Лабораторная работа: Исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора
ток холостого хода:
коэффициент мощности в режиме холостого хода:
Активная мощность, потребляемая трансформатором при холостом ходе, расходуется на потери в стали трансформатора, так как потери в меди первичной обмотки от тока холостого хода ничтожны, т.е. .
5. Проводим опыт короткого замыкания. Включив трансформатор на пониженное напряжение , записываем показания приборов в табл. 4.
IА , А | IВ , А | IС , А | U1К , В | W1 , дел. | W2 , дел. | CW , Вт/дел. | KI |
2,3 | 2,2 | 2,35 | 10,8 | 10 | 4 | 2,5 | 1 |
табл. 4.
На основании опытных данных определяются ток и мощность короткого замыкания:
коэффициент при коротком замыкании:
Если опыт проводится при , то мощность короткого замыкания пересчитывается на номинальный ток:
6. Зависимость к.п.д. трансформатора от нагрузки определяется расчетным путем. При этом величину нагрузки трансформатора удобно характеризовать коэффициентом загрузки:
При значениях коэффициента загрузки трансформатора, равных 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 рассчи-тываются:
полезная мощность
потери в обмотках
потребляемая мощность
коэффициент полезного действия трансформатора
Расчеты выполняются при . Результаты расчета записываем в табл. 5
β | P2 , Вт | PM , Вт | P1 , Вт | η | Исходные данные |
0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0000 |
44 Вт 97,2 Вт 0,8 |
0,25 | 500,0 | 6,1 | 550,1 | 0,9090 | |
0,5 | 1000,0 | 24,3 | 1068,3 | 0,9361 | |
0,75 | 1500,0 | 54,7 | 1598,7 | 0,9383 | |
1,0 | 2000,0 | 97,2 | 2141,2 | 0,9341 | |
1,5 | 3000,0 | 218,7 | 3262,7 | 0,9195 | |
βопт =0,67 | 1345,6 | 44,0 | 1433,6 | 0,9386 |