三相变压器绕组的连接方法教案
三相变压器绕组连接不同方式间的转换
三相变压器绕组连接不同方式间的转换下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!三相变压器绕组连接不同方式间的转换摘要三相变压器是电力系统中常见的重要设备,其绕组连接方式对电力系统的运行和性能有着重要影响。
变压器连接组别及绕组方式
变压器连接组别及绕组方式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,电压方向那么相反。
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一样。
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展,不得将一相绕组的首、末端互换,否那么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、副绕组的绕向一样,位置相对应的线端标志一样〔即同为首端或同为末端〕,在电源接通的时候,根据椤次定律,可以确定标志一样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,那么原、副绕组标志一样的线端就为反极性,其电势的相向即为反相。
三相变压器的工作原理及接线方法
三相变压器三相变压器原理三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相变压器是电力工业常用的变压器.变压器接法与联结组用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。
所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。
如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。
1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。
当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。
500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d112).国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。
如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。
当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。
所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。
根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。
否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。
3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。
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)
电机与变压器教案精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版1-1变压器的分类和用途【教学过程】:小结:变频器的分类及用途1-2变压器的结构与冷却方式【教学过程】:二、变压器的冷却方式1、三相油浸自冷式2、三相油浸风冷式3、三相强迫油循环风冷式4、三相强迫油循环水冷式三、变压器的主要附件1、气体继电器2、分接开关3、绝缘套管4、压力释放阀5、测温装置小结:变压器的结构及冷却方式1-3变压器的原理【教学过程】:(2)变压器中存在漏磁通(3)变压器铁心中存在铁耗二、变压器的负载运行1、磁动势平衡方程3、阻抗变换4、变压器的外特性5、电压调整率6、变压器的损耗和效率(1)铁耗 P fe P fe≈p o(2) 铜耗2-1 单相变压器绕组的极性【教学过程】:一、极性的意义1、直流电源的极性恒定不变2、交流电源的极性只存在瞬时极性3、单相变压器的极性定义:变压器一次、二次绕组在同一磁通作用下所产生的感应电动势之间的相位关系,用同名端来标记。
4、变压器绕组的连接和极性的重要性(1)绕组串联正向串联与反向串联二、变压器绕组的极性判定1、直观法2、仪表测量法(1)直流法2-2 三相变压器绕组的连接及首尾判别【教学过程】:2-3三相芯式变压器绕组的连接组别【教学过程】:2-4电力变压器的铭牌参数【教学过程】:3-1三相变压器的并联运行【教学过程】:3-2变压器的维护及检修【教学过程】:4-1自耦变压器【教学过程】:4-2仪用变压器【教学过程】:4-3电焊变压器【教学过程】:5-1电动机的种类和用途【教学过程】:5-2三相异步电动机的结构【教学过程】:5-3三相异步电动机的拆装【教学过程】:。
三相变压器极性及连接组别课件
极性的检测方法
通过测量绕组间的电 压来判断极性。
在实际应用中,可以 通过观察接线端子的 标记或使用相位表进 行测量。
使用专门的极性测试 仪器进行测量。
02
三相变压器连接组别介绍
连接组别的定义
连接组别
指三相变压器一、二次绕组的连 接方式,用来表示原、副边的电 压关系。
连接组别的确定
根据一、二次绕组的绕向和首尾 端相连接方式来确定。
连接组别混淆
不同的连接组别对应不同的接线方式 ,混淆可能导致设备性能下降或安全 问题。
缺乏理论知识
部分技术人员对三相变压器极性及连 接组别的理论知识掌握不足,导致在 实际操作中出现问题。
缺乏实践经验
新进技术人员可能由于缺乏实践经验 ,在操作三相变压器时无法准确判断 和解决问题。
问题分析与解决方案
分析
问题分析与解决方案
分析
理论知识不足主要是由于缺乏系统学习和培训所致。
解决方案
建议定期组织技术培训,加强对三相变压器极性及连接组别相关理论的学习。
问题分析与解决方案
分析
实践经验的缺乏是新进技术人员普遍 存在的问题。
解决方案
鼓励新进技术人员多参与实际操作, 积累实践经验,同时资深技术人员应 给予指导和帮助。
实验结果分析与结论
根据测量数据,分析各相绕组的极性及 连接组别。
将实验结果与理论进行对比,验证理论 根据实验结果,总结三相变压器极性及
知识的正确性。
连接组别的判断方法。
05
三相变压器极性及连接组 别的常见问题与解决方案
常见问题汇总
极性判断错误
在三相变压器中,极性的正确判断是 关键,错误的极性判断可能导致设备 无法正常工作。
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。
电机与变压器任务6 三相变压器绕组的连接及并联运行
项目二 变压器
1.并联运行的优点
提高供电的可靠性。并联运行时,如果某台变压器发生故障,可 以把它从电网切除检修,而电网仍能继续供电。 可以根据负载的大小调整变压器投入并联运行的台数,以提高运 行效率。 可以减少总的备用容量,并可随着用电量的增加分批增加新的变 压器。 并联的台数过多也是不经济的,因为一台大容量变压器的造价要 比总容量相同的几台小变压器的造价低,占地面积也小。
原副边连接不同时
1U1 1V1 1W1
●
●
●
E1U
E1V E1W
1U2 1V2 1W2
2U1 2V1
●
●
2W1
●
E2U E2V E2W
2U2 2V2 2W2
1V1 E1V
E E •
1U1 ,1V1
1U
E E • 1U1 ,1V1
• 1U1
1W1
1U1 E1W
E2W 2W1
2V1 E2V
E• 2U1 ,2V1
E2U 2U1
E E •
•
2U1 ,2V1 2V
联接组号: D,d10
机械工业出版社 全国技工院校“十二五”系列规划教材
项目二 变压器
3. D,d联接的三相变压器的联接组别 原副边连接相同时
1U1 1V1 1W1
●
●
●
E1U
E1V E1W
1U2 1V2 1W2
2U1 2V1 2W1
●
●
●
E2U
E2V E2W
●
2U2
●
2V2
●
2W2
1V1 E1V
E• 1U1 ,1V1
E E E • 1U1 ,1V1
•
三相变压器绕组的连接方法教案
教学环节
课堂教学安排
主要教学内容
教学手段 与方式
图 1 三相绕组星形连接方法
2、三角形连接 三相电力变压器的三角形联结是把一相绕组的首
端和另外一相绕组的末端连接在一起,顺次连接成为一 闭合回路,然后从首端 U1、V1、W1(或 u1、v1、w1) 分别用导线引出接三相电源。
三角形联结用字母“D”或“d”表示。 三角形连接又分为顺序连接和逆序连接两种。图 2 (a)的三相绕组按 U2W1、W2V1、V2U1 的次序连接,称 为逆序(逆时针)三角形联结。而图 2(b)的三相绕组 按 U2V1、W2U1、V2W1 的次序连接,称为顺序(顺时针) 三角形联结。 三、总结 (1)三相变压器一、二次绕组不同接法的组合有:Y,y; YN,d;Y,yn;D,y;D,d 等,其中最常用的组合形式有 三种,即 Y,yn;YN,d 和 Y,d。
绕组我国均采用星形联结与三角形连接两种方法。 1、星形连接
三相电力变压器的星形联结是把三相绕组的末端 U2、V2、W2(或 u2、v2、w2)联接在一起,而把它们 的首端 U1、V1、W1(或 u1、v1、w1)分别用导线引出 接三相电源,构成星形联结(Y 接法)用字母“Y” “y”表示,如图 1 所示。
和 u1、v1、w1 标记,而其末端常用 U2、V2、W2 和 u2、 v2、w2 标记。单相变压器的高、低压绕组的首端则用 U1、u1 标记,其末端则用 U2、u2 标记。如表 1 所示。
教学手段 与方式
表 1 绕组的首端和末端的标记
新授
二、三相变压器绕组的连接方法 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压
b.大电流的低压绕组,采用三角形联结可以使导线 截面比星形联结时小 1 3 ,方便于绕制,所以大 容量的变压器通常采用 Y,d 或 YN,d 联结。
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
三相变压器的联结组别教案
图 4 Y,d1 联结组
图 4 请同学们根据图 3 讲解自行分析。 五、总结 Y,y 联结组可得 0、2、4、6、8、10 六个偶数联 结组别 1、 Y,d 联结组可得 1、3、5、7、9、11 六个奇数联 结组别 Y,yn0 用于容量不大的三相配电变压器。 Y,d11 联结组别主要用于变压器二次侧电压超 2、 过 400V 的线路。
无
课前准备
三相变压器的联结组别的基础知识
课外作业
一、三相变压器联结组别的定义 板 二、三相变压器联结组别的表示方法 三、Y、d 连接组 书 四、Y、y 连接组 设 五、总结
计
教
学
感
想
课
教学环节
堂
教
学
安
排
教学手段
主 要 教 学 内 容 与 方 式
一、定义: 三相电力变压器其不同的接法中一次绕组的线电
YN,d11 的变压器联结组别主要用于高压输电线路。
课
教学环节
堂
教Leabharlann 学安排教学手段
主 要 教 学 内 容 与 方 式
课
教学环节
堂
教
学
安
排
教学手段
主 要 教 学 内 容 与 方 式
课题序号 教学课时 课 名 题 称
9 2
教学班级 教学形式 三相变压器的联结组别
1117 新授
使用教具 1、掌握联结组别的表示方法 2、掌握 Y、y 连接组 教学目标 3、掌握 Y、d 连接组
投影仪、电脑
1、Y、d 连接组 教学重点 2、Y、y 连接组
教学难点
1、Y、d 连接组 2、Y、y 连接组
更新、补充、 删节内容
导入
压与二次绕组线电压之间的相位关系是不同的, 这就是 所谓的三相变压器的联结组别。 同名端 相关元素 首末端标记 连接方法
变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书
变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书1. 概况及适用范围本作业指导书适用于35KV及以下的油浸、干式变压器交接性试验时变压器绕组接线组别及各分接的电压比试验。
2. 编制依据本作业指导书如要依据和参考了如下文献编制而成:《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验》3. 知识拓展3.1常识3.1.1在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”,反之则为异名端,记作“-”。
3.1.2 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,标号为奇数为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。
对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
3.1.3标准组别的应用Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。
在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。
“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)。
3.1.4 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。
三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解
三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解
本文介绍了三相变压器的绕组联结方式,以及这些联结方式的标号,结合一个三相变压器三相绕组的联结图,对三相变压器的绕组联结方式进行详细的讲解,希望对大家有所帮助。
三相变压器的绕组联结方式
三相变压器的绕组联结,有星形、三角形、曲折性三种方式。
对与高压绕组,星形、三角形、曲折形分别用大写字母Y、D和Z表示,对于低压绕组则用同盟胡同一字母的小写形式y、d和z表示。
对有中性点引出的星形、曲折形联结方式字母后加一个N(或n),例如,YN、yn或ZN、zn等。
对于自耦变压器的自耦低压绕组用auto或a表示,例如YNa或YNauto。
三相变压器联结组的表好方法与前面介绍的单相变压器相似。
即高压绕组以A相指向12点为基准;低压绕组a相的相量按感应电动势的方向确定,其所指的时钟序数即为三相变压器的联结组标号。
举例如图:
图中a是三相变压器三相绕组的联结图,图中高压绕组A、B、C
接成星形,而低压绕组a、b、c接成三角形。
首先画高压绕组三个相电动势的相量,并将A相指向时钟的12点。
然后,按照感应电动势关系画出低压绕组三相的感应电动势。
因为在同一铁芯柱上的A、B、C各相,高、低压绕组是同极性,因此,a、b、c三相的感应电势与高压的A、B、C分别并行。
但低压为三角形接线,这个三角形在时钟内,a相的相量端点正好指在适中的11点,该变压器的联结组标号为Yd11。
图c是他的向量示意图。
确定变压器联结组标号还可以有其他办法,但是用上面的方法比较简单易行。
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。
项目02三相变压器的绕组连接课件.ppt
电路中省去中线一样,这样就大量节省了铁心的材料,
如图2-8b所示。但由于中间铁心磁路短一些,造成 三相磁路不平衡,使三相空载电流也略有不平衡,但
大变压器的空载电流I0很小,影响不大。
三相变压器的绕组连接
(2)绕组的首尾判别 1)三相绕组的首尾判别 三相绕组之间有个首尾判别的问题,判别的准则 是:磁路对称,三相总磁通为零。如果一次侧一相首
同理,把W相与V相交换,同样可测出W相的首、 尾端。只有正确判别了三相绕组的首尾,才可进一步探 讨三相绕组的两种连接方法──星形(Y)接法和三角 形(△)接法。
三相变压器的绕组连接
(a)
(b)
图2-10三相绕组的首尾判别 (a)顺接时;(b)反接时
三相变压器的绕组连接
2)星形接法 在电工基础中就曾讲过星形接法,它把三相绕组 的尾连在一起构成中性点N,三个首端接三相电源, 如图2-11所示。一次侧是星形接法,接在三相电源上, 因此电压总是对称平衡的,但由于中间相磁路略短, 阻抗较大而该相空载电流I0略小(有中线时更明显), 这是正常的。但如果首尾接反,磁路将严重不对称, 则会出现空载电流I0上升,
三相变压器的绕组连接
图2-11星形接法的电路图和相量图 (a)电路接线图;(b)正确时的相量图;(c)二次测一相接反时的向量图
三相变压器的绕组连接
3)三角形接法 它是把三相绕组的各相首尾相接构成一个闭合回路,把三个连 接点接到电源上去,如图2-12所示。因为首尾连接的顺序不同,可 分为正相序和反相序两种接法。与星形接法一样,如果一次侧有一 相首尾接反了,磁通也不对称,就会同样出现空载电流I0急剧增加, 比星形接法还严重,这是不允许的。 二次侧绕组正确接法时,闭合回路的三相电动势之和为零,即 电E。动总=势E相。 U量+图E。是V+闭E。合W的=,0,即所E。总以=也0,就这不时产任生意环打流开,回如路图中2-一13个(b)接所点示,。 测量该接点两端所得的电压,称为三角形的开口电压,其值应该为 零。
实验三-三相变压器的联结组
实验三三相变压器的联接组一、实验目的1. 掌握用实验方法测定三相变压器的极性。
2. 掌握用实验方法判别变压器的联接组。
二、实验设备D33 DJ12三、实验内容1. 测定极性(1) 测定相间极性被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容量P N=152/152W,U N=220/55V,I N=0.4/1.6A,Y/Y接法。
测得阻值大的为高压绕组,用A、B、C、X、Y、Z标记。
低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。
1) 按图1接线。
A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。
2) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%U N的电压。
3) 用电压表测出电压U BY、U CZ、U BC,若U BC=│U BY-U CZ│,则首末端标记正确;若U BC=│U BY+U CZ│,则标记不对。
须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。
4) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。
图1 测定相间极性接线图(2) 测定原、副方极性图2测定原、副方极性接线图1) 暂时标出三相低压绕组的标记a、b、c、x、y、z,然后按图2接线,原、副方中点用导线相连。
2) 高压三相绕组施加约50%的额定电压,用电压表测量电压U AX、U BY、U CZ、U ax、U by、U cz、U Aa、U Bb、U Cc,若U Aa=U Ax-U ax,则A相高、低压绕组同相,并且首端A与a 端点为同极性。
若U Aa=U AX+U ax,则A与a 端点为异极性。
3) 用同样的方法判别出B、b、C、c两相原、副方的极性。
4) 高低压三相绕组的极性确定后,根据要求连接出不同的联接组。
2. 检验联接组(1) Y/Y-12图3 Y/Y-12联接组(α)接线图(b)电势相量图按图3接线。
A、a两端点用导线联接,在高压方施加三相对称的额定电压,测出U AB、U ab、U Bb、U Cc及U Bc,将数据记录于表1中。
三相变压器的组成教案
6
教学班级
1117
教学课时
2
教学形式
新授
课题
名称
三相变压器的组成
使用教具
投影仪、电脑
教学目标
1、掌握三相变压器的结构特点
2、了解两种三相变压器的优缺点
教学重点
三相变压器的结构特点
教学难点
三相变压器的结构特点
更新、补充、
删节内容
无
课前准备
三相变压器的基础知识
课外作业
板
书
设
计
一、三相变压器的组成
教学环节
主要教学内容
教手段
与方式
量变压器来说,三相变压器组是由三个独立的单相变压器组成,所以在起重、运输、安装时可以分开处理,同时还可以降低备用容量,每组只要一台单相变压器作为备用就可以了。所以对一些超高压、特大容量的三相变压器,当制造及运输有困难时,有时就采用三相变压器组。
总结
课堂教学安排
教学环节
1、组式变压器
2、心式变压器
二、两种三相变压器的比较
教
学
感
想
课堂教学安排
教学环节
主要教学内容
教学手段
与方式
导入
新授
一、三相变压器的组成
三相变压器按照其磁路系统的不同可以由三台同容量的单相变压器组成三相变压器组;也可由三个单相变压器合成一个三铁心柱组成三相心式变压器。
1、组式变压器
(1)结构
组式变压器是把三个同容量的变压器根据需要将其一次、二次绕组分别接成星形或三角形联结。一般三相变压器组的一次、二次绕组均采用星形联结,如图1所示。
主要教学内容
教学手段
与方式
课堂教学安排
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(一体化)教学设计首页教案序号:NO.5
【组织教学】
1、学生按时进入实习教室。
2、点名记录考勤。
3 检查学生安全情况。
4 宣布课题教学目的要求
【知识回顾】
回顾上次所学内容
复习提问:三相变压器绕组的主要故障是什么?
答:变压器绕组的主要故障是各部分绝缘老化,绕组受潮,绕组层间、匝间、相间、高低压绕组间发生接地、短路、断路、击穿或烧毁故障,系统短路造成的绕组机械损伤;冲击电流造成的绕组机械损伤等。
【导入新课】
三相变压器绕组的首末端标记
为了正确连接三相变压器需要要对三相变压器首末端进行标记。
三相变压器高、低压绕组的首端常用U1、V1、W1和u1、v1、w1标记,而其末端常用U2、V2、W2和u2、v2、w2标记。
单相变压器的高、低压绕组的首端则用U1、u1标记,其末端则用U2、u2标记。
【新课内容】
三相变压器绕组的连接方法
在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组我国均采用星形联结与三角形连接两种方法。
1、星形连接
图1 三相绕组星形连接方法
三相电力变压器的星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)联接在一起,而把它们的首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源,构成星形联结(Y接法)用字母“Y”“y”表示,如图1所示。
2、三角形连接
三相电力变压器的三角形联结是把一相绕组的首端和另外一相绕组的末端连接在一起,顺次连接成为一闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源。
三角形联结用字母“D”或“d”表示。
三角形连接又分为顺序连接和逆序连接两种。
图2(a)的三相绕组按U2W1、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角形联结。
而图2(b)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2W1的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。
三、总结
(1)三相变压器一、二次绕组不同接法的组合有:Y,y;YN,d;Y,yn;D,y;D,d等,其中最常用的组合形式有三种,即Y,yn;YN,d和Y,d。
(2)
对于高压绕组来说,接成星形最为有利;
大容量的变压器通常采用Y,d或YN,d联结;
容量不太大而且需要中性线的变压器,广泛采用
Y,yn联结
(3)
a.不同形式的组合,各有优缺点。
对于高压绕组来说,接成星形最为有利,因为它的相电压只有线电压的,当中性点引出接地时,绕组对地的绝缘要求低。
b.大电流的低压绕组,采用三角形联结可以使导线截面比星形联结时小,方便于绕制,所以大容量的变压器通常采用Y,d 或YN,d联结。
c.容量不太大而且需要中性线的变压器,广泛采用Y,yn联结,以适应照明与动力混合负载需要的两种电压
【课堂小结】
电力变压器的星形、三角形接法请学生到黑板上画图。
【布置作业】
学生指导用书习题。