
- •Лабораторная работа эмш.Лр8 – Высшие гармоники в трансформаторах
- •1Назначение
- •2Краткие теоретические положения
- •4.1.3Заготавливаем и заполняем таблицу записи наблюдений и обработки экспериментальных данных
- •4.1.4Производим измерения в следующем порядке:
- •4.1.5Корректируем схему, подключив трансформаторы по варианту 2 (магнитопровод ненасыщен)
- •4.2Исследуем схему соединения группового трансформатора у/
- •4.2.1Корректируем схему соединения обмоток в соответствии с рис.4
- •4.2.2Заготавливаем таблицу записи наблюдений
- •4.2.3Производим измерения в следующем порядке:
- •4.2.4Корректируем схему, подключив трансформаторы по варианту 2 (магнитопровод ненасыщен)
- •4.3Исследуем схему соединения группового трансформатора /у
- •4.3.1Корректируем схему соединения обмоток в соответствии с рис.5
- •4.3.2Заготавливаем таблицу записи наблюдений
- •4.3.3Производим измерения в следующем порядке:
- •4.3.4Корректируем схему, подключив трансформаторы по варианту 2 на напряжение 127/220в (магнитопровод ненасыщен)
- •5Подготовить ответы на вопросы, сдать отчёт на проверку преподавателю и ответить на один из вопросов по выбору преподавателя
- •6Контрольные вопросы:
4.2.3Производим измерения в следующем порядке:
Подаём напряжение сети.
При замкнутых накоротко с помощью короткозамкнутой вилки или амперметра розетках XS7 и XS8 измеряем фазные и линейные напряжения обмоток и токи I0 и I3.
При разомкнутой розетке XS8 на её зажимах измеряем сумму напряжений третьих гармоник U3Ф= Е3.
Обращаем внимание, как изменяется действующее значение UAХ и I0 при замкнутой и разомкнутой розетке XS8.
При помощи осциллографа снимаем форму кривых измеренных напряжений и токов (Форму кривой тока I0 определять, подключив вход осциллографа на клеммы R1. Обратить внимание на установку пределов напряжения осциллографа). Форму кривых заносим в таблицу
Таблица 4‑4
Исполнитель |
Измеряемый параметр |
|||
Обозначение |
Вар. 1 (магнитная система насыщена) |
Вар. 2 (магнитная система ненасыщенна) |
||
Первичная обмотка – розетка XS8 замкнута |
||||
Сидоров |
Намагничивающий ток |
Io, A |
|
|
Козлов |
Фазное напряжение |
UA1-X1, B |
|
|
и т. д. |
Линейное напряжение |
UA1-А2, B |
|
|
Первичная обмотка – розетка XS8 разомкнута |
||||
Сидоров |
Намагничивающий ток |
Io, A |
|
|
Козлов |
Фазное напряжение |
UA1-X1, B |
|
|
и т. д. |
Линейное напряжение |
UA1-А2, B |
|
|
Вторичная обмотка – розетка XS8 замкнута |
||||
|
Ток третьей гармоники |
I3, A |
|
|
|
Фазное напряжение |
Uа1-х1, B |
|
|
Вторичная обмотка – розетка XS8 разомкнута |
||||
|
Фазное напряжение |
Uа1-х1, B |
|
|
|
Утроенное напряжение третьей гармоники |
U3ф=Е3 =3Е3, B |
|
|
Обращаем внимание, как изменяется форма напряжений и тока I0 при замкнутой и разомкнутой розетке XS8.
В схеме У/
первичная обмотка, как и в предыдущем
опыте, для токов третьей гармоники
представляет собой бесконечно большое
сопротивление и, следовательно, возникает
магнитный поток третьей гармоники Ф3
, который наведёт ЭДС третьей гармоники
Е3 в фазах первичной и
вторичной обмоток. Во вторичных обмотках,
собранных по схеме треугольник, ЭДС
третьей гармоники сложатся и вызовут
ток третьей гармоники, циркулирующий
в замкнутом контуре треугольника.
Последний создаст свой (вторичный)
магнитный поток, который находится в
противофазе с первичным потоком Ф3,
что обуславливается индуктивным
характером тока I3
в треугольнике. В результате суммарное
значение Ф3 будет
незначительным и фазную ЭДС можно
считать практически не содержащей
третьей гармоники. Отношение линейной
и фазной ЭДС в этом случае будет равно
UAА/ UAХ=
.