变压器的几种常用检测接线方式

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变压器的连接组别(附各种判别方法)

变压器的连接组别(附各种判别方法)

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。

电力变压器绕组变形的测试方法及对比分析

电力变压器绕组变形的测试方法及对比分析

电力变压器绕组变形的测试方法及比照分析十九冶电装分公司任兆兴内容摘要:本文从变压器绕组变形的测试原理、测试接线方法、变形的判断方法、现场检测要点等几个方面,分别介绍了低压电抗法和频率响应法在变压器绕组变形现场测试中的应用方法,并比照分析了低压电抗法和频率响应法之间的优点与缺乏。

关键词:变压器绕组变形、低压电抗法、频率响应法、现场检测要点、比照分析。

一、前言:电力变压器是电力系统中最重要的设备之一,直接关系着电网的平安运行。

据国家电网公司不完全统计,变压器绕组变形引起的事故占变压器事故的1/4以上。

因此,目前世界各国都在积极开展电力变压器绕组变形诊断测试,国家电网公司在?防止电力生产重大事故的二十五项重点要求?中,已明确把绕组变形试验列入变压器出厂、交接和发生短路事故后的必试工程。

变压器绕组变形是指电力变压器绕组在机械力或电动力作用下发生的轴向或径向尺寸变化,通常表现为绕组局部扭曲、鼓包或移位等特征。

变压器在遭受短路电流冲击或在运输过程中遭受冲撞时,均有可能发生绕组变形现象[1]。

变压器绕组发生变形后,其内部的电感、电容分布参数必然发生相对变化。

用常规方法(如测量变比、直阻和电容)判断变压器绕组是否发生变形是很困难的,一般只能通过变压器吊罩检查来验证,但吊罩检查不仅要花费大量的人力物力,而且对变压器本身也有一定的危害性。

因此能在现场不吊罩检查情况下快速判断变压器绕组有无变形的试验方法和仪器出现后,很快便得到了广泛的运用。

二、变压器绕组变形测试方法介绍:1、短路阻抗法:变压器绕组变形测试最早使用的方法是由前苏联提出的短路阻抗法。

其原理是通过测量变压器绕组在50Hz工频电压下变压器绕组的短路阻抗或漏抗,由阻抗或漏抗值的变化来判断变压器绕组是否发生了危及运行的变形,如匝间短路、开路、线圈位移等。

短路阻抗法主要用测量变压器绕组的短路阻抗等集中参数的变化来判断绕组是否发生变形。

但对变形不是特别严重的绕组或者缺陷仅在绕组的个别部位,集中参数的变化将不明显,使用一般检测短路阻抗的方法,很难获得必要的检测灵敏度,所以测量效果不是很好。

变压器的接线方式

变压器的接线方式
变压器的接线方式
变压器的接线方式
接线方式的不同,直接关系到变压器的运行性能, 制造和运行的经济性.下面介绍两种常用连接方式的优缺 点:
一.Y/Y接线(包括Y/Y0)优缺点: 1.Y形和△形相比,在承受同样线电压情况下,Y形的
每相线圈承受的电压较小,故在制造上的绝缘材料较少, 二由于每相流过的电流较大(Y形相电流等用线电流)选用 导线截面较粗,故线圈的机械强度较好,较能耐受短路时 的机械力。
一台变压器运行中带上额定电压,铁心饱和后电流 再增加,并不能使铁心里的磁通增加多少,磁通是平顶 波(非正弦波),这时在铁心中会有三次谐波出现, 它是以变压器外壳为通路,借铁心的铁件、空气、
变压器的接线方式
油等构成回路,使铁壳中通过有150周/秒的三次谐波磁通, 三次谐波磁通会产生涡流损耗,降低效率(最高可达变压器铁 心损耗的50-65%)。
移。(规定中线电流不超25%) 3.一相发生故障只好停用。不象△形接法的变压器可暂时
接成∨形使用。
变压器的接线方式
二.Y0/△或△/Y接线: 优点: 1.二次电势中没有三次谐波和Y/Y接线中的主要弊病
。 2.根据需要可在一次侧(采用Y0/△)在二次侧(
采用△/Y0)抽取中性点。 3.由于其中有一侧接成△形,可基本维持另一侧Y接
变压器的接线方式
2.中性点可以任意抽取,适用于三相四线制且Y接抽头放 在中性点。
3.在同样的绝缘水平下,Y接比△接可获取较高的电压。 4.由于选用导线较粗,可使匝间有较高的电容,能耐受较
高的冲击电压。
变压器的接线方式
其缺点是: 这种接线因磁通种有三次谐波存在,将使油箱发热和影响
变压器运行效率。 2.中性点应直接接地,否则中性点电位不稳定会严重位

变压器接线方式的区别及原理

变压器接线方式的区别及原理

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。

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法

变压器差动保护校验方法变压器差动保护是变压器保护中常用的一种保护方式,它能够有效地检测变压器内部的故障,并及时采取措施,保护变压器的安全运行。

而差动保护的准确性和可靠性则需要通过校验方法进行验证。

变压器差动保护校验方法主要包括以下几个方面:一、校验差动保护系统的接线是否正确。

差动保护系统由变压器主绕组、变压器副绕组和差动保护装置组成,其接线的准确性对于保护系统的正常运行至关重要。

在校验中,需要检查差动保护装置与主、副绕组的连接是否正确,保证信号的准确传递。

二、校验差动保护装置的参数设置是否合理。

差动保护装置中包含了多个参数,如差动电流定值、时间定值等,这些参数的设置对于差动保护的灵敏度和可靠性有着重要影响。

在校验中,需要根据变压器的实际情况,结合差动保护装置的技术要求,合理设置差动保护装置的参数。

三、校验差动保护系统的测试功能是否正常。

差动保护装置通常具备自检功能和定期测试功能,通过这些功能可以检测差动保护系统是否正常工作。

在校验中,需要对差动保护装置进行自检,并定期进行测试,确保差动保护系统的测试功能正常。

四、校验差动保护系统的可靠性和稳定性。

差动保护系统的可靠性和稳定性是保证变压器正常运行的关键因素。

在校验中,需要进行一系列的实验和测试,如故障模拟测试、动作试验等,以验证差动保护系统的可靠性和稳定性。

通过以上校验方法,可以有效地验证变压器差动保护的准确性和可靠性。

在实际应用中,校验工作应该与差动保护装置的选型、安装和调试配合进行,确保差动保护系统的正常运行。

变压器差动保护校验方法是保证差动保护系统正常运行的重要环节。

通过正确的接线、合理的参数设置、正常的测试功能以及可靠的可靠性和稳定性测试,可以保证差动保护系统的准确性和可靠性。

在实际应用中,需要严格按照校验方法进行操作,并不断总结和改进,提高差动保护系统的性能和可靠性,以确保变压器的安全运行。

变压器线圈直流电阻测量及其结果分析

变压器线圈直流电阻测量及其结果分析

变压器线圈直流电阻测量及其结果分析[摘要]:本文主要分析探讨变压器直流电阻的多种测量方法以及注明相关的注意事项,之后对测量得到的电阻进行分析,观察理论值与实际值之间的差距,最后详细的对电路中出现的一些小故障进行分析,并提出一些相关问题的解决方法。

[关键词]:变压器直流电阻电桥法规范要求结果分析一、变压器线圈直流电阻测量的方法1.选用的测量方法到目前为止,有电压降法和电桥法能够对变压器线圈的直流电阻进行测量,而在实验室最常用的是电桥法,这是因为电压降法有一定的局限性,不能十分精确地测出变压器线圈的直流电阻。

由于变压器中的每相绕组相当于电感与定值电阻相串联,电感的阻值在短时间内难以达到稳定,所以最后得到的阻值并不准确。

为什么电感的阻值会发生变化呢?在通电后,电感中的电流逐渐增大,由楞次定律可知,电感中产生了反向阻碍电流,但这并不能改变电感中电流增大的趋势,经过一段时间后,电流会达到一个稳定值,此时电感电压也会达到稳定值,到了这个时候才能利用测量数据进行计算,最后可以得到比较精确的变压器线圈直流电阻。

这种方式明显效率太低,不符合当今高效率的理念,因此我们常常采用另外一种测量方式――电桥法,电桥法可分为单臂电桥法和双臂电桥法,利用相关设备我们可以直接读数得到变压器直流阻值(线圈电阻值等于测量的臂电阻值乘以倍率数)。

除了以上两种方法以外,还可以采用三相绕组同时加压法,该方法可以说是电压降法的升级版,原理是根据楞次定律,使电感中最终产生的合磁通量为零,也就是说将各相电流产生的磁通量相互抵消,使之不产生阻碍电流,因此可以减少直流电阻的测量时间,能够提高测量效率。

具体操作为:对三相绕组同时加电压,其中各相绕组中的电流逐渐增大,根据右手定则,三相电流各个铁芯产生的磁通作用相互抵消,最后几乎不产生感应电流,所以该方法能够在短时间获得稳定的电流,大大缩短了操作时间。

2.测量相关注意的事项就电桥法来说,单线桥适用于测量1欧以上阻值的电阻,若测量的阻值低于1欧则会影响精确度,这是因为使用单线桥法测量时,它测出的阻值是有误差的,其中包含了实测电阻两边的导线的电阻,当被测的电阻越小,对最后得出的阻值影响越大。

变压器差动保护电流互感器接线方式

变压器差动保护电流互感器接线方式

变压器差动保护电流互感器接线方式
差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行
关系极大。

要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT 二次线电流相位相差,及电流产生的动作安匝相等。

只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正
常时就不会动作。

为使变压器电源侧和负荷侧CT 二次电流相位差,现介绍以下几种接线方式:
第一种接线方式:以我县110kV 变电站1#主变为例。

它的容量为2 万千伏安。

接线组别为丫O/丫O/A1211。

ll 0kV 侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A1211 其低压测线电流Ia、Ib、Ic 分别超前高压侧线电流高压侧CT 二次相电流在减极性时与一次电流同相位。

要想使变压器电源侧和负荷侧CT 二次线电流相位相差。

就设法使变压器低压侧的CT 二次线电流落后于相电流,这样低压侧CT 的连接顺序是a 相的头连C 相的尾;b 相的头连a 相
第二种
接线方式:我们把CT 的接线组别同样用钟表的12 个钟头来表示,那么第一种接线方式,高压侧的CT 为6 点接线,中压侧为12 点接线.低压侧为1 点接线。

第二种接线方式就是把高压侧的CT 接成12 点,中压侧接成6 点.低压侧
接成7 点。

第三种接线方式:把高压侧的CT 二次接成11 点,中压倒为5 点,低压侧接成6 点。

第四种接线方式,把高压侧的CT 二次接成5 点,中压侧为11 点,低压侧为12 点。

电力变压器停电试验项目

电力变压器停电试验项目

电感和电容链,对不同频率的信号源有不同的响应,如在低频下呈现为电
感特性而在高频下为电容特性。因此,可将绕组看作一个两端网络,其中
的网络参数反映了绕组结构的固有特性,既可通过测试其传输比参量随频
率的变化(即频率响应),也可通过测试其对低压脉冲的时域响应,反映网
络参数的变化,反映绕组结构本身特性的变化。
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变压器交接诊断试验主要项目
在例行试验项目的基础上新增如下项目: 绕组变形测试;1档 (频响法,短路阻抗法) 变比测试; 耐压及局放试验;(感应耐压与外施交流耐压)
无载调压变压器调压时:变比和直阻测试
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绕组变形试验
变压器绕组变形测试
定义:电力变压器绕组在机械力(运输、安装过程中) 或电动力(受到出口短路冲击)作用下发生的轴向或径向 尺寸变化,通常表现为绕组局部扭曲、鼓包或移位等特征。 变压器在遭受短路电流冲击或在运输、安装过程中遭受冲 撞时,均有可能发生绕组变形现象,它将直接影响变压器 的安全运行。
1)纵向比较法:纵向比较法是指对同一台变压器、同一绕组、同一分接开 关位置、不同时期的幅频响应特性进行比较,根据幅频响应特性的变化判断变 压器的绕组变形。该方法具有较高的检测灵敏度和判断准确性,但需要预先获 得变压器原始的幅频响应特性,并应排除因检测条件及检测方式变化所造成的 影响。
2) 横向比较法:横向比较法是指对变压器同一电压等级的三相绕组幅频响 应特性进行比较,必要时借鉴同一制造厂在同一时期制造的同型号变压器的幅 频响应特性,来判断变压器绕组是否变形。该方法不需要变压器原始的幅频响 应特性。现场应用较为方便,但应排除变压器的三相绕组发生相似程度的变形 或者正常变压器三相绕组的幅频响应特性本身存在差异的可能性。
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变压器绕组变形测试

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。

变压器的接线方法

变压器的接线方法

变压器的接线方法变压器是一种将交流电能从一个电路传输到另一个电路的设备,其基本工作原理是利用电磁感应。

根据不同的用途和需求,变压器可以有不同的接线方法。

下面将介绍几种常见的变压器接线方法。

1. 单相变压器接线方法:单相变压器是最常见的一种变压器,主要用于家庭、商业和工业领域。

其接线方法包括两种基本类型:星形接线和三角形接线。

- 星形接线方法:在星形接线中,主绕组的每个相位的一端通过连接在一起的中性点连接到电源的中性线上,而另一端则相互连接,形成一个三角形。

副绕组的每个相位的一端分别连接到主绕组的另一端,形成两个相对的连接点,用于输出电压。

这种接线方法常用于家庭、商业和一些低功率的工业应用。

- 三角形接线方法:在三角形接线中,主绕组的每个相位的一端相互连接,形成一个闭合的三角形。

副绕组的每个相位的一端分别连接到主绕组的另一端,形成两个相对的连接点,用于输出电压。

这种接线方法常用于一些特殊的工业应用,例如大功率电机的启动。

2. 三相变压器接线方法:三相变压器是用于大功率工业应用的一种变压器,其接线方法包括三种常见类型:Y型接线、型接线和Z型接线。

- Y型接线方法:在Y型接线中,主绕组的每个相位的一端通过连接在一起的中性点连接到电源的中性线上,而另一端则相互连接,形成一个三角形。

副绕组的每个相位的一端分别连接到主绕组的另一端,形成两个相对的连接点,用于输出电压。

这种接线方法常用于工业和商业应用。

- 型接线方法:在型接线中,主绕组的每个相位的一端相互连接,形成一个闭合的三角形。

副绕组的每个相位的一端分别连接到主绕组的另一端,形成两个相对的连接点,用于输出电压。

这种接线方法常用于一些特殊的工业应用,例如大功率电机的启动。

- Z型接线方法:在Z型接线中,主绕组的每个相位的一端相互连接,形成一个闭合的三角形。

副绕组的每个相位的一端分别连接到主绕组的另一端,形成两个相对的连接点,用于输出电压。

与型接线不同的是,Z型接线中副绕组的接线顺序与主绕组相反。

变压器差动电流计算原理之变压器CT的接线方式

变压器差动电流计算原理之变压器CT的接线方式

变压器差动电流计算原理之变压器CT的接线方式变压器差动保护是电力系统中最重要的保护之一,它可以有效地保护变压器免受故障的损害。

变压器差动保护包括差动保护器和CT(电流互感器)。

在这里,我们将讨论变压器CT的接线方式及其在差动保护中的作用。

变压器CTCT(电流互感器)是电力系统中广泛使用的一种传感器,用于测量高电压和高电流。

在变压器差动保护中,CT被用来测量变压器两侧的电流,并将其发送给差动保护器进行处理。

CT可以分为两种类型:单相CT和三相CT。

在差动保护中,使用单相CT时,需要通过变压器母线将三相电流转换为单相电流。

因此,在单相CT中,不仅需要测量变压器的两侧电流,还需要从母线上测量电流。

这种方法的缺点是需要许多电缆和连接器。

而三相CT则省略了添加电缆和连接器的步骤。

三相CT包含三个独立的CT,可以测量每个相位上的电流。

每个CT都连接到差动保护器中,使其能够测量变压器的差动电流。

变压器CT的接线方式在差动保护系统中,变压器CT的接线方式极为重要。

正确连接CT对于差动保护的正确操作至关重要。

以下是常见的两种变压器CT接线方式:泊松型接线泊松型接线又称为“Y型接线”或“星形接线”。

在这种接线方式中,变压器的中性点连接到CT的中心,而CT的端口连接到差动保护器的输入端。

这种方法是最常见的,也是最简单的接线方法。

它的优点是简单,易于操作,缺点是它无法检测中性地接线故障。

K型接线K型接线又称为“Δ-Y型接线”。

这种接线方式与泊松型接线不同在于它将两个CT连接成一个“Δ”形状,另一个CT为“Y”形。

这种接线方式对于检测中性地接线故障非常有用。

在变压器差动保护中,正确接线和选择CT对于差动保护的正确操作至关重要。

泊松型和K型接线方式都有一些优点和缺点。

选哪一种接线方式取决于变压器和差动保护器的类型,以及需要检测的故障类型。

在进行接线之前,必须对系统进行深入的分析,确保差动保护的稳定性和可靠性。

变压器接线方式变压器高低压侧的接线方式

变压器接线方式变压器高低压侧的接线方式

变压器接线方式变压器高低压侧的接线方式变压器高低压侧选择何种接线方式以及为何采用此种接线方式呢?接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线组别。

一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。

Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系,进一步描述,请楼主自己用画图来说明了。

Δ/Δ结线组是输入输出也是同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,同样是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示一样是输入与输出之间的相位关系,进一步描述,请楼主自己用画图来说明吧。

Δ/Y和Y/Δ结线组是输入输出不同相位,按时钟表示分别是1点和3,5,7,9,11点,同样是输入与输出之间的相位关系,也需要用向量图来描述。

为什么选择的问题,要看它们各种结线的优缺点。

Δ结线可以看出,每相绕组与另二相绕组头尾相接,其优点是三次谐波会在Δ形绕组中自相抵消,缺点是没有中性点,无法利用(何种)接地方法控制对地电位。

Y结线的优缺点正好与Δ结线相反,感应过来的三次谐波无法抵消,将会影响下一级或用电设备,但它有中性点,可以利用中性点选择一种接地方式,控制系统对地电压和保护措施。

中性点的接地叫工作接地,电力系统少不了工作接地,它有4点作用:1、满足系统运行需要。

中性点接地可使继电保护准确动作,并消除单相接地过电压;中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡。

2、降低人体的接触电压。

若中性点不接地,当系统有一相发生接地故障时,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到的接触电压将接近线电压。

而中性点接地时,因中性点接地电阻小,中性点与地之间的电位差接近0,如发生一相接地,人站在地面上又触及另一相时,人体受到的接触电压只接近相电压,因此降低了人体的接触电压。

3、保证迅速切断故障设备。

在中性点不接地系统,当一相接地时接地电流很小,保护装置不能迅速动作切断电流,故障将长时间持续下去。

变压器局部放电检测的接线方式介绍

变压器局部放电检测的接线方式介绍

变压器局部放电检测的接线方式介绍局部放电测试仪的接地系统采用在试验室附近泥土地单独打接地极的方式,具体做法如下:
1.材料准备:
1.1垂直接地极材料:60㎜×60㎜×6㎜×6米镀锌角钢(6#角钢),7根备用;
1.2水平接地极材料:60㎜×6㎜×6米镀锌扁钢(6#扁钢),7根备用;接地母线也为6#角钢制作;
1.3降阻剂:工业盐30kg、木炭30kg备用;
2.施工:
2.1基坑:选背阴处开挖宽1.5m长2.5m深0.6m基坑(尺寸可视实际情况进行调整);
2.2垂直接地极采用5根6#角钢打入地下五米,垂直接地极数量和打入深度可根据土质情况确定,保证接地电阻满足要求;
2.3水平接地极与垂直接地极满焊焊接,形成网状连接;
2.4将接地母线焊接在接地网的对角点上引出;
2.5将两种降阻剂交叉均匀撒在基坑内,摇表测量接地电阻,满足要求时,即可回填土方。

3.接地母线铺设:如引出多根接地母线,相邻接地母线间应尽量加大间距,最好避免平行铺设,并避免与其他导体接触。

接地母线(6#角钢)铺至屏蔽室壳体接地点,并与屏蔽壳体可靠连接。

测试变压器的好坏方法

测试变压器的好坏方法

测试变压器的好坏方法1.外观检查:首先检查变压器的外观是否完好无损,是否有明显的磕碰或变形。

确定变压器的标识、名称和额定电压等是否清晰可见。

2.绝缘电阻测量:使用万用表或绝缘电阻测试仪测量变压器的绝缘电阻。

将测试引线连接到主绕组和绝缘绕组上,记录测得的电阻值。

一般来说,绝缘电阻应该在几兆欧姆以上。

3.绕组电阻测量:使用电阻测量仪测量变压器的各个绕组的电阻,包括主绕组和副绕组。

根据变压器的设计和额定电压,可以确定电阻值是否符合要求。

4.开路试验:在额定电压下进行开路试验,即在变压器的输入和输出接头之间打开开关,记录输入电流和输出电压。

由此可以计算出变压器的空载损耗,也可以通过比较输入输出电压来评估变压器的电压变比是否准确。

5.短路试验:在额定电流下进行短路试验,即通过一个电阻器将输入和输出绕组短接,记录输入电压和输出电流。

由此可以计算出变压器的短路损耗,也可以通过比较输入输出电流来评估变压器的电流变比是否准确。

6.效率测试:在额定负载下进行效率测试,即通过测量输入和输出功率来计算变压器的效率。

较高的效率表示变压器的能量损耗较低,性能较好。

7.温升测试:在额定负载下进行温升测试,通过测量变压器的温升来评估变压器的散热性能。

较低的温升表示变压器可以在长时间高负载下稳定工作。

8.噪音测试:在额定负载下进行噪音测试,通过测量变压器产生的噪音水平来评估变压器的噪音性能。

较低的噪音表示变压器的工作稳定,运行平稳。

9.油质测试:对于油浸式变压器,可以对变压器的油质进行检测。

通过分析油中的杂质和气体含量以及油色、水分和酸值等指标,可以评估变压器的绝缘性能和油质是否符合要求。

综上所述,通过外观检查、绝缘电阻测量、绕组电阻测量、开路试验、短路试验、效率测试、温升测试、噪音测试和油质测试等多种测试方法,可以全面评估变压器的质量和性能,判断其好坏。

变压器出线连接标准

变压器出线连接标准

变压器出线连接标准
变压器的出线连接标准主要有两种:星形连接和三角形连接。

1. 星形连接(Y连接):
在星形连接中,变压器的三相输入线依次连接到变压器的三个相端,而三相出线则连接在共同连接点上。

这种连接方式可以提供相对较高的线电压,适合用于长距离输电。

2. 三角形连接(Δ连接):
在三角形连接中,变压器的三相输入线通过直接连接到变压器的三个相端形成一个闭合的三角形回路,而三相出线则连接在每个相之间。

这种连接方式可以提供相对较低的线电压,适合用于较小范围的配电系统。

需要注意的是,变压器的出线连接标准可能会根据具体情况而有所变化,因此在安装和连接变压器时,应该严格按照变压器的制造商提供的相关标准进行连接,以确保安全和正常运行。

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法目录一.首端、尾端和同名端的概念1. 变压器绕组的路端子和首尾端2. 两个绕组的同名端3. 首端、尾端跟同名端的关系4. 同名端的测试方法二.三相变压器的联结方式和联结方式的标号1. 表示联结方式的字母符号2. 表示联结组别的数字符号3. 表示三相变压器结线状况的标号三.三相变压器联结组别的判定方法1. Y-d形结线的变压器联结组别的判定方法2. D-y形结线的变压器联结组别的判定方法3. Y-y形结线的变压器联结组别的判定方法4. D-d形结线的变压器联结组别的判定方法5. Z形变压器的联结组别的判定方法四.根据变压器组别标号绘制接线图的方法1. Y-y形接线的变压器结线图的绘制方法2. Y-d形和D-y形变压器结线图的绘制方法3. Z形变压器的结线组别的判定方法五.三相变压器负序相量图的绘制方法(正文)在电力系统,三相变压器是最重要的高压电器设备之一。

本文准备简单介绍三相变压器的结线原理和结线方式,并且重点介绍怎样根据结线方式来判断三相变压器的联结线组别。

所谓“联结组别”实际上就是弄清楚低压绕组上的电压的相位跟对应的高压绕组上的电压相位相比时,低压落后多大角度。

当计算和分析三相电路时,必须搞清楚这个问题。

并作相应的技术处理,否则,否则可能酿成重大事故。

当前,国内书刊介绍的判别三相变压器的联结组别的方法有多种,基本上都是按线电压来判别的。

可是,国际标准(我国已全面采用作为国家标准)中明确规定用相电压进行判断,在IEC标准中给出了相量示意图,但是并没有作解释。

在美国的大学课本中(见文献1)介绍了相量图的画法和结线组别的分析方法。

本文就是介绍这种方法的。

在学习介绍过程中,作者也提出了更简化的分析判定方法。

一.首端、尾端和同名端的概念1.变压器绕组的线路端子和首尾端三相变压器可以是由三个单相变压器通过外部连线组成,也可以制成一个整体的三相变压器。

不管用哪种方法组成三相变压器,总得要把各个端子的用途标示出来。

配电变压器常用的接线组别

配电变压器常用的接线组别

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。

简述高压配电线路的三种接线方式

简述高压配电线路的三种接线方式

简述高压配电线路的三种接线方式一、星形接线方式星形接线方式是高压配电线路中常见的一种接线方式。

它的特点是将多根导线的终端连接到一个公共的接地点上,形成一个类似于星形的图案。

在星形接线方式中,主要有三个部分:变压器、高压侧导线和低压侧导线。

变压器是星形接线方式中不可或缺的一部分。

它通过输入一定电压的电能,通过变压器的变压作用,将电能的电压升高或降低,然后输出到高压侧导线和低压侧导线上。

在星形接线方式中,变压器的中性点与接地点连接在一起,形成一个共同的接地点。

高压侧导线是星形接线方式中的一个重要组成部分。

它是将高压电能从变压器中输出到用户端的导线。

在星形接线方式中,高压侧导线的末端都连接到变压器的中性点上,这样可以保证保持电网的稳定性和安全性。

低压侧导线是星形接线方式中的另一个关键部分。

它是将低压电能从变压器中输出到用户端的导线。

在星形接线方式中,低压侧导线的末端也连接到变压器的中性点上,与高压侧导线形成一个共同的接地点。

星形接线方式的优点是系统的可靠性高,故障发生时易于检测和定位。

同时,由于星形接线方式中的变压器中性点与接地点连接在一起,可以减少电网中的电位差,提高了电网的安全性。

二、三角形接线方式三角形接线方式是高压配电线路中另一种常见的接线方式。

它的特点是将多根导线的终端通过连接器连接在一起,形成一个类似于三角形的图案。

在三角形接线方式中,主要有三个部分:变压器、高压侧导线和低压侧导线。

变压器是三角形接线方式中的重要组成部分。

它通过输入一定电压的电能,通过变压器的变压作用,将电能的电压升高或降低,然后输出到高压侧导线和低压侧导线上。

在三角形接线方式中,变压器的每一根导线都通过连接器与其他导线连接在一起,形成一个闭合的回路。

高压侧导线是三角形接线方式中的一个关键组成部分。

它是将高压电能从变压器中输出到用户端的导线。

在三角形接线方式中,高压侧导线的末端都通过连接器与其他导线连接在一起,形成一个闭合的回路。

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变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。

主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从被试品注入点获取同步参考信号,经电缆传输到输入(参考输入)。

被试品外壳与测试电缆的屏蔽层必须可靠连接并接地,大型变压器一般以铁芯接地套管引出线与油箱的连接点,作为公共接地点,变压器外壳点接地。

一、三相Yn形测量接线
1.黄色夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的A相上,及代表、三相Yn型A相的测量。

2.黄色夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的B上,及代表三相Yn型B的测量。

3.夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的C,及代表三相Yn型C的测量。

二、三相Y形测量接线
1.黄色夹子(输入)钳在变压器的A相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的B上,及代表三相Y型AB的测量。

2.色夹子(输入)钳在变压器的B相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的C上,及代表三相Y 型BC的测量。

3.黄色夹子(输入)钳在变压器的C相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的A上,及代表三相Y型CA的测量。

三、三相△形测量接线
1.黄色夹子(输入)钳在变压器的A相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的B上,及代表三相△型AB的测量。

2.黄色夹子(输入)钳在变压器的B相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的C上,及代表三相△型BC的测量。

3.黄色夹子(输入)钳在变压器的C相上,绿色夹子(测量)钳在变压器的A上,及代表三相△型CA的测量。

四、单相X、Y、Z测量接线
1.黄色夹子(输入)钳在变压器的x点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的a上,及代表单相X、Y、Z型ax的测量。

2.黄色夹子(输入)钳在变压器的y点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的b上,及代表单相X、Y、Z型by的测量。

3.黄色夹子(输入)钳在变压器的z点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的c上,及代表单相X、Y、Z型cz的测量。

注意事项:
变压器绕组变形测试仪在测量之前应预热15分钟,如果在冬季等气温偏低的情况下,预热时间应适当加长,确保仪器的正常测量。

注意严格按示意图接地线,特别注意的是响应信号的接地夹子要先通过连接线与激励信号的接地夹子连接,再由激励信号的接地线与铁芯接地,保证信号电流的正确流向。

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