三相变压器的联结组2
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。
三相变压器的联接组与标号(详细的原理阐述)
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第5章三相变压器的联结组与不对称短路原理简述1.极性测定的依据高、低压线圈之间的相电压相位决定于两个线圈的标号及其绕向,如图5-1示。
若高、低压线圈的标号和绕向都相同(或都相反,图略),则高、低压侧的相电压同相,这时我们说两点同极性。
若只有标号(或绕向,图略)反了,如图5-2,则相电压的相位相反,这时我们说两点不同极性。
2.三相绕组的联接方法把三个单相绕组联成三相绕组将有好几种联法,其中最基本的形式有星形(或形)接法和三角形(D或形)接法两种,此外,还有曲折接法(或接法)。
它们的绕组联接图和电压相量图如图5-3所示。
形联接方法的副方每相绕组有一中间抽头,将绕组分成为相等的两半,和、和、和分别套在不同的铁芯柱上,把一个铁芯柱上的上半个绕组与另一铁芯柱上的下半个绕组反向串联,组成新的一相绕组后,再接成星形联接,其相量图每相相量连接线成曲折形,顾名思意称为曲折形(或形)接法。
从电压相量图可见,相电压只有原来绕组的,就是说在相同的电压下绕组匝数增加到倍,增加了用铜量和损耗。
但形联接的变压器能防止冲击波影响,运行在多雷雨地区可减少变压器雷击损耗。
还常使用于某些整流变压器中以防止中性点位移,使三相电压接近平衡来提高整流效率。
因此形接法近年来渐渐增多,国家标准GB1094-85中也被列为常用联结组之一。
图5-3 三相绕组联接的基本形式(1)形联接法(2)△形联接法(3)形联接法图 5-4 △联接和联接的左行接法在图5-4中画出了三角形接法和曲折形接法的另一种联接次序。
我们把图5-3称右行接法,图5-4就称左行接法。
由于联接次序不同,它们的线电压相位关系就不相同,这一点在下面的联结组别中应注意区别。
一般情况下三角形联接和曲折形联接只采用右行联接,以后不加说明的三角形联接和曲折形联接都是指右行联接。
3.三相变压器的联结组三相变压器高、低压侧线电压之间的相位关系,不但与标号和绕向有关,还与三相线圈的联接方式有关。
根据电机学理论,习惯上用“时钟法”来表示高、低压两侧间线电压的相位关系。
三相变压器的联结组实验报告
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三相变压器的联结组实验报告实验目的:本实验旨在通过对三相变压器的联结组实验,探究不同联结组方式对电压和电流的影响,并验证三相变压器的基本原理。
实验原理:三相变压器是由三个独立的单相变压器通过特定的联结组方式连接而成。
根据不同的联结组方式,可以实现不同的电压和电流变换。
本实验中将研究Y-Δ联结组和Δ-Y联结组两种常见的联结方式。
实验步骤:1. 准备工作:将三台单相变压器编号为T1、T2、T3,并检查其绝缘性能。
2. Y-Δ联结组实验:a. 将T1、T2、T3的高压侧H1、H2、H3连接在一起,形成一个Y形连接。
b. 将T1、T2、T3的低压侧X1、X2、X3连接在一起,形成一个Δ形连接。
c. 将三相电源分别接入T1、T2、T3的高压侧,设置合适的电压值。
d. 使用电压表和电流表分别测量高压侧和低压侧的电压和电流数值。
e. 记录测量结果,并计算高压侧和低压侧的电流比值。
3. Δ-Y联结组实验:a. 将T1、T2、T3的高压侧X1、X2、X3连接在一起,形成一个Δ形连接。
b. 将T1、T2、T3的低压侧H1、H2、H3连接在一起,形成一个Y形连接。
c. 将三相电源分别接入T1、T2、T3的高压侧,设置合适的电压值。
d. 使用电压表和电流表分别测量高压侧和低压侧的电压和电流数值。
e. 记录测量结果,并计算高压侧和低压侧的电流比值。
实验结果与分析:通过Y-Δ联结组实验和Δ-Y联结组实验的测量结果,可以得到以下结论:1. 在Y-Δ联结组中,高压侧的电压和低压侧的电压呈一定的比例关系,即高压侧电压为低压侧电压的平方根的三倍。
2. 在Δ-Y联结组中,高压侧的电压和低压侧的电压呈一定的比例关系,即低压侧电压为高压侧电压的平方根的三倍。
3. 在Y-Δ联结组中,高压侧的电流和低压侧的电流呈一定的比例关系,即高压侧电流为低压侧电流的平方根的三倍。
4. 在Δ-Y联结组中,高压侧的电流和低压侧的电流呈一定的比例关系,即低压侧电流为高压侧电流的平方根的三倍。
三相变压器的联结组
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三相变压器的联结组【知识文章】解密三相变压器的联结组1. 引言三相变压器作为电力系统中常见的重要元件之一,其联结组是决定其功能和工作方式的重要因素之一。
了解三相变压器的联结组对于电力系统的设计、运行和维护都具有重要意义。
本文将全面评估三相变压器的联结组,探讨其深度和广度,以及相关的概念和理论,并加以个人观点和理解的分享。
2. 三相变压器的联结组2.1 联结组的定义和作用在三相变压器中,联结组指的是变压器的绕组在电路中相对连接的方式。
它决定了变压器的功能和性能,包括相数、相序、绕组方式等。
2.2 常见的联结组形式2.2.1 Y/Y联结组Y/Y联结组是指变压器的高压绕组和低压绕组都采用星形(Y)连接。
它具有性能稳定、输出电压平衡、适用于大型电力系统等优点。
2.2.2 Δ/Y联结组Δ/Y联结组则是指变压器的高压绕组采用三角形(Δ)连接,而低压绕组采用星形连接。
它适用于中小型电力系统,具有输入电流小、输出电压平衡等优点。
2.2.3 Y/Δ联结组和Δ/Δ联结组Y/Δ和Δ/Δ联结组分别指高压绕组采用星形连接,低压绕组采用三角形连接以及两者均采用三角形连接。
它们分别适用于不同的电力系统,并具有各自的特点和优势。
3. 三相变压器联结组的影响因素3.1 电压比电压比是指高压绕组与低压绕组之间的电压关系,它直接影响到变压器的变比和功率传输。
3.2 相位差相位差是指高压绕组和低压绕组之间的相角差异,决定了变压器的输出电压相位和功率因数。
3.3 绕组连接方式绕组连接方式决定了变压器的联结组形式,从而影响到其功能和性能。
4. 个人观点和理解三相变压器的联结组是其功能和性能的关键因素之一。
对于电力系统的设计、运行和维护来说,正确选择联结组形式非常重要。
在实际应用中,需要综合考虑电压比、相位差和绕组连接方式等因素,以满足系统的需求。
随着电力系统的不断发展和进步,联结组形式也在不断演变和完善,因此持续学习和探索变压器联结组的新技术和理论十分重要。
三相变压器联结组别判断方法
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三相变压器联结组别(标号)的判定方法一、联结组另U (标号)概念三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。
采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。
图1-1二、影响联结组别的因素三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。
(一)联结方法的影响变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。
常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax绕组的X端可以和b连接,也可以与C连接(1)Y,y 或 YN,y 或 Y,yn;(2)Y,d 或 YN,d;(3)D,y 或 D,yn;(4)D,d 。
其中大 写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接 法的中心点引出标志。
(二)绕组电动势相位的影响在变压器的接线图中 ,一次绕组按 A 、B 、C 相序排列,相位保持不 变;二次绕组按 a 、b 、C 相序排列,相位可有改变(abc 、bca 、Cab )。
同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同 ;错开一个铁心柱相位滞后1200,钟点数按顺时针方向增加4h ,错开两个铁心柱,相位滞后2400,钟点数按顺时针方向增加 8h ,如图1-3 (a )、(b )所示。
按照ax-by-cz-ax 顺序接线的称为顺接,按照 ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用 Y 表示;二角形接法用 D 表示,如图 1-2所示。
* UC(a )星形联结 在三相变压器里 (b )三角形联结(顺联) ,一次绕组的首端用 A B 、 (C )三角形联结(逆联)C 表示;末端用X 、丫、Z 二次绕组的首端用a 、b 、C 表示,末端用x 、y 、Z 表 示。
三相变压器的联结组实验报告
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三相变压器的联结组实验报告三相变压器的联结组实验报告一、实验目的二、实验原理三、实验器材和仪器四、实验步骤五、实验结果及分析六、实验结论一、实验目的1. 了解三相变压器的基本原理和联结组的作用;2. 掌握三相变压器的连接方法;3. 学会使用电压表和电流表进行电参数测量;4. 熟悉实验过程中安全操作规范。
二、实验原理1. 三相变压器的基本原理:三相变压器是由三个单相变压器组成,其中两个单相变压器为副边,一个单相变压器为主边。
主边为三项式接法,副边可以采用星形接法或者三角形接法。
通过调整副边接线方式,可以改变输出电压大小和相位。
2. 联结组的作用:联结组是指通过改变副边接线方式,可以得到不同输出电压大小和相位差。
常见联结组有Y-△联结组和△-Y联结组。
三、实验器材和仪器1. 实验箱;2. 三相变压器;3. 电流表;4. 电压表。
四、实验步骤1. 将三相变压器放入实验箱中,连接主边电源;2. 将副边接线方式改为Y-△联结组,将电压表和电流表分别连接到副边的相线和公共端上;3. 分别测量副边的三个相电压和电流,并记录下来;4. 将副边接线方式改为△-Y联结组,重复步骤3;5. 将副边接线方式改为△-△联结组,重复步骤3。
五、实验结果及分析1. Y-△联结组时,测得三个相电压分别为220V、220V、220V,电流为2A。
根据公式U1/U2=√(Z1/Z2),可以计算出主副变比为:U1/U2=220/√3÷220=0.577。
由于Y-△联结组时,输出电压大小是主副变比的平方倍,因此输出电压大小为0.333×220≈73V。
2. △-Y联结组时,测得三个相电压分别为380V、380V、380V,电流为0.67A。
根据公式U1/U2=√(Z1/Z2),可以计算出主副变比为:U1/U2=380/√3÷380=0.577。
由于△-Y联结组时,输出电压大小是主副变比的平方倍,因此输出电压大小为0.333×380≈126V。
三相变压器的联接组与标
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三相变压器的联结组
联接组
三相变压器的电路系统是由三相绕组连接组成的.不同的联结方 式,以及绕组的绕向、标记不同,会影响到原、副边线电动势 的相位,根据变压器原、副边线电动势的相位关系,把变压器 绕组的不同联结和标号分成不同的组合,称为联接组.体现变 压器原、副边线电动势的相位关系.
u2
测定三相变压器相间极性的接线图
测定属于同铁芯柱的两个绕组
在高压绕组施加0.5UN,测量UAa、UAb、UAc.电压不相等的那相绕组,集 合AX绕组为同铁芯. 测定其他两相属于同铁芯柱上的两个绕组.
测定初、次级极性
高压侧加低电压100V左右,测量UAX、Uax、UAa. 若UAa = UAX – Uax , 则说明初、次级标号正确 若UAa = UAX + Uax ,则说明有边不正确
测定三相变压器相间极性
用万用表判出高、低压绕组,暂定标记A、X;B、Y;C、Z. 按图联接后,在A、B两端加低电压100V左右,测量UAB和UCZ. 若UAB≈UCZ ,则可认为B、Y标记不正确,应将B、Y标记对调. 用同样方法判别C相标记. 用同样方法,测定低压侧相间极性.
A
X
V u1
B
Y
C
Z
V
B
y
b
ZX
Y
cx
A
a
C
UBb
UCb
UBc
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项目 公式
Y,d5Y/△-5联接组
A
X
a
B
Y
b
C
Z
c
Y,d5(Y/Δ-5)联接组标号接线图
UBb
B x
y
ZX
Y
A
z
我国三相变压器的标准连接组别Yyn0
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2019/11/8
第二节 三相变压器的连接组
三相变压器的Y与D型连接(图2-19)
2019/11/8
第二节 三相变压器的连接组
(二)连接组
三相绕组无论采用什么联结法, 二次侧线电动势的相位差总是30°的倍数, 因此采用钟表面上12个数字来表示
2.单相变压器的连接
单相变压器或三相变压器中某相高、 低压绕组的联结组问题,其实质为电 路理论中互感线圈的同名端问题。
2019/11/8
第二节 三相变压器的连接组
单相变压器的两种连接(图3-20)
2019/11/8
第二节 三相变压器的连接组
3.三相变压器的联结组问题标号的步骤 1)根据三相变压器具体连接确定连接组标号
由具体连接到获得三相变压器相位 关系的电路图表达(图2-tem8)
2019/11/8
第二节 三相变压器的连接组
用电势相量确定变压器的联结组(图2-tem9)
2019/11/8
第二节 三相变压器的连接组
2)由给定的连接组标号确定变压器 原副边接法
* 由给定的连接组标号确定高、低侧 线电势相量
2019/11/8
课堂练习 ABC
***
2019/11/8
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
2019/11/8
第三节 三相变压器绕组连接及其磁路系统 对电动势波形的影响
* 在绕组连接图上标明原边三相相电势方向(首端指 向末端),根据连接方式,做出电势相量图
三相变压器联结组
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便于维护
适用范围广
三相变压器联结组结构简单,便于安装、 调试和维护,降低了运维成本。
三相变压器联结组适用于各种不同的电力 系统和设备,如发电机、电动机、变压器 等,具有广泛的应用价值。
缺点
成本较高
01
相对于单相变压器,三相变压器的制造成本较高,价格相对较
贵。
占用空间大
02
由于三相变压器需要同时处理三相电压和电流,其体积相对较
大,占用空间较多。
对称性要求高
03
三相变压器联结组需要保证三相电压和电流的对称性,对设备
的配置和运行要求较高,否则容易引发故障。
06
三相变压器联结组的发 展趋势与未来展望
发展趋势
01
高效能
随着电力需求的增长和能源资源的紧张,三相变压器联结组正朝着高效
能、低损耗的方向发展,以提高能源利用效率和减少能源浪费。
星形接线
总结词
星形接线是一种常见的三相变压器联结组表示方法,通过将三个线圈的末端连接在一起,形成一个中 性点,实现三相电压的平衡输出。
详细描述
在星形接线中,三个线圈的末端连接在一起,形成一个中性点。这种接线方式能够实现三相电压的平 衡输出,并且可以提供三相四线制电源,满足用户对三相和单相负荷的需求。星形接线具有结构简单 、经济实用的优点,广泛应用于中小型三相变压器中。
储能系统
在新能源储能系统中,三相变压器联结组用于连接储能电池和电力 系统,实现电能的储存和释放。
05
三相变压器联结组的优 缺点
优点
平衡性
高效节能
三相变压器联结组具有良好的平衡性,能 够减小各相之间的电压和电流差异,提高 系统的稳定性和可靠性。
三相变压器联结组采用三相交流电,能够 充分利用磁场和电场的对称性,降低能耗 和运行成本。
三相变压器连接组别

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,标号为奇数国家标准规定,单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。
三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
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。
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联结有优点:3.1D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。
3.2Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。
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。
三相变压器的连接组别
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OCCUPATION 1492011 10三相变压器的连接组别文/陈玉江变压器的并联运行,是指变压器的一次绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的二次绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
变压器并联运行有如下优点:一是提高了供电的可靠性。
多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电。
二是提高运行效率。
可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减小电能损耗。
三是减少一次投资。
可根据用电量的增加,分期分批安装变压器。
三相变压器并联运行的条件有三个:联结组别相同;变比相同;短路电压相同。
当连接组别不同的变压器并联运行时会导致短路烧毁变压器。
变压器的连接组别是指变压器一、二次绕组的连接方式和组别号的总称。
组别号是指用时钟表示法表示一、二侧同名线电压的相量关系。
规定一次侧线电压相量(E AB )为分针指向12点,二次侧对应线电压相量(E ab )为时针,它指向几点就是变压器连接的组别号。
下面以常见的Y,y和Y,d接法探讨总结变压器连接的规律。
一、Y,y接法已知变压器的绕组连接图,及各相一,二次侧的同名端,判断连接组别。
题图变压器绕组连接图一次侧相量图二次侧相量图时钟标号图例1图例2图例3图图1例1:如图1所示,根据给定绕组连接图,分别做出一次侧相量图和二次侧相量图。
需要注意的是:根据时钟表示法的要求,一次侧相量图最好按图中方位画出;而二次侧需要根据一、二次侧间相位关系画出。
最后,根据E AB 和E ab的相位关系确定连接组标号为Y,y0。
为了后面分析的方便,及便于记忆,特作以下规定:一次侧接线图及相量图不变。
二次侧绕组的同名端侧,称为同名端出线;反之,称为异名端出线。
例1中图示即为同名端出线。
二次侧各相量的方向与一次侧同一铁心的相量方向对应。
例2:如图1所示,通过作图,可以确定连接标号为Y,y6。
需要注意的是由于同名端与例1不同,使得二次侧相电势与一次电势相反。
三相变压器的联结组别
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电机学三相变压器的联结组别一、绕组的标记方式(又叫标号)三相绕组的如何连接,如何标号直接影响到联结组的组别,也影响变压器的性能。
首端A B C(高压边)(头)a b c(低压边)末端X Y Z(高压边)(尾)x y z(低压边)二、高低压绕组间相电压的相位关系三相变压器,属于一个铁心柱上绕的两个绕组,只有两个“同相”或“反相”。
决定原则为绕向和标号。
1同相(1)绕向相同,标号相同(同相)高压线圈电势由A到X;低压线圈电势由a到x,(图a)(2)绕向相反,标号相反高压线圈电势由A到X;低压线圈电势由a到x,(图d)2反相(1)绕向相反,标号相同高压线圈电势由A到X;低压线圈电势由a到x,(图b)(2)绕向相同,标号相反(图c)三、高低压侧线电压的相位关系---联结组联结组关系决定原则:(1)高低压线圈的绕向;(2)高低压线圈的标号;(3)三相线圈的连接方法(Y,Y N,D,Z等)其相位不是唯一的60°,30°,180°,还有其他90°,120°,240°等。
恰好是30°的倍数,这就启发我们找一个方法来表示。
1时钟表示法规定:时钟的长针表示高压侧的某线电势相量(如E AB),时钟的短针表示低压侧对应线电势相量(如E ab)。
注意:E AB相量永远指向钟表的12∶00,可理解为相量图上的点A为分针的轴,点B为分针的矢端;E ab相量为时针的a点指向B点的方向。
此外,联结组符号中的“Y”,“D”和“Z”分别表示高压测的三绕组联结为“星型”,“三角形”和“曲折线”接线,而“y”,“d”和“z”分别表示低压测的对应三相接线。
2根据线圈接线图画出对应的电压相量图和联结组符号3根据联结组符号画出对应的电压相量图和线圈接线图。
三相变压器的连接组别
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三相变压器的连接组别一、Dyn11与Yyn0的区别三角形对星形接法,DYn11:D表示一次绕组为三角型接线,Y表示二次测绕组星型接线,n表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法,假设一次测绕组为中心12点时刻,那么二测绕组就在11点位置Yyn0:高压星形连接、低压星形连接并引出中性线;Dyn11:高压三角形连接,低压星形连接并引出中性线。
当低压三相负载不平衡时,低压线圈存在零序电流,Yyn0连接的变压器由于高压星形连接,零序电流没有通路,所以低压零序电流产生零序磁通,从而感应出零序电势,也就是说相电压存在零序分量,使得三相相电压失去平衡,波形失真。
而在Dyn11连接的变压器中,由于高压是三角形连接,高压线圈中也感应出零序电流,它所产生的零序磁通抵消低压所产生的零序磁通,相电压中就不存在零序分量了。
所以说,Dyn11变压器比Yyn0变压器带不平衡负载的能力强。
但 Yyn0变压器结构要简单些,一般在1600KVA以下小容量的的变压器中仍然可以采用这种接法。
1)根据配电线路负荷的特点,美式箱变采用Dyn11结线,具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。
在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好,但存在非全相运行问题,我公司采取在低压主开关加装欠压保护装置。
2)Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。
这种情况对于低压侧-9*3为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,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。
三相变压器的联结组
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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
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
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(1)
三相变压器的Y,d联结组
U1 V1 W1 (1)在接线图上标出各相电动势相量参
考方向;
•
U2 V2 u1 v1
W(2 2)画出原绕组电动势相量图,作出;E
w1
UV
(3)根据同一铁心柱上原、副绕组感
应电动势的相位关系, 画出副边绕组相
E E u2
v2
(1)
w2
电动势相量图,并作出
•
E
uv
(4)比较原、副绕组线电动势
E• AB
与E ab
•
UV
uv
的相位关系。 根据钟点法确定联接组别。
可以判断得到, 该联结组为Y,d11
练习 : Y,d11二次侧相序向右(后)
推移一相后, 判断联结组别
U1 V1 W1
U2 V2 W2 w1 u1 v1
w2 u2 v2
(2)
小结 :
作业:
1、必做:画出Y,d11联结组电路图 及相量图
导入
三相变压器一次、二次绕组 Y,d 不同的连接方式的组合除了Y,y D,d 联结组,还有可以有下列几种: D,y
新授:
三相变压器的Y,d联结组
三相变压器的Y,d联结组
例题: 用做相量图的方法判别如图所示三
相变压器的联结组
U1 V1 W1
U2 V2 W2 u1 v1 w1
u2 v2 w2