Heej hoi,
Om de interne componenten te bepalen van een transfo te bepalen, maakte ik gebruik van de kortsluitproef. Dit houdt in dat de secundaire kring van de transfo wordt kortgesloten. Daaruit kon ik volgende meetgegevens (zie bijlage) meten. Ik ben echt verwonderd dat ik een powerfactor (lees cosphik) verkrijg van 0,99 - 1 terwijl dit toch niet de bedoeling is? Zou iemand weet waar ik een meetfout zou gemaakt hebben?
Ook kan ik zien dat mijn kortsluitreactantie > kortsluitimpedantie wat ook al niet kan kloppen..
Ik beschouw een powerfactor van 1 als een ohmse belasting? Terwijl we spreken over een transfo, die is opgebouwd uit een spoel en kleine interne weerstand, waardoor de transfo niet ideaal is. Als u de bijlage heeft bekeken kunt ook zien dat Re > Ze, wat ook al niet kan kloppen..
electron920
Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Ha Bandoneon,
Is het mogelijk om iets meer van de meetapparatuur te vertelen misschien een blokschema vann je meetopstelling.
Groet,
Henk.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Powerfactor wordt wel eens vergeleken met cos phie maar is eigenlijk wel wat anders.
Cos phie van een kortgesloten trafo is het gunstigst, die van een onbelaste trafo het ongunstigste
Hallo Henk,
Mijn meetschema die ik heb gebruikt, vindt u terug in bijlage. Ik heb gebruik gemaakt van de single phase transformator, in deze opstelling zijn er al reeds enkele meters intern ingebouwd. Natuurlijk zijn dit niet de nauwkeurigste meters, maar zijn voldoende om deze meting uit te voeren. Doordat de single phase transformator de powerfactor niet meet hebben we gebruik gemaakt van een externe wattmeter: Metrahit DMM. Hopelijk heeft u met deze info genoeg.
Greetz,
Bandoneon
Heej henk,
Ik heb enkel Re en Ze berekend de rest van de meetgegevens zijn allemaal gemeten. Ik heb Re en Ze berekend volgens de formules die door jou zijn upgeload en zoals je ziet verkrijg ik dat Ze < Re terwijl dit praktisch en theoretisch niet mogelijk is.
Greetz,
Bandoneon
electron920
Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Ha Bandoneon,
Is het mogelijk dat de stroom meter aan de secondaire kant de meting beinvloed waarom heb je die geschakeld en niet een echte korte verbinding?
En je meet aan de HV kant voor openklem draai je de trafo om dan meet je aan de LV kant.
Groet,
Henk.
Hallo Henk,
Deze proef is opgesteld door onze docent en moet zo worden uitgevoerd, met deze stroommeter willen we de kortsluitstroom meten in de secundaire kring, dus ik denk niet dat hier de fout zou liggen.
Groeten,
Bandoneon
Op 11 maart 2019 19:49:09 schreef Bandoneon:
Ik beschouw een powerfactor van 1 als een ohmse belasting? Terwijl we spreken over een transfo, die is opgebouwd uit een spoel en kleine interne weerstand, waardoor de transfo niet ideaal is.
Dat geldt voor een onbelaste trafo, dat is een zelfinductie. Maar als je hem gaat belasten dan transformeer je de secundaire last naar de primaire kant. Stel dat je in plaats van een kortsluiting secundair een gloeilamp aansluit, dan zal je ook een cosphi van bijna 1 meten.
Dat de Re groter is dan de Ze, daar heb ik nog geen verklaring voor, dat zou niet moeten kunnen. Hoe heb je die bepaald/berekend?
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (10%)]
Hallo Klaas,
Ik heb Ze en Re berekend aan de hand van de formules die meegegeven werden door electron920. En door die formules toe te passen krijg ik een Ze die kleiner is dan een Re 
Groeten,
Bandoneon
Roland van Leusden
It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.
met deze stroommeter willen we de kortsluitstroom meten
Stroommeter en de aansluitingen hebben zelf ook weerstand. Een zo kort mogelijke winding maken van 35mm^2 en dan meten met een ampèretang.
Hallo Roland,
De meetopstelling is gemaakt voor dit soort opstellingen en is volledig ingebouwd in 1 systeem. Dus eigenlijk zou de fout daar niet mogen liggen. Ik denk dat ik eerder de fout moet gaan zoeken bij het vermogen.
Groeten,
Bandoneon
electron920
Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Ha Bandoneon,
Als het een vaste test opstelling is en er is geen bypass ontstaan door een verkeerde aard aansluiting Tja..... dat is op afstand moeilijk.
De trafo die getest wordt is die altijd dezelfde?
Er kan uiteraard altijd een defect in de opstelling ontstaan kan je dat controleren ik bedoel of het instrumentarium nog goed functioneert.
Ik doe die metingen ook wel eens ben nu soortgelijk aan het voorbereiden maar dan op rf er zit ook een aantal keer een rare dip in je meting.
Groet,
Henk.
Hallo Henk,
Woensdag, heb ik terug labo en ik zal deze proef eens opnieuw uitvoeren. Men zegt altijd meten is weten!
Ik laat nog iets weten of er dan ene wijzigingen zijn aan de meetresultaten. Alvast bedankt om je enorme hulp!!
Groeten,
Bandoneon
Op 11 maart 2019 20:57:47 schreef Bandoneon:
[...]
De meetopstelling is gemaakt voor dit soort opstellingen en is volledig ingebouwd in 1 systeem. Dus eigenlijk zou de fout daar niet mogen liggen. [...]
Op 11 maart 2019 21:51:44 schreef Bandoneon:
[...]
Woensdag, heb ik terug labo en ik zal deze proef eens opnieuw uitvoeren. [...]
Is dit meetapparatuur van een school toevallig?
Dan heb je na vele mishandelingen/sabotage pogingen toch wel degelijk reden om hieraan te twijfelen!
Hallo Bandoneon,
Ik begrijp de berekening misschien verkeerd. De tweede kolom is denk ik een nominale spanning, terwijl de kolommen P1,k(W), I1(mA) en U1_volt(V) meetresultaten zijn. Die meetresultaten zijn genoeg om Re en Ze te berekenen. Bij de laatste tabelregel krijg ik dan
Re = 95.33 Ω,
Ze = 95.76 Ω.
Er zijn inderdaad enkele regels waarbij Re > Ze, maar dat komt door de voor dit doel gebrekkige nauwkeurigheid in de meetresultaten. Je ziet een paar keer reëel vermogen > schijnbaar vermogen en daar heb je sowieso al het probleem.
Ik zou eens kijken naar je hele meetsysteem en de opstelling.
Ik had ooit ook zo'n soort van testje. Met een voltmeter moest ik wat spanningen in een weerstandsnetwerkje meten. Het netwerkje bestond uit een aantal aan elkaar geknoopte weerstandjes waarvan elk weerstandje ergens in de kΩ zat.
De voltmeter die we moesten gebruiken was een analoge wijzermeter van het merk Gossen. Die meter had naar het bleek ook een impedantie ergens in de kΩ.
Zodra je met deze meter in die schakeling ging meten belastte je de boel zo erg dat spanningen een totaal andere waarde dan werkelijk aannamen. De gemeten waarden sloegen echt nergens op.
De bedoeling van deze proef was dat je merkte dat er geen bal van de metingen klopte en dat je door terug te rekenen met de meter als belasting je wel de juiste waarden kon achterhalen.
Het was een enorm leerzaam proefje waar je keurig netjes een meetverslag van moest maken met al je metingen en corrigerende berekeningen er in. En uiteraard de conclusies.
Bij zeer veel natuurwetenschappelijke metingen is het ook zeer gebruikelijk om op een dergelijke manier verkregen meetgegevens rekenkundig te corrigeren. Waarom gebruik je dan geen betere instrumenten kun je dan vragen? Meestal gewoon omdat die niet bestaan. Voor de boven beschreven gossenmeter bestaan er tegenwoordig wel hele goede andere instrumenten en het was natuurlijk een leer proefje. Maar in bijvoorbeeld het jaar 1910 bestonden de meters gewoon niet en moest je met zoiets doen met de spullen die toen wel bestonden.
In de frontiers van de wetenschap zit men nog altijd met instrumenten die eigenlijk niet goed genoeg zijn en dan moet je op zo'n manier werken.
Misschien zit er in jouw transformator proef wel zo'n soort adder onder het gras. Ik zou even kijken of alles in je opstelling echt klopt. In de praktijk doe je ook nooit een kortsluittest. De trafo's vinden dat meestal niet leuk. Met het maken van een belastingslijn waarbij je de maximale stromen en spanningen die de trafo mag hebben niet overschrijd kun je door te rekenen dezelfde parameters beschikbaar krijgen. En dat zonder de trafo te slopen of andere gevaarlijke situaties te creëren.
Mij lijkt er iig al iets niet te kloppen met het schijnbaar vermogen. In eerste rij. 0,02A x 2V=0,04VA terwijl in de tabel 0,065 staat.Actief vermogen kan nooit hoger zijn als schijnbaar, wat betekent dat die P1 = 0,065W ook al dubieus is.
Check eerst eens of alle toestellen correct meten met een bekende belasting.
MGP
LDmicro user.
De reden is dat je bij de kortsluitproef maar +-5% van zijn spanning op de primaire kunt aanleggen waardoor er geen ijzerverliezen optreden en de sec stroom zo goed als volledig ohms is en dus in fase.
Wil je de cos phi weten doe dan de vollastproef.
electron920
Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Ha MGP,
Ik denk dat jou spanning veel te hoog is je hoeft maar net een stroom te laten lopen ik denk dat je een trafo van 230V op een volt of 20...30V meet.
En voor de PF of cosφ is de meet opstelling niet goed.
De laatste kan je met 3 voltmeters en een weerstand doen.
Ik kan mij wel vinden in de opmerking van @Ex-fietser ik help wel eens studenten en ik probeer inzicht te geven in de meetfouten die ontstaan nu is dat wel rf/microgolf een gebied waar meten niet zo simpel is.
Hij zou mij dan ook niets verbazen dat het de bedoeling is om dat inzicht te scheppen aan de anderenkant kan er ook iets gemold zijn 
Groet,
Henk
MGP
LDmicro user.
Op 12 maart 2019 08:46:57 schreef electron920:
Ha MGP,Ik denk dat jou spanning veel te hoog is je hoeft maar net een stroom te laten lopen ik denk dat je een trafo van 230V op een volt of 20...30V meet.
Hoezo te hoog, 5% van 230 is zo'n 11V en jij spreekt van 20..30V ?
electron920
Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Ha MGP,
Tja... nog niet helemaal wakker
sorry en als ik zo'n proefje doe ziet meestal rond jou waarde.
Maar even afwachten waar @TS morgen mee komt!
Groet,
Henk.
Het meetschema laat een paar mogelijke pijnpunten zien. De voltmeter zit direct achter de variabele voeding. Maar tussen dat punt en de transfo zitten de amperemeter en de wattmeter. Bij een kortsluitproef werk je met relatief grote stromen bij lage spanningen. Daardoor kan het zijn dat de spanning op de primaire van de trafo anders is dan de voltmeter aanwijst.
Zelfs de wattmeter ziet een andere spanning, want daar zit de amperemeter nog tussen.
Je zou, om zeker te stellen of het wat uitmaakt, met een hoogohmige voltmeter de verschillende spanningen kunnen meten. Dus de spanning op de voltmeter, over de amperemeter, over het stroompad van de wattmeter en op de primaire aansluitingen van de trafo.