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文档简介

学生实验守则一、实验前应认真预习实验原理及实验设备的使用方法,填写预习报告,实验中应按章操作实验设备;二、实验接线完毕后,经教师检查,确认无误后,方可通电实验;三、实验过程中如发生事故,应立即切断电源,保持现场,经指导老师查明原因,排除故障后,方可恢复实验;四、严禁头发、衣袖、导线等可能发生缠绕的部位接近电机或其他旋转物体;五、实验完毕,实验器材应整理归位,实验结果须经教师检查后签到,方能离开实验室;六、学生进入实验室不得吸烟,不得随地吐痰,不得丢弃杂物,不得打闹喧哗;七、违反操作规程,导致实验设备损坏者,照章赔偿。接线基本原则1、 电压/电流等仪表按对象位置分组,方便观察记录;2、 电压表直接成组接到检测对象,方便准确;3、 线宁短勿长;4、 按原理图网络顺序开始接线;5、 成组的线,最好按颜色编组一起接线;6、 公共节点按其功能接到对应的器件位置。7、 直流电源一般:+:红 -:黑实验过程基本原则1、 熟悉本次实验的原理;2、 先初调,再细调;3、 调整时,要想好预想的参数变化,边调边观察;4、 调整过程中时刻注意各个电压、转速、电流过大,不要顾此失彼;5、 当发现电压/电流等仪表极性反了的时候,一定要把接到仪表上的线整体交换;实验一 直流他励发电机实验实验二 直流他励电动机实验实验三 三相变压器实验实验四 三相变压器的联接组及不对称短路实验一 直流他励发电机实验实验组件列表 序号设备编号设备名称数量1eBDC1000他励直流电动机发电机组12eHCP1000主机13eEMD-01三相可调电阻器挂箱14eEMD-02三相可调电阻器挂箱15eEMD-03可调电阻器挂箱16eEMD-04直流电压/电流表挂箱17eEMD-07电源接口及开关挂箱1实验电机参数序号 编号 分类 nN(rpm) PN(W) UN(V) IN(A) UfN(V) IfN(A) 绝缘等级 1 eBDCG1000 发电机 1600 100 200 0.5 220 0.1 E 1、 实验目的掌握用实验方法测定直流发电机的各种运动特性。2、 实验项目直流他励发电机实验 空载特性实验:保持n= nN ,使I L =0 ,测取UO f =( If) 。 外特性实验:保持n= nN,使If = If N ,测取U = f(I L ) 。 调节特性实验:保持n= nN,使U=UN ,测取I f =f(I L )。3. 实验步骤及方法3.1 空载特性实验1、按原理图搭接实验系统。 图1-1 直流他励发电机接线图序号代号名称位置备注1U1可调直流稳压源 eHCP1000 0220VDC/2A 2R1电枢调节电阻器 eEMD-03 100/1.5A 3A1直流安培表 eEMD-04 -2.5A2.5A 4V1直流电压表 eEMD-04 -300V300V 5M直流测功机电枢绕组 eBDCG1000当作电动机使用 6E1直流测功机励磁绕组 eBDCG1000当作电动机使用 7Rf1磁场调节电阻器 eEMD-03 3000/0.25A 8A2直流毫安表 eEMD-04 -10001000mA 9U2励磁电压源 eHCP1000 220VDC/0.5A 10R2可调电阻器 eEMD-01/02 900+900+900/900=2250 11S双刀双掷开关 eEMD-07 12A3直流电流表 -2A5A13V2直流电压表 eEMD-04 -300V300V 14MG直流电动机电枢绕组 eBDCG1000 当作发电机使用2、通电前的准备工作:A、断开开关S;B、调节电枢串联电阻 R 1、负载电阻R2至最大值;C、调节电动机磁场电阻 R f1至最小值,使电动机 M励磁电流最大;D、调节发电机磁场电阻 R f2至最小值,使发电机 MG励磁电流最小;E、调节可调直流稳压电源输出处于最小输出位置,使电动机电枢电压最小;4、确认实验系统中各部件选择以及连接正确;5、老师检查认可,并提问本次实验相关问题,通过组开始实验; 6、实验系统上电:将实验装置总电源线接入220VAC,然后将主电源箱面板上的“供电电源开关”置于“开”的位置,并将“闭合”按钮按上,再按下列顺序启动电源: 散热风机 仪表电源(电压/电流表等组件、转速表电源) 励磁电源上电(观察电动机励磁电流) 电动机电枢电源上电7、启动电机:调节电动机电枢电压,当电机开始转起来的时候,观察各仪表极性(不正确断电调整重新开始),转速升至800rpm左右时,调节电枢串联电阻 R1至最小值;8、调节电枢电压至200V,再电动机磁场调节电阻R f1 ,使发电机MG转速达到额定值;9、磁场调节电阻 R f2 ,使发电机MG空载电压U0 =1.2 UN ;10、在保持n =nN =1600rpm不变的条件下,从U0 =1.2 UN开始,单方向调节发电机磁场调节电阻 R f2 ,使发电机MG的励磁电流逐次减小,直至If =0;调节过程中,读取发电机MG的空载电压U0和励磁电流If 等数据,记入表1-1中;11、在If =0时测得发电机MG的空载电压U0即为剩磁电压;12、关机(如果要接着做后面实验,可以不关机):完成数据记录后,将电动机电枢电压慢慢降到零,电机停转,依次断电:电枢电源励磁电源散热风机 仪表电源(电压/电流表等组件、转速表电源) 供电电源开关停止按钮供电电源开关置于“关”的位置实验装置总电源拆线(长短分开整理)、将各电阻调整至最大,收拾实验台,为下次实验做好准备。注意事项:1、 如UO 达不到1.2UN,则从可能的达到的最大电压开始。3、 如果转速达不到额定转速,则测得的空载电压要用下式换算: 。式中:n1实际转速。UO1在n1 下的空载电压。UO在额定转速时的空载电压。3,在改变励磁电流If2 时应注意单纯的递减。因为励磁电流的忽增忽减会使曲线上升出现小回环,这样测出的曲线就会与实际特性不符。4,在UN 附近多读几点,以便于作曲线。表 1-1 n= nN =_ _rpm IL =_ _A UO=f(If) U01(V)If2(mA)3.1.2 调节特性实验参照前面1-8启动电机;1、调节电动机励磁电阻Rf1、发电机励磁电阻Rf2,使发电机MG空载达到额定电压U=UN(220V)、n=nN(1600rpm);2、闭合开关S,减小R2(先调节1800阻值部分,调至最小后应用导线将该部分短接,避免长时间过流损坏电阻),逐次增加发电机MG的负载电流,直至IL=ILN(0.5A),在此过程中调节电动机励磁电阻和发电机励磁电阻保持发电机MG的U=UN(220V)、n=nN(1600rpm)不变;每次测取发电机MG的负载电流IL和励磁电流If等数据记入表1-2中(IL=0时的数据也要记录);3、完成数据记录后,关机(如果要接着做后面实验,可以不关机):将电动机电枢电压慢慢降到零,电机停转,依次断电:电枢电源励磁电源散热风机 仪表电源(电压/电流表等组件、转速表电源) 供电电源开关停止按钮供电电源开关置于“关”的位置实验装置总电源拆线(长短分开整理)、将各电阻调整至最大,收拾实验台,为下次实验做好准备。表1-2 n=nN = rpm U=UN= V If=f(IL)IL(A)00.5If(mA)3.1.3 外特性实验参照前面1-8启动电机;1、投入负载电阻(闭合开关S),同时调节电动机励磁电阻Rf1、发电机励磁电阻Rf2 以及发电机负载电阻R2(先调节1800 阻值部分,调至最小后应用导线将该部分短接,避免长时间过流损坏电阻),使发电机MG进入额定运行状态,即IL=IN(0.5A)、U=UN(220V)、n=nN (1600rpm),该点的励磁电流为发电机MG的额定励磁电流IfN,记录该组数据;2、保持发电机MG的If=IfN 不变;3、逐次增大负载电阻R2(先调节450阻值部分,调到最大后,再将1800部分短接线断开),即减小发电机MG 的负载电流IL,从额定负载运行到空载运行(断开开关S,此时IL=0),在此过程中调节电动机电枢电压或励磁电流保持发电机MG的n=nN(1600rpm)不变;每次测取发电机MG的电压U和电流IL。记录数据,计入表1-2 中。3、完成数据记录后,关机将电动机电枢电压慢慢降到零,电机停转,依次断电:电枢电源励磁电源散热风机 仪表电源(电压/电流表等组件、转速表电源) 供电电源开关停止按钮供电电源开关置于“关”的位置实验装置总电源拆线(长短分开整理)、将各电阻调整至最大,收拾实验台,为下次实验做好准备。表2-3 n=nN =_ rpm If=IfN=_ _mA U=f(IL)U(V)IL(A)0.504. 实验报告1,根据空载实验数据,作出空载特性曲线,由空载特性曲线计算出被试电机的饱和系数和剩磁电压的百分数。2, 绘出他励发电机的外特性曲线。计算电压变化率:3,绘出他励发电机调整特性曲线。分析在发电机转速不变的条件下,为什么负载增加时,要保持端电压不变,必须增加励磁电流的原因。实验二 直流他励电动机实验实验组件列表 序号设备编号设备名称数量1eBDC1000他励直流电动机组12eHCP1000主机13eEMD-01三相可调电阻器挂箱14eEMD-02三相可调电阻器挂箱15eEMD-03可调电阻器挂箱16eEMD-04直流电压/电流表挂箱17eEMD-07电源接口及开关挂箱1实验电机参数列表序号编号分类nN(rpm)PN(W)UN(V)IN(A)UfN(V)IfN(A)绝缘等级1eBDC1000电动机16001852201.22200.13E1. 实验目的1掌握用实验方法测取直流他励电动机的工作特性和机械特性。2掌握直流他励电动机的调速方法。2. 实验项目1工作特性与机械特性测试实验:保持U=UN 和If = I fN 不变,测取n 、T2、h =f (I a)、n= f(T2)。2调速特性实验: 改变电枢电压调速实验:保持If = I fN不变, T2 =常数,测取n= f(U a) 。 改变励磁电流调速实验:保持U=UN ,T2 =常数,测取n= f(I f) 。3. 实验步骤及方法3.1 工作特性与机械特性测试实验1,确认可调直流稳压电源以及励磁电源开关处于断开位置;可调直流稳压电源输出调节旋钮处于最小输出位置。2,将测功机上的线缆分别与加载箱上的光电编码器接口和制动器接口连接,搭建实验系统,接线图参见图3-1。序号代号名称位置备注1U1可调直流稳压源eHCP10000220VDC/2A2R1电枢调节电阻器eEMD-03100/1.5A3V1直流电压表eEMD-04-300V300V4M他励直流电动机电枢绕组eBDC10005E1他励直流电动机励磁绕组eBDC10006Rf1磁场调节电阻器eEMD-033000/0.25A7A2、 A4直流毫安表eEMD-04-10001000mA8U2励磁电压源eHCP1000220VDC/0.5A9R2三相可调电阻器eEMD-01/02900+900+900/900=225010S双刀双掷开关eEMD-0711A1、A3直流安培表eEMD-04-2A5A12V2直流电压表eEMD-04-300V300V13MG直流测功机电枢绕组eBDC100014E2直流测功机励磁绕组eBDC100015Rf2三相可调电阻器eEMD-021800通电前的准备工作:A、断开开关S;B、调节电枢串联电阻 R 1、R2至最大值;C、磁场调节电阻 R f1 、R f2至最小值,磁场调节电阻至使电动机 M和发电机 MG励磁电流为最大值的位置。D、可调直流稳压电源输出调节旋钮处于最小输出位置4、确认实验系统中各部件选择以及连接正确;5、老师检查认可,并提问本次实验相关问题,通过组开始实验; 6、实验系统上电:将实验装置总电源线接入220VAC,然后将主电源箱面板上的“供电电源开关”置于“开”的位置,并将“闭合”按钮按上,再按下列顺序启动电源: 散热风机 仪表电源(电压/电流表等组件、转速表电源) 励磁电源上电 电枢电源上电7、启动电机:调节电动机电枢电压,当电机开始转起来的时候,观察各仪表极性(不正确断电调整后重新开始),转速升至800rpm左右时,调节电阻器R1至最小值;8、电动机M正常启动后,将调电动机电枢电压调至220V。9、调节发电机磁场调节电阻Rf2,使发电机励磁为100mA;10、闭合开关S,调节负载电阻R2(先调节1800 阻值部分,调至最小后应用导线将该部分短接,避免长时间过流损坏电阻)以及磁场调节电阻Rf1,使电动机M 工作于额定运行点,即:U=UN(220V),I=IN(1.2A),n=nN(1600rpm)。此时,电动机M的励磁电流If即为额定励磁电流IfN,记录该值。11、保持电动机电枢电压U=UN 和发电机励磁为If2=100mA不变;12、逐渐减小发电机MG的负载,即增大负载电阻R2,电动机M从额定负载I=IN(1.2A)运行至空载运行(断开开关S,此时IL=0),每次测取电动机M的电枢电流Ia、转速n、输出转矩T2 以及发电机MG负载电流IL等数据,记入表2-1 中。9,完成数据记录后,关机(如果要接着做后面实验,可以不关机):将电动机电枢电压慢慢降到零,电机停转,依次断电:电枢电源励磁电源散热风机 仪表电源(电压/电流表等组件、转速表电源) 供电电源开关停止按钮供电电源开关置于“关”的位置实验装置总电源拆线(长短分开整理)、将各电阻调整至最大,收拾实验台,为下次实验做好准备。注意事项:1,转矩表头显示的符号仅代表负载转矩的方向;记录转矩值时,取其绝对值即可。表2-1 U=UN=_220_V If=IfN=_ _mA If2=100mA实验数据 Ia(A) 1.2 n(rpm) 1600 IL(A) 0T2(Nm) 计算数据 P2(W) P1(W) (%) n(%) 3.1 调速特性实验3.1.1 改变电枢电压调速实验1、按照前面1-8启动电机;2、调节发电机磁场调节电阻Rf2,使发电机励磁电流为100mA;3、再调节负载电阻R2(先调节1800 阻值部分,调至最小后应用导线将该部分短接,避免长时间过流损坏电阻)、电动机磁场调节电阻Rf1,使电动机M的U=UN,I=0.5IN(0.6A),n=nN(1600rpm),记录此时发电机MG的负载电流IL、电动机的励磁电流If;4、保持电动机励磁电流If不变;5、调节直流稳压电源输出旋钮,逐次降低电动机M的电枢电压Ua,微调负载电阻R2,保持发电机负载电流IL 不变,直至电动机电枢电压Ua=100V; 每次测取电动机M的电枢电压Ua,转速n,电枢电流Ia等数据,记入表3-2 中。6、完成数据记录后,关机(如果要接着做后面实验,可以不关机):将电动机电枢电压慢慢降到零,电机停转,依次断电:电枢电源励磁电源散热风机 仪表电源(电压/电流表等组件、转速表电源) 供电电源开关停止按钮供电电源开关置于“关”的位置实验装置总电源拆线(长短分开整理)、将各电阻调整至最大,收拾实验台,为下次实验做好准备。表3-2 If=IfN=_mA IL=_ _mA If2=100mAUa(V) 220 100n(rpm) 1600Ia(A)0.63.1.2 改变励磁电流调速实验1、按照前面1-8启动电机;2、电动机M 正常启动后,将电动机电枢电压调至220V。3、调节磁场调节电阻Rf2,使发电机励磁电流保持100mA不变;4、再调节电动机磁场调节电阻Rf1和发电机负载电阻R2(先调节1800 阻值部分,调至最小后应用导线将该部分短接,避免长时间过流损坏电阻),使电动机M 的U=UN,I=0.5IN(0.6A),n=nN(1600rpm),记录此时发电机MG 的负载电流IL;5、保持电动机M的电枢电压U=UN(220V)不变;6、逐次调节电动机磁场调节电阻Rf1阻值,电动机升速,调整发电机负载电阻R2,保持发电机MG的IL 值不变,直至电动机转速n=1800rpm,每次测取电动机M的转速n、励磁电流If 和电枢电流Ia等数据,填写入表2-3中。5、完成数据记录后,关机:将电动机电枢电压慢慢降到零,电机停转,依次断电:电枢电源励磁电源散热风机 仪表电源(电压/电流表等组件、转速表电源) 供电电源开关停止按钮供电电源开关置于“关”的位置实验装置总电源拆线(长短分开整理)、将各电阻调整至最大,收拾实验台,为下次实验做好准备。表3-3 U=UN=_220_V IL=_ _mA If2=100mA n(rpm) 16001800 If(mA)Ia(A) 4. 实验报告1、由表 3-1计算出 P2和,并给出n、T2 、=f(I a )及n= f(T2) 的特性曲线。电动机输出功率:P2=0.105nT2。 式中,输出转矩T2的单位为N.m(从转矩表头上直接测得),转速 n的单位为rpm;电动机输入功率:P1=UI;电动机效率: = P2/ P1*100%转速变化率:n(%)=(n0-nN/nN*100%;3、绘出他励电动机调速特性曲线 n=f(Ua)和 n=f(If)。分析在恒转矩负载时两种调速的电枢电流变化规律以及两种调速方法的优缺点。实验三 三相变压器实验实验组件列表 序号设备编号设备名称数量1eHCP1000主机12eTTP1000专用三相电源13eEMD-02三相可调电阻器挂箱14eEMD-05交流电压/电流表挂箱15eEMD-06功率表挂箱16eEMD-07电源接口及开关挂箱17eEMD-08三相芯式变压器挂箱1实验变压器参数列表序号编号分类额定电压(V)额定电流(A)联接方式1eEMD-08三相芯式变压器220/63.5/550.4/1.38/1.6/Y1. 实验目的1通过空载和短路实验,测定三相变压器的变比和参数。2通过负载实验,测取三相变压器的运行特性。2. 实验项目1测定变比实验。2空载实验:测取空载特性UO=f(IO) , PO =f(UO) ,cosO =f (U。)。3短路实验:测取短路特性U K =f(I K ) , P K=f(I K), cosK =f(I K )。4纯电阻负载实验:保持U1 =U1N ,cos2 =1的条件下,测取U2=f(I2)。3. 实验步骤及方法3.1 空载实验、测定变比实验1、确认专用三相电源开关处于断开位置,电源输出调节旋钮处于最小输出位置。2、搭建实验系统,接线图参见图3-1,所用器件、接线与变比实验一样。图3-1 三相变压器变比、空载实验接线图备注:三相都需接电流表、电压表序号代号名称位置备注1UVW专用三相电源eTTP10000430VAC/2A2U、V、W交流电压表eEMD-050500V3AU、AV、AW交流电压表eEMD-050500V4W1功率表eEMD-06400V/5A5W2功率表eEMD-06400V/5A6T三相芯式变压器eEMD-08Y/Y-55V/220V3、确认实验系统中各部件选择以及连接正确。4、实验系统上电(将实验装置总电源线接入220VAC 网络,然后将主电源箱面板上的“供电电源开关”置于“开”的位置);闭合功率表挂箱eEMD-06 电源开关;闭合专用三相电源开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2UN。5、逐次降低电源电压,在1.20.5UN 的范围内;测取变压器的三相线电压、电流和功率,共取67 组数据,记录于表3-1 中。6、在测量完最后一组数据即变压器空载电压U0=0.5UN时,测变比数据;用万用表测取高、低压线圈的线电压记录于表3-2 中。6,完成数据记录后,将专用三相电源输出调节旋钮置于最小输出位置,断开专用三相电源及功率表挂箱电源;最后,实验系统断电(将“供电电源开关”置于“关”的位置),以便为下次实验作好准备。表3-1序号实验数据计算数据UO(V)IO(A)PO(W)PO(W)cosoPO1PO216623456727.5表3-2U(V)KUU(V)KVU(V)KWKU1U1.1V1U3U1.3V1U1V1.1W1U3V1.3W1U1W1.1U1U3W1.3U1注意事项:1,U=UN 点必须测,并在该点附近密集测量。3.2 短路实验1,确认专用三相电源开关处于断开位置,电源输出调节旋钮处于最小输出位置。2,将功率表挂箱的电源接口与底柜的24V 电源接口相连;搭建实验系统,接线图参见图3-2。图3-2 三相变压器短路实验接线图备注:三相都需接电流表、电压表序号代号名称位置备注1UVW专用三相电源eTTP10000430VAC/2A2AU、AV、AW交流电流表eEMD-050-2A3U、V、W交流电压表eEMD-050500V4W1功率表eEMD-06400V/5A5W2功率表eEMD-06400V/5A6T三相芯式变压器eEMD-08Y/Y-220V/55V3,确认实验系统中各部件选择以及连接正确。4,实验系统上电(将实验装置总电源线接入220VAC 网络,然后将主电源箱面板上的“供电电源开关”置于“开”的位置);闭合功率表挂箱eEMD-06 电源开关;闭合专用三相电源开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器短路电流IK=1.1IN(IN=0.4A)。5,逐次降低电源电压,在1.10.5IN 的范围内,测取变压器的三相线电压、电流和功率,共取56 组数据,记录于表3-3 中。6,完成数据记录后,将专用三相电源输出调节旋钮置于最小输出位置,断开专用三相电源及功率表挂箱电源;最后,实验系统断电(将“供电电源开关”置于“关”的位置),以便为下次实验作好准备。注意事项:1,IK=IN 点必测。2,实验时,记下周围环境温度(),作为线圈的实际温度。序号实验数据计算数据UK(V)IK(A)PK(W)PK(W)coskPK1PK210.44234560.23.4 纯电阻负载实验1,确认专用三相电源开关处于断开位置,电源输出调节旋钮处于最小输出位置。2,搭建实验系统,接线图参见图3-4。图3-4 三相变压器纯电阻负载实验接线图序号代号名称位置备注1UVW专用三相电源eTTP10000430VAC/2A2A1、A2、A3交流电流表eEMD-050-2A3V1、V2、V3交流电压表eEMD-050500V4W1功率表eEMD-06400V/5A5W2功率表eEMD-06400V/5A6S 三刀双掷开关eEMD-077RL 负载电阻eEMD-0218008T三相芯式变压器eEMD-08Y/Y-55V/220V3,确认实验系统中各部件选择以及连接正确。4,将负载电阻RL 调至最大。5,闭合专用三相电源开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器输入电压U1=U1N(U1N=55V)。6,在保持U1=U1N 的条件下,闭合开关S,分别调节三相可调电阻器,逐次增加负载电流,从空载到额定负载范围内,测取变压器三相输出线电压和相电流,共取56 组数据,记录于表3-4 中。7,完成数据记录后,将专用三相电源输出调节旋钮置于最小输出位置,断开专用三相电源开关,以便为下次实验作好准备。注意事项:1, I2=0 和I2=IN 两点必测序号U(V)I(A)U21U22U23U2平均值I21I22I23I2平均值10234560.44. 实验报告4.1 计算变压器的变比根据实验数据,计算出变压器各相的变比,然后取其平均值作为变压器的变比。4.2 绘制空载特性曲线并计算激磁参数4.2.1 绘制空载特性曲线绘制空载特性曲线:式中:4.2.2 计算激磁参数从空载特性曲线查出对应于UO=UN时的IO 和PO 值,并由下式求取激磁参数。4.3. 绘制短路特性曲线及计算短路参数4.3.1 绘制短路特性曲线绘制短路特性曲线:U=f( I K) , P K =f (I K) , cosK j= f(IK ) 。式中:4.3.2 计算短路参数从短路特性曲线查出对应于IK = IN 时的UK和PK 值, 并由下式算出实验环境温度时的短路参数。 折算到低压方:由于短路电阻rK 随温度变化,因此,计算出的短路电阻应按国家标准换算到基准工作温度75时的阻值。式中:235.4 为铜导线的常数;若用铝导线,常数应改为228。计算短路电压(阻抗电压)百分数:IK=IN 时的短路损耗:4.4 绘制变压器的“T”型等效电路R1=R2=/2; X1=X2= /24.5 计算变压器的电压变化率U根据实验数据绘出cos2 =1时的特性曲线U2 =f(I2),由特性曲线计算出I2 = I2N 时的电压变化率u:根据实验求出的参数,算出I2= I2N ,cos2 =1时的电压变化率u:实验四 三相变压器的联接组及不对称短路实验组件列表序号设备编号设备名称数量1eHCP1000主机12eTTP1000专用三相电源13eEMD-05交流电压/电流表挂箱14eEMD-07电源接口及开关挂箱15eEMD-08三相芯式变压器挂箱1实验变压器参数列表序号编号分类额定电压(V)额定电流(A)链接方式1eEMD-08三相芯式变压器220/63.5/550.4/1.38/1.6/Y1. 实验目的1掌握用实验方法判别变压器的联接组。2. 实验项目1三相变压器联接组实验:(1)Y/Y-12。(2)Y/-11。3. 实验步骤及方法3.1 三相变压器联接组实验3.1.1 Y/Y-121,确认专用三相电源开关处于断开位置,电源输出调节旋钮处于最小输出位置。2,搭建实验系统,接线图参见图4-1。图4-1 Y/Y-12联接图3,确认实验系统中各部件选择以及连接正确。4,闭合专用三相电源开关,顺时针调节调压器旋钮,在高压方施加三相对称的额定电压,测出U1U1.1V1,U3U1.3V1,U1V1.3V1,U1W1.3W1 及U1V1.3W1,将数字记录于表4-1 中。5,完成数据记录后,将专用三相电源输出调节旋钮置于最小输出位置,断开专用三相电源开关,以便为下次实验作好准备。表4-1实验数据计算数据U1U1.1V1 U3U1.3V1U1V1.3V1 U1W1.3W1 U1V1.3W1 KL U1V1.3V1 U1W1.3W1 U1V1.3W1根据Y/Y-12 联接组的电动势相量图可知:若用两式计算出的电压U1V1.3V1,U1W1.3W1,U1V1.3W1 的数值与实验测取的数值相同,则表示线图连接正常,属Y/Y-12 联接组。3.1.2 Y/-111,确认专用三相电源开关处于断开位置,电源输出调节旋钮处于最小

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