变压器接法详解

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变压器接线方式

变压器接线方式

变压器接线方式一、概况变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法。

常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D”表示为三角形接线,Y表示星形,“n”表示带中性线;“11”表示变压器一次侧和二次侧相位角差距30°(时钟11点时的角度为30°);“0”表示变压器一次侧和二次侧相位角差距0°(时钟0点时的角度为0°)。

大写字母表示一次侧,小写字母表示二次侧。

二、分类我国常见的变压器接线方式有Dyn11、Yyn0、Yzn0、Yd112.1 Dyn11Dyn11的含义:D(一次侧三角形接法),y(二次侧星型接法),n(低压侧中性点引出),11(高低压相位差30),接线方式如下图所示。

优势:(1)有利于抑制高次谐波电流;(2)有利于单相接地短路故障的切除;(3)输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能。

(4)空载运行时,比Yyn0接线可较少10%损耗。

适用场景:(1)单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流25%时;(2)供电系统中存在较大的“谐波源”,3n次谐波电流比较突出时;(3)用于10KV配电系统,需提高低压侧单相接地故障保护灵敏度时。

2.2 Yyn0Yyn0的含义:Y(一次侧星型接法),y(二次侧星型接法),n(低压侧中性点引出),0(高低压相位差0)。

接线方式如下图所示:优势:(1)当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另外两相电压没变化,可使停电范围减少1/3。

这种情况低压侧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,故不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。

适用范围:(1)三相负荷基本平衡,其低压中性线电流不致超过低压绕组额定电流25%;(2)供电系统中谐波干扰不严重时;(3)用于10KV配电系统。

2.3 Yzn0Yzn0的含义:Y(一次侧星型接法),z(二次侧曲折连接法),n(低压侧中性点引出),0(高低压相位差0)。

变压器接法详解.doc

变压器接法详解.doc

变压器接法详解常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

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。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。

也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“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。

n表示中性点有引出线。

Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。

“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。

(一)变压器接线组别变压器的极性标注采用减极性标注。

减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同名端“A”、“a”或“•”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入,副绕组电流则由“a”流出。

变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。

分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。

变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。

由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。

[经验]变压器接法_y_d_n

[经验]变压器接法_y_d_n

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。

如果Y或y下标有N或n,表明有中性点引出,如YN或yn,如果没有N或n表示中性点不引出。

D或d自身没有中性点。

所以在三相变压器中Y或y接以及D或d接均没有中性点引出的接线。

另外单相(三个单相变压器组成的三相变压器组可以引出中性点)或特殊接线方式也没有中性点接线,如V形接线、T形接线、外延D 形接线等。

目前变压器的常用接法有Y与D两种,配电变压器也有采用Z 接法的。

1).Y接法的优点:对高压绕组而言最经济; 可有中点可以利用;允许直接接地或通过阻抗接地;允许降低中点的绝缘水平(即分级绝缘);可在每相中点处设分接头,分接开关也可位于中点处;允许接单相负载,中点可载流。

2).D接法的优点:对大电流低压绕组而言最经济;与Y接绕组配合使用时可以降低零序阻抗值。

3).Z接法的优点:允许中点载流的负载且有较低的零序阻抗;可用作接地变压器的接法形成人工中点;可降低系统中电压不平衡(系统中三相负载不平衡时);可作多雷地区使用配电变压器的一种接法。

以上是单一接法的优点,一般变压器至少有两个绕组,因此变压器有几种接法的组合。

(1) YNyn和OYN(YN自耦接法)零序电流会在绕组间转换,即高压与低压绕组都有零序电流,且能安匝平衡以达到变压器有低的零序阻抗,对系统变压器而言,必须有D接平衡绕组与此接法一并采用。

变压器接线方式详解

变压器接线方式详解

[分享]变压器接线方式详解(标题无法改,这是共享资源)例1:一台双绕组变压器,高压星形联结绕组额定电压为10000V,低压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为400V。

两个星形联结绕组的电压同相位(钟时序数0)。

其联结组标号为Y,yn0。

例2:一台三绕组变压器,高压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为121kV;中压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为,低压为三角形联结绕组,额定电压为。

两个星形联结绕组的电压是同相位(钟时序数0),而三角形联结绕组上的电压超前于其他电压30°(钟时序数11)。

所以,联结组标号为YN,yn0,d11。

例3:一台带第三绕组的自耦变压器,自耦联结的一对绕组为中性点引出的星形联结,其额定电压分别为220kV,121kV;第三绕组为三角形联结,额定电压为11kV。

自耦联结的一对绕组电压同相位(钟时序数0),而三角形联结绕组上的电压超前于星形联结绕组上的电压30°(钟时序数11)。

所以,联结组标号为YN,a0,d11。

例4:一台单相双绕组变压器,高压绕组额定电压为550kV,低压绕组额定电压为20kV。

则,连接组标号为I,I0。

例5:一台双绕组变压器,高压绕组为星三角变换,低压绕组为三角形联结,低压绕组电压超前于高压为星形联结时的电压30°(钟时序数11),与三角形联结时的电压同相位。

则,联结组标号为Y-D,d11-0例6:一台带分裂绕组的变压器,高压绕组为星形联结有中性点引出,低压绕组为两个三角形联结的分裂绕组,低压绕组上的电压超前于星形联结绕组上的电压30°(钟时序数11)。

则,联结组标号为YN,d11-d11。

变压器采用三角形接法和星形接法各有什么意义D-D;Y-Y;D-Y;Y-D这四种变压器用于什么场合有什么不同吗?另外比如一个Y-Y变压器下级再接一个D-Y变压器,那么Y-Y的n线能不能和下级的D-Y变压器的n线接到一起?好像不对吧,该怎么处理这种情况?Y型因为有中性点可以接地所以多用于为高压侧提供接地,也就是说:Y-D 一般做降压变压器,D-Y 一般做升压变压器,但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器)也采用D-Y 接法,只是接地测变成了低压侧而已。

变压器z接法计算

变压器z接法计算

变压器z接法计算摘要:一、变压器Z 接法简介1.Z 接法的定义2.Z 接法的作用二、变压器Z 接法计算方法1.计算公式2.参数含义及计算方法2.1 变压器容量S2.2 变压器额定电压U1、U22.3 变压器短路阻抗Zk2.4 变压器负载阻抗Zload2.5 变压器等效电路三、变压器Z 接法计算实例1.实例一2.实例二3.实例三四、变压器Z 接法计算注意事项1.计算过程中的单位统一2.考虑变压器的实际工作状态3.避免计算误差正文:变压器Z 接法计算一、变压器Z 接法简介变压器Z 接法,是指在变压器的高压侧和低压侧分别采用Z 型接线方式。

Z 接法的主要作用是降低变压器短路阻抗,提高系统的稳定性和传输效率。

通过合理的Z 接法计算,可以实现对变压器性能的优化。

二、变压器Z 接法计算方法1.计算公式变压器Z 接法的计算公式如下:Zk = (U1 / U2) × (Zload / Zs)其中:Zk:变压器短路阻抗;U1:变压器高压侧电压;U2:变压器低压侧电压;Zload:变压器负载阻抗;Zs:变压器额定容量对应的短路阻抗。

2.参数含义及计算方法(1)变压器容量S变压器容量是指变压器能够承受的最大功率,通常用单位千伏安(kVA)表示。

变压器容量可以通过以下公式计算:S = U1 × I1 = U2 × I2其中:U1、I1:变压器高压侧的电压和电流;U2、I2:变压器低压侧的电压和电流。

(2)变压器额定电压U1、U2变压器额定电压是指变压器设计时确定的电压值,通常用单位千伏(kV)表示。

额定电压是计算变压器短路阻抗的基础数据。

(3)变压器短路阻抗Zk变压器短路阻抗是指在短路条件下,变压器所呈现的阻抗值。

短路阻抗是衡量变压器性能的重要参数,可以通过实验方法获得。

(4)变压器负载阻抗Zload变压器负载阻抗是指在实际工作条件下,变压器所承受的负载阻抗。

负载阻抗取决于负载设备的性质和容量,可以通过测量或计算获得。

变压器接法

变压器接法

变压器接法
变压器接法是变压器工作过程中最重要的一部分,也是影响变压器性能和可靠性的关键因素。

在变压器选型时,不仅要考虑额定功率范围、绝缘等级和损耗,还要研究变压器的接法及相关参数,以满足变压器的技术要求。

一般来说,变压器的接法可以分为三类:并联接法、串联接法和三相接法。

1、并联接法
并联接法是指将原输出电压通过改变变压器铁心比例,采用两个或多个同类变压器的并联,以达到较高或较低输出电压的要求。

并联接法可以提高变压器的输出功率,提高电压因数,降低损耗,使变压器具有更高的效率。

2、串联接法
串联接法是指将两只或多只变压器的铁心比例不变,多只变压器串联形成,然后共用一个负载,以达到输出电压比直接连接的变压器低的要求,此时,变压器的负载可较小,能节省能源,具有较高的经济效益。

3、三相接法
三相接法是指将三只相同类型的变压器并联使用,三相接法同时克服了并联接法与串联接法的缺点,使各只变压器的负载均衡,且输出电压更高,易于控制。

总之,变压器的接法的选择关乎变压器的性能,因此,在变压器选购时要根据详细的工况要求来选用相应的接法。

合理的接法可以确保变压器的正常使用,并且能达到节能的效果。

三相四线变压器接线法?

三相四线变压器接线法?

三相四线变压器是一种常见的电力变压器,用于将三相电源的电压变换为低电压输出,常用于工业和商业用途。

下面是一种常见的三相四线变压器接线法,称为"Y-Δ" 接线法:
1. 首先,将三相电源的三根相线(L1、L2、L3)和中性线(N)连接到变压器的高压侧(原线圈,也称为Y 线圈):
- 将L1 连接到变压器的一个高压侧接线柱。

- 将L2 连接到另一个高压侧接线柱。

- 将L3 连接到第三个高压侧接线柱。

- 将N 连接到高压侧的中性接线柱。

2. 然后,将变压器的低压侧(副线圈,也称为Δ 线圈)的三个相线(a、b、c)连接到负载电路:
- 将a 相线连接到负载电路的一个引线。

- 将b 相线连接到负载电路的另一个引线。

- 将c 相线连接到负载电路的第三个引线。

3. 此时,负载电路与变压器的低压侧相连,高压侧提供给变压器的电源。

需要注意的是,Y-Δ 接线法适用于负载是三相电源的情况,如果负载是单相电源,采用其他连接方式,如Y-Y 接线法。

接线变压器是电力系统中的重要组成部分,正确的接线可以确保安全、可靠的电力输送和设备运行。

在执行电气工作时,请始终遵循适用的电气标准和安全规定。

强烈建议由合格的电气工程师进行设计、安装和维护。

逆变电源的变压器接法

逆变电源的变压器接法

逆变电源的变压器接法逆变电源的变压器接法对于逆变电源的性能和稳定性至关重要。

合理的变压器接法可以确保逆变电源的正常工作,提高输出电压和电流的稳定性,延长设备的使用寿命。

本文将从逆变电源变压器接法的基本原理、常见接法以及注意事项等方面进行介绍。

一、逆变电源变压器接法的基本原理逆变电源变压器接法的基本原理是利用变压器的匝数比来实现输入电压与输出电压之间的转换。

在逆变电源中,输入电压通常为直流电压,而输出电压为交流电压。

通过变压器将输入电压升高或降低,以适应不同的使用场景。

二、常见逆变电源变压器接法1.电压升压接法:这种接法适用于输入电压较低,而输出电压较高的场合。

通过将变压器的初级线圈(输入端)与次级线圈(输出端)的匝数比设置为大于1,可以实现输入电压的升高。

在实际应用中,这种接法可以用于车载逆变电源、太阳能逆变电源等。

2.电压降压接法:这种接法适用于输入电压较高,而输出电压较低的情况。

通过将变压器的初级线圈(输入端)与次级线圈(输出端)的匝数比设置为小于1,可以实现输入电压的降低。

在实际应用中,这种接法可以用于家用逆变电源、工业逆变电源等。

3.电压不变接法:这种接法适用于输入电压与输出电压相等的场合。

通过将变压器的初级线圈(输入端)与次级线圈(输出端)的匝数比设置为1,可以实现输入电压与输出电压的等比变换。

在实际应用中,这种接法可以用于实验室电源、电子设备电源等。

三、逆变电源变压器接法注意事项1.确保匝数比的准确性:在制作或选用变压器时,应确保初级线圈与次级线圈的匝数比准确。

匝数比不准确会导致输出电压波动,影响逆变电源的稳定性。

2.选择合适的变压器材料:变压器的材料对电气性能和寿命有很大影响。

应选择具有较高的磁导率、较低的损耗和良好的耐热性能的材料。

3.注意变压器的绝缘和屏蔽:变压器的绝缘和屏蔽对于保证逆变电源的安全性和稳定性至关重要。

应选用符合国家标准的绝缘材料和屏蔽方法。

4.合理设计变压器结构:变压器的结构设计应考虑到散热、减小损耗等因素。

变压器的接线方法

变压器的接线方法

变压器的接线方法
变压器的接线方法是将两个绕组通过铁芯相互连接起来,一般有三种常用的接线方法,分别是星型接法、三角形接法和Zigzag接法。

星型接法也叫Y型接法,它是将三相变压器的三个低压绕组分别连接到三相电源的三根导线上,然后将三个高压绕组的中性点连接起来形成一个共点。

它的特点是高压绕组没有中性点,适用于三相稳定的电网供电和三相负荷不对称性较小的情况。

优点是可以使变压器在较小容积和负载下实现较大的功率输出。

缺点是当负载不平衡时,会产生三次谐波电流。

三角形接法也叫型接法,它是将三相变压器的三个低压绕组分别连接到三相负载端的三根导线上,然后将三个高压绕组的末端分别连接起来形成一个闭路。

它的特点是低压绕组没有中性点,适用于三相负荷对称和非对称均衡的情况。

优点是可以使变压器抵御较大的三次谐波电流和负载不平衡,缺点是三相负载不均匀时造成高压绕组中性点电势上升,导致电网不稳定。

Zigzag接法是将三相变压器的三个低压绕组通过连接绕组相互连接起来,然后将三个高压绕组的末端相互连接形成一个闭路。

Zigzag接法可以将三相变压器变成三相自耦变压器,既可以实现高压到低压的变换,又可以实现低压到高压的变换。

它的特点是在中点的电势基本为零,适用于单相负载较大的情况。

优点是可以实现电压变换和杂散电流的最小化,缺点是造价较高,适用范围较窄。

总的来说,变压器的接线方法根据不同的用途和电网供电情况选择不同的方式,以实现转换和保护电路的功能。

在实际应用中,需根据具体情况选择合适的接线方法,以确保变压器正常运行和保护电气设备的安全。

变压器接法详解

变压器接法详解

变压器接法详解常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

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。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。

也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“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。

n表示中性点有引出线。

Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。

“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。

(一)变压器接线组别变压器的极性标注采用减极性标注。

减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同名端“A”、“a”或“•”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入,副绕组电流则由“a”流出。

变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。

分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。

变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。

由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。

变压器接线方式详解

变压器接线方式详解

变压器接线方式详解 Prepared on 24 November 2020[分享]变压器接线方式详解(标题无法改,这是共享资源)例1:一台双绕组变压器,高压星形联结绕组额定电压为10000V,低压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为400V。

两个星形联结绕组的电压同相位(钟时序数0)。

其联结组标号为Y,yn0。

例2:一台三绕组变压器,高压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为121kV;中压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为,低压为三角形联结绕组,额定电压为。

两个星形联结绕组的电压是同相位(钟时序数0),而三角形联结绕组上的电压超前于其他电压30°(钟时序数11)。

所以,联结组标号为YN,yn0,d11。

例3:一台带第三绕组的自耦变压器,自耦联结的一对绕组为中性点引出的星形联结,其额定电压分别为220kV,121kV;第三绕组为三角形联结,额定电压为11kV。

自耦联结的一对绕组电压同相位(钟时序数0),而三角形联结绕组上的电压超前于星形联结绕组上的电压30°(钟时序数11)。

所以,联结组标号为YN,a0,d11。

例4:一台单相双绕组变压器,高压绕组额定电压为550kV,低压绕组额定电压为20kV。

则,连接组标号为I,I0。

例5:一台双绕组变压器,高压绕组为星三角变换,低压绕组为三角形联结,低压绕组电压超前于高压为星形联结时的电压30°(钟时序数11),与三角形联结时的电压同相位。

则,联结组标号为Y-D,d11-0例6:一台带分裂绕组的变压器,高压绕组为星形联结有中性点引出,低压绕组为两个三角形联结的分裂绕组,低压绕组上的电压超前于星形联结绕组上的电压30°(钟时序数11)。

则,联结组标号为YN,d11-d11。

变压器采用三角形接法和星形接法各有什么意义D-D;Y-Y;D-Y;Y-D这四种变压器用于什么场合有什么不同吗另外比如一个Y-Y变压器下级再接一个D-Y变压器,那么Y-Y的n线能不能和下级的D-Y变压器的n线接到一起好像不对吧,该怎么处理这种情况Y型因为有中性点可以接地所以多用于为高压侧提供接地,也就是说:Y-D 一般做降压变压器,D-Y 一般做升压变压器,但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器)也采用D-Y接法,只是接地测变成了低压侧而已。

变压器y型接法和三角形接法

变压器y型接法和三角形接法

变压器y型接法和三角形接法变压器的接法有两种,Y型和三角形接法,听起来很复杂,但其实没那么可怕。

咱们聊聊Y型接法。

想象一下,一个大大的Y字,三个端点就像是咱们日常生活中的三根手指。

它的好处多得数不清,最主要的就是它可以提供更高的电压稳定性,咱们在使用一些敏感设备时,真的是个好帮手。

Y型接法的电流会比较小,能有效降低损耗,简直就像是你买了个大电器,却只花了小钱,划算得不得了。

再说说三角形接法,这家伙就像是个顽皮的小孩子,充满了活力和冲劲。

它的连接方式就像个三角形,能承受更大的负载。

你知道吗,很多工业设备都喜欢用这个接法,因为它能在需要大功率的情况下保持稳定,简直就是在打怪升级的时候最强的战友。

三角形接法的电流会大些,这就意味着能量更集中,设备的运作也更加高效。

这两种接法就像是个家庭里的兄弟,各有各的优点。

Y型接法就像是个稳重的大哥,负责照顾小弟弟,确保一切都按部就班。

而三角形接法则像个精力充沛的小弟,总是冲在前面,带动着整个家庭的气氛。

选择哪种接法,真的是要根据你的需求来定。

如果你的设备需要稳定的电压,Y型接法就是你的不二之选;如果你追求的是高功率和效率,三角形接法肯定不会让你失望。

说到这里,可能有人会问,究竟怎么选呢?别急,其实这就像是选鞋子。

你需要先明确自己的需求,是要舒适,还是要跑得快?就像选择变压器接法,得看你是要稳定性还是要功率。

哎呀,搞得我都有点心痒痒了,真想来一场变压器的接法对决!很多人觉得这些电器的东西离自己很远,其实不然。

在咱们的日常生活中,很多家电的工作原理都离不开这些接法。

比如说,家里的空调、冰箱,都是在用着这些变压器。

这不,咱们在享受这些电器带来的便利时,背后可都是这些默默无闻的接法在支持着呢。

想想那些热得发烫的夏天,空调一开,顿时清凉无比,背后可是Y型接法的功劳。

三角形接法的应用也随处可见。

在工厂车间,各种大机器在轰鸣作业,背后都得靠这家伙来支持。

想象一下,工人们在大机器旁忙得不可开交,随时可能就得调整一下电流,这时三角形接法的优势就体现出来了,真的是个不折不扣的“搬运工”。

隔离变压器接法

隔离变压器接法

隔离变压器接法隔离变压器是一种常见的电力设备,用于将电源的电压转换为适合使用的电压。

它的主要作用是隔离电源和负载之间的电气连接,从而保护电气设备和人员的安全。

隔离变压器的接线方法有很多种,下面将分别介绍几种常见的接法。

1. 单相隔离变压器接法单相隔离变压器是最常见的一种变压器,它有两个输入端和两个输出端。

最常用的接法是星形(Y型)接法和三角形(△型)接法。

星形接法是将输入端的三个相线分别与变压器的三个输入端相连,形成一个三角形。

输出端的三个端子则连接在一起,形成一个星形。

这种接法适用于需要将电压降低的场合,可以使输出端的电压比输入端的电压低。

三角形接法是将输入端的三个相线分别与变压器的三个输入端相连,形成一个三角形。

输出端的三个端子则分别与输入端的三个相线相连,形成一个三角形。

这种接法适用于需要将电压升高的场合,可以使输出端的电压比输入端的电压高。

2. 三相隔离变压器接法三相隔离变压器是用于将三相电源的电压转换为适合使用的电压的设备。

它有三个输入端和三个输出端。

最常用的接法是星形-星形接法、星形-三角形接法和三角形-三角形接法。

星形-星形接法是将输入端的三个相线分别与变压器的三个输入端相连,形成一个星形。

输出端的三个端子也连接在一起,形成一个星形。

这种接法适用于需要将电压降低的场合,可以使输出端的电压比输入端的电压低。

星形-三角形接法是将输入端的三个相线分别与变压器的三个输入端相连,形成一个星形。

输出端的三个端子分别与输入端的三个相线相连,形成一个三角形。

这种接法适用于需要将电压升高的场合,可以使输出端的电压比输入端的电压高。

三角形-三角形接法是将输入端的三个相线分别与变压器的三个输入端相连,形成一个三角形。

输出端的三个端子也连接在一起,形成一个三角形。

这种接法适用于需要将电压保持不变的场合,输出端的电压与输入端的电压相同。

除了上述介绍的常见接法外,隔离变压器还有其他一些特殊的接法,如星形-三角形-星形接法、三角形-星形-三角形接法等。

三相交流变压接法

三相交流变压接法

三相交流变压接法
三相交流变压器是一种用于变换三相电压的电器设备。

它有不同的连接方法,其中最常见的三种是星形连接(Y形连接)、三角形连接(Δ形连接)和星-三角形连接。

以下是这三种连接方式的简要介绍:
1.星形连接(Y形连接):
•描述:在星形连接中,每个相位的一端都连接在一起形成一个星形。

中性点(N)是星形的中心点,连接到系统
的中性线。

•标记表示:A相、B相、C相的连接点与中性点之间用字母A、B、C表示。

•电压关系:线电压(相间电压)等于相电压,都是系统额定电压。

•适用场景:适用于负载中存在对地不平衡的情况,且需要中性线。

2.三角形连接(Δ形连接):
•描述:在三角形连接中,每个相位的一端与下一个相位的另一端相连接,形成一个闭合的三角形。

•标记表示:A相、B相、C相的连接点之间用字母A、B、C表示。

•电压关系:线电压(相间电压)等于根号3乘以相电压,即�线=3×�相U线=3×U相。

•适用场景:适用于对地负载平衡的情况,不需要中性线。

3.星-三角形连接:
•描述:在星-三角形连接中,变压器的一侧采用星形连接,而另一侧采用三角形连接。

•电压关系:星形一侧的线电压等于相电压,而三角形一侧的线电压等于根号3乘以相电压。

•适用场景:适用于需要同时满足两种连接方式的场合。

这些连接方式的选择取决于电网的配置、负载特性以及系统的需要。

在实际应用中,工程师根据具体情况选择合适的连接方式。

变压器接法

变压器接法

变压器接法目前变压器的常用接法有Y(星形)与D(角形)两种,配电变压器也有采用Z接法的。

1).Y接法的优点:对高压绕组而言最经济;可有中点可以利用;允许直接接地或通过阻抗接地;允许降低中点的绝缘水平(即分级绝缘);可在每相中点处设分接头,分接开关也可位于中点处;允许接单相负载,中点可载流。

2).D接法的优点:对大电流低压绕组而言最经济;与Y接绕组配合使用时可以降低零序阻抗值。

3).Z接法的优点:允许中点载流的负载且有较低的零序阻抗;可用作接地变压器的接法形成人工中点;可降低系统中电压不平衡(系统中三相负载不平衡时);可作多雷地区使用配电变压器的一种接法。

以上是单一接法的优点,一般变压器至少有两个绕组,因此变压器有几种接法的组合。

(1) YNyn和OYN(YN自耦接法)零序电流会在绕组间转换,即高压与低压绕组都有零序电流,且能安匝平衡以达到变压器有低的零序阻抗,对系统变压器而言,必须有D接平衡绕组与此接法一并采用。

(2) YNy和Yyn有中点引出的绕组中有零序电流,但在另一无中点引出的绕组无此电流,故零序电流不能安匝平衡,故对铁心而言,有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻抗控制,根据磁路的设计,这一零序激磁阻抗可以较大(如三相三柱铁心)或特别大(如三相五柱铁心、三相壳式铁心)。

相对地电压的对称会受到影响,中点会偏移,因此,这种接法不能用于三相五柱铁心、单相组成的三相组或三相壳式铁心(见下面说明)。

(3)YNd,Dyn,YNyd或YNy+d+d表示此绕组仅作平衡绕组用而不接负载。

d表示此绕组既作平衡绕组又可接负载。

在有中点引出的绕组中有零序电流时,在角接绕组有补偿此电流的循环电流。

零序阻抗是很低的,约等于绕组间正序短路阻抗。

(4)Yzn或ZNy在曲折接法绕组中的零序电流会在每个铁心柱上两个线圈中作安匝平衡,且有低的零序阻抗值。

不同接法的组合能否采用与铁心结构有关,常用的铁心有:单相铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳式、三相七柱壳式等。

变压器接线方式

变压器接线方式

变压器接线方式变压器是电力系统中重要的电力设备。

它通过变换电压实现电能的传输和分配。

在使用变压器时,正确的接线方式是非常关键的。

不仅可以确保电能的高效传输,还可以保证电路的安全运行。

本文将介绍常见的变压器接线方式及其特点。

一、单相变压器的接线方式1. Y-△接法(星形-三角形接法)在Y-△接法中,低压绕组为星形接法,高压绕组为三角形接法。

这种接线方式适用于低压侧需要较大的电流和较小的电压,而高压侧需要较小的电流和较大的电压的情况。

Y-△接法的特点是:低压绕组电流较大,高压绕组电流较小;低压绕组电压较小,高压绕组电压较大。

2. △-Y接法(三角形-星形接法)在△-Y接法中,低压绕组为三角形接法,高压绕组为星形接法。

与Y-△接法相反,△-Y接法适用于低压侧需要较小的电流和较大的电压,而高压侧需要较大的电流和较小的电压的情况。

△-Y接法的特点与Y-△接法相反:低压绕组电流较小,高压绕组电流较大;低压绕组电压较大,高压绕组电压较小。

二、三相变压器的接线方式1. Y-Y接法(星形-星形接法)在Y-Y接法中,低压绕组和高压绕组均为星形接法。

这种接线方式适用于需要将电压降低或升高到相同比例的情况。

Y-Y接法的特点是:低压侧电流较大,高压侧电流较小;低压侧电压较小,高压侧电压较大。

2. △-△接法(三角形-三角形接法)在△-△接法中,低压绕组和高压绕组均为三角形接法。

与Y-Y接法相反,△-△接法适用于需要将电压降低或升高到相同比例的情况。

△-△接法的特点与Y-Y接法相反:低压侧电流较小,高压侧电流较大;低压侧电压较大,高压侧电压较小。

3. Y-△接法(星形-三角形接法)在Y-△接法中,低压绕组为星形接法,高压绕组为三角形接法。

这种接线方式适用于需要将电压降低或升高到不同比例的情况。

Y-△接法的特点是:低压侧电流较大,高压侧电流较小;低压侧电压较小,高压侧电压较大。

4. △-Y接法(三角形-星形接法)在△-Y接法中,低压绕组为三角形接法,高压绕组为星形接法。

三相芯式变压器绕组的连接方法

三相芯式变压器绕组的连接方法

三相芯式变压器绕组的连接方法
三相芯式变压器绕组的连接方法:
一、星形接法:
1、原理:三个线圈要和三个相接线相应连接,三个相接线两两连接,形成三角形,统称为“星形”。

2、优点:起始端所有线圈都相连,单个负载均衡,无空载损耗,只有终端有空载损耗,励磁较好,短路损耗减少,容易计算绝缘厚度。

3、缺点:组合原理使电压系数低,额定短路电流大,便于引起短路保护装置的触发,标定的电流比较难。

二、三接点接法:
1、原理:三个线圈分别和三个相接线相连,三个接点依次adjacent,互不相连,即每个接点仅与两个正线相连。

2、优点:由于励磁电流对称,励磁效果好,绝缘厚度较厚,短路损耗小,额定短路电流较小,无需组合,容易标定电流。

3、缺点:供电时,要求负载均衡,否则损耗难以控制,因此通常在使用时需要看负载的特性。

三、Δ/Y接法:
1、原理:三个线圈的起点,形成三角形,用星形接法来连接,而物理上绕组的末端,则形成一个Y形,即Δ/Y接法,是将星形接法和三接点接法结合在一起。

2、优点:既可以较好的补偿负载不均衡,通过削弱额定电流,减少空载损耗和空载功率,又可以较好的实现励磁电压、电流的配平,而且短路损耗也较小。

3、缺点:标定额定励磁电流,需保证最大线圈电流、最小线圈电流的绝缘额定值,绝缘厚度的计算比较复杂。

变压器接法详解 (1)

变压器接法详解 (1)

变压器接法详解常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

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。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。

也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“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。

n表示中性点有引出线。

Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。

“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。

(一)变压器接线组别变压器的极性标注采用减极性标注。

减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同名端“A”、“a”或“•”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入,副绕组电流则由“a”流出。

变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。

分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。

变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。

由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。

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变压器接法详解常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

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。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。

也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“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。

n表示中性点有引出线。

Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。

“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。

(一)变压器接线组别变压器的极性标注采用减极性标注。

减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同名端“A”、“a”或“•”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入,副绕组电流则由“a”流出。

变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。

分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。

变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。

由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。

同容量的配变空载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少10%。

负载运行中,若二次侧负载不对称,各项均有零序电流,其值为中线电流的1/3,零序电流在配变铁芯中产生零序磁通,Yyn0接线的配变高压侧没有零序电流与之去磁,零序磁通在变压器铁芯柱中无通路,只能通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成回路,产生附加损耗,鉴于此,大容量变压器不宜采用Yyn0接线,最大容量1800kV A,并规定Yyn0接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%;Dyn11接线中,一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通,不致使零序磁通造成配变的过热,因此中性线电流几乎可达相线电流值(一般能达到相线电流的80%),规程规定Dyn11接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的40%,所以Dyn11接线能使配变容量尽可能得到充分利用,同时也降低了损耗,同容量的配变负载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少20%。

对于供电质量来说,对于Yyn0接线的配变,由于二次零序磁通未被去磁,零序阻抗大,因此零序电压也较大;而Dyn11接线中由于一次零序磁通的去磁,使铁芯中合成零序磁通很小。

据实测数据发现,同容量的配变Yyn0接线零序阻抗比Dyn11接线大8~10倍.这样在同样的零序电流下,零序电压前者比后者大8~10倍,从而造成Yyn0接线配变中性点产生较大偏移,相电压不对称程度严重.当低压母线处发生单相短路时,由于Dyn11接线配变零序阻抗小,因此yn11接线要比Yyn0接线单相短路大得多,这样低压总开关过流保护的灵敏度也高得多,对于高压侧,由于Dyn11接线低压单相短路电流对高压侧的穿越电流也大,当高压侧过流继电保护兼作低压单相接地保护时,其灵敏度也比Yyn0接线大。

尽管Dyn11接线有许多优点,但是两种接线组别的配变在农村低压电力技术规程(DL/T 499—2001)中规定都是允许的。

主变低压侧为什么要采用三角接法?接成三角形是为了消除三次谐波。

防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。

三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。

还有零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。

主变高压侧接星型,是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等。

低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。

低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。

励磁变高压侧接成Y型,低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机出口电压,励磁变高压侧绕组接成Y型,相电压为线电压的1/√3,变压器高压侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形,则变压器高压侧绕组要求按发电机的线电压做,成本增加很多;低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电压较低,大多不超过1000V,正常运行时,变压器低压侧励磁电流很大,接成三角形,相电流为线电流的1/√3,绕组导线截面积要小,加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多。

另外,也给3次谐波构成回路,起到保护发电机的作用。

1、高压侧Y接,相电压较低,可以降低为提高绝缘而付出的成本;2、低压侧角接,相电流较低,可以降低绕组截面积,降低成本;防三次谐波。

在变压器中都希望原、副边有一侧接成三角形,这是为了有一侧可以为三次谐波电流提供回路从而可以保证感应电势为正弦波,避免产生畸变。

而三角形联结的绕组在原边或在副边所起的作用是一样的。

但是为了节省绝缘材料,实际上总是高压侧采用星形接法,低压侧采用三角形接法。

因为高压侧在一定线电压下,其相电压仅为线电压的1/√3,而绝缘通常按相电压设计,所以用料较少。

就是绝缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)。

相应的来说铁芯不必因为绕组体积而做的大一些。

并且主系统为大电流接地系统,也只能采用高压侧星形接线方式。

对于三相变压器组的接线方式,若采用星/星接线可引起相电势的波形严重畸变,有可能引起绝缘击穿。

D-D;Y-Y;D-Y;Y-D这四种变压器用于什么场合有什么不同吗?另外比如一个Y-Y变压器下级再接一个D-Y变压器,那么Y-Y的n线能不能和下级的D-Y变压器的n线接到一起?好像不对吧,该怎么处理这种情况?Y型因为有中性点可以接地,所以多用于为高压侧提供接地,也就是说:Y-D 一般做降压变压器,D-Y 一般做升压变压器,但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器)也采用D-Y接法,只是接地测变成了低压侧而已。

D-D的好处是在其中一组坏的情况下,可以将这组移去检修而保持另两足继续工作只是容量变为原来的58%,Y-Y一般不采用,因为它没有谐波通路,会使变压器输出产生很大的畸变。

对于两级变压器的问题,比方说你们办公楼会有一个10/0.4的变压器供电,它的Y测中性点是接地的,但是你需要将400V或者380V的电压变换成110V 供给你的特殊设备,那么这个小变压器事实上的n线就是通过上一级的变压器n线而最终接地的变压器接法目前变压器的常用接法有Y(星形)与D(角形)两种,配电变压器也有采用Z接法的。

1).Y接法的优点:对高压绕组而言最经济;可有中点可以利用;允许直接接地或通过阻抗接地;允许降低中点的绝缘水平(即分级绝缘);可在每相中点处设分接头,分接开关也可位于中点处;允许接单相负载,中点可载流。

2).D接法的优点:对大电流低压绕组而言最经济;与Y接绕组配合使用时可以降低零序阻抗值。

3).Z接法的优点:允许中点载流的负载且有较低的零序阻抗;可用作接地变压器的接法形成人工中点;可降低系统中电压不平衡(系统中三相负载不平衡时);可作多雷地区使用配电变压器的一种接法。

以上是单一接法的优点,一般变压器至少有两个绕组,因此变压器有几种接法的组合。

(1) YNyn和OYN(YN自耦接法)零序电流会在绕组间转换,即高压与低压绕组都有零序电流,且能安匝平衡以达到变压器有低的零序阻抗,对系统变压器而言,必须有D接平衡绕组与此接法一并采用。

(2) YNy和Yyn有中点引出的绕组中有零序电流,但在另一无中点引出的绕组无此电流,故零序电流不能安匝平衡,故对铁心而言,有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻抗控制,根据磁路的设计,这一零序激磁阻抗可以较大(如三相三柱铁心)或特别大(如三相五柱铁心、三相壳式铁心)。

相对地电压的对称会受到影响,中点会偏移,因此,这种接法不能用于三相五柱铁心、单相组成的三相组或三相壳式铁心(见下面说明)。

(3)YNd,Dyn,YNyd或YNy+d+d表示此绕组仅作平衡绕组用而不接负载。

d表示此绕组既作平衡绕组又可接负载。

在有中点引出的绕组中有零序电流时,在角接绕组有补偿此电流的循环电流。

零序阻抗是很低的,约等于绕组间正序短路阻抗。

(4)Yzn或ZNy在曲折接法绕组中的零序电流会在每个铁心柱上两个线圈中作安匝平衡,且有低的零序阻抗值。

不同接法的组合能否采用与铁心结构有关,常用的铁心有:单相铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳式、三相七柱壳式等。

对单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心三相变压器都不能采用Yyn、YNyn接法。

三相三柱铁心变压器可以采用Yyn、YNyn接法。

正序和负序磁通分量在铁心中可成回络,而零序磁通从轭到轭通过外部空间形成回络,磁阻很高。

当电压中有零序分量时,就有较高激磁电流(因零序激磁阻抗较小,但阻抗是非线性的,与零序电压分量有关)。

在单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心变压器中零序磁通可在低磁阻的旁轭中通过,相当于正序电压有相当高的激磁阻抗。

零序磁通不能在旁轭中饱和。

饱和后,电感下降,导致有尖顶畸变电流。

对这些铁心,变压器中应有一D接绕组。

三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器的工作原理和单相变压器是相同的.在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副绕组,相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用A,B,C,末端用X,Y,Z来表示。

低压绕组则用a,b,c和x,y,z来表示.高低压绕组分别可以接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流的三相变压器中(例如电镀变压器),为了减少低压绕组的导线面积,低压绕组亦有采用六相星行或六相反星行接法。

变压器接线组别演示。

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