三相变压器的连接组
三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)
三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)三相变压器中,三个原边线圈与三相交流电源连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。
如下图(a)、(b)所示。
当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。
同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。
三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。
但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。
时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。
以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。
变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。
三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。
以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。
如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。
Y/Y连接如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。
新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。
三相变压器的连接组别
பைடு நூலகம்
( 1 ) Y/Y-12 ( Y , y12 )
*
ÙAB =Ùab =-
*
ÙA
Ùa Ùab
ÙA +ÙB
Ùa +Ùb
- ÙA ÙB
ÙAB
*
*
ÙB Ùb ÙC 12 ÙAB 3 Ùc
* *
ÙAB Ùb Ùc
ÙAB
Ùab ÙA Ùa
9 ÙC
Ùab
6
(2) Y/Y-6 ( Y , y6 ) ÙAB = - ÙA + Ù B
ÈA A* ÈA Èa X a
原磁通 减少
*
新产生的 磁通
x
Èa
*
原磁通 增加
ÈA*
A
X a x
*
ÈA
新产生的 磁通
Èa
如下图所示,当原磁通增 加时,A和a( X 和 x )也为同 名端。
*
Èa
三、变压器的连接组别
1、连接组别
变压器高、低压两侧三相绕组的连接方式以及 对应线电压的相位关系(连接组标号),称为变 压器的连接组别。 2、连接组别标号的时钟表示法 以变压器高压侧线电压为时钟的长针,永远 固定在“ 12 ”的位置上,以低压侧对应的线电压 为时钟的短针,短针所指的时数就是变压器连接 组的标号。
纲
二、变压器的极性
要
一、三相变压器的连接方法
三、变压器的连接组别 四、变压器连接组别综述(小结)
一、三相变压器的连接方法
1、 星形连接
将三相绕组的三个末端 X , Y , Z (低压x ,y,z) 分别连接在 一起,三个首端 A 、 B 、 C (低压 a、b、c) 分别引出,便构成星形连 接,用 Y表示 (新:高压Y,低压 y )。 2 、 三角形连接 将高、低压绕组的一相末端 与另一相的首端分别依次连接在 一起,构成一个回路,便构成三 角形连接,用△表示( 新:高压 D,低压d )。 顺序三角形接法:ax-by-cz-a 逆序三角形接法:ax-cz-by-a
三相变压器的连接组别
三相变压器的连接组别一、Dyn11与Yyn0的区别三角形对星形接法,DYn11:D表示一次绕组为三角型接线,Y表示二次测绕组星型接线,n 表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法,假设一次测绕组为中心12点时刻,那么二测绕组就在11点位置Yyn0:高压星形连接、低压星形连接并引出中性线;Dyn11:高压三角形连接,低压星形连接并引出中性线。
当低压三相负载不平衡时,低压线圈存在零序电流,Yyn0连接的变压器由于高压星形连接,零序电流没有通路,所以低压零序电流产生零序磁通,从而感应出零序电势,也就是说相电压存在零序分量,使得三相相电压失去平衡,波形失真。
而在Dyn11连接的变压器中,由于高压是三角形连接,高压线圈中也感应出零序电流,它所产生的零序磁通抵消低压所产生的零序磁通,相电压中就不存在零序分量了。
所以说,Dyn11变压器比Yyn0变压器带不平衡负载的能力强。
但Yyn0变压器结构要简单些,一般在1600KVA以下小容量的的变压器中仍然可以采用这种接法。
1)根据配电线路负荷的特点,美式箱变采用Dyn11结线,具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。
在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好,但存在非全相运行问题,我公司采取在低压主开关加装欠压保护装置。
2)Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。
这种情况对于低压侧-9*3为单相供电的照明负载不会产生影响。
若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。
三相变压器的连接组别
一、三相变压器的连接方法 二、变压器的极性 三、变压器的连接组别 四、变压器连接组别综述(小结)
一、三相变压器的连接方法
1、 星形连接
A
将三相绕组的三个末端 X ,
B
Y , Z (低压x ,y,z) 分别连接在
C
一起,三个首端 A 、 B 、 C (低压
a、b、c) 分别引出,便构成星形连
接,用 Y表示 (新:高压Y,低压
ÙAB
ÙAB = - ÙA +ÙB Ùab = Ùb
ÙB
A
*
ÙA
Ùa
*
ÙB
Ùb
*
ÙC
Ùc
逆序三角形接法
bz Ùb
ÙAB
Ùc cx
Ùa
a y ÙA
ÙC
12
9
Ùab ÙAB
3
6
a
*Ù
ab
*
*
四、变压器连接组别综述(小结)
1、变压器的连接组别很多,为了制造和并列运行 的方便,我国电力变压器只生产Y/Y0-12、 Y0/Y12 、 Y/Y-12 、Y/△-11 及Y0/△-11五种连接组别,
y )。
2 、 三角形连接
将高、低压绕组的一相末端
与另一相的首端分别依次连接在
一起,构成一个回路,便构成三
A
角形连接,用△表示( 新:高压
D,低压d )。
顺序三角形接法:ax-by-cz-a
逆序三角形接法:ax-cz-by-a
Xx
a
Yy
b
Zz
c
星形连接
顺序三角形接法 a
逆序三角形接法
二、变压器的极性
同极性端(同名端):
任意瞬间,高压绕组的某 一端点的电位为正(高电位)
三相变压器的连接组别
Δ/Y-11连接
一次绕组为Δ型连接,二次 绕组为Y型连接,且一次绕 组的线电压超前于二次绕 组的线电压30度,适用于 需要输出电压幅值小于输 入电压幅值的场合。
03 三相变压器连接组别的判 断方法
通过绕组接线端子进行判断
总结词
通过观察三相变压器绕组的接线端子,可以初步判断其连接组别。
详细描述
根据接线端子的排列和连接方式,可以大致判断出变压器的连接组别。例如, 如果接线端子顺序为"Y-Y-Y",则可能是"Y"型连接组别;如果接线端子顺序为 "D-D-D",则可能是"D"型连接组别。
在无功补偿装置中的应用
无功补偿原理
三相变压器在无功补偿装置中起到关键 作用。通过调整变压器的变比,可以改 变无功补偿装置的输出电压,从而实现 对系统无功的补偿或吸收。
VS
无功补偿装置的应用
在电力系统中,无功补偿装置通常与三相 变压器配合使用,以实现系统的无功平衡 和电压稳定。通过合理配置三相变压器的 连接组别,可以优化无功补偿装置的性能 ,提高电力系统的稳定性。
在电机控制中的应用
电机启动控制
通过三相变压器,可以实现电机的启动控制。通过改变变压 器的输入电压或电流,可以控制电机的启动转矩和启动速度 ,从而实现对电机的精确控制。
电机调速控制
利用三相变压器的变比特性,可以实现电机的调速控制。通 过改变变压器的匝数比或相位角,可以改变电机输入的电压 或电流,从而实现电机的调速。
电压变换
通过三相变压的变换,实现电力系统中的电压 等级转换,满足不同设备的用电需求。
隔离与保护
三相变压器能够隔离故障设备,减小故障影响范 围,提高电力系统的稳定性和安全性。
三相变压器的连接组
改进方向与未来发展
优化设计
采用新材料
进一步优化三相变压器连接组的设计,减 小体积、重量和成本,提高性能和可靠性 。
采用新型材料和制造工艺,提高三相变压 器连接组的机械性能、电气性连接组的工作原理
磁通势与电动势的平衡
磁通势
在三相变压器中,磁通势是用来 描述磁通量在绕组中产生的电动
势的物理量。
电动势
电动势是描述电场力做功能力的物 理量,在三相变压器中,电动势的 产生与磁通势和绕组匝数有关。
平衡原理
磁通势与电动势在三相变压器中保 持平衡,即磁通势产生的电动势与 绕组匝数成正比,同时电动势产生 的磁通势与电流成正比。
。
定期检查三相变压器的接线端 子、绝缘子,确保无松动、无
破损。
定期进行空载试验、负载试验 ,检查三相变压器的性能指标
。
常见故障与排除方法
油位异常
如油位过高或过低,应检查油位计是否损坏、是否有渗漏、是否 需要加油或放油。
温度异常
如温度过高,应检查散热系统是否正常、负载是否过大、是否需要 加强散热。
声响异常
02
在操作前应检查三相变 压器的外观,确保无破 损、无渗漏、无异常声 响。
03
操作时应穿戴防护用品, 如防护手套、防护眼镜 等。
04
操作时应遵循先断后合 的原则,先断开负载, 再断开电源,最后进行 维护和检修。
日常维护与保养
01
02
03
04
定期检查三相变压器的油位、 油温、油质,确保正常。
定期检查三相变压器的散热系 统、冷却系统,确保散热良好
电压平衡
三相变压器联结组标号
三相变压器联结组标号一、引言三相变压器是电力系统中常见的电力变压器类型之一,它具有将高电压变为低电压或低电压变为高电压的功能。
在实际应用中,为了满足不同的电力需求,需要将多台三相变压器进行联结组合。
为了方便统一管理和操作,对于联结组中的每个变压器,都需要进行标号。
本文将介绍三相变压器联结组标号的相关知识。
二、三相变压器联结组简介三相变压器联结组是指将多台三相变压器按照一定规则进行连接的组合形式。
根据连接方式的不同,联结组可以分为星形联结组和三角形联结组两种形式。
2.1 星形联结组星形联结组是指将三相变压器的中性点连接在一起形成一个公共节点,其余的三相端子分别接入电力系统的三相电源或负载。
星形联结组的标号通常采用大写字母Y表示。
2.2 三角形联结组三角形联结组是指将三相变压器的三相端子依次连接在一起形成一个闭合回路。
三角形联结组的标号通常采用大写字母Δ表示。
三、三相变压器联结组标号的规则三相变压器联结组标号的规则主要有两部分:联结方式标号规则和变压器标号规则。
3.1 联结方式标号规则根据联结方式的不同,联结组的标号也不同。
具体规则如下:1.星形联结组标号规则:采用大写字母Y表示,后面跟着一个数字,表示联结组中变压器的数量。
例如Y0表示只有一个变压器的星形联结组,Y1表示有两个变压器的星形联结组,以此类推。
2.三角形联结组标号规则:采用大写字母Δ表示,后面跟着一个数字,表示联结组中变压器的数量。
例如Δ0表示只有一个变压器的三角形联结组,Δ1表示有两个变压器的三角形联结组,以此类推。
3.2 变压器标号规则在联结组中的每个变压器也需要进行标号,以便进行区分和管理。
变压器标号的规则如下:1.变压器标号由两部分组成:联结组标号和变压器序号。
联结组标号采用星形联结组标号或三角形联结组标号,变压器序号从1开始递增。
2.变压器标号的书写顺序为:联结组标号在前,变压器序号在后,两者用短横线连接。
例如,Y2-1表示星形联结组中的第一个变压器,Δ3-2表示三角形联结组中的第二个变压器。
三相变压器的连接组别
三相变压器的连接组别三相变压器是一种常见的电力设备,用于将电能从一种电压水平转换为另一种电压水平。
其连接组别是指变压器的三个相线如何连接以实现所需的电压转换。
在三相变压器中,有两种常见的连接组别方式:星形连接组别(Y 型连接)和三角形连接组别(Δ型连接)。
1. 星形连接组别(Y型连接):在星形连接组别中,变压器的三个相线的连接形成一个星形。
这意味着变压器的winding的一个端点集中连接在一起,并且该点是系统的中性点。
另外两个端点通过电缆连接到三相电源或负载。
星形连接组别常用于系统中电压较低的一侧,而不适用于高电压一侧。
星形连接组别的优点包括:- 提供对称的电压和电流分配,减少不平衡问题。
- 较低的绝缘要求,因为相线与中性点的绝缘相对较小。
- 使系统能够接地,并提供对地故障电流的路径。
星形连接组别的缺点包括:- 较低的电压变换比,因为相线与中性点之间有额外的电阻。
- 需要中性点的绝缘,以保证安全。
2. 三角形连接组别(Δ型连接):在三角形连接组别中,变压器的三个相线的连接形成一个闭合的三角形回路。
这意味着电流在三个相线之间按顺序循环,并且没有中性点。
三角形连接组别常用于系统中电压较高的一侧,因为它可以实现较高的电压变换比。
三角形连接组别的优点包括:- 较高的电压变换比,因为没有额外的电阻。
- 高电流负载能力,适用于大功率负载。
三角形连接组别的缺点包括:- 不提供对称的电压和电流分配,可能会导致不平衡问题。
- 更高的绝缘要求,因为相线之间的电压相对较高。
除了以上的两种常见的连接组别方式,还有其他一些特殊的连接组别方式,例如Zig-Zag连接组别、V连接组别等。
这些连接组别方式根据具体的应用和需求而定,用于特殊的电压转换和电力系统配置。
需要注意的是,无论使用哪种连接组别方式,安全性都是非常重要的。
变压器应该根据规范进行正确的接线和绝缘,以确保电能转换的安全和稳定。
总结:三相变压器的连接组别是指变压器的三个相线如何连接以实现所需的电压转换。
三相变压器的连接组别
i 3 i 0 3 0 3
i
03
i03 i03
一、绕组连接形式对三次谐波电流的影响
由于磁路的饱和性,主磁通与空载电流 为非线性关系,当空载电流包含基波电流和 三次谐波电流时,主磁通为正弦波。
交链同一磁通的高、低压绕组首端是异名端时
五、三相变压器连接组别的确定
五、三相变压器连接组别的确定
五、三相变压器连接组别的确定
五、我国三相变压器的标准连接组别
Y,yn0;Y,d11;YN,d11;YN,y0;Y,y0。 Y,yn0:低压侧可引出中性线,成为三相四线制,用作配电 变压器时可兼供动力和照明负载。 Y,d11:用于低压侧超过400V的线路中。 YN,d11:用于高压输电线路中,使电力系统的高压侧中性 点有可能接地。
3.1 三相变压器的连接组别
引入
引入
一、连接组别的概念
连接组别:反映变压器高、低压侧绕组的连接方式,以及在 正相序电源时,高、低压侧绕组对应线电势的相位关系。
一、连接组别的概念
时钟表示法
例:Y,d3
低压侧电势Eab滞后 对应的高压侧EAB 3×30°
二、课堂演示
观看示波器显示出的EAB与Eab的相位关系
主磁通为 正弦波
电势为正 弦波
课堂练习
ABC ***
X
YZ
abc ***
xy z
小结
连接组别的概念 时钟表示法 同名端 首末端和同极性端对电势相位关系的影响 三相变压器连接组别的确定 标准连接组别
3.2 磁路和电路连接形式对空 载电势波形的影响
三相变压器地连接组别(星形连接、三角形连接)
三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)三相变压器中,三个原边线圈与三相交流电源连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。
如下图(a)、(b)所示。
当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。
同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。
三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。
但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。
时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。
以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。
变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。
三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。
以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。
如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。
Y/Y连接如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。
新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。
三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)
三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)三相变压器中,三个原边线圈与三相交流电源连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。
如下图(a)、(b)所示。
当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。
同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。
三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。
但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。
时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。
以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。
变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。
三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。
以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。
如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。
Y/Y连接如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。
新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。
三相变压器连接组别
Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数国家标准规定,单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。
三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。
Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。
数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。
我国只采用“Y,y”和“Y,d”。
由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
据GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。
而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。
现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结,主要是由于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有优点:3.1D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用3.1.1在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消;3.1.2高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。
3.2Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。
三相变压器的连接组别
OCCUPATION 1492011 10三相变压器的连接组别文/陈玉江变压器的并联运行,是指变压器的一次绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的二次绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
变压器并联运行有如下优点:一是提高了供电的可靠性。
多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电。
二是提高运行效率。
可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减小电能损耗。
三是减少一次投资。
可根据用电量的增加,分期分批安装变压器。
三相变压器并联运行的条件有三个:联结组别相同;变比相同;短路电压相同。
当连接组别不同的变压器并联运行时会导致短路烧毁变压器。
变压器的连接组别是指变压器一、二次绕组的连接方式和组别号的总称。
组别号是指用时钟表示法表示一、二侧同名线电压的相量关系。
规定一次侧线电压相量(E AB )为分针指向12点,二次侧对应线电压相量(E ab )为时针,它指向几点就是变压器连接的组别号。
下面以常见的Y,y和Y,d接法探讨总结变压器连接的规律。
一、Y,y接法已知变压器的绕组连接图,及各相一,二次侧的同名端,判断连接组别。
题图变压器绕组连接图一次侧相量图二次侧相量图时钟标号图例1图例2图例3图图1例1:如图1所示,根据给定绕组连接图,分别做出一次侧相量图和二次侧相量图。
需要注意的是:根据时钟表示法的要求,一次侧相量图最好按图中方位画出;而二次侧需要根据一、二次侧间相位关系画出。
最后,根据E AB 和E ab的相位关系确定连接组标号为Y,y0。
为了后面分析的方便,及便于记忆,特作以下规定:一次侧接线图及相量图不变。
二次侧绕组的同名端侧,称为同名端出线;反之,称为异名端出线。
例1中图示即为同名端出线。
二次侧各相量的方向与一次侧同一铁心的相量方向对应。
例2:如图1所示,通过作图,可以确定连接标号为Y,y6。
需要注意的是由于同名端与例1不同,使得二次侧相电势与一次电势相反。
三相变压器的联结组
长针
U1
•
E U 1U 2
U2
u1
u2
•
E u1u 2
短针
电动势反向
(A与a异名端)
I/I-12(标准)
2020/7/6
I/I-6
导入
三相变压器一次、二次绕组 不同的连接方式的组合,形成不 同的联结组。可以有下列几种:
Y,y
Y,d
D,d
D,y 2020/7/6
三相变压器的联结组
1、三相变压器的联结组用高、低压 侧对应线电势之间的相位关系来描述。
U2 V2 W2 u1 v1 w1
2020/7/6
u2 v2 w2
小结 :
作业: 1、必做:画出Y,y0联结组电路图及 相量图 2、选作:怎样由Y,y0联结组得到 Y,y4联结组和 Y,y8联结组?
2020/7/6
五、标准连接组
• 为生产使用方便,国家标准规定5种:
– Y,yn0 – Y,d11 – YN,d11 – YN,y0 – Y,y0
❖ 将一次侧的某
线电势
•
E
UV
固定在0
点(12),二次侧对应
相的线电势
•
E
u的相位差,即可以
用来表征联结组。
2020/7/6
时钟表示法
•
E UV
150
•
E uv
2020/7/6
2020/7/6
练习 Y,y0二次侧改变同名端后,
判断联结组
U1 V1 W1
2020/7/6
(1)正序接法(前首接后尾) (2)负序接法(前尾接后首)
U1 V1 W1
U1 V1 W1
U2 V2 W2 u1 v1 w1
三相变压器的连接组
一、三相绕组的连接方法常见的连接方法有星形和三角形两种。
以高压绕组为例,星形连接是将三相绕组的末端连接在一起结为中性点,把三相绕组的首端分别引出,画接线图时,应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右,电势的正方向是由末端指向首端,电压方向则相反。
画相量图时,应将B相电势竖直画出,其它两相分别与其相差120°按顺时针排列,三相电势方向由末端指向首端,线电势也是由末端指向首端。
三角形连接是将三相绕组的首、末端顺次连接成闭合回路,把三个接点顺次引出,三角形连接又有顺接、倒接两种接法。
画接线图时,三相绕组应竖直平行排列,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末端顺次连接。
倒接是将上一相绕组的末端与下一相绕组的首端顺次连接。
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排列,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侧,每相电势与电压方向与星形接线相同。
也就是说,相量图是按三相绕组的连接情况画出的,是一种位形图。
其等电位点在图上重合为一点,任意两点之间的有向线段就表示两面三刀点间电势的相量,方向均由末端指向首端。
连接三相绕组时,必须严格按绕组端头标志和接线图进行,不得将一相绕组的首、末端互换,否则会造成三相电压不对称,三相电流不平衡,甚至损坏变压器。
二、单相绕组的极性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,副绕组必然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,通常以圆点标注。
变压器原、副绕组之间的极性关系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,位置相对应的线端标志相同(即同为首端或同为末端),在电源接通的时候,根据椤次定律,可以确定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。
如果仅将原绕组的标志颠倒,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。
三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)
三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)三相变压器中,三个原边线圈与三相交流电源连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。
如下图(a)、(b)所示。
当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。
同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。
三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。
但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。
时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。
以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。
变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。
三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。
以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。
如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。
Y/Y连接如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。
新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。
三相变压器的连接组
智能电网是未来电力系统的重要发展方向,能够实现电力 的高效、安全、可靠传输和分配。三相变压器连接组作为 智能电网的重要组成部分,具有广阔的发展前景。
数字化技术如传感器、通信技术等在三相变压器连接组中 得到了广泛应用,能够实现变压器的远程监控和维护,提 高变压器的运行可靠性和智能化水平。
THANKS
三相变压器的连接组
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目 录
• 变压器连接组的基本概念 • 三相变压器的连接方式 • 三相变压器连接组的工作原理 • 三相变压器连接组的实际应用 • 三相变压器连接组的优缺点分析 • 三相变压器连接组的发展趋势与
未来展望
01
变压器连接组的基本概念
定义与特性
定义
变压器连接组是指变压器原副边 线圈的接线方式,它决定了变压 器电压和电流的相位关系。
三相变压器连接组可以用于为电子设 备提供稳定的电源,确保设备的正常 运行。
三相变压器连接组的设计可以增强电 子设备的电磁兼容性,减少电磁干扰 对设备的影响。
信号处理
通过三相变压器连接组,可以对电子 信号进行放大、滤波等处理,提高信 号质量。
05
三相变压器连接组的优缺点 分析
优点分析
电气性能优越
三相变压器的连接组具有优越的电气性能,能 够实现高效率、低损耗的电能转换。
详细描述
在Y/△型连接中,中性点引出后可以用于接地或与其他中性点连接以实现多相系统的平衡。这种混合连接方式可 以减小零序磁通,提高变压器的效率。
特殊连接方式
总结词
除了上述常见的Y型、△型和Y/△型连接方式外,还有一些特殊的连接方式,如曲折型连接、双星型连接等。
详细描述
这些特殊连接方式主要用于特殊需求的场合,如需要抑制谐波、提高效率等。这些连接方式的结构和 原理较为复杂,需要专业人员进行设计和维护。
三相变压器联结组
便于维护
适用范围广
三相变压器联结组结构简单,便于安装、 调试和维护,降低了运维成本。
三相变压器联结组适用于各种不同的电力 系统和设备,如发电机、电动机、变压器 等,具有广泛的应用价值。
缺点
成本较高
01
相对于单相变压器,三相变压器的制造成本较高,价格相对较
贵。
占用空间大
02
由于三相变压器需要同时处理三相电压和电流,其体积相对较
大,占用空间较多。
对称性要求高
03
三相变压器联结组需要保证三相电压和电流的对称性,对设备
的配置和运行要求较高,否则容易引发故障。
06
三相变压器联结组的发 展趋势与未来展望
发展趋势
01
高效能
随着电力需求的增长和能源资源的紧张,三相变压器联结组正朝着高效
能、低损耗的方向发展,以提高能源利用效率和减少能源浪费。
星形接线
总结词
星形接线是一种常见的三相变压器联结组表示方法,通过将三个线圈的末端连接在一起,形成一个中 性点,实现三相电压的平衡输出。
详细描述
在星形接线中,三个线圈的末端连接在一起,形成一个中性点。这种接线方式能够实现三相电压的平 衡输出,并且可以提供三相四线制电源,满足用户对三相和单相负荷的需求。星形接线具有结构简单 、经济实用的优点,广泛应用于中小型三相变压器中。
储能系统
在新能源储能系统中,三相变压器联结组用于连接储能电池和电力 系统,实现电能的储存和释放。
05
三相变压器联结组的优 缺点
优点
平衡性
高效节能
三相变压器联结组具有良好的平衡性,能 够减小各相之间的电压和电流差异,提高 系统的稳定性和可靠性。
三相变压器联结组采用三相交流电,能够 充分利用磁场和电场的对称性,降低能耗 和运行成本。
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电机学
三相变压器的磁路
4
电机学教案, 太原工业学院自动化系
温志明,wasxty_99@
电机学
三相变压器的磁路
二、彼此相关的磁路 通过中间三个芯柱的磁通等于三相磁通的总和。 当外施电压为对称三相电压,三相磁通也对称, 其总和ΦA+ΦB+Φc=0,即在任意瞬间,中间芯柱磁 通为零。 在结构上省去中间的芯柱
5
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6
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三相变压器的磁路
三、三相铁芯式变压器 三相磁路互相关联 中间相的磁路较短,令外施电压为对称三相电 压,三相励磁电流也不完全对称,中间相激磁电 流较其余两相为小。
电机学
三相变压器的磁路
三相变压器的磁路系统可分为各相磁路彼此独立 和各相磁路彼此相关两类 一、彼此独立的磁路 各相主磁通以各自铁芯作为磁路。—— 铁芯独立, 磁路不关联; 各相磁路的磁阻相同,当三相绕组接对称的三相 电压时,各相的激磁电流和磁通对称。
3
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二、变压器的端头标号 单相变压器 首端 A a am 末端 X x xm 三相变压器 首端 A、B、C a、b、c 末端 X、Y、Z x、y、z
绕组名称 高压绕组 低压绕组 中压绕组
中性点 N n Nm
am 、bm 、cm xm 、ym 、zm
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4、 D, d。
三、连接组别 表示初级、次级(线)电势相位关系
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电机学
三相变压器的连接组
同极性端 两个正极性相同的对应端点 变压器的初级、次级绕组由同一磁通交链,在某 一瞬间高压绕组的某一端为正电位,低压绕组 上也必定有一个端点的电位也为正。 在绕组旁边用符号•表示
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电机学
三相变压器的连接组
三相变压器的组别
用初级、次级绕组的线电势相位差来表示 与绕组的接法和绕组的标志方法有关
Yy连接
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三相变压器的连接组
电机学
Electrical Machinery
自动化系温志明
2011
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三相变压器的连接组
13.1 三相变压器的磁路(了解) 13.2 三相变压器的连接组(重点) 13.3 时钟表示法(难点) 13.4 三相变压器绕组连接法及其 磁路系统对电动势波形的影响
2
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三相变压器的连接组
三角形连接 ① 绕组联结:A→X→C→Z→B→Y
顺序联结成三角形。
② 代表符号:高压绕组—— D 低压绕组—— d ③ 相量图:电动势参考正向:由首端 指向末端。
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三相变压器的连接组
三相变压器的接线方式 1、Y,y 或YN,y 或Y,yn 2、Y,d 或YN,d: 3、D,y 或D,yn,
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A
E AX
B
C
B
X a
Y b
Z c
b Aa c C
E ax
x y z
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a x
c z
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一、三相变压器绕组的接法 每个绕组有两个出线端,称为绕组首端和末端, 符号标记规定如下
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( 或 0 点 );
低压电势看作时钟的短针——代表低压电势的短
针所指的时数作为绕组的组号。
同极性端相同首端标志:初级、次级电势相位差 为零度,用时钟表示法为Ii0。
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连接组的时钟表示 同极性端相异首端标志:初级、 次级电势相位差为180°,用时 钟表示法为Ii6。 I,1表示初级、次级都是单相 绕组,0和6表示组号。单相变压 器的标准连接组Ii0。
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星形连接 ① 绕组联结:首端向外引出,将 末端联接在一起成为中性点。 ② 代表符号:
高压绕组—Y或YN(有中性点引出)
低压绕组— y或yn(有中性点引出) ③ 相量图:电动势参考正向:由
首端指向末端。
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A *
X x * a
A *
X
A
a
x
X
x
a
一、二次绕组的同极性端 异标志时,一、二次绕组 的电动势反相位。
*
连接组别为I / I 6( I , I 6)
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连接组的时钟表示 高压电势看作时钟的长针——固定指向时钟12点
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A *
A *
X
A
X
a * x
a
*
X
x
一、二次绕组的同极性端 同标志时,一、二次绕组 的电动势同相位。
a
x
连接组别为I / I 12( I , I 0)
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与负载电流相比激磁电流很小,如负载对称,
三相电流基本对称
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三相变压器的磁路
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三相变压器的磁路
A
X
A
V1
V2 b y
B
C
Z
C