
- •И.П. Выдрин Электротехника с основами электроники Лабораторный практикум и типовые задачи
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Лабораторная работа № 2 Передача электрической энергии по линии постоянного тока
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •При этом кпд линии передачи будет равен 0,5, а напряжение на потребителе будет составлять половину напряжения генератора. Характер изменения параметров линии передачи приведен на рисунке 2.2.
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Порядок расчетов
- •Контрольные вопросы
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Контрольные вопросы
- •Программа работы
- •Теоретические положения
- •Программа работы
- •Номинальное скольжение асинхронных двигателей – 3-8 %.
- •Программа работы
- •Собрать схему опытной установки в соответствии со схемой на рисунке 12.2.
- •Включить однофазный счетчик активной энергии через измерительные трансформаторы: трансформатор тока и трансформатор напряжения в соответствии со схемой на рисунке 12.3.
- •Измерительный трансформатор тока.
- •3. Измерение энергии с применением измерительных трансформаторов
- •Теоретические положения
- •Опыт короткого замыкания трансформатора
- •Контрольные вопросы
- •Глава 1. Расчет простых цепей постоянного тока
- •Параллельное соединение
- •Смешанное соединение
- •Глава 2. Расчет сложных цепей постоянного тока
- •Глава 3. Расчет нелинейных электрических цепей
- •Глава 4. Резистивные нелинейные элементы
- •4.1. Выпрямители
- •4.2. Однополупериодное выпрямление
- •4.3. Двухполупериодное выпрямление
- •4.5. Трехфазные выпрямители
- •4.5. Фильтры
- •Глава 5. Расчет линейных электрических цепей синусоидального тока
- •5.1. Основные понятия
- •5.2. Виды сопротивлений на переменном токе
- •5.3. Последовательное соединение r, l, c элементов. Закон Ома
- •5.4. Параллельное соединение r-, l-, c-элементов.
- •5.5. Метод проводимостей
- •5.6. Резонанс в электрических цепях
- •5.7. Мощность цепи синусоидального тока
- •5.8 Символический метод расчета цепей переменного тока
- •Определяем параметры схемы:
- •Глава 6. Трехфазный ток
- •Глава 7. Механическая характеристика асинхронного двигателя
- •Международная система единиц физических величин
- •Основные соотношения электротехники
- •Оглавление
Программа работы
Собрать схему опытной установки с трансформатором тока в соответствии с рисунком 12.1.
Рис. 12.1
Устанавливая автотрансформатором АТ различные значения тока, рассчитать коэффициент трансформации трансформатора тока (табл. 12.1).
Таблица 12.1
№ п/п |
I1 (A) |
I2 (A) |
KI
=
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Собрать схему опытной установки в соответствии со схемой на рисунке 12.2.
Рис. 12.2
При трех различных напряжениях на выходе автотрансформатора произвести измерения и определить коэффициент трансформации трансформатора напряжения (табл. 12.2) и его среднее значение.
Таблица 12.2
-
№ п/п
U1 (B)
U2 (B)
1
2
3
Включить однофазный счетчик активной энергии через измерительные трансформаторы: трансформатор тока и трансформатор напряжения в соответствии со схемой на рисунке 12.3.
Рис. 12.3
Теоретические положения
Измерительный трансформатор тока.
В технике сильных токов бывает необходимо измерять переменные токи большой величины, иногда порядка нескольких сотен и тысяч ампер. Непосредственное включение в цепь измерительного прибора в этом случае невозможно, так как наибольший ток, который еще можно измерить прибором, составляет 200-300 А. При больших значениях тока прибор получается очень громоздким. В этом случае применяют измерительные трансформаторы тока. В другом случае, когда требуется измерить сравнительно небольшой ток по приборам, рассчитанным на значительно больший номинальный ток, также применяют измерительный трансформатор тока, в результате этого расширяются пределы измерения прибора, т.е. одним и тем же прибором можно измерить ток различных номиналов.
Трансформатор тока состоит из сердечника, набранного из листовой электротехнической стали, на котором расположены две обмотки – первичная и вторичная.
Первичная имеет небольшое число витков большого сечения провода, кабеля или шины, по которым протекает ток.
Вторичная обмотка имеет сравнительно с первичной большое число витков провода малого сечения. Она замыкается на токовых обмотках приборов.
Ток во вторичной обмотке меньше тока первичной во столько раз, во сколько число витков вторичной обмотки больше числа витков первичной обмотки.
Отношение токов в обмотках называется коэффициентом трансформации тока.
Для большинства измерительных трансформаторов тока номинальный вторичный ток составляет пять ампер.
Коэффициент трансформации такого трансформатора обозначается в виде дроби, числитель который соответствуют номинальному току первичной обмотки, а знаменатель – номинальному току вторичной обмотки, например, 30/5; 75/5; 100/5; 150/5 и т.д.
Трансформатор тока выполняет и другую функцию. Он электрически разделяет вторичную цепь, содержащую приборы, от первичной, ток который измеряется. Это имеет большое значение при измерениях в высоковольтные цепях, когда непосредственное включение токовых обмоток приборов невозможно, что связано с необходимостью иметь приборы, имеющие достаточно прочную изоляцию, рассчитанную на высокое напряжение.
Кроме того, включение такого измерительного прибора непосредственно в цепь высокого напряжения опасно для жизни обслуживающего персонала. В этом случае также применяется измерительный трансформатор тока, изоляция которого рассчитана на высокое напряжение. Вторичная обмотка такого трансформатора обязательно заземляется с целью предохранения вторичной цепи от высокого напряжения в случае замыкания между первичной и вторичной обмотками трансформатора тока.
Особенностью работы любого трансформатора тока является то, что в эксплуатационных условиях при наличии тока в первичной обмотке нельзя размыкать вторичную цепь трансформатора тока.
При размыкании вторичной цепи такого трансформатора резко возрастает эдс, наводимая во вторичной обмотке, что может привести к пробою изоляции.
А возрастание магнитного потока в сердечнике при отсутствии размагничивающего действия вторичной обмотки вызывает перегрев сердечника трансформатора из-за вихревых токов.
Поэтому режим работы трансформатора тока на холостом ходу (при разомкнутой вторичной обмотке) является аварийным режимом работы трансформатора тока.
Если по каким-то причинам требуется отключить приборы во вторичной цепи трансформатора тока, то необходимо вторичную катушку (зажимы И1 и И2) замкнуть накоротко проводником. Некоторые трансформаторы тока имеют специальное замыкающее устройство.
Трансформатор тока характеризуется величинами: номинальной мощностью, номинальным напряжением и номинальным коэффициентом трансформации.
Номинальная мощность определяется допустимой мощностью приборов, включаемых во вторичную цепь трансформатора.
Если мощность приборов превысит номинальную мощность трансформатора, то значительно увеличивается погрешность измерения. Обычно номинальной вторичной нагрузкой трансформатора тока называются то наибольшее сопротивление, на которое можно замыкать его вторичную обмотку без увеличения погрешности выше допустимой для соответствующего класса точности.
Номинальное напряжение определяет возможность использования трансформатора в электрических цепях высокого или низкого напряжения.
Номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока выражается:
,
где w1 и w2 – число витков первичной и вторичной обмотки.
Этот коэффициент трансформатора определяется заводом-изготовителем.
Номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока несколько отличается от действительного коэффициента трансформации, вследствие чего появляется погрешность в измерении, что определяется классом точности. Приближённо коэффициент трансформации можно определить опытным путём, использовав схему № 1. измерив величины первичного тока I1 и вторичного I2 , находим коэффициент трансформации:
.
Как видно из схемы, первичная обмотка трансформатора тока маркируется индексами Л1, Л2 (линия), включается в цепь измерительного тока последовательно, т.е. также, как включается амперметр, а вторичная – индексами И1, И2 (измерительная цепь).
По конструкции измерительные трансформаторы тока могут быть с масляным или воздушным охлаждением.
Измерительный трансформатор напряжения.
Для измерения высоких напряжений переменного тока применение добавочных сопротивлений для расширения пределов измерения оказывается затруднительным. Добавочное сопротивления при этом получается громоздким, а установка приборов на щитах становится опасной для жизни обслуживающего персонала. В этих случаях пользуются трансформаторами напряжения, назначения которых заключается в уменьшении измеряемого напряжения до величин, позволяющих применять вольтметры, и безопасных для обслуживающего персонала.
Как трансформаторы тока трансформаторы напряжения позволяют отделить цепь измерительных приборов от цепи высокого напряжения, что обеспечивает безопасность обслуживания приборов.
Измерительный трансформатор напряжения также состоит из сердечника из электротехнической стали с двумя помещенными на нём обмотками. Первичная обмотка, включаемая в цепь высокого напряжения параллельно (как вольтметр), имеет значительное число витков тонкого провода. Вторичная обмотка с малым числом витков, обычно имеющая номинальное напряжение 100 или 230 В, замыкается на измерительные приборы, включаемые параллельно в цепь (вольтметры, частометры, обмотки напряжения ваттметров, счётчиков энергии, фазометров).
Измерительный трансформатор напряжения представляет собой маломощный понижающий трансформатор напряжения.
Трансформаторы напряжения также характеризуются номинальной мощностью, номинальным первичным и вторичным напряжением, отношения которых определяется номинальным коэффициентом трансформации по напряжению:
,
где w1 и w2 – число витков первичной и вторичной обмоток.
В цепях высокого напряжения для безопасности обслуживающего персонала вторичная обмотка измерительного трансформатора должна заземляться. Измерительные трансформаторы напряжений могут быть c воздушным или масляным охлаждением. По числу фаз они могут быть однофазными двухобмоточными (многообмоточными) или трёхфазными двухобмоточными.
Приближено коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения может быть определён по отношению первичного и вторичного напряжения в режиме холостого хода в соответствии со схемой № 2. Измерив величину напряжения U1 и вторичного U2, можно определить коэффициент трансформации:
.
Подобно трансформатору тока, измерительные трансформаторы напряжения обладают погрешностью в коэффициенте трансформации, что определяет их класс точности.