Y,y6)BbCcabUCbUBcUab1KK23KK2Y/-11(Y,d11)UUBbUUCcUBcU2ab1Cbab1K合分合分合分调压器调压器调压器A某B某C某A某B某C某A某B某C某某YZ某YZ某YZa某b某c某a某某y某z某某b某c某某yzabc某yzBBBbbCAaccaACAacCb图2-2测定三相变压器连接组号的接线图(交流电压表法)其中KUUABab,此处的K不是变比,而是高、低压线圈对应线电压之比。

显然,线圈接法不同,其K值是不同的。

校核联接组号时,先在高压线圈加一定大小(50V左右)的交流电压,测出UAB和Uab,算出K值,再计算UBb和UCc,与测量值相比较,如相等,即证明线圈联接正确。

变压器极性判别

变压器极性判别

d.三相变压器连接的判别
如图连接三相变压器 在三相变压器原绕组加110v电压的三相电,测Uab、UAB、 UbB、UAC、Uac、UCC

A B C
X a
Y b
Z c



Uab、UAB、UbB、UAC、Uac、U
cC
测量值(伏)
校核值(伏)
UAB Uab UbB UAC Uac UCC
作业
③每相原、付绕组同名端判别

三相变压器的 每相原付绕组 找好后,可以 用对单相变压 器确定极性的 方法来确定三 相变压器每相 原,付绕组的 极性。
A

C
X

Y
a
x


c
y
图8-2 三相变压器
试验内容及步骤
A a

三相变压器原、付绕 组的判别
c a. 用万用表测绕组电阻值的方法, 判别出实验所用三相变压器的原 绕组和付绕组。

变压器是交流器件,为何还要判别极 性? 校验Y/Y0-12联结组号时,为 何把A、a二点联接起来? 单相变压器输入端和输出端电压关系 如何?画出其向量图。
三相变压器极性及联接组 的判别
安全事项
线路完全接好再通电源 电路测量完毕后,先关电源再拆线。

试验目的
掌握测定单向变压器原、付绕组出线
端极性的方法 掌握测定三相变压器绕组性的方法 学会判别三相变压器的联接组号的方 法
试验原理
变压器极性的判别 单向变压器原、绕组极性的判别 三相变压器每相原、付绕组的判别 每相原、付绕组同名端的判别 三相变压器三个原绕组极性和判别 三相变压器联接组的判别
o’ bOCFra bibliotekB原绕组电阻(Ω)

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一、实验目的1.学习测定变压器的相对极性、变比。

2.通过空载实验和短路实验计算变压器的主要参数。

3.测定变压器外特性。

4.测定变压器效率特性。

二、实验设备1.单相交流可调电源2.单相变压器3.交流电压表、交流电流表4.功率表5.万用表6.温度计三、实验原理图图1 单相变压器相对极性测定图2 单相变压器空载实验图3 单相变压器短路实验图4 单相变压器外特性实验图5 变压器效率特性实验四、实验内容R dR d1.相对极性的测定表1 相对极性的测定实验数据结论:2.空载实验表2单相变压器空载实验3.表3 单相变压器短路实验室温T=℃4.外特性实验表4 变压器外特性实验数据5.效率特性实验表5 变压器效率特性实验数据五、实验结果与分析1.计算变比K=U/U1U1.1U22U1.2U22.绘出空载特性曲线和计算激磁参数激磁参数:2om oP r I ==om oU Z I ==m X ==3. 绘出短路特性曲线和计算短路参数短路参数:'KK K U Z I =='2KK KP r I =='K X =折算到低压侧:'2KK Z Z K =='2KK r r K=='2KK X X K==换算到基准工作温度75℃时的阻值:75234.575234.5K c K r r θθ︒+==+75K c Z ︒==4.利用空载和短路实验测定的参数,画出被试变压器折算到低压侧的“Г”型等效电路。

5.效率特性曲线。

电气控制实验报告2.1单相变压器的简单操作使用和测定单相变压器的极性

电气控制实验报告2.1单相变压器的简单操作使用和测定单相变压器的极性

记录结果正确、观察速度快 20
等设备的技术数据
测试变压器输入/
通电调试一次成功,操作规
5 出电压和电流的关
30
范,数据测量正确

6
合计得分
7
否定项
发生重大责任事故、严重违反教学纪律者得0分
8
指导教师签名
日期
六、小结、体会和建议
②再慢慢升高电压直至U1 100V 左右,读取电压表PV2的数值U 2 ,
③用万用表测取Ul与ul两端的电压U12 ,将结果记录于表下表中。
测定单相变压器的极性和连接组
测量数据
数据分析结果
U1 (V)
U 2 (V)
U12 (V)
同名端:
连接组别:
若U12 =U1 -U 2 ,则端点Ul与ul为同名端,属于IiO连接组。
三、实训步骤
1. 认识,检测并记录单相变压器极其相关设备的规格,量程和额定值。 通过调节阻值的大小从而改变变压器电流的大小。开始通电前,电阻值应该
调到最大位置。在使用设备前,先检测并记录它们的规格,量程和额定值。
单相变压器常用设备初始值及额定值记录表
设备名称
量程范围
设备名称
额定值
单向可调交流电源/V 交流电压表 U1/V 交流电压表 U2/V 交流电流表 I1/A 交流电流表 I2//A
若U12 =U1 +U 2 ,则端点Ul与u2为同名端,属于Ii6连接组。ห้องสมุดไป่ตู้
四、注意事项
1.变压器必须接入可调交流电源,不可直接施加额定电源电压。
2.实训过程中,变压器输入输出的电压和电流均不允许超过额定值。
3.选用电压表和电流表时要注意适合的量程。
4.选用负载电阻时,要注意能承受变压器的额定输出电流。负载电阻调节时, 要注意其阻值不能过小,防止烧坏实训设备。

变压器绕组的极性测定

变压器绕组的极性测定

理论课程教案(首页)(代号A-4)审阅签名:年月日教学过程一、极性的意义1.直流电源的极性直流电路中,“+”号为正极性,表示高电位端; “-”号为负极性,表示低电位端;直流电源两端电压的大小和方向都不随时间而变化。

直流电源两端的极性是恒定不变的。

2.交流电源的极性正弦交流电源的出线端不标出正负极性,因为正弦交流电源输出电压的大小和方向都随时间而变化,每经过半个周期(T/2)正负交替变化一次。

3.单相变压器的极性变压器绕组的极性是指变压器一次侧、二次侧绕组在同一磁通作用下所产生的感应电动势之间的相位关系,通常用同名端来标记。

同名端通常用“*”或“.”表示.教学过程在上图2--3中,铁心上绕制的所有线圈都被铁心中交变的主磁通所穿过,在任何某个瞬间,电动势都处于相同极性(如正极性)的线圈端就称同名端;而另一端就成为另一组同名端,它们也处于同极性(如负极性)。

不是同极性的两端就称为异名端。

例如在交变磁通曲的作用下,感应电动势UE1.与UE2.的正方向所指的lU2、2U2是一对同名端,在互感器绕组上常用“+”和“—”来表示(并不表示真正的正负意义)。

对一个绕组而言,哪个端点作为正极性都无所谓,但一旦定下来,其他有关的线圈的正极性也就根据同名端关系定下了。

有时也称为线圈的首与尾,只要一个线圈的首尾确定了,那些与它有磁路穿通的线圈的首尾也就定下了。

4.绕组连接和极性的重要性。

绕组的连接主要有以下几种形式:1.绕组串联:(1)正向串联,也称为首尾相连,即把两个线圈的异名端相连,总电动势为两个电动势相加,电动势会越串越大。

教学过程正因为正、反向串联的总电动势相差很大,所以常用此法来判别两个绕组的同名端。

2.绕组并联:(1)同极性并联,它又分两种情况。

1)1.E与2.E大小一样,则两个绕组回路内部的总电动势为零,不会产生内部环流,这是最理想状态,变压器的并联,就应符合这种条件:I环=E1-E2/(Z1+Z2)=0/(Z1=Z2)=02) 1.E与2.E大小不等,则两个绕组回路内部的总电动势不为零,外部不接负载时,也会产生一定的环流。

变压器同名端相对极性的判别

变压器同名端相对极性的判别

变压器同名端相对极性的判别变压器绕组的极性指的是变压器原副边绕组的感应电势之间的相位关系。

如图1—1所示:1、2为原边绕组,3、4为副边,它们的绕向相同,在同一交变磁通的作用下,两绕组中同时产生感应电势,在任何时刻两绕组同时具有相同电势极性的两个断头互为同名端。

1、3互为同名端,2、4互为同名端;1、4互为异名端。

变压器同名端变压器同名端的判断方法较多,分别叙述如下:一、交流电压法。

一单相变压器原副边绕组连线如图1—2,在它的原边加适当的交流电压,分别用电压表测出原副边的电压U1、U2,以及1、3之间的电压U3。

如果U3=U1+U2,则相连的线头2、4为异名端,1、4为同名端,2、3也是同名端。

如果U3=U1-U2,则相连的线头2、4为同名端,1、4为异名端,1、3也是同名端。

二、直流法(又叫干电池法)。

干电池一节,万用表一块接成如图1-3所示。

将万用表档位打在直流电压低档位,如5V以下或者直流电流的低档位(如5mA),当接通S的瞬间,表针正向偏转,则万用表的正极、电池的正极所接的为同名端;如果表针反向偏转,则万用表的正极、电池的负极所接的为同名端。

注意断开S时,表针会摆向另一方向;S不可长时接通。

1-3直流法测变压器同名端三、测电笔法。

为了提高感应电势,使氖管发光,可将电池接在匝数较少的绕组上,测电笔接在匝数较多的绕组上,按下按钮突然松开,在匝数较多的绕组中会产生非常高的感应电势,使氖管发光。

注意观察那端发光,发光的那一端为感应电势的负极。

此时与电池正极相连的以及与氖管发光那端相连的为同名端。

图1-4测电笔法测同名端。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(1)电动势越串越大,则把 两个线圈的异名端连接
(2)电动势越串越小,则把 两个线圈的同名端连接
2U~ V 1U2 2U2 V 3U~ 1U1 2U1 1U~
第三章 变压器
2。测试法
(1)电压表法
如图测出电压U2和U3
如果U3=U1+U2,则 是异名端相连,即1U1 和2U1是异名端。
如果U3=U1-U2,则 是同名端相连,即1U1 和2U1是同名端。
变压器线圈极性的测定
如果变压 器有两个相同的原边,串联时可接于高压,并联 时可接于低压,但接线时一定要注意同极性端。
1. 同极性端(同名端):当电流从同极性端流入时,两线圈产 生的磁通方向相同。
1 i1
1
2
i2
3
2
4
i1
1
1
2
3
i2
2
4
正确的 串联接 法
1、3为同名端
1、4为同名端 同名端标注
2.同名端的测定
(1)直流法(三“正”法)
s
13 24
0 100
mA +_
电流表
正指, 1、3为 同名端
(2)交流法
~
13
24
0 100
V
若U13 U12 U34
1、3为同名端
若U13 U12 U34
1、4为同名端
四、仪用互感器
仪用互感器按用途不同可分为电压互感器和电流互感器两种。
1、电压互感器
电压互感器用来扩大
I1 KI 2
通常电流表的表盘上直
N2
接标出被测的电流值。
A i2
注意
测量时副绕组电路不允许开路,否则,
副边会有很高的感应电动势,危及设备及人
身安全。
2.仪用互感器 (1)电流互感器
(2)电压互感器
I1 Ki I2
U1 KuU 2
前一页 后一页 节目录 退出
பைடு நூலகம்
U• 1 N1 N2

U2
Z
接零线
-
原理图
U1 N1 K U2 N2
I1 N2 1 I2 N1 K
使用自耦调变压器时应该注意:
(1) 原、副边不能对调使用,否则可能会烧坏绕组,甚 至造成电源短路。 (2) 接通电源前,应先将滑动触头调到零位,接通电源 后再慢慢转动手柄,将输出电压调至所需值。
外形及结构原理如图所示 。 测量交流电压的量程。
U1
N1 N2
U2
K uU 2
通常电压表的表盘上
直接标出被测的电压值。
注意
测量时副绕组电路不允
许短路,否则,副边会有很
大的电流,危及设备及人身 安全。
2、电流互感器
电流互感器用
~ i1
Z
来扩大测量交流电
被测 电流
流的量程。
N1
I1 N2 1 I2 N1 K
第三章 变压器
_ + A m 1U2 2U2 1U1 2U1 S
(2) 直流电流法
• 当合上开关S,如 直流毫安表量程
调试,指针反应 明显,说明1U1 和2U1都处于高 电位,则1U1与 2U1是同名端
3.4 常用变压器
一、自耦变压器和调压器
+

u1 N1
动 头
+
-
N2 u2
接火线 I•1

I2
第三章 变压器
单相变压器绕组同名端的概念
• 同名端是指在同一交变磁通的作用下任意 时刻两(或两个以上绕组中)都具有相同 电势极性的端点彼此互为同名端。
识别:当电流从两个同极性端流入(或流出)时,铁心中所产生的磁通 方向是一致的
第三章 变压器
单相变压器绕组极性判别
1。直观法
如图所示,如从绕组的某 端通入直流电,产生的磁通方 向一致的这些端点就是同名端 (右手螺旋法则判别)
相关文档
最新文档