最新三相变压器的不对称运行
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2、中点移动值为零序电动势E0 的大小,而零序电动势取决于 零序电流和磁路结构。
1)三相组式变压器: Zm0 很大,即使很小的零序电流也会产 生很大的零序电动势E0 ,中点移动大,相电压严重不对称。 在极端情况下如发生一相短路,则该相电压为零,另两相电 压升为原来的1.732倍,产生的过电压会损坏变压器,因此 Y,yn连接的三相变压器不允许采用组式结构。
2)忽略励磁电流,一次侧Y连接,相电流中只有正序分量和负序 分量,无零序分量。有:
结论:二次侧三ห้องสมุดไป่ตู้电流不 对称,导致一次侧三相电 流也不对称。
二、单相负载电流的计算
利用各相序的等值电路,可得: 忽略绕组的漏阻抗,可得:
Y,yn连接的变压器单相负载电流的大小与零序励磁 阻抗Zm0的大小有关!
三、中点移动现象
副方电流不对称,推导出原方电流不对称。那么副方和原方的三相电压对称吗?
二次侧有正序、负序和零序电流,一次侧仅有正序和负序电流。 零序电动势的存在使变压器一、二次侧的相电压都不对称,使 带负载这一相的相电压低,其他两相的相电压高,发生了中点 移动现象。
1、中点移动: Y, yn三相变压器单相负载时,相电压不对称线电压 (外加电源电压)仍三相对称,在相量图中表现为相电压中点o‘ 偏 离了线电压三角形的几何中点o,这种现象称为“中点移动”。
1、三相组式变压器:Zm0 =Zm, 即使负载阻抗ZL=0(单相 短路),短路电流仅为励磁电流的3倍:
由此可见,该种变压器带单相负载时,不能向负载提供所需的 电流和功率,即没有带单相负载的能力。
2、三相心式变压器: Zm0 很小,负载电流的大小主要由负载 阻抗ZL 的大小来决定,所以该种结构的变压器,可以带单相负 载运行。
2)三相心式变压器: Zm0 很小,只要适当限制中线的零序 电流,使之不超过额定电流的25%,中点移动就不大。因此, 这种结构的三相变压器可以单相运行。
结束语
谢谢大家聆听!!!
13
三相变压器的不对称运行
第一节 对称分量法
定义:对称分量法是把实际不对称的三相系统,分解成正序、 负序和零序三组对称的三相系统。
以
三相不对称电压为例,得出公式一:
已知对称的三相正序系统、负序 系统、零序系统,表示不对称三 相系统。
特点:大小相等,相位彼此相差120°,UVW相序。 特点:大小相等,相位彼此相差120°,UWV相序。 特点:大小相等,相位相同。
1)三相组式变压器: Zm0 很大,即使很小的零序电流也会产 生很大的零序电动势E0 ,中点移动大,相电压严重不对称。 在极端情况下如发生一相短路,则该相电压为零,另两相电 压升为原来的1.732倍,产生的过电压会损坏变压器,因此 Y,yn连接的三相变压器不允许采用组式结构。
2)忽略励磁电流,一次侧Y连接,相电流中只有正序分量和负序 分量,无零序分量。有:
结论:二次侧三ห้องสมุดไป่ตู้电流不 对称,导致一次侧三相电 流也不对称。
二、单相负载电流的计算
利用各相序的等值电路,可得: 忽略绕组的漏阻抗,可得:
Y,yn连接的变压器单相负载电流的大小与零序励磁 阻抗Zm0的大小有关!
三、中点移动现象
副方电流不对称,推导出原方电流不对称。那么副方和原方的三相电压对称吗?
二次侧有正序、负序和零序电流,一次侧仅有正序和负序电流。 零序电动势的存在使变压器一、二次侧的相电压都不对称,使 带负载这一相的相电压低,其他两相的相电压高,发生了中点 移动现象。
1、中点移动: Y, yn三相变压器单相负载时,相电压不对称线电压 (外加电源电压)仍三相对称,在相量图中表现为相电压中点o‘ 偏 离了线电压三角形的几何中点o,这种现象称为“中点移动”。
1、三相组式变压器:Zm0 =Zm, 即使负载阻抗ZL=0(单相 短路),短路电流仅为励磁电流的3倍:
由此可见,该种变压器带单相负载时,不能向负载提供所需的 电流和功率,即没有带单相负载的能力。
2、三相心式变压器: Zm0 很小,负载电流的大小主要由负载 阻抗ZL 的大小来决定,所以该种结构的变压器,可以带单相负 载运行。
2)三相心式变压器: Zm0 很小,只要适当限制中线的零序 电流,使之不超过额定电流的25%,中点移动就不大。因此, 这种结构的三相变压器可以单相运行。
结束语
谢谢大家聆听!!!
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三相变压器的不对称运行
第一节 对称分量法
定义:对称分量法是把实际不对称的三相系统,分解成正序、 负序和零序三组对称的三相系统。
以
三相不对称电压为例,得出公式一:
已知对称的三相正序系统、负序 系统、零序系统,表示不对称三 相系统。
特点:大小相等,相位彼此相差120°,UVW相序。 特点:大小相等,相位彼此相差120°,UWV相序。 特点:大小相等,相位相同。