变压器连接组别及绕组方式
变压器的连接组别(附各种判别方法)
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变压器的连接组别变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系同名端: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“˙”。
变压器联结组别用时钟表示法表示规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“ÈAX”,简记为“ÈA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“Èa”。
时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。
确定三相变压器联结组别的步骤是:①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕组按A、B、C相序自左向右排列);②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画);④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。
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。
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。
三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)
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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)。
变压器联结组别含义
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变压器联结组别含义变压器联结组别含义是指变压器的不同接线方式。
变压器联结组别主要分为三种:Y型联结、△型联结和Y/△型联结。
首先来讲讲Y型联结。
Y型联结是将三相电源线连接到三个独立的变压器绕组端子上,在这种情况下,每个变压器绕组都与相邻的变压器绕组串联,且每个相都连接到中性点,中性点上可以接地。
这种联结方式常用于需要中性点的场合。
在进行电力负载时,Y型联结使得负载电流能够均匀分布,并且能够有效降低相间电压的峰值,从而实现较好的电力负载平衡。
其次是△型联结。
在△型联结中,三相电源线被连接到变压器的三个端子上,通过三个相相连的连接而形成一个封闭环路。
这样的联结方式可在任何负载情况下实现三相平衡,且能够实现较好的电力负载和相邻变压器之间的电压平衡。
在△型联结中,负载电流既能够沿着相线流动,也能从其中一个相线流到另外一个相线,因此,它最适合用于高电压负载。
最后是Y/△型联结。
Y/△型联结实际上是Y型联结和△型联结的结合。
在一个三相电源线连接到变压器的一个端子上的情况下,此种联接方式的变压器绕组中包含了两种不同的绕组:一个是Y型绕组,另一个是△型绕组。
电力负载时,正常工作时使用△型联结,负载不足时使用Y型联结。
总之,变压器联结组别是指变压器绕组的连接方式。
不同的变压器联结组别对应着不同的电力负载情况,能够实现较好的电力负载平衡,同时,还能够获得多相电流的优点。
实际应用中,需要根据电压、电流和功率等因素选择不同的联结方式,尤其是在高电压负载情况下,需要选定合适的联结方式以保证稳定的电力负载。
变压器接线方式的区别及原理
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变压器接线方式的区别及原理
Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形,且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差。
Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧也是星形,且有中性线抽头,高压与低压没有相位差。
另外补充如下知识:
变压器高低压有3种连接方式:星型、三角形和曲折形联结。
对高压绕组分别用符号Y、D、Z(大写)表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z(小写)表示。
有中性点引出时分别用YN、ZN(高压中性点)和yn、zn(低压中性点)表
示。
自耦变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。
变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。
例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。
加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。
常用的三种联结组别有不同的特征:
1 Y联结:绕组电流等于线电流,绕组电压等于线电压的1/√3,且可以做成分级绝缘;另外,中性点引出接地,也可以用来实现四线制供电。
这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。
2 D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。
3 Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数要比Y形联结多15.5%,成本较大。
三相变压器的连接组别
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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)
35kv变压器联结组别
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35kv变压器联结组别35kV变压器联结组别是指在35kV电力系统中,变压器的连接方式和组合形式。
根据变压器的连接方式和组合形式的不同,可以实现不同的电力系统配置和运行模式。
下面将详细介绍35kV变压器联结组别的相关内容。
35kV变压器联结组别主要分为三大类,分别是单単连接、Y/Y连接和Δ/Y连接。
1.单単连接:单単连接是指35kV变压器的高压绕组和低压绕组都采用単相绕组的连接方式。
这种连接方式适用于供电侧和负荷侧均为单相负载的情况。
在供电侧为负荷不平衡的情况下,可以实现自动平衡负荷的效果。
2. Y/Y连接:Y/Y连接是指35kV变压器的高压绕组和低压绕组都采用星形连接方式的连接方式。
这种连接方式适用于供电侧和负荷侧为三相负荷的情况。
在电力系统中,三相负荷是非常常见的,因此Y/Y连接在实际应用中较为普遍。
3. Δ/Y连接:Δ/Y连接是指35kV变压器的高压绕组采用三角形连接方式,低压绕组采用星形连接方式的连接方式。
这种连接方式适用于供电侧为三相负荷,负荷侧为单相负荷的情况。
在一些特殊情况下,需要将三相负荷转换为单相负荷供电,这时可以采用Δ/Y连接方式。
除了以上三种基本的35kV变压器联结组别,还有一些特殊的组合形式,如Y/Δ连接、単単连接、单単连接+Y/Y连接等。
Y/Δ连接是指35kV变压器的高压绕组采用星形连接方式,低压绕组采用三角形连接方式的连接方式。
这种连接方式适用于供电侧为三相负荷,负荷侧为单相负荷的情况。
単単连接是指35kV变压器的高压绕组和低压绕组都采用単相绕组的连接方式,并且供电侧和负荷侧都为单相负荷的情况。
单単连接+Y/Y连接是指35kV变压器采用了单単连接和Y/Y连接两种方式的组合。
这种组合方式适用于供电侧既有单相负荷,又有三相负荷的情况。
在35kV电力系统中,变压器的联结组别选择应根据实际的用电需求和负荷情况进行综合考虑。
各种联结组别都有各自的特点和适用范围,要根据电力系统的特点以及供电负荷的需求来选择合适的联结组别。
变压器连接组别及绕组方式
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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*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。
浅析配电变压器的联结组别
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浅析配电变压器的联结组别配电变压器是工业和民用电力系统中不可缺少的重要设备之一。
其主要作用是将高压电网输送的高电压、低电流的电能,转换为低压电网所需的低电压、高电流的电能。
为了提高配电变压器的效率和稳定性,通常需要在变压器的一侧或两侧进行多个绕组的联结,这就形成了所谓的“联结组别”。
联结组别是指将变压器两侧的绕组按一定的电路连接方式组成的一种变压器连接方式。
不同的联结组别在电压转换和电流分配方面具有不同的特点,选用合适的联结组别可以提高变压器的效率、降低损耗、延长使用寿命。
常见的配电变压器联结组别常见的配电变压器联结组别主要有以下几种:Yyn0组合Yyn0(或者称YY0)组合是一种常用的三相变压器连接方式。
其中,Y表示变压器的低压绕组连接为星形,y表示变压器的高压绕组连接为星形,n表示中间点不接地,0表示接地。
以三相电源供电,将变压器的高压绕组接在负载终端,低压绕组接在电源终端,中间点则不接地。
该组合适用于负载对地绝缘性能较好的场合,可以减小绝缘介质的数量,降低变压器成本。
Yyn11组合Yyn11组合也是一种三相变压器连接方式。
其中,Y表示变压器的低压绕组连接为星形,y表示变压器的高压绕组连接为星形,n表示中间点不接地,11表示两个绕组均接地。
该组合对负载对地绝缘要求不高,可以提高电网的安全可靠性和故障电流的抗干扰能力。
而变压器可靠性和热稳定性也得到提升。
Yd组合Yd组合是指变压器的低压绕组连接为星形,高压绕组连接为三角形,中间点不连接,同时采用接地装置将整个变压器的谐振电容接地。
Yd组合适用于对负载电流不均衡的场合,如单相负载较多或三相负载不平衡。
该组合可以抵消负载的电流不平衡,提高整个系统的稳定性,同时减少电流谐波的产生和传输。
Dyn11组合Dyn11组合是指变压器的低压绕组连接为三角形,高压绕组连接为星形,中间点接地,同时采用接地装置将整个变压器的谐振电容接地。
该组合适用于对负载电压不平衡要求较高的场合,同时可以提高变压器的响应速度和换相能力。
三相变压器的连接组别
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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。
中压变压器的连接组别
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中压变压器的连接组别中压变压器是电力系统中不可或缺的一部分,其作用是将输电线路中高电压的电能转换成中电压电能,以便输送到用电设备中。
中压变压器的连接组别是指将中压变压器的绕组连接方式分成若干类别,并按照不同组别的连接方式进行编号。
以下是中压变压器的连接组别的详细介绍:一、 Yyn0连接组别Yyn0连接组别,也称为 "Yd连接组别",是中压变压器最常见的连接方式之一。
其中 "Y" 表示变压器的高压绕组为 Y 型连接方式, "y" 表示变压器的中压绕组为 Y 型连接方式, "n" 表示变压器的中间点不接地, "0" 表示变压器的低压绕组为接地中性点。
二、 Ynd1连接组别Ynd1连接组别,也称为 "Yd1连接组别",是一种比较常见的中压变压器连接方式。
其中 "Y" 表示变压器的高压绕组为 Y 型连接方式,"n" 表示变压器的中压绕组为接地中性点, "d" 表示变压器的接地中性点通过Δ-γ 绕组与高压绕组相连通, "1" 表示变压器的低压绕组为Y 型连接方式。
三、 Yyn11连接组别Yyn11连接组别,也称为 "Yd11连接组别",是一种较为常见的中压变压器连接方式。
其中 "Y" 表示变压器的高压绕组为 Y 型连接方式,"y" 表示变压器的中压绕组为 Y 型连接方式, "n" 表示变压器的中间点不接地, "11" 表示变压器的低压绕组为 Y 型连接方式,并且为接地中性点。
四、 Ynd11连接组别Ynd11连接组别,也称为 "Yd1d11连接组别",是一种比较常见的中压变压器连接方式。
其中"Y" 表示变压器的高压绕组为Y 型连接方式,"n" 表示变压器的中压绕组为接地中性点, "d" 表示变压器的接地中性点通过Δ-γ 绕组与高压绕组相连通, "11" 表示变压器的低压绕组为 Y 型连接方式,并且为接地中性点。
变压器的接线组别
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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,“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UAB 330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,并且将分针固定指向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。
变压器主流联结组别
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变压器主流联结组别引言变压器是一种将交流电能从一种电压转换为另一种电压的电气设备,广泛应用于能源输送和分配系统中。
在变压器的运行中,联结组别起着至关重要的作用。
本文将探讨变压器主流联结组别的相关内容。
变压器概述变压器是一种通过电磁感应原理来完成电能转换的设备。
它由一个或多个线圈(一般称为绕组)和一个铁芯组成。
其中,低压绕组和高压绕组分别负责输入和输出交流电能,而铁芯则承担着产生和传递磁场的作用。
联结组别的定义根据变压器的绕组连接方式,可以将变压器分为不同的联结组别。
联结组别决定了变压器的相对极性,进而影响变压器的输出电压和电流。
当前,变压器主流的联结组别主要包括Yyn0、Yd11、Ynd11、Dyn11等。
Yyn0联结组别Yyn0为变压器的标准联结组别,也称为“不带中性线的星型-星型联结组别”。
其中,第一、二绕组都是星形连接,而第三绕组为星形或者三角形连接。
Yyn0联结组别适用于对称型负载和非对称型负载,广泛应用于电力系统中。
Yyn0联结组别的特点有: - 没有中性线,适用于三相四线系统。
- 适用于对称型和非对称型负载。
- 高压绕组与低压绕组的相对电压和相位差保持不变。
Yd11联结组别Yd11为变压器的常见联结组别,也称为“星形-三角形联结组别”。
其中,高压绕组为星形连接,低压绕组为三角形连接。
Yd11联结组别适用于电力系统的变电站和工业用途。
Yd11联结组别的特点有: - 高压绕组与低压绕组的相对电压和相位差保持不变。
- 适用于对称型负载。
- 具有较好的响应能力和短路能力。
Ynd11联结组别Ynd11为变压器的常见联结组别,也称为“星形-星形-三角形联结组别”。
其中,高压绕组和中性绕组均为星形连接,低压绕组为三角形连接。
Ynd11联结组别适用于电力系统的变电站和工业用途。
Ynd11联结组别的特点有: - 高压绕组与低压绕组的相对电压和相位差保持不变。
- 适用于非对称型负载。
- 具有较好的防护性能和可靠性。
2-3三相芯式变压器绕组的连接组别

Y,y0
适用于三相动力负载。
二、连接组别的判别方法与步骤 1.在接线图中标出一次、二次绕组相电压的正方向和线电压的正方向
一次、二次绕组都是Y连接 一次、二次绕组分别是Y、△连接 标出每相绕组相电压正方向
2.画出一次、二次绕组相电压相量图
一次绕组相电压相量图 二次绕组相电压相量图 一次、二次绕组相电压相量图
§2 —3
三相芯式变压器绕组的连接组别
一、连接组别的意义
三相变压器的一次、二次绕组不同的接法,形成了不同的连接组别, 也反映出不同的一次侧、二次侧的线电压之间的相位关系。 为表示这种相位关系,国际上采用了时钟表示法的连接组别标号予 以区分:即把一次侧线电压相量作为长针,永远指向12点位置,相对应 二次侧线电压相量作为短针,它指几点钟,就是连接组别的标号。
Y,yn0 适用于三相四线制供电,即同时有动力负载和照明负载的场合。
Y,d11 适用于一次侧线电压在35kV以下,二次侧线电压高于400V的 线路中。
YN,d11 适用于一次侧线电压在110kV以上的,中性点需要直接 接地或经阻抗接地的超高压电力系统。
YN,y0 适用于高压中性点需接地场合。
标出相电压与 线电压正方向
相电压相量图
线电压相量图
时钟示意图
三相变压器的Y,y6连接
例 判断下图所示变压器的联结组别。
标出相电压与 线电压正方向
相电压相量图
线电压相量图
时钟示意图
三相变压器的YN,d7连接
3.画出一次、二次绕组线电压相量图
一次绕组线电压相量图 二次绕组线电压相量图 Y,y变压器一次、二次绕组线电压相量图
一次绕组线电压相量图 二次绕组线电压相量图 Y,d变压器一次、二次绕组线电压相量图
我国变压器采用的连接组别

我国变压器采用的连接组别一、引言变压器作为电力系统中重要的电气设备之一,用于将高压电能转换为低压电能,以满足不同电压等级的电力需求。
在我国,变压器采用了不同的连接组别,以适应不同的电网配置和运行要求。
本文将详细介绍我国变压器采用的连接组别及其特点。
二、Yyn0连接组别Yyn0连接组别是我国变压器中最常见的一种连接方式。
其中,Y表示高压绕组为星形连接,y表示低压绕组为星形连接,n表示中性点为接地点,0表示高压绕组与低压绕组没有相位差。
这种连接组别适用于电网中高压侧和低压侧都需要接地的情况。
Yyn0连接组别的特点是:高压侧和低压侧都可以实现三相电压的平衡,中性点接地可以提供良好的故障电流路径,降低了绝缘的要求。
此外,Yyn0连接组别还具有较好的对称性,可以有效地抑制谐波,提高电能质量。
三、Dy11连接组别Dy11连接组别是我国变压器中另一种常见的连接方式。
其中,D表示高压绕组为三角形连接,y表示低压绕组为星形连接,11表示相位差为180度。
这种连接组别适用于电网中只有低压侧需要接地的情况。
Dy11连接组别的特点是:由于高压侧为三角形连接,可以承受较大的对称故障电流,提高了变压器的短路能力。
同时,Dy11连接组别还能够提供较好的电能质量,降低谐波对电网的影响。
四、Yd11连接组别Yd11连接组别是我国变压器中用于配电系统的一种连接方式。
其中,Y表示高压绕组为星形连接,d表示低压绕组为三角形连接,11表示相位差为180度。
这种连接组别适用于不需要低压侧接地的情况,如工业用电等。
Yd11连接组别的特点是:由于低压侧为三角形连接,使得变压器能够承受较大的非对称故障电流,提高了变压器的短路能力。
此外,Yd11连接组别还能够有效地抑制谐波,提高电能质量。
五、其他连接组别除了上述常见的连接组别外,我国的变压器还采用了一些特殊的连接方式,以适应特殊的电网配置和运行要求。
例如,Yyn6连接组别适用于需要低压侧接地的情况,而Dd0连接组别适用于高压侧和低压侧均不需要接地的情况。
配电变压器常用的接线组别
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配电变压器常用的接线组别
(1) Yyn0:其中Y表示高压绕组为星形接线,y表示低压绕组为星形接线,n表示从二次侧绕组中点引出中性线,0表示高压与低压的线电压相位相同。
可作为三相四线制或三相五线制的供电输出,用于容量不大的配电变压器,供应动力和照明负载。
(2) Dyn11:其中D表示高压绕组为三角形接线,y表示低压绕组为星形接线,n表示二次侧绕组中性点直接接地并有中性线引出,11表示高压与低压的线电压相位差30°。
常用于我国的TN或TT系统接地式低压电网中。
(3) Yd11:即一次侧绕组接成星形,二次侧绕组接成三角形,一般作为10kV或35kV电网的供电变压器和发电厂的厂用变压器等。
二次侧绕组接成三角形,是为了消退3次谐波电压。
(4) YNd11:即一次侧绕组接成星形,并从中性点再引出中性线直接接地,二次侧绕组接成三角形。
高压绕组接成星形比接成三角形承受电压低√3倍,因而能带来很好的经济效益,一般用在110kV及以上中性点直接接地的电力系统中。
1。
变压器原理及接线组别

※我国标准规定生产: Yd11、 YNd11
例1:将变压器接成联接组标号Dy1,并画电动势相量图
A BC
●
●
●
●
●
●
XYZ
初级△接AX-CZ-BY联结 初级△接AX-BY-CZ联结
高压绕组接法大写,低压绕组接法小写,字母 N、n是星形接法的中点引出标志。
(二)联结组 1、高低压绕组中电势的相位 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,
并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压 绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。
同名端决于绕组的绕制方向
2、同名端
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“˙”。
3-8 三相变压器磁路、联结组、电动势波形
一、三相变压器磁路系统
1、组式磁路变压器 特点:三相磁路彼此无关联,各相的励磁电流在 数值上完全相等
A
A
B
B C
C
X
Y
Z
组式应用
三相组式变压器优点是:对特大容量的变压器制造容 易,备用量小。但其铁芯用料多,占地面积大,只适 用于超高压、特大容量的场合。
2、心式磁路变压器
1、 Yy0
A
B
C
aA
c
b
ÉAB Éab
x、y、z
C
B
X、Y、Z
2、 Yy6
180º
3、 Yy4
注意abc 顺序错 过一个 铁心柱
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

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,“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。
变压器连接组别

变压器的连接组别变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系同名端: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“˙”。
变压器联结组别用时钟表示法表示规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“ÈAX”,简记为“ÈA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“Èa”。
时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。
确定三相变压器联结组别的步骤是:①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕组按A、B、C相序自左向右排列);②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画);④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。
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。
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。
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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。
当原、副绕组绕向相反时,位置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。
如果改变原绕组线端标志,则两绕组首端为同极性,两绕组的感应电势同相。
三、连接组标号的含义和表示方法连接组标号是表示变压器绕组的连接方法以及原、副边对应线电势相位关系的符号。
连接组标号由字符和数字两部分组成,前面的字符自左向事依次表示高压、低压绕组的连接方法,后面的数字可以是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大小,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。
这种相位关系通常用“时钟表示法”加以说明,即以原边线电势相量做为时钟的分针,并令其固定指向12位置,以对应的副边线电势相量做为时针,它所指的时数就是连接组标号中的数字。
四、连接组标号的判定(一)Y,y0连接组标号原、副绕组都是星形连接,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,根据相电势与线电势的关系,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,且令它们的末端重合,就可看出它们是同相的,用时钟表示法看,它们均指在12上,这种连接组标号就是Y,y0。
(二)Y,y6连接组标号原、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,副绕组上下颠倒,竖直向下,电势正方向由末端指向首端),原、副绕组对应相电势反相。
据此,按上述方法可画出相量图,并可知,原、副绕组相对应的线电势的相位移是180°,当原边线电势相量指向12时,对应的副边线电势相量将指在6的位置上,这种连接组标号就是Y,y6。
原、副绕组均为星形连接的三相变压器,除了0、6两组连接组标号外,改变绕组端头标志,还可有2、4、8、10四个偶数的连接组标号数字。
(三)Y,d11连接组标号原绕组做星形连接,副绕组为三角形顺接,各相原、副绕组都以同极性端为首端。
按前述方法画出原、副绕组相电势相量图,再根据线电势和相电势的关系,画出线电势相量,将副边的一个线电势相量平移,使其末端与对应的原边线电势末端重合,可以看出,副边线电势滞后于对应的原边线电势相量330°,用时钟表示法可判定为Y,d11连接组标号。
假如Y,d连接的三相变压器各相原、副绕组的首端为反极性,原绕组仍然不变,副绕组各相极性相反,且仍然顺接,按上述方法,就可判定是Y,d5连接组标号。
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、1四种连接组标号的数字。
如上所述,连接组标号不仅与原、副绕组的连接方法有关,而且与它们的绕线方向及线端标志有关,改变这三个因素中的任何一个,都会影响连接组标号。
连接组标号的数字共有12个,其中偶数和奇数各6个,凡是偶数的,原、副绕组的连接方法必定一致;凡是奇数的,原、副绕组连接方法必定不同。
连接组标号是变压器并列运行的条件之一。
五、连接组标号的测定测定连接组标号的方法有双电压表法、直流法和相位表法。
现只学电压表法,测定连接组标号之前,通常应先测定原、副绕组的相对极性。
(一)绕组极性的测定1、直流感应法:将高压边一相绕组的首端接电池正极,末端接电池负极,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末端,按此确定标志,则原、副绕组的首端为同极性端。
2、交流感应法:将同一相高、低压绕组的首端连接在一起,在高压边的两端加一个不超过250V的交流电压,然后分别测量高、低压边的电压,以及高、低压绕组末端间的电压。
若高、低压绕组末端间电压等于高压边电压与低压边电压之差,说明高、低压边电压同相,即高…低压绕组的首端为同极性端。
或高、低压绕组末端间电压等于高、低压边电压之和,说明高、低压边电压反相,即高、低压绕组的首端不是同极性端。
(二)连接组标号的测定将高压边A端和低压边a端连接在一起,在高压边加一个不超过250V(最好为100V,便于计算)的三相交流电压,用电压表依次测量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连接组标号;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连接组标号。
三相变压器的磁路系统和空载电势波形一、三相变压器的磁路系统三相变压器的磁路系统主要分为两类:一类是各相磁路彼此无关,实际存在于三相变压器组中,巨型变压器为了便于制造和运输,多采用三相变压器组;另一类是各相磁路彼此关联,三铁心柱变压器的磁路就属于此类,大多数电力变压器都是三相三铁心柱变压器,它有耗材少、效率高、占地面积小、维护简便的特点。
三相变压器组是由三台单相变压器组成的,所以每相的主磁通各有独立的磁路,各相磁路互不影响,而且长短相同,因此三相磁通对称时,三相励磁电流是对称的。
三相铁心柱变压器是三相的整体,所以三相磁路是相互关联的,任何一相的主磁通都借助其它两相的铁心柱作为回路。
这种磁路结构可以看成是三个单相变压器磁路合并演变而成。
设想将三个单相铁心的一个铁心柱贴合在一起,则三相磁路都以中间的铁心柱构成回路,从而可以用一个公共铁心柱代替,通过公共铁心柱的磁通是三相磁通之和,由于三相电压对称,所以三相磁通的总和为零,即任何瞬间公共铁心柱的磁通均为零,因此可将中间的铁心柱省去,形成组合的铁心。
为了制造方便,将三个铁心柱排列在一个平面内,成为常见的三相心式变压器。
由于中间一相的磁路要比旁边两相的磁路短,在三相磁通对称的情况下,中间一相的空载电流较小,使三相空载电流不对称,但空载电流与负载电流相比小得多,这种不对称对负载运行的影响可以略去不计。
二、三相绕组连接方法和铁心磁路系统对相电势波形的影响在学习单相变压器空载电流时知道,当主磁通为正弦波时,由于铁心磁路饱和的影响,励磁电流为尖顶波,其中除基波外,还含有较强的三次谐波和其它高次谐波。
在三相变压器中,励磁电注中的基波分量是对称系统,可在三相绕组中互成回路而流通。
励磁电流中的三相谐波分量,各相的相位差是3乘以360°,任何瞬间,三次谐波电流不但大小相等而且相位相同,在无中线的星形连接中无法流通。
励磁电流也因三次谐波不能出现而接近正弦波,主磁通波形不再是正弦波而变成平顶波,它不仅有基波而且含有三次及其它高次谐波。
基波磁通产生基波电势,三次谐波磁通产生三次谐波电势,因此合成相电势的波形具有尖顶特性。
可知三次谐波磁通引起相电势的畸变,而三次谐波磁通的大小不仅与磁路饱和程度有关,而且与变压器的磁路系统有关。
总之,三相变压器相电势的波形与绕组的连接方法和铁心磁路系统都有关系。
(一)Y,y联结的三相变压器当变压器原、副绕组均为星型连接且无中线时,三次谐波电流不能在绕组中流通,因此励磁电流为正弦波,主磁通为平顶波,这种情况下,主磁通的三次谐波分量的大小与磁路系统的型式有关。
在三相变压器组中,磁路各自独立,基波磁通和三次谐波磁通均沿铁心磁路闭合,其磁阻很小,因些三次谐波磁通很大,加上其频率为基波频率的3倍,使其感应的三次谐波电势相当大,结果使相电势的波形严重畸变,呈尖峰状,可能引起绕组绝缘击穿,但在线电势中因三次谐波电势互相抵消而仍为正弦波。
在三相铁心柱变压器中,三相磁路彼此关联,三次谐波磁通不能通过铁心闭合,只能溢出铁轭,借助油和油箱壁等形成回路,磁阻很大,所以三次谐波磁通很小,因此主磁通和相电势波形都很接近正弦波。
但是三次谐波磁通通过油箱壁等铁件,将在其中感生涡流而引起局部发热及附加涡流损耗。
综上所述,三相变压器组不能采用Y,y连接,而三相铁心柱变压器可采用Y,y连接,但从附加损耗考虑,对于容量大、电压高的三相铁心柱变压器不宜采用Y,y连接。
(二)D,y和Y,d连接的三相变压器变压器原边作三角形连接时,三次谐波电流可在三角形回路内流过,于是主磁通及其在原、副绕组中的感应电势都是正弦波。
原边为星形连接而副边为三角形连接时,原边空载电流中的三次谐波分量不能流通,因而主磁通和相电势中似乎应出现三次谐波,但因副边为三角形连接,三次谐波电势便在闭合的三角形回路内形成三次谐波环流,副边闭合回路的感抗远远地大于电阻,所以三次谐波环流几乎滞后三次谐波电势90°,副边三次谐波环流建立的三次谐波磁通又几乎与该三次谐波环流同相,因此副边三次谐波环流建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作用,使合成主磁通及其感应电势都接近正弦波。