III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego....

32
Elektrotechnika laboratorium 1 III.2. Badanie transformatora jednofazowego Instrukcja do badania transformatora jednofazowego 1. Wstęp teoretyczny Transformator jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z reguły wartościach, lecz takiej samej częstotliwości. Zamiana ta odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego. Podstawowa właściwością transformatora (wynika to z jego definicji) jest możliwość zmiany wartości napięcia i prądu w obwodzie prądu przemiennego. Rys. 1. Zasada działania transformatora. Każdy transformator składa się z trzech podstawowych elementów uzwojenia pierwotnego (zasilanego), uzwojenia wtórnego (odbiorczego), rdzenia ferromagnetycznego, na którym umieszczone oba uzwojenia (w specjalnych zastosowaniach stosuje się transformatory bez rdzenia, tzw. transformatory powietrzne). Uzwojenia pierwotne i wtórne stanowią obwody elektryczne transformatora, a rdzeń jest obwodem magnetycznym. Uzwojenia nie są ze sobą połączone elektrycznie, tylko sprzęgnięte strumieniem magnetycznym przenikającym rdzeń. Dzięki istnieniu obwodu magnetycznego, prawie cały strumień jest sprzęgnięty z obydwoma uzwojeniami transformatora. Niekiedy (bardzo rzadko) stosuje się transformatory bez rdzenia. W zasadzie działaniu transformatora wykorzystano szczególny przypadek zjawiska indukcji elektromagnetycznej indukowanie napięcia w układzie nieruchomym. 2. Budowa transformatora jednofazowego Zasada budowy każdego transformatora jest taka sama: musi on mieć rdzeń stanowiący obwód magnetyczny oraz dwa obwody elektryczne: uzwojenie górne i uzwojenie dolne.

Transcript of III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego....

Page 1: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

1

III.2. Badanie transformatora jednofazowego

Instrukcja do badania transformatora jednofazowego

1. Wstęp teoretyczny

Transformator jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z reguły wartościach, lecz takiej samej częstotliwości. Zamiana ta odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego.

Podstawowa właściwością transformatora (wynika to z jego definicji) jest możliwość zmiany wartości napięcia i prądu w obwodzie prądu przemiennego.

Rys. 1. Zasada działania transformatora.

Każdy transformator składa się z trzech podstawowych elementów uzwojenia pierwotnego (zasilanego), uzwojenia wtórnego (odbiorczego), rdzenia ferromagnetycznego, na którym są umieszczone oba uzwojenia

(w specjalnych zastosowaniach stosuje się transformatory bez rdzenia, tzw. transformatory powietrzne).

Uzwojenia pierwotne i wtórne stanowią obwody elektryczne transformatora, a rdzeń jest obwodem magnetycznym. Uzwojenia nie są ze sobą połączone elektrycznie, tylko sprzęgnięte strumieniem magnetycznym przenikającym rdzeń. Dzięki istnieniu obwodu magnetycznego, prawie cały strumień jest sprzęgnięty z obydwoma uzwojeniami transformatora. Niekiedy (bardzo rzadko) stosuje się transformatory bez rdzenia.

W zasadzie działaniu transformatora wykorzystano szczególny przypadek zjawiska indukcji elektromagnetycznej indukowanie napięcia w układzie nieruchomym.

2. Budowa transformatora jednofazowego

Zasada budowy każdego transformatora jest taka sama: musi on mieć rdzeń stanowiący obwód magnetyczny oraz dwa obwody elektryczne: uzwojenie górne i uzwojenie dolne.

Page 2: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

2

Buduje się dwa rodzaje transformatorów jednofazowych różniące się kształtemobwodu magnetycznego (rdzenia). Są to: transformatory rdzeniowe (Rys. 2a) i transformatory płaszczowe (Rys. 2b). Części rdzenia, na których są umieszczone uzwojenia nazywamy kolumnami lub słupami, a części łączące kolumny – jarzmami. Przestrzeń zawartą między kolumna a jarzmem nazywa się oknem W jednofazowym transformatorze rdzeniowym (Rys. 2a) uzwojenie pierwotne i wtórne są dzielone na połówki i umieszczone na obu kolumnach, pola przekrojów kolumn i jarzm są wówczas jednakowe.

Rys. 2. Zasada budowy transformatora jednofazowego: a) rdzeniowego b) płaszczowego 1 kolumny, 2 jarzma

Rdzenie transformatorów wykonuje się z blachy transformatorowej o grubości 0,3 - 0,5mm. Blachy pokrywa się cienką warstwą materiału izolacyjnego (np. papieru, lakieru, szkła wodnego) i składa w pakiety. Izolacja między blachami ogranicza prądy wirowe), a tym samym zapobiega nadmiernemu nagrzaniu rdzenia.

3. Strona górna i dolna transformatora

Strona pierwotna transformatora jest to uzwojenie, które zasilamy ze źródła. Strona wtórna transformatora jest to uzwojenie, do którego podłączamy odbiornik.Przyjęto zasadę, że: Wszystkie wielkości odnoszące się do strony pierwotnej (zasilanej) zawsze są

oznaczane ze wskaźnikiem 1 i nazywane wielkościami pierwotnymi, np: napięcie pierwotne U1, prąd pierwotny I1, liczba zwojów uzwojenia pierwotnego N1 itd.

Wszystkie wielkości odnoszące się do uzwojenia wtórnego (odbiorczego) są oznaczane ze wskaźnikiem 2 i nazywane wielkościami wtórnymi, np: napięcie wtórne U2, prąd wtórny I2, liczba zwojów uzwojenia wtórnego N2 itd.

Jeżeli napięcie wtórne jest wyższe od pierwotnego, to taki transformator nazywamy transformatorem podwyższającym. Jeżeli napięcie wtórne jest niższe od pierwotnego, to taki transformator nazywamy obniżającym. Z tego względu niezależnie od określeń pierwotne i wtórne stosuje się określenia górne i dolne. Uzwojenie wyższego napięcia nazywa się uzwojeniem górnym, a wszystkie wielkości odnoszące się do tego uzwojenia nazywa się górnymi i oznacza je ze wskaźnikiem g, np.: napięcie górne Ug, prąd górny Ig, liczba zwojów uzwojenia górnego Ng itd.Uzwojenie niższego napięcia nazywa się uzwojeniem dolnym, a wszystkie wielkości odnoszące się do tego uzwojenia nazywa się dolnymi i oznacza je ze wskaźnikiem d, np.: napięcie dolne Ud, prąd dolny Id, liczba zwojów uzwojenia dolnego Nd itd.

Page 3: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

3

Tak więc napięcie pierwotne może być napięciem górnym lub dolnym i odwrotnie. Nie stosuje się jednocześnie wskaźników „pierwotne i wtórne" oraz „górne i dolne".Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, literami dużymi oznacza się wartości skuteczne napięć, prądów i strumieni, a literami małymi wartości chwilowe.

4. Przekładnia zwojowa i napięciowa transformatora

Przekładnia transformatora (zgodnie z normą) jest to stosunek napięcia górnego do napięcia dolnego mierzonych na zaciskach transformatora będącego w stanie jałowym.

0

0

Ud

Ugn

a. Przekładnia zwojowa

Występuje gdy stosunek SEM w obu uzwojeniach transformatora:

znN

N

mfN

mfN

E

E

2

1

2

1

2

1

44,4

44,4

równy jest stosunkowi liczby zwojów.

b. Przekładnia napięciowa

Często w odniesieniu do przekładni transformatora jest używane określenie, przekładnia napięciowa. Przekładnia jest parametrem transformatora, określającym jego zdolność do zmiany wartości napięcia. Przekładnia ma zawsze wartość większą od 1, zwykle mówi się więc: transformator podwyższający (lub obniżający) o przekładni 10. Przyjmując uproszczenie, że Ug0Eg i UdoEd i uwzględniając zależność:

znN

N

mfN

mfN

E

E

2

1

2

1

2

1

44,4

44,4,

otrzymamy:

d

g

d

g

do

go

N

N

E

E

U

Un .

Oznacza to, że stosunek napięć występujących jednocześnie na zaciskach uzwojeń transformatora w stanie jałowym jest w przybliżeniu równy stosunkowi liczb zwojów.Aby określić przybliżoną zależność między prądami obu uzwojeń, należy skorzystać z zasady zachowania mocy. Dla uproszczenia pominiemy wszystkie straty mocy czynnej i mocy biernej, stąd: Pg= Pd i Qg=Qd a zatem i moce pozorne będą sobie w przybliżeniu równe Sg=Sd. Ponieważ Sg=UgIg oraz Sd=UdId, zatem:

Page 4: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

4

g

d

g

d

d

g

N

N

U

U

I

In .

Stąd wynika następujący wniosek:

W uzwojeniu wyższego napięcia płynie prąd mniejszy, a w uzwojeniu niższego napięcia - prąd większy. W transformatorze następuje więc zmiana wartości napięcia i prądu przemiennego przy stałej niezmienionej częstotliwości.

5. Analiza pracy transformatora

Transformator może się znajdować, w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy:

a. Stan jałowy:

Stan jałowy transformatora jest to taki stan, w którym uzwojenie pierwotne jest dołączone do źródła prądu przemiennego, a uzwojenie wtórne jest otwarte (Rys. 3).

Rys. 3. Transformator w stanie jałowym

Transformator w stanie jałowym nie jest obciążony a więc nie oddaje żadnej mocy (w uzwojeniu wtórnym nie płynie prąd).

Rys. 4. Charakterystyka stanu jałowego transformatora jednofazowego

Page 5: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

5

b. Stan obciążenia:

Stan obciążenia transformatora to taki stan pracy, w którym uzwojenie pierwotne jest zasilane napięciem znamionowym, a w obwód wtórny jest włączony odbiornik.

Rys. 5. Transformator w stanie obciążenia

W stanie obciążenia transformatora można wyznaczyć jego charakterystykę zewnętrzną oraz charakterystykę sprawności. Charakterystyką zewnętrzną transformatora nazywamy zależność napięcia na zaciskach uzwojenia wtórnego U2 od prądu wtórnego I2 przy U1=U1zn=const, f=const, cosө2=const. Przykładowy przebieg tych charakterystyk przedstawiono na (Rys. 5.3), z którego wynika, że przy wzroście prądu I2, napięcie U2 maleje, przy czym spadek napięcia jest tym większy, im mniejszy jest współczynnik mocy odbiornika charakteru indukcyjnego. Dla odbiornika o charakterze pojemnościowym, przy wzroście prądu I2 wystąpiłby wzrost napięcia U2.

Rys. 5.3. Charakterystyki zewnętrzne transformatora jednofazowego

Rys. 5.4. Charakterystyki sprawności transformatora jednofazowego

Page 6: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

6

Zmianą napięcia przy określonym współczynniku mocy i określonym prądzie obciążenia, nazywa się spadek napięcia wtórnego przy przejściu od stanu jałowego do określonego obciążenia przy niezmienionym napięciu pierwotnym i stałej częstotliwości.Sprawność transformatora można również wyznaczyć tzw. metodą strat poszczególnych. Moc czynna P1 pobierana przez uzwojenie pierwotne jest równa sumie mocy czynnej P2, oddawanej przez uzwojenie wtórne oraz stratom mocy; w uzwojeniach ΔPu (wyznaczonym w próbie zwarcia) oraz w rdzeniu ΔP0

(wyznaczonym w próbie stanu jałowego).Sprawność transformatora

P

P

P

P P Pu

2

1

2

2 0

100% 100%

Ponieważ moc strony wtórnejP U I2 2 2 2 cos

wobec tego sprawność

U I

U I P Pu

2 2 2

2 2 2 0

100%cos

cos

Sprawność nowoczesnych transformatorów jest duża i zwykle przekracza 97%, w jednostkach wielkiej mocy dochodzi do 99%. Przykładowy przebieg krzywej sprawności przedstawiony jest na (Rys. 5.4). Krzywa sprawności ma pewne maksimum. Można dowieść, że maksimum to wystąpi wówczas, gdy straty w uzwojeniach są równe stratom w rdzeniu, tzn. straty obciążeniowe równe stratom jałowym. Najczęściej maksimum zachodzi przy obciążeniach (40...60) % znamionowego. Przy obciążeniu znamionowym, tzn. dla I2=I2zn, straty obciążeniowe są kilkakrotnie większe od strat jałowych.

c. Stan zwarcia:

Stanem zwarcia transformatora nazywamy taki stan, w którym do uzwojenia pierwotnego jest doprowadzone napięcie zasilające, a uzwojenie wtórne jest zwarte.

Page 7: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

7

Rys. 5. Transformator w stanie zwarcia: a) schemat układu pomiarowego, b) charakterystyka zwarcia

Page 8: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

8

Ćwiczenie 1: Badanie transformatora jednofazowego

1. Zagadnienia teoretyczne: budowa transformatora jednofazowego, strona górna i dolna transformatora, przekładnia zwojowa i napięciowa transformatora, stany pracy transformatora oraz ich charakterystyki.

Dane znamionowe transformatora:Moc: 120 [W]I1n = 1 [A] U1n = 220 [V]I2n = 4 [A] U2n = 24 [V]

2. Przebieg ćwiczenia:

a. Pomiar rezystancji uzwojeń:

Pomiary należy wykonać przy pomocy mostka Thomsona lub Wheatstone’a.Wyniki pomiarów zapisać w tabeli:

R1 R2

b. Pomiar przekładni transformatora:

Dla kilku wartości napięcia zasilającego bliskich napięcia znamionowego transformatora U1n odczytać wskazania woltomierzy.

Zestawić układ według schematu:

Page 9: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

9

Wyniki pomiarów i obliczeń zapisać w tabeli:

Lp U1 U2 V Vśr- [V] [V] - -1234

c. Badanie stanu jałowego transformatora

Zestawić układ według schematu.

Pomiary należy wykonać przy włączniku W otwartym, w zakresie napięcia 0,2 … 1,2 Uin. Wyniki pomiarów i obliczeń zapisać w tabeli.

Lp U0 U0 I0 I0 P0 P0 cos0 Q I IFe

- dz [V] dz [A] dz [W] - [var] [A] [A]123456

Wykreślić charakterystyki: P0, I0, cos0=f(U0)

d. Badane stanu zwarcia transformatora

Schemat układu według rysunku z podpunktu c, przy włączniku W otwartym i zwartych zaciskach 3 i 4.Ustawiamy napięcie zasilania, aż wartość prądu Iz=1,21In następnie je stopniowo zmniejszamy do zera.Uwaga: pomiary należy wykonać szybko ze względu na nagrzewanie się uzwojeń.

Wyniki pomiarów i obliczeń zapisać tabeli.

Page 10: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

10

Lp Uz Uz Iz Iz Pz Pz cos0 Z1z R1z X1z

- dz [V] dz [A] dz [W] - [] [] []123456

Wykreślić charakterystyki: Pz, Iz, cosz=f(Uz)

e. Badanie transformatora obciążonego

Schemat układu według rysunku z punktu c, przy włączniku W zamkniętym. Pomiary należy wykonać przy napięciu zasilającym równym U1n.Rezystorem R0 należy nastawiać wartość prądu I2 w zakresie 0,2 … 1,2 I2n.

Wyniki pomiarów i obliczeń zapisać w tabeli.

Lp I2 L2 U2 I1 I1 U2 P1 P1 P2 P2 - dz [A] dz dz A [V] dz [W] dz W %123456

Wykreślić charakterystyki: I1, U2 = f(I2), =f(P2)

3. Wnioski:

Page 11: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

11

III.3. Badanie przekładnika prądowego.

Przekładnik prądowy

Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych przyrządów pomiarowych i przekaźników. Zastosowanie przekładników w rozdzielniach wysokiego napięcia pozawala na:

• bezpieczną obsługę przyrządów pomiarowych dzięki odizolowaniu obwodów wtórnych od obwodów wysokiego napięcia,

• zastosowanie jednakowych przyrządów pomiarowych, • zmniejszenie niebezpieczeństwa uszkodzenia przyrządów pomiarowych wskutek

elektrodynamicznego i cieplnego działania prądów zwarciowych, • rozszerzenie zakresu przyrządów pomiarowych, • oddzielenie rozdzielni od nastawni, • zdalny pomiar wielkości elektrycznych.

Przekładniki prądowe są to urządzenia zbliżone do transformatorów mocy lecz w odróżnieniu od nich są przystosowane do pracy w stanie bliskim stanowi zwarcia. Posiadają dwa uzwojenia starannie od siebie odizolowane nawinięte na rdzeniu z blach ferromagnetycznych.Ich zasada działania jest identyczna jat transformatora tzn. pod wpływem zmiennego prądu w uzwojeniu pierwotnym powstaje strumień magnetyczny (zmienny) który powoduje wyidukowanie siły elektromotorycznej po stronie wtórnej, dzięki czemu w obwodzie zamykanym przez amperomierz popłynie prąd.Ze względu na w stanie bliskim stanowi zwarcia można pominąć magnesowania i możemy zapisać przybliżoną zależność:

2211 IzIz gdzie I1,I2 – są wartościami skutecznymi prądów odpowiednio w uzwojeniu pierwotnym i

wtórnymz1,z2 – są ilościami zwojów odpowiednio po stronie pierwotnej i wtórnej

Z tej zależności z pewnym błędem jesteśmy w stanie wyznaczyć prąd płynący przez uzwojenie pierwotne:

21

21 I

z

zI

Page 12: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

12

Badanie Przekładnika Prądowego

Pomiar uchybów prądowych.

Uchyb prądowy (uchyb przekładni) jest to różnica natężenia prądu wtórnego pomnożonego przez przekładnię znamionową i natężenia prądu pierwotnego wyrażona w procentach prądu pierwotnego:

Zmierzyć uchyby prądowe przekładnika prądowego przy różnym natężeniu prądu w obwodzie pierwotnym i obciążeniu obwodu wtórnego; jednym amperomierzem. W ćwiczeniu prąd w obwodzie pierwotnym będziemy mierzyli dokładnym amperomierzem włączonym bezpośrednio do obwodu pierwotnego.Schemat połączenia obwodu:

A2

R

K LA1

k L

Po zanotowaniu danych znamionowych przekładnika prądowego zestawiamy układ i zmieniamy natężenie prądu w obwodzie pierwotnym od 0,1 J1n do 1,2J1n co 0,1J1n.Wyniki pomiarów i obliczeń notujemy w tabelce:

Obciążenie obwodu wtórnego jednym amperomierzemco odpowiada obciążeniu przekładnika mocą

AVSa nS%Lp.

J1 [A] J2 [A] AJin 2 %i

J1 i J2 – wartość pierwotnego i wtórnego

Page 13: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

13

1001

12

J

JJi in

- uchyb prądowy

2

1

J

J - przekładnia rzeczywista

n

nin J

J

2

1 - przekładnia znamionowa

Należy zwrócić uwagę, że uchyb może mieć wartość ujemną lub dodatnią. Z danych tabelki wykreślamy zależność 1Jf oraz 2Jfi .

Obciążenie obwodu wtórnego mocą S – Sn .Zestawiamy układ pomiarowy.Po obciążeniu przekładnika prądowego mocą znamionową napięcie na zaciskach wynosi:

VJ

SU

n

n ...2

2

R

A2

A1

VaVa

V

Zd

Po włączeniu obwodu zmieniamy natężenie prądu w obwodzie pierwotnym i regulujemy opornik Zd tak długo, aż woltomierz V przy prądzie w obwodzie wtórnym badanego przekładnika prądowego J2n [5A] wskaże obliczone poprzednio napięcie U. Pożądane jest aby współczynnik mocy obciążenia dodatkowego był równy w przybliżeniu 0,8 co odpowiada charakterowi cewek obwodów prądowych przyrządu (w ćwiczeniu można użyć opornika suwakowego). Następnie mierzymy spadek napięcia na samym tylko amperomierzu dla ustalenia mocy pobieranej przez amperomierz i obliczenia ile procent mocy znamionowej stanowi obciążenie przekładnika prądowego tylko jednym amperomierzem:

Page 14: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

14

na

anaa

SS

AVJUS

%

Obliczoną wartość Sa wpisujemy do tabelki

Obciążenie obwodu wtórnego AVS 5 - 100% SnLp.

J1 [A] J2 [A] AJin 2 %i

Po wyłączeniu woltomierza zmieniamy natężenie prądu w obwodzie pierwotnym od 0,1 J1n

do 1,2J1n co 0,1J1n. Na podstawie pomiaru wykreślamy na wykresach wykresach punktu A zależność 1Jf oraz 2Jfi .

2. Charakterystyka magnesowania.

Charakterystyka magnesowania rdzenia przekładnika prądowego jest wyznaczona

przez pętlę histerezy magnetycznej . Jest to zależność nieliniowa zarówno dlatego, że każda pętla dla danej wartości amplitudy ma charakter nieliniowy jak też dlatego, że wierzchołki pętli dla różnych indukcji maksymalnych układają się wzdłuż krzywej nie będącej linią prostą, a nazywanej podstawową charakterystyką magnesowania (rys. 1 – linia ciągła)

Page 15: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

15

Wyznaczyć zależność napięcia po stronie wtórnej przekładnika prądowego od prądu J0

przy rozwartym uzwojeniu pierwotnym – U0 = f (J0). Zbadać zachowanie się przekładnika prądowego przy zwartych zwojach uzwojenia pierwotnego.

Charakterystyka magnesowania sporządza się dla określenia liczby przetężeniowej, stwierdzenia czy w uzwojeniu wtórnym nie ma zwarć zwojowych oraz stwierdzenia przydatności przekładników do zabezpieczenia różnicowego. Charakterystyki przekładników używanych do tego zabezpieczenia powinny być jednakowe.

Zestawiamy układ jak na rysunku. Zmieniamy doprowadzone napięcie i odczytujemy wartość prądu. Pomiar przerywamy, gdy prąd osiągnie wartość 5 A. Dla zapobieżenia trwałemu magnesowaniu rdzenia należy po zakończeniu pomiaru natężenie prądu stopniowo zmniejszać do zera, a dopiero wówczas wyłączyć obwód. Następnie dla poznania, jak się zachowuje przekładnik ze zwojami zwartymi, przeprowadzamy analogiczne pomiary przy zwartym uzwojeniu pierwotnym. Należy w takim przypadku wymienić woltomierz na inny o mniejszym zakresie.

RW

A

V

K

L

k

L

Na podstawie pomiarów wykreślamy zależność U0 = f(J0) przy rozwartym uzwojeniu pierwotnym, która jest w innej skali obrazu zależności B = f (J) oraz zależność U0’ = f (J0’) przy zwartym uzwojeniu pierwotnym/

3. Praca przy zaciskach wtórnych rozwartych.

Rozwarcie obwodu wtórnego przekładnika prądowego podczas pracy powoduje znaczne zwiększenie strumienia magnetycznego, co jest przyczyną indukowania dużego napięcia (nawet rzędu kilowoltów!) po stronie wtórnej. Cały prąd jest prądem magnesującym. Następuje przesunięcie punktu pracy – magnesowanie a także skutki cieplne. Dlatego należy zapamiętać: Nie wolno podczas przepływu prądu w obwodzie pierwotnym rozwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego. W razie potrzeby wykonania przełączenia w obwodzie wtórnym, należy zawsze zewrzeć zaciski k-l

Zmierzyć napięcie na rozwartych zaciskach wtórnych przekładnika prądowego, gdy w uzwojeniu pierwotnym płynie prąd. Przy rozwarciu obwodu wtórnego przekładnika prądowego strumień magnetyczny wytwarzany przez prąd pierwotny nie jest osłabiony przez strumień prądu wtórnego. Powoduje to nadmierne nagrzewanie się rdzenia oraz powstanie między rozwartymi zaciskami napięcia o wartości niebezpiecznej dla ludzi. Po za tym praca przy otwartym

Page 16: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

16

obwodzie może spowodować pozostawienie w rdzeniu magnetyzmu szczątkowego wpływającego na uchyb przekładnika. Praca przekładnika prądowego przy obwodzie wtórnym otwartym jest niedopuszczalna.

V2

A1

K L

k L

Zestawiamy układ przedstawiony na rysunku, przyłączając woltomierz do uzwojenia wtórnego. Zwiększamy natężenie prądu w obwodzie pierwotnym od 0, mierząc napięcie na zaciskach obwodu wtórnego. Pomiar przerywamy, gdy prąd w uzwojeniu pierwotnym osiągnie wartość znamionową. Wyniki pomiarów zestawiamy w tabelce.Zaleca się obserwację kształtu krzywej napięcia na zaciskach obwodu wtórnego przy użyciu oscyloskopu katodowego.

Page 17: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

17

III.4. Badanie transformatora trójfazowego.

Transformator to urządzenie przeznaczone do przetwarzania napięcia i prądu o jednej wartości, na napięcie i prąd o innej wartości tej samej częstotliwości. W transformatorze wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Zasadniczymi częściami transformatora są: rdzeń wykonany w postaci pakietu blach ze specjalnych gatunków stali elektrotechnicznej i nawinięte na nim uzwojenia – górnego i dolnego napięcia. Rdzeń stanowi dla strumienia magnetycznego, wytwarzanego przez prąd płynący w obu uzwojeniach, drogę o dużej przenikalności magnetycznej. Uzwojenie transformatora połączone ze źródłem napięcia zasilającego nazywa się uzwojeniem pierwotnym. Uzwojenie połączone z obciążeniem jest uzwojeniem wtórnym.

Badanie transformatora trójfazowego obejmuje: pomiar przekładni transformatora, wyznaczanie charakterystyk stanu jałowego, stanu zwarcia oraz wyznaczenie charakterystyki zewnętrznej.

Wyznaczanie przekładni transformatora.Przekładnię transformatora najczęściej wyznacza się w stanie jałowym (transformator nieobciążony). Wyraża się ona stosunkiem wartości skutecznej napięcia Ug w uzwojeniu górnego napięcia do wartości skutecznej napięcia Ud w uzwojeniu dolnego napięcia.

= Error!

Do wyznaczenia przekładni transformatora trójfazowego można się posłużyć układem przedstawionym na poniższym schemacie.

Układ do pomiaru przekładni.Należy dokonać pomiaru napięć międzywęzłowych i wyznaczyć przekładnię z poniższej zależności.

UAB, UBC, UCA, - napięcia międzyfazowe po stronie uzwojeń napięcia górnego,Uab, Ubc, Uca, - napięcia międzywęzłowe po stronie uzwojeń napięcia dolnego.

1 = Error!, 2 = Error!, 3 = Error!, = Error!

Wyznaczanie charakterystyk stanu jałowego.

Page 18: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

18

Do wyznaczenia charakterystyk stanu jałowego wykorzystuje się układ przedstawiony na poniższym schemacie:

i

Wielkości mierzone:IA, IB, IC,UAB, UBC, UCA,P1, P2

Wielkości wyznaczane:a) średnia wartość napięcia U = Error!,b) prąd jałowy I0 = Error!,c) straty jałowe P0 = P1 + P2 ,

d) współczynnik mocy stanu jałowego cos0 = Error!,e) składowa bierna prądu stanu jałowego (prąd magnesujący) I0sin0,

f) składowa czynna prądu stanu jałowego I0cos0.

I10;PFe; cos0

I10 I10n

PFe P0

cos0n

cos0

0 Un U10

Badanie stanu zwarcia transformatora trójfazowego.

Do wyznaczenia charakterystyk stanu zwarcia wykorzystuje się układ przedstawiony na poniższym schemacie:

Page 19: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

19

Schemat układu do wyznaczania charakterystyk stanu zwarcia.

Wielkości mierzone:IA, IB, IC

UAB, UBC, UCA

P1, P2

Wielkości wyznaczane:a) napięcie zwarcia przy danej wartości prądu Iz Uz = Error!,b) prąd zwarcia Iz = Error!,c) straty mocy PZ = P1 + P2,

d) współczynnik mocy przy zwarciu coszn = Error!,

I1z;PCu; cosz

Uz = 0 I1z PCu Pz

I1z cosz

0 Uz U1z

Przykładowe charakterystyki transformatora w stanie zwarcia.Charakterystyka zewnętrzna.

Charakterystyka zewnętrzna określa zależność napięcia U2 na zaciskach uzwojenia wtórnego od prądu I2 płynącego przez rezystancję obciążenia Robc.

Page 20: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

20

Zestawiamy układ według schematu:

Wielkości wyznaczane:a) średnie napięcie międzywęzłowe: U1 = Error!,b) średnie natężenie prądu: I1 = i2Error!c) moc pobierana: P1 = (PI + PII),d) średnie napięcie międzyprzewodowe: U2 = Error!,e) średnie natężenie prądu: I2 = i2Error!,f) moc oddawana: P2 = ;3 U2I2,g) moc pozorna po stronie pierwotnej: P21 = ;3 U1I1,h) spadek napięcia: U = U1 – U’2,

i) współczynnik mocy po stronie pierwotnej: cos1 = Error!,j) sprawność: = Error!

Charakterystyki:

U2,

U20

U2

Page 21: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

21

0 I2n I2

Przykładowe charakterystyki transformatora w stanie obciążonym (charakterystyka sprawności i charakterystyka zewnętrzna).

Page 22: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

22

III.5. Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego

1. Część wstępna:

Materiał do przygotowania:a) budowa silnika indukcyjnego jednofazowego,

- schemat zastępczy.b) podstawowe charakterystyki silnika indukcyjnego jednofazowego,c) rodzaje pracy maszyny indukcyjnej,d) wytworzenie i kształt pola wirującego silnika indukcyjnego jednofazowego.

Uzwojeniem głównym silnika indukcyjnego jednofazowego jest znajdujące się w stojanie uzwojenie jednofazowe. Wirnik silnika jest klatkowy.Zasilane prądem przemiennym uzwojenie stojana indukuje w szczelinie maszyny pole zmienne, które można rozłożyć na dwa pola wirujące w przeciwnych kierunkach. Przy n = 0 silnik indukcyjny jednofazowy nie wytwarza momentu rozruchowego. Jeżeli jednak wirnikowi nada się pewną prędkość obrotową w dowolnym kierunku, to pojawia się różny od zera moment powodujący dalszy rozruch silnika.Silnik jednofazowy może wytwarzać moment rozruchowy, jeżeli zmieni się rozkład indukcji w szczelinie. W tym celu w stojanie umieszcza się uzwojenie dodatkowe pracujące bądź tylko w chwili rozruchu (uzwojenie rozruchowe), bądź też w sposób ciągły (uzwojenie pomocnicze).

Silnik z uzwojeniem pomocniczym zwartym: 1 - uzwojenie główne, 2 - uzwojenie pomocnicze

Page 23: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

23

Małe silniki jednofazowe są często budowane z uzwojeniem pomocniczym zwartym (rys). Mają one wirnik klatkowy i uzwojenie stojana skupione w postaci cewek (1) nałożonych na bieguny stojana. Na każdym biegunie znajduje się żłobek, który dzieli nabiegunnik na dwie nierówne części. Uzwojenie pomocnicze (2) stanowi zwój zwarty obejmujący mniejszą część nabiegunnika. Powstaje w ten sposób dodatkowy strumień d wywołany sumą przepływów g + p (g - przepływ uzwojenia głównego, p - przepływ uzwojenia pomocniczego). Przesunięte względem siebie w czasie i przestrzeni strumienie g i d tworzą wirujące pole eliptyczne powodujące powstanie niewielkiego momentu rozruchowego, wystarczającego do uruchomienia silnika. Wadą tego rozwiązania jest mała sprawność silników, duże straty stałe w zwoju zwartym i mały moment rozruchowy (ok. 0,25·Mn).

Page 24: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

24

0

M r

M n

M

n

0

M r

M n

M

n

0

M r

M n

M

n

Schemat połączeń i wykres momentów silnika jednofazowego: a) z uzwojeniem rozruchowym kondensatorowym, b) z uzwojeniem pomocniczym kondensatorowym,

c) z uzwojeniem rozruchowym rezystancyjnym

Innym, lepszym, rozwiązaniem jest nawinięcie dodatkowego uzwojenia umieszczonego w stojanie w żłobkach nie wykorzystanych przez uzwojenie główne tak, aby osie obu uzwojeń były przesunięte względem siebie o kąt /2. Jeżeli prądy płynące w uzwojeniu głównym i pomocniczym są przesunięte o kąt = /2, to przy jednakowych przepływach obu uzwojeń wytworzone pole wirujące jest kołowe, a więc moment rozruchowy jest największy.

Page 25: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

25

t = 0

t = T /6

20

B

x

t = T /2

t = T /3

t = T /4

Przebieg podstawowej harmonicznej przestrzennej pola wytworzonego przez uzwojenie jednofazowe dla różnych chwil czasowych

Przesunięcie fazowe prądów uzyskuje się przez włączenie w szereg z uzwojeniem pomocniczym kondensatorów (rys. a, b) lub powiększenie rezystancji tego uzwojenia (rys. c). Uzwojenie wykorzystywane tylko podczas rozruchu wyłączane jest za pomocą wyłącznika odśrodkowego W, umieszczonego na wale silnika. Czasem stosuje się silniki z dwoma kondensatorami (rys. b), z których jeden jest załączony tylko na czas rozruchu, natomiast drugi pracuje ciągle. Rozwiązanie takie stosuje się po to, aby uzyskać pole jak najbardziej zbliżone do kołowego zarówno podczas rozruchu (większy moment rozruchowy), jak i podczas obciążenia (większy współczynnik mocy), kiedy to potrzebna pojemność kondensatora maleje kilkakrotnie. W celu uproszczenia konstrukcji często rezygnuje się ze zmiany pojemności i wówczas uzwojenie pomocnicze współpracuje z jednym, stale załączonym, kondensatorem.Zwiększenie momentu rozruchowego przez zwiększenie rezystancji uzwojenia dodatkowego (rys. c) uzyskuje się najczęściej po nawinięciu tego uzwojenia przewodem o odpowiednio zmniejszonym przekroju.Według PN-IEC 34-1:1997 minimalny moment rozruchowy Mrmin silników jednofazowych nie może być mniejszy od 0,3·Mn.Jeżeli w sieci zasilającej silnik trójfazowy powstanie przerwa w jednej z faz, to silnik taki nie zatrzymuje się, lecz pracuje nadal jako silnik jednofazowy. Jego moc w takim przypadku maleje około dwukrotnie. Stosując odpowiedni układ połączeń faz silnika trójfazowego i odpowiednio dobranych elementów RLC można, przy zasilaniu go napięciem jednofazowym, uzyskać moc zbliżoną do jego mocy znamionowej.Wadą silników jednofazowych jest ich mniejsza sprawność niż silników trójfazowych. Wynika to stąd, że strumień przeciwbieżny ma względem wirnika prędkość większą od synchronicznej i wywołuje w jego rdzeniu duże straty.

Page 26: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

26

Charakterystyki biegu jałowego są to zależności poślizgu, współczynnika mocy, natężenia prądu i mocy pobieranej przez nieobciążony silnik od napięcia zasilającego o znamionowej częstotliwości (s, cos0, I0, P0 = f(U0) przy f = fn).Charakterystyki biegu jałowego umożliwiają, podobnie jak przy badaniu silnika trójfazowego, określenie strat jałowych i wyznaczenie przybliżonej wartości strat mechanicznych oraz pozwalają ocenić poprawność konstrukcji silnika, szczelinę maszyny itp.Prąd biegu jałowego ma dwie składowe. Pierwsza odpowiadająca prądowi wirnika o częstotliwości s·f jest, podobnie jak w silniku trójfazowym, bardzo mała. Druga natomiast odpowiadająca prądowi wirnika o częstotliwości (2-s)·f ma znaczną wartość. Dlatego wypadkowy prąd biegu jałowego silnika jednofazowego może być znacznie większy (do 3 razy) niż prąd biegu jałowego odpowiadającego mu silnika trójfazowego.Prąd biegu jałowego silników jednofazowych z kondensatorowym uzwojeniem pomocniczym jest mniejszy, ponieważ wytwarzane w tym silniku pole jest polem wirującym, toteż nie są indukowane w wirniku prądy o częstotliwości (2-s)f.

I 0, P 0, cos 0

0 U n U 0

I 0

cos 0

s 0

P 0

P m

f = f n

Charakterystyki biegu jałowego

Charakterystyki stanu zwarcia są to zależności momentu rozruchowego, współczynnika mocy, natężenia prądu i mocy pobieranych przez silnik przy zatrzymanym wirniku od napięcia zasilającego o znamionowej częstotliwości (Mr, cosz, Iz, Pz = f(Uz) przy s = 1, f = fn).

Page 27: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

27

I z , P z , cos z , M r

I z

P z

cos z

M r

0 U z

f = f n

s = 1

Charakterystyki stanu zwarciaCharakterystykami obciążenia są zależności natężenia prądu, prędkości

obrotowej, mocy pobieranej, współczynnika mocy, momentu obrotowego i sprawności od mocy oddawanej na wale przy znamionowych wartościach napięcia i częstotliwości (I, n, P1, cos, M, = f(P2) przy U = Un, f = fn).Charakterystyki obciążenia pozwalają na analizę zachowania się silnika w czasie pracy. Wartości poszczególnych parametrów przy P2 = Pn odczytane z charakterystyk obciążenia należy porównać z danymi znamionowymi podanymi przez wytwórcę. Tolerancje wartości podanych na tabliczce znamionowej określa PN-E-06810:1996.

0 P 2

I , M , n , , P 1, cos

cos

P 1

n

M I

f = f n

U = U n

Charakterystyki obciążenia

Page 28: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

28

2. Program ćwiczenia obejmuje:

pomiar rezystancji uzwojeń przeprowadzenie rozruchu i zmiany kierunku wirowania pomiar charakterystyk biegu jałowego pomiar charakterystyk elektromechanicznych

UWAGA DO ĆWICZENIA !

Aby uniknąć przegrzania koła i taśmy hamulcowej przy obciążaniu silnika pomiary należy przeprowadzić sprawnie i po zakończeniu pomiarów natychmiast „zdjąć” obciążenie wału.

DANE SILNIKA

F = 50 Hz P = 180 Wη = 0.55 I = 2 Aν = 200 V cosφ = 0.63n = 1400 obr/min

3. Przebieg ćwiczenia:

a) pomiar rezystancji uzwojeń mostkiem Wheatstone’a- uzwojenia głównego-uzwojenia rozruchowego

b) przeprowadzenie rozruchu i zmiany kierunku wirowaniac) pomiar charakterystyki biegu jałowegoUkład połączeń jak na rys. 1. bez obciążenia zewnętrznego wału silnika. Pomiar rozpoczynamy od podania poprzez autotransformator napięcia o wartości 240V i zmniejszamy je do 140V (po 10V).Odczytujemy z przyrządów wyniki U0, I0, P0. n0 i wpisujemy je w tabelkę.Wzory do obliczeń pozostałych parametrów:

00

0cosIU

P

1200000 RIPPPP U

Fm PiP - wyznaczamy drogą ekstrapolacji krzywej

Page 29: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

29

Rys. 1. UKŁAD POŁĄCZENIA DLA OBROTÓW W PRAWO

Rys. 2. ZMIANA KIERUNKU WIROWANIA W LEWO

V

A W

U

Z

VU

B V

W

AZ

BA

W

V

A W

U

Z

VU

B V

W

AZ

BA

W

Page 30: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

30

20UfAPj

U0 I0 P0 n cosφ02 I0R1 ΔPj

2 U0 ΔPm ΔPFLp.[V] [A] [W] [obr/min] - [W] [W] [v2] [W] [W]

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Na podstawie pomiarów i obliczeń wykreślić zależności

I0 = f (U0)P0 = f (U0)ΔPj = f (U0)cosφ0 = f (U0)ΔPj = f (U0

2)

d) pomiar charakterystyk elektromechanicznychUkład połączeń jak na rys. 1. dodając zmienne obciążenie wału silnika poprzez ręczną zmianę poprzeczki naciągu dynamometrów.

Pomiar rozpoczynamy od stanu jałowego przy stałym napięciu zasilania uzwojenia stojana 220V.Zmieniamy obciążenie wału silnika od zera do 2 kg.Odczytujemy z przyrządów wyniki: U, I, P, n, F1, F2.Średnicę koła hamulcowego mierzymy przymiarem.Obliczamy parametry: M, cosφ.

U I P n F1 F2 F M S cosφLp.[V] [A] [W] [obr/min] [kg] [kg] [N] [Nm] [VA] -

1.2.3.4.5.6.7.8.

Page 31: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

31

Wzory do obliczeń

F = (F1 – F2) g

D = 135 mm

F1 – siła zgodna z kierunkiem obrotu wirnikaF2 – siła przeciwna do kierunku obrotu wirnika

2

DFM

IUS

IU

P

S

P

cos

Na podstawie pomiarów i obliczeń wykreślamy charakterystyki:n = f (M)cosφ = f (M)

4. Opracowanie wyników

Sprawozdanie powinno zawierać:1. Schematy układów pomiarowych.2. Tabelki z wynikami.3. Obliczenia poszczególnych parametrów.4. Wykresy charakterystyk:

a) charakterystyki biegu jałowegob) charakterystyka elektromechaniczna

5. Oszacowanie błędów pomiarowych poszczególnych parametrów i charakterystyk.

6. Wykaz przyrządów zastosowanych w ćwiczeniu.

F1 F2

D

Page 32: III.2. Badanie transformatora jednofazowego · III.3. Badanie przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy Przekładniki służą do zasilania obwodów prądowych i napięciowych

Elektrotechnika laboratorium

32

Literatura:1. Z. Bajorek: Teoria maszyn elektrycznych – laboratorium

Cz. I instrukcje do ćwiczeń – wyd. Ucz. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów 19772. Praca zbiorowa: Maszyny i napędy elektryczne.

Poradnik technika elektrotechnika. Wyd. Szk. I Ped. Warszawa 1978.3. Praca zbiorowa: Laboratorium maszyn elektrycznych cz. II.

Maszyny indukcyjne. Pol. Śląska, Gliwice 1985

III.6. Badanie silnika asynchronicznego pierścieniowego