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文檔簡介
1、得分教師簽名批改日期課程編號 題目類型 基礎設計類實驗 深 圳 大 學 實 驗 報 告課程名稱: 大學物理實驗(三) 實驗名稱: 簡易變壓器的設計與特性研究 學院: 物理科學與技術學院 組號 指導教師: 報告人: 學號: 實驗地點 科技樓B109 實驗時間: 實驗報告提交時間: 一、實驗設計方案一、實驗目的 1、了解變壓器的基本構造;懂得變壓器的基本工作原理; 2、對簡單的升壓變壓器進行分析,初級電壓和次級電壓與線圈匝數之間的關系 ; 3、通過對升壓變壓器進行空載試驗,測量空載損耗;4、與理論變壓器相比,了解實際變壓器的工作特點。二、實驗原理1、變壓器只能工作在交流電路。圖1鐵芯副線圈原線圈U
2、112nnU22、互感現(xiàn)象是變壓器工作的基礎:變壓器通過閉合鐵芯,利用互感現(xiàn)象實現(xiàn)了電能到磁場能再到電能的轉化。3、互感現(xiàn)象: 在變壓器原、副線圈中由于有交變電流而發(fā)生互相感應的現(xiàn)象,叫做互感現(xiàn)象。4、變壓器的工作原理變壓器是利用電磁感應作用改變交流電壓、電流和復阻抗的一種電器設備,通常包含兩個靜止線圈(繞組),也有含多個線圈的變壓器使用時,兩個線圈分別接交變電源和負載,通過交變磁場把電源輸出的能量傳送到負載中。加電源的線圈叫做一次繞組,接負載的線圈叫做二次繞組。一、二次繞組所在電路分別叫做電路(原邊)及副電路(副邊)。一、二次繞組的電壓(有效值)一般不等,變壓器即由此得名。5、變壓器可分為鐵
3、芯變壓器及空心變壓器兩大類。鐵芯變壓器是將一、二次繞組繞在一個鐵芯上。鐵芯是電源變壓器的重要部件,對它的性能起著重要的作用。設計電源變壓器的鐵芯,包括以下幾個主要內容: (1) 根據電流電路和工作頻率,轉換成鐵芯對軟磁材料的要求,選取適用軟磁材料。 (2) 根據電源要求的性能指標,選取適用的鐵芯結構形式。 (3) 根據傳送功率和輸入阻抗(輸入電感),計算和選取鐵芯尺寸。 (4) 根據變壓器電磁場數學模型,進行鐵芯和線圈參數計算。 (5) 根據使用要求,核算鐵芯散熱面積和工作溫度??梢酝ㄟ^使用密封性更好的鐵芯,使得磁感線通過量增加,電能-磁能-電能的過程中損耗更少,變壓器的原副線圈工作更接近理想
4、變壓器(本次實驗采用口型鐵芯、E型鐵芯、U型鐵芯、一字型鐵芯)。 6、線圈匝數的作用至關重要:理論上,為升高變壓器二次側電壓,減少一次側線圈數或增加二次側線圈均可,但實際上,減少匝數就增加了磁密,但是線圈磁通量會增加。這一過程電磁感應定律。三、選用儀器儀器名稱型號主要參數用途750接口CI7650阻抗1 M。最大的有效輸入電壓范圍±10 V數據采集處理計算機和DataStudioCI6874數據采集平臺、數據處理電壓傳感器CI6503電壓范圍:±10 V AC/DC數據采集U型鐵芯SF-8614U大小、材質、形狀提供鐵芯PASCO基本線圈SF-8616200匝1個,400匝
5、2個,800匝1個自制變壓器其他元件電阻、電容、二極管、電位器4、 實驗內容及具體步驟:1、如圖2所示,安裝好線圈和鐵芯,左邊的為初級線圈,右邊的為次級感應線圈,記下初級線圈中輸入電壓的大小,讀出感應線圈中輸出電壓大小。2、用一個400匝線圈為初級線圈,另一個400匝為次級線圈,輸入1V交流電壓,測出電壓的輸出值。圖2 驗證變壓器工作與鐵芯、線圈的關系3、在兩線圈中插入直鐵芯(即是U型鐵芯上可拆卸的那一部分),然后重復步驟2,并記錄下結果。4、把線圈放入開口的U型鐵芯的兩邊,重復步驟2,記下結果。5、最后把直芯裝上,重復步驟2,記錄下結果。6、用有最大輸出電壓的那種方式分別測所有線圈組合,讓輸
6、入電壓恒為1V。二、數據記錄與處理2.1 驗證變壓器工作與鐵芯的關系 輸入原線圈:1.00V、50Hz的正弦波交變電流,在原副線圈匝數比為400:400的情況下,測得副線圈的輸出電壓如圖3所示。圖3 變壓器在不同鐵芯下的U-t圖 (1)匝數比400:400 E型鐵芯有:(2)匝數比400:400 型封頂(即EE型)鐵芯有:(3)匝數比400:400 U型鐵芯有:(4)匝數比400:400 O型鐵芯(即UU型,口型)有:理想升壓變壓器在匝數比400:400的條件下:,分析比較(1)(5),只有口型鐵芯的情況最為接近理想變壓器,但因電流通過線圈電阻發(fā)熱時,一部分電能就轉變?yōu)闊崮芏鴵p耗,因此實際匝數
7、比大于1。通過實驗數據,可以看出在O型鐵芯下,副線圈輸出電壓最高,用U型鐵芯的次之,然后用 型鐵芯,最后是E型的鐵芯。比較(1)和(2),發(fā)現(xiàn)多用另一根E型鐵芯在上面會輸出更高電壓;比較(1)、(3)和(4),說明用U鐵芯輸出的電壓比E型鐵心要高,但比O型鐵芯的要低好多。分析:結合法拉第電磁感應原理分析,當原線圈中通有交變電流時,鐵芯中便產生交變磁通,使得副線圈中感應出電壓(或者電流)??谛丸F芯比U型、E型鐵芯產生更大的交變磁通量,使得副線圈產生電壓更高。 2.2 驗證變壓器工作與線圈的關系 輸入原線圈:1.00V、50Hz的正弦波交變電流,測得副線圈的輸出電壓,如圖4所示。 圖4 變壓器在不
8、同線圈下的U-t圖保持原線圈匝數為400和O型鐵芯不變,對副線圈匝進行400、800、1600三次次實驗,實驗中測得副線圈匝數越多,升壓變壓器的副線圈輸出電壓越高。(為保證線路安全,不能將匝數比小于1/16)。輸入原線圈1.00V、50Hz的正弦交變電流,在使用O型鐵芯的情況不變。為原線圈電路電源到原線圈輸出前的電壓損耗,為O型鐵芯的損耗,有:。(1)原副線圈匝數比為200:400時,有: 理想變壓器相同條件下有: 相對誤差 (2)原副線圈匝數比為200:800時,有: 理想變壓器相同條件下有: 相對誤差 (3)原副線圈匝數比為200:1600時,有: 理想變壓器相同條件下,有: 相對誤差根據
9、以上數據,可分別得原副線圈理想電壓比、實際電壓比和相對誤差與匝數比的擬合圖y1、y2、y3,如圖5所示。 圖5變壓器與線圈的關系由圖5可知,原副線圈理想電壓比、實際電壓比均與線圈匝數比成線性正比關系;匝數比一定時,實際電壓比比理想電壓比高;原副線圈匝數比越大,其相對誤差越小但仍不能忽略。因此,在保持O型線圈、原線圈匝數相同的情況下,升壓變壓器的副線圈匝數越多,輸出電壓越高。分析:副線圈匝數影響副線圈能通過的磁通量變化,進而影響升壓變壓器的輸出電壓。本次實驗以法拉第電磁感應定律為基礎,實驗所得數據也符合電磁感應定律。3、 實驗結果陳述與實驗總結 3.1結果陳述通過驗證各種變壓器工作與鐵芯的關系,
10、得出口型鐵芯的情況最為接近理想變壓器;O型鐵芯下,副線圈輸出電壓最高,用U型鐵芯的次之,然后用 型鐵芯,最后是E型的鐵芯;多用另一根E型鐵芯在上面會輸出更高電壓,U鐵芯輸出的電壓比E型鐵心要高,但比O型鐵芯的要低好多的結論。這是因為口型鐵芯比U型、E型鐵芯產生更大的交變磁通量,使得副線圈產生電壓更高。通過驗證變壓器工作與線圈的關系,得出原副線圈理想電壓比、實際電壓比均與線圈匝數比成線性正比關系;匝數比一定時,實際電壓比比理想電壓比高;原副線圈匝數比越大,其相對誤差越小但仍不能忽略。在保持O型線圈、原線圈匝數相同的情況下,升壓變壓器的副線圈匝數越多,輸出電壓越高。這是因為副線圈匝數影響副線圈能通過的磁通量變化,進而影響升壓變壓器的輸出電壓。3.2實驗總結
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