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变压器衔接组别及绕组办法

发布时间:2022-05-06 12:06:24 来源:kok体育竞猜

产品介绍

  以高压绕组为例,星形衔接是将三相绕组的结尾衔接在一起结为中性点,把三相绕组的首端别离引出,画接线图时,应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右,电势的正方向是由结尾指向首端,电压方向则相反。

  画相量图时,应将B相电势竖直画出,其它两相别离与其相差120°按顺时针摆放,三相电势方向由结尾指向首端,线电势也是由结尾指向首端。

  三角形衔接是将三相绕组的首、结尾顺次衔接成闭合回路,把三个接点顺次引出,三角形衔接又有顺接、倒接两种接法。画接线图时,三相绕组应竖直平行摆放,相序是由左向右,顺接是上一相绕组的首端与下一相绕组的结尾顺次衔接。

  倒接是将上一相绕组的结尾与下一相绕组的首端顺次衔接。画相量图时,仍将B相竖直向上画出,三相接点顺次按顺时针摆放,构成一个闭合的等边三角形,顺接时三角形指向右侧,倒接时三角形指向左边,每相电势与电压方向与星形接线相同。

  也便是说,相量图是按三相绕组的衔接状况画出的,是一种位形图。其等电位点在图上重合为一点,恣意两点之间的有向线段就表明阳奉阴违点间电势的相量,方向均由结尾指向首端。

  衔接三相绕组时,有必要严厉按绕组端头标志和接线图进行,不得将一相绕组的首、结尾交换,否则会构成三相电压不对称,三相电流不平衡,乃至损坏变压器。

  三相变压器的任一相的原、副绕组被同一主磁通所交链,在同一瞬间,当原绕组的某一端头为正时,副绕组必定有一个电位为正的对应端头,这两个相对应的端头就称为同极性端或同名端,一般以圆点标示。

  变压器原、副绕组之间的极性联络取决于绕组的绕向和线端的标志。当变压器原、副绕组的绕向相同,方位相对应的线端标志相同(即同为首端或同为结尾),在电源接通的时分,依据椤次规律。

  能够确认标志相同的端应同为高电位或同为低电位,其电势的相量是同相的。假设仅将原绕组的标志倒置,则原、副绕组标志相同的线端就为反极性,其电势的相向即为反相。

  当原、副绕组绕向相反时,方位相同的线端标志相同,则两绕组的首端为反极性。两绕组的感应电势反相。假设改动原绕组线端标志,则两绕组首端为同极性,两绕组的感应电势同相。

  衔接组标号是表明变压器绕组的衔接办法以及原、副边对应线电势相位联络的符号。 衔接组标号由字符和数字两部分组成,前面的字符自左向事顺次表明高压、低压绕组的衔接办法。

  后边的数字能够是0——11之间的整数,它代表低压绕组线电势对高压绕组线电势相位移的巨细,该数字乘以30°即为低压边线电势滞后于高压边红电势相位移的角度数。

  这种相位联络一般用“时钟表明法”加以阐明,即以原边线电势相量做为时钟的分针,并令其固定指向12方位,以对应的副边线电势相量做为时针,它所指的时数便是衔接组标号中的数字。

  原、副绕组都是星形衔接,且原、副绕组都以同极性端做为首端,所以原、副绕组对应的相电势是同相位。

  先画出原边相电势相量图,再按原、副绕组相电势同相位画出副边相电势相量图,依据相电势与线电势的联络,画出线电势相量,再将副边的一个线电势相量平移到原边对应的线电势相量上,且令它们的结尾重合,就可看出它们是同相的,用时钟表明法看,它们均指在12上,这种衔接组标号便是Y,y0。

  原、副绕组仍为星形接线,但各相原、副绕组的首端为反极性(画接线图时,原绕组不变,副绕组上下倒置,竖直向下,电势正方向由结尾指向首端)。

  原、副绕组对应相电势反相。据此,按上述办法可画出相量图,并可知,原、副绕组相对应的线°,当原边线时,对应的副边线的方位上,这种衔接组标号便是Y,y6。

  原、副绕组均为星形衔接的三相变压器,除了0、6两组衔接组标号外,改动绕组端头标志,还可有2、4、8、10四个偶数的衔接组标号数字。

  原绕组做星形衔接,副绕组为三角形顺接,各相原、副绕组都以同极性端为首端。按前述办法画出原、副绕组相电势相量图,再依据线电势和相电势的联络。

  画出线电势相量,将副边的一个线电势相量平移,使其结尾与对应的原边线电势结尾重合,能够看出,副边线电势滞后于对应的原边线°,用时钟表明法可判定为Y,d11衔接组标号。

  假设Y,d衔接的三相变压器各相原、副绕组的首端为反极性,原绕组依然不变,副绕组各相极性相反,且依然顺接,按上述办法,就可判定是Y,d5衔接组标号。 将Y,d11和Y,d5中的副绕组端头标志逐相轮换,还将得到3、7、9、1四种衔接组标号的数字。

  如上所述,衔接组标号不只与原、副绕组的衔接办法有关,并且与它们的绕线方向及线端标志有关,改动这三个要素中的任何一个,都会影响衔接组标号。

  衔接组标号的数字共有12个,其间偶数和奇数各6个,但凡偶数的,原、副绕组的衔接办法必定一起;但凡奇数的,原、副绕组衔接办法必定不同。

  测定衔接组标号的办法有双电压表法、直流法和相位表法。现只学电压表法,测定衔接组标号之前,一般应先测定原、副绕组的相对极性。

  将高压边一相绕组的首端接电池正极,结尾接电池负极,对应相低压边线端接检流计。按通电路时,若检流计指针正向偏转,则与检流计正极相连的必定是首端。

  若检流计反向偏转,则与检流计正极相连的必定是结尾,按此确认标志,则原、副绕组的首端为同极性端。

  将同一相高、低压绕组的首端衔接在一起,在高压边的两头加一个不超越250V的沟通电压,然后别离丈量高、低压边的电压,以及高、低压绕组结尾间的电压。

  若高、低压绕组结尾间电压等于高压边电压与低压边电压之差,阐明高、低压边电压同相,即高„低压绕组的首端为同极性端。或高、低压绕组结尾间电压等于高、低压边电压之和,阐明高、低压边电压反相,即高、低压绕组的首端不是同极性端。

  将高压边A端和低压边a端衔接在一起,在高压边加一个不超越250V(最好为 100V,便于核算)的三相沟通电压,用电压表顺次丈量B相原边首端与B相副边首端、C相副边首端之间的电压,C相原边首端与C相副边首端间的电压。

  当B相原边首端与C相副边首端间的电压等于C相原边首端与B相副边首端间的电压,且二者均B相原、副边首端间的电压时,为Y,y0衔接组标号;

  当B相原、副边首端间的电压等于B相原边首端与C相副边首端间的电压,且二者均小于C相原边首端与B相副边首端间的电压时,为Y,d11衔接组标号。

  一、三相变压器的磁路体系 三相变压器的磁路体系首要分为两类:一类是各相磁路相互无关,实践存在于三相变压器组中,巨型变压器为了便于制作和运送,多选用三相变压器组;

  另一类是各相磁路彼综上所述,三相变压器组不能选用Y,y衔接,而三相铁心柱变压器可选用Y,y衔接,但从附加损耗考虑,关于容量大、电压高的三相铁心柱变压器不宜选用Y,y衔接。

  变压器原边作三角形衔接时,三次谐波电流可在三角形回路内流过,所以主磁通及其在原、副绕组中的感应电势都是正弦波。

  原边为星形衔接而副边为三角形衔接时,原边空载电流中的三次谐波分量不能流转,因而主磁通和相电势中好像应呈现三次谐波,但因副边为三角形衔接。

  三次谐波电势便在闭合的三角形回路内构成三次谐波环流,副边闭合回路的感抗远远地大于电阻,所以三次谐波环流简直滞后三次谐波电势90°。

  副边三次谐波环流树立的三次谐波磁通又简直与该三次谐波环流同相,因而副边三次谐波环流树立的三次谐波磁通与主磁通中的三次谐波分量反向,因而抵消了主磁通中三次谐波分量的效果,使组成主磁通及其感应电势都挨近正弦波。

  因而,三相变压器中只需原、副边中有一边接成三角形,则不管磁路体系怎么,相电势波形都可挨近于正弦波。这首要是由于主磁通决议于原、副绕组的总磁势,三角形衔接的绕组在原边或副边所起的效果是相同的。为了改进电势波形,总期望原、副边至少有一边为三角形衔接。

  当发电厂需求用两种不同电压向电力体系或用户供电时,或都变电站需求衔接几级不同电压的电力体系时,一般选用三绕组变压器。三绕组变压器有高压、中压、低压三个绕组,每相的三个绕组套在一个铁心柱上,为了便于绝缘,高压绕组一般都置于最外层。

  升压变压器的低压绕组放在高、中压绕组之间,这样安置的意图是使漏磁场散布均匀,漏抗散布合理,不致因低压和高压绕组相距太远而构成漏磁通增大以及附加损耗添加,然后确保有较好的电压调整率和运转功能。

  降压变压器首要从便于绝缘考虑,将中压绕组放在高压、低压绕组之间。依据国内电力体系电压组合的特色,三相三绕组变压器的规范衔接组标号有YN,yn0,d11和YN,yn0,y0两种。

  三绕组电力变压器各绕组的容量按需求别离规则。其额外容量是指三个绕组中容量最大的那个绕组的容量,一般为一次绕组的额外容量。并以此作为100%,则三个绕组的容量装备有100/100/50、100/50/100、100/100/100三种。

  三绕组变压器的空载运转原理与双绕组变压器根本相同,但有三个电压比,即高压与中压、高压与低压、中压与低压三个。

  三绕组变压器负载运转时,主磁通一起与三个绕组的磁通相交链,由三个绕组的磁势(电流与匝数和乘积)一起产生,因而,负载时的磁势平衡方程式为三个绕组的磁势之相

  自耦变压器与一般的双绕组和三绕组变压器的区别是它的原、副绕组之间不只要磁的联络,并且有电的直接联络。它没有独立的副绕组,而是把原绕组的一部分匝数作为副绕组,也便是说,原、副绕组共用一部分绕组,这部分绕组称为共用绕组。

  它的变比依然等于原、副绕组的感应电势之比,等于原、副绕组的匝数之比,约等于原、副绕组端电压之比。

  负载运转时的磁势平衡方程式为原、副绕组磁势的相量和等于原绕组的空载磁势相量(也即励磁磁势)。

  当疏忽空载电流时,为原、副绕组的磁势相量和等于零。经过改换可知,原边电流相量等于副边电流负相量与变比倒数之积。

  从上述联络可知,原、副边电流相位相差180°,流过绕组公共部分的电流的有用值,等于副边电流与原边电流有用值之差,等于副边电流有用值的一减变比倒数倍,或都经过改换可知,副边电流的有用值等于原边电流与公共绕组电流有用值之和。

  也便是说副边电流由两部分组成,一部分是从原边直接流过来的原边电流,另一部分是经过电磁感应从公共绕组感应而来的电流。

  明显公共绕组电流的有用值小于副边电流的有用值,与双绕组变压器流过副边电流的副绕组比较,自耦变压器公共绕组的导线截面能够小一些,并且变比愈挨近于一,公共绕组的电流愈小,经济效益越高,一般变比在1.25至2之间。

  自耦变压器的视在功率等于原边电压与电流之积,也等于副边电压与电流之积。将副边电流的有用值等于公共绕组电流与原边电流有用值之和代入,可知,视在功率由两部分组成。

  一部分为二次电压与公共绕组电流有用值的乘积,它是经过公共绕组电磁感应传递到副边的功率,占视在功率的一减变比倒数倍,称为电磁功率。

  另一部分为二次电压与一次电流的有用值的乘积,是由原边经过电传导的办法传递到副边的,占视在功率的变比倒数倍,称为传导功率。

  由于副边能直接从原边汲取一部分功率,所以自耦变压器的额外容量和核算容量是不同的,额外容量由输出功率决议,核算容量则由电磁功率决议。

  正由于这样,自耦变压器的核算容量只要额外容量的一减变比倒数倍,而变压器的分量和尺度决议于核算容量,因而,和相同容量的一般变压器比较,自耦变压器能节约资料,缩小体积,减轻分量。

  并且跟着有用资料的削减,铜损和铁损也相应削减,然后提高了功率。另一方面,由于自耦变压器原、副边有电的直接联络,使电力体系中的过电压维护较为杂乱。

  又由于自耦变压器的短路阻抗是相当于把绕组的串联部分(仅属原绕组的部分)作为原边,公共部分作为副边时的双绕组变压器的短路阻抗,其标么值较同容量的一般变压器小,帮短路毛病电流较大。

  割裂变压器的结构特色是把其间一个或几个绕组割裂成几个部分,每个部分构成一个分支,几个分支之间没有电的联络。

  几个分支容量相同,额外电压持平或挨近,能够独自运转或一起运转,能够承当相同或不同负载。割裂支路之间应具有较大的阻抗,而割裂路与不割裂绕组之间应具有相同的阻抗。

  一般把低压绕组作为割裂绕组,割裂成两个或三个支路,线端标志为小写字母加数字。不割裂的高压绕组由两个并联支路组成,线

  当割裂绕组的几个分支并联成一个总的低压绕组对高压绕组运转时,称为穿越运转,此刻变压器的短路阻抗称为穿越阻抗。

  当低压割裂绕组的一个分支对高压绕组运转时,你为半穿越运转,此刻变压器的短路阻抗称为半穿越阻抗。

  三相双绕组双割裂变压器,每相有三个绕组:一个不割裂的高压绕组,它有两个支路,但总是并联的,实践上是一个绕组;两个相同的低压割裂绕组。故能够模仿三绕组变压器,得到由三个等值阻抗组成的等值电路。

  依照割裂阻抗的界说,割裂阻抗为两个分支之间的阻抗,它等于两分支短路阻抗之和,考虑到割裂绕组各分支摆放的对称性,所以各分支短路阻抗持平,等于二分之一的割裂阻抗,等于二分之一割裂系数倍的穿越阻抗。

  穿越阻抗是两分支相关后对高压绕组间的阻抗,即穿越阻抗等于高压绕组的短路阻抗与分支短路阻抗的一半之和。所以有:

  高压绕组的短路阻抗等于穿越阻抗减去二分之一的分支短路阻抗;而分支短路阻抗等于二分之一割裂系数倍的穿越阻抗,所以高压绕组的短路阻抗又等于一减去四分之一倍的割裂系数,再乘以穿越阻抗。

  (1)约束短路电流的效果明显。当割裂绕组一个支路短路时,短路电流经过半穿越阻抗。半穿越阻抗等于高压绕组和一个分支短路阻抗之和,等于一加上四分之一倍的割裂系数,乘以穿越阻抗。也便是说半穿越阻抗比穿越阻抗大了四分之一割裂系数倍的穿越阻抗,也便是比一般变压器的短路阻抗大,所以短路电流小。

  (2)有利于电动机自起动条件的改进。割裂变压器的穿越阻抗比一般变压器的短路阻抗小,所以流过起动电流时变压器的电压降要小些,答应电动机起动容量大些。

  (3)当割裂绕组一个支路产生短路毛病时,另一个支路的母线电压降很小,即残压较高,这是割裂变压器的首要长处。 割裂变压器的首要缺陷是造价较高。 割裂变压器的首要使用有两个:

  (1)当两台发电机经过一台割裂变压器向体系送电时,割裂变压器的割裂阻抗有用地增大了两台发电机之间的阻抗,然后到达削减短路电流的意图。

  (2)当选用一台割裂变压器分红两个分支向两段独立母线供电时,割裂阻抗也使两段母线之间具有较大的阻抗,以减小母线短路时的相互影响。

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