三相变压器的绕组联结方法
三相变压器绕组连接不同方式间的转换
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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。
三相变压器的绕组联结与磁路结构的正确配合_结论
三相组式变压器的特点:各相磁路彼此独立。
三相心式变压器的特点:各相磁路之间彼此关联。
5.8.3三相变压器的绕组联结与磁路结构的正确配合 问题
磁饱和效 应,磁通和 电流不可能 同时为正弦 正弦波磁通对应着尖顶波电流 正弦波电流对应着平顶波磁通
结论:
为保证相电势波形为正弦,每相的主磁通应按正弦规律变 化。此时,要求励磁电流必须为尖顶波,亦即必须在电路联结 上确保存在三次谐波电流的通路。(为什么?)
变陡了
平顶波磁通--(求导)--尖顶波的电势,若尖锋太 大,有可能将绕组绝缘击穿。
考虑到组式变压器的各相磁路彼此独立,互不关联。主 磁通中所含的三次谐波磁通和基波磁通一样,在各相变压器 的主磁路中流通,从而在原、副方绕组中感应较高幅值的三 次谐波电势,造成相电势波形则呈尖顶波(由平顶波磁通求 导获得)。尖顶波相电势的尖峰有可能将绕组绝缘击穿。
结论: 对于Δ/Y(或Y/Δ)联结的三相绕组,既可以用于组式 结构的三相变压器,也可以用于心式结构的三相变压器。
结论:
为确保相电势为正弦,三相变压器最好有一 侧绕组采用三角形联结。
考虑到心式变压器的各相磁路彼此互相关联,三相平 顶波主磁通中的三次谐波磁通相位相同,不可能在主铁芯 磁路中流通,只能沿空气或油箱壁形成闭合磁路,造成三 次谐波磁通在原、副方绕组中所感应的三次谐波电势较小结构的变压器其三相绕组不能采用Y/Y联结; (2)三相心式结构的变压器其三相绕组可以采用Y/Y联结, 但容量不宜过大 。
一侧绕组为三角形联结,三次谐波电流存在通路,因此,无论 磁路是组式还是心式结构,其三相绕组均可采用Δ/Y联结。 一侧绕组为Y联结,三次谐波电流不能在其中流通,但由正 弦波电流所产生的三次谐波磁通却会在二次侧绕组(三角 形联结)中感应三次谐波电流(见下图),同样能够确保 主磁通波形接近正弦,因而所感应的相电势也为正弦。可 见,效果上同一次侧采用三角形联结相似。
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)
三相变压器绕组的结构原理
三相变压器绕组的结构原理
三相变压器绕组的结构原理是将三组线圈分别绕在磁心上,其中一组为主绕组,通过输入电力来激励磁场;而另外两组则作为副绕组起到输出电力的作用。
这种结构原理能够实现电压的变换和电路的隔离,从而保证电能的安全有效传输。
具体来说,三相变压器绕组的结构原理包括以下几个方面:
1.主绕组和副绕组的连接方式:主绕组为三相对称线圈,分别连接到三相交流电源上,形成磁场。
副绕组也是三组线圈,分别与电路负载相连,将主绕组的电磁能转化为电能供应负载。
2.绕组的结构和材料:绕组通常由铜或铝导线绕制而成,具有低电阻、高导电性和良好的导热性。
为了减少电流损耗和温度上升,绕组一般采用分层绕制或平行绕制等技术。
此外,绕组表面常涂上绝缘漆,以增强其耐电击性能。
3.铁芯的结构和材料:铁芯通常采用硅钢片或镍铁合金等材料制成,以提高磁通密度和减小磁留强度,从而减少铁芯的磁损耗和热损耗。
三相变压器绕组的铁芯一般采用三相接铁法,使其形成闭合的磁路,从而保障高效的能量传输。
三相变压器绕组的联结组别
三相变压器绕组的联结组别1.变压器联接组别标号的常用确定方法确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即规定原绕组线电动势向量EAB当作钟表的指针固定指“12”位置,副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个数字,该数字就是三相变压器联接组别的标号。
下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具体步骤。
分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a))。
注意画图时同一芯柱的绕组上下对齐,找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。
图1 Yy0连接组按照原边接线画出原边绕组的电势向量图。
按照副边接线画出把A和a(见图1(b))看成等电位点的副边绕组电势向量图。
在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差。
即Eab当作钟表的分针固定在“12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“12”,通常用“0”表示)。
联接组组成:原边接线、副边接线组别号。
由此得图1的联接组为Yy0。
应用此法,对应每一个联接组别都要画出对应原边接线和副边接线的电势向量图,步骤繁琐,也容易出错,掌握起来有一定的难度,尤其对从事变电站运行的职工更是如此。
笔者将所有的联接组别进行全面的分析,反复推敲,找出了它们之间的相互联系及变化规律,总结出了不用画向量图的简易确定联接组标号的方法。
2 变压器中各电动势向量的相位变化规律用国际上规定的方法确定三相变压器的联接组别,较关键的步骤是画原、副绕组电动势向量图,找原、副边绕组对应的线电动势相位差。
由于三相变压器结构的特点,三相变压器原、副绕组电动势向量的相位变化及相位差也有一定的规律可循。
三相变压器同一侧(原边或副边)各相电动势相位互等120°。
同一铁芯柱上原、副绕组相电动势要么同相,相位差为0°,要么反相,相位差为+180°(如图1 Yy0)。
不论怎样联接,电势向量组成的三角形为等边三角形。
高压绕组线电势EAB和对应的低压绕相线电势Eab之间的相位差总是30°的整倍数。
三相变压器绕组的连接—电路系统
三相变压器绕组的连接—电路系统1.绕组的端点标志与极性在三相变压器中用大写字母A、B、C表示高压端首端,X、Y、Z表示尾端,小写字母a、b、c表示低压端首端,x、y、z表示尾端,连接可采纳星型(Y连接)用Y(或y)表示,角型(△连接)用D(或d)表示。
在国产电力变压器常采纳Y,yn:Y,d:和YN,d三种连接。
N(或n)表示有中点引出。
如:表1 变压器绕组的端点标志绕组名单相变压器三相变压器首端末端首端末端中点高压绕组AXABCXYZN低压绕组aXabn中压绕组AmXmAmBmCmXmYmZmNm2.单相变压器的联结组(1)变压器的联结组:三相变压器高、低压绕组对应的线电动势之间的相位差,通常用时钟法来表示,称为变压器的联结组。
(2)时钟法:即把高压绕组的线电动势相量作为时钟的长针,且固定指向12的位置,对应的低压绕组的线电动势相量作为时钟的短针,其所指的钟点数就是变压器联结组的标号。
(3)单相变压器的联结组号如图所示:对于单相变压器,当高、低压绕组电动势相位相同时,联结组为I,I0,其中I,I表示高、低压绕组都是单相绕组。
当高、低压绕组电动势相位相反时,其联结组为I,I6。
图1 单相变压器的联结组3.三相绕组的联结方式对于三相变压器,不论是高压绕组还是低压绕组,我国主要采纳星形连接(Y连接)和三角形连接(D连接)两种。
星形连接方式:以高压绕组为例,把三相绕组的3个末端X、Y、Z连在一起,结成中点,而把它们的三个首端A、B、C引出,便是星形连接,以符号Y表示。
三角形连接方式:假如把一相的末端和另一相首端连接起来,挨次形成一闭合电路,称为三角形连接,用D表示。
留意:相应的是对于低压侧而言,用y,d表示。
图2 三相绕组的联结方式和相量图4.三相变压器的联结组依据变压器原、付方对应的线电压之间的相位关系,把变压器绕组的连接分成不同的组合称为绕组的联结组。
实践与理论证明,变压器高、低压方相对应的线电压的相位差总是30度的倍数。
三相变压器绕组的连接方法
三相变压器绕组的连接方法三相变压器是一种用于电力系统中将高电压转换为低电压或低电压转换为高电压的重要电气设备。
它由三个绕组组成,分别为低压绕组、中压绕组和高压绕组。
这三个绕组之间可以采用不同的连接方法,包括星形连接和三角形连接。
本文将详细介绍三相变压器绕组的连接方法。
星形连接方法是一种常见的三相变压器绕组连接方式。
在星形连接中,每个绕组的一个端子都连接在一起形成一个星形连接点。
剩余的三个绕组的另一个端子分别作为输入或输出接线,形成一个闭合的电路。
星形连接方法的主要优点是在绕组之间提供了较好的电气隔离,从而提高了变压器的绝缘性能。
此外,星形连接还可以降低绕组的电压应力,减小了导线的规格,并且能够提供较好的对称性和稳定性,使得绕组之间的电流较为均匀。
因此,星形连接方法广泛应用于低压侧供电系统中。
然而,星形连接方法也存在一些缺点。
首先,星形连接不能提供相同的电压变化比,因为相邻绕组间的相电压是两个边向中间之和,而不是三个边之和。
其次,星形连接方法在三相不平衡负载情况下容易产生零序电流,造成能量损失和设备损坏。
为了克服星形连接的缺点,三角形连接方法也被广泛使用。
在三角形连接中,每个绕组的一个端子都连接到下一个绕组的另一个端子,形成一个闭合的三角形。
三角形连接方法的主要优点是可以提供相同的电压变换比,使得变压器能够满足不同需求的电压变化。
此外,三角形连接方法可以有效地抵消三相电流的不平衡,降低能量损耗。
然而,三角形连接方法也存在一些缺点。
首先,三角形连接不能提供较好的隔离性能,绕组之间的相电压较高,容易导致绕组之间的电气击穿。
其次,三角形连接要求绕组中心点不接地,因此在故障时难以检测和定位故障。
综上所述,星形连接和三角形连接是常用的三相变压器绕组连接方法。
星形连接具有较好的电气隔离性能和稳定性,适用于低压侧供电系统。
而三角形连接具有相同的电压变换比和抵消能力,适用于不同变压比和负载条件的要求。
根据实际应用需求,可以选择适合的连接方法来实现电能的变换和传输。
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。
变压器三相绕组有星型联结DY11与YY0区别
变压器三相绕组有星型联结、三角形联结与曲折联结等三种联结法。
在绕组联结中常用大写字母A、B、C表示高压绕组首端,用X、Y、Z表示其末端;用小写字母a、b、c 表示低压绕组首端,x、y、z表示其末端,用o表示中性点。
新标准对星型、三角形和曲折形联结,对高压绕组分别用符号Y、D、Z表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z表示。
有中性点引出时分别用YN、ZN和yn、zn表示。
自藕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:1Y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,中性点可以引出接地,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。
据GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。
而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。
现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结,主要是由于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有许多优点:3.1 D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用3.1.1在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消;3.1.2高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。
三相变压器的联结组别
三相变压器原、副边三相绕组均可采用Y(y) 联结或YN(yn)联结,也可采用D(d)联结, 括号内为低压三相绕组联结方式的表示符号。因 此三相变压器的联结方式有Y,yn、Y,d、YN, d、Y,y、YN,y、D,yn、D,y、D,d等多种 组合,其中前三种为最常见的联结方式,逗号前 的大写字母表示高压绕组的联结,逗号后的小写 字母表示低压绕组的联结,N(或n)表示有中性 点引出。
2. Y,d联结
V1 U1 E UV
V1
W1
E W
E U
E V
v1, w2
E UV
E V
E v
U2 V2 u1 E uv v1
E u
W2 w1
E w
W2 w1, u2 U2 EW V2 E u E
U
U1 u1, v2
W1
E v
u2
三相变压器的联结组别
由于三相绕组可以采用不同联接,使得三相 变压器原、副绕组的线电动势之间出现不同的相 位差,因此按原、副边线电动势的相位关系把变 压器绕组的连接分成各种不同的联结组别。由于 无论怎样联结,原、副边线电动势的相位差总是 30º 的整数倍。因此,可采用时钟表示法。
三相变压器的联结组别
具体方法是:分别作出高、低压侧电动势相 作为时钟的 量图,把高压绕组线电动势相量 E UV 长针,并固定指在“12”上,其对应的低压绕组线 作为时钟的短针,这时短针所指 电动势相量 E uv 的数字即为三相变压器联结组别的组别号,将该 数字乘以30º ,就是副绕组线电动势滞后于原绕组 相应线电动势的相位角。
三相变压器的联结组别
如何根据变压器绕组联结图判断联结组别: (1)首先画出原边绕组相电势的相量图,并根据 连接方式求出其线电动势 E UV (2)然后把U点当做u点,再根据同名端来确定 副边绕组相电动势与原边绕组相电动势的相位关 系,画出副边绕组相电动势的相量图后,由其连 接方式求出副边的线电动势 E uv (3)最后根据相量图所示的原 副边绕组线电动 势相位差,得出其联结组别号。
我国有哪几种标准的三相变压器联结组
Dyn11 Yzn11 Yyn0 Yd11 YNd11
影响三相变压器联结组的因素有哪些?
变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。
1、高低压绕组的缠绕方式:
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。
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,2、三相变压器绕组联结方式:
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。
三相变压器的联结组
长针
U1
•
E U 1U 2
U2
u1
u2
•
E u1u 2
短针
电动势反向
(A与a异名端)
I/I-12(标准)
2020/7/6
I/I-6
导入
三相变压器一次、二次绕组 不同的连接方式的组合,形成不 同的联结组。可以有下列几种:
Y,y
Y,d
D,d
D,y 2020/7/6
三相变压器的联结组
1、三相变压器的联结组用高、低压 侧对应线电势之间的相位关系来描述。
U2 V2 W2 u1 v1 w1
2020/7/6
u2 v2 w2
小结 :
作业: 1、必做:画出Y,y0联结组电路图及 相量图 2、选作:怎样由Y,y0联结组得到 Y,y4联结组和 Y,y8联结组?
2020/7/6
五、标准连接组
• 为生产使用方便,国家标准规定5种:
– Y,yn0 – Y,d11 – YN,d11 – YN,y0 – Y,y0
❖ 将一次侧的某
线电势
•
E
UV
固定在0
点(12),二次侧对应
相的线电势
•
E
u的相位差,即可以
用来表征联结组。
2020/7/6
时钟表示法
•
E UV
150
•
E uv
2020/7/6
2020/7/6
练习 Y,y0二次侧改变同名端后,
判断联结组
U1 V1 W1
2020/7/6
(1)正序接法(前首接后尾) (2)负序接法(前尾接后首)
U1 V1 W1
U1 V1 W1
U2 V2 W2 u1 v1 w1
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。
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。
三相芯式变压器绕组的连接方式
三相芯式变压器绕组的连接方式
三相芯式变压器绕组的连接方式主要有三种,分别是阶梯连接、分配连接和Y-Y连接。
首先,阶梮连接是一种最基本的连接方式,它是将三相变压器每一相绕组之间连接起来,形成一个旋绕的变压器绕组阶梯序列,从而实现电压的变化,有利于减少变压器的损
耗和故障,使用寿命较长。
其次,分配连接是将变压器绕组之间的电流分散接在各相绕组之间,即把变压器的输
入绕组的电流分配给三相绕组,从而实现相应抗谐波和电压稳定的功能,特别适用于大功
率变压器的应用场合。
总之,三相芯式变压器的连接方式有阶梯连接、分配连接和Y-Y连接,各有特性,用
户可以根据自身的实际需求,合理选择合适的三相芯式变压器连接方式,以达到节约能源、提高工作性能、改善系统运行效果的目的。
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变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。
产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
三相电力变压器高、低压绕组的出线端都分别给予标记,以供正确连接及使用变压器,其出线端标志如表1所示。
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及三角形联结两种方法。
星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)连接在一起,而把它们的首端U1、V1、Wl(或u1、v1、w1)分别用导线引出,如图1(a)所示。
三角形联结是把一相绕组的末端和另一相绕组的首端连在一起,顺次连接成一个闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)用导线引出,如图1(b)及(c)所示。
其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角形联结。
而图(c)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2Wl的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。
三相变压器高、低压绕组用星形联结和三角形联结时,在旧的国家标准中分别用Y和△表示。
新的国家标准规定:高压绕组星形联结用Y表示,三角形联结用D表示,中性线用N表示。
低压绕组星形联结用y表示,三角形联结用d表示,中性线用n表示。
上述各种接法中,一次绕组线电压与二次绕组线电压之间的相位关系是不同的,这就是所谓三相变压器的联结组别。
三相变压器联结组别不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。
理论与实践证明,无论怎样连接,一、二次绕组线电动势的相位差总是300的整数倍。
因此,国际上规定,标志三相变压器一、二次绕组线电动势的相位关系用时钟表示法,即规定一次绕组线电势EUV为长针,永远指向钟面上的“12”,二次绕组线电势Evu为短针,它指向钟面上的哪个数字,该数字则为该三相变压器联结组别的标号。
现就Y,y联结和Y,d联结的变压器分别加以分析。
2.Y,y联结组
若在图2联结绕组中,变压器一二次绕组的首端不是同名端,而是异名端,则一二次绕组相互对应的电动势相量均反向,Euv将指向时钟的“6”,成为Y,y6联结组,如图3所示。
3.Y,d联结组
图5中,变压器一次绕组仍用星形联结,二次绕组仍为三角形联结,但二次绕组u相的首端u1与w相末端w2相连,即如图5(a)所示的顺序连接,且一、二次绕组的首端为同名端,则对应的相量图如图5(b)所示。
三相电力变压器的联结组别还有许多种,但实际上为了制造及运行方便的需要,国家标准规定了三相电力变压器只采用五种标准联结组,即Y,yn0、YN,d11、YN,y0、Y,y0和Y,dll。
在上述五种联结组中,Y,yn0联结组是我们经常碰到的,它用于容量不大的三相配电变压器,低压侧电压为400~230V,用以供给动力和照明的混合负载。
一般这种变压器的最大容量为1800kV˙A,高压侧的额定电压不超过35kV。
此外,Y,y0联结组不能用于三相变压器组,只能用于三铁心的三相变压器。