变压器连接组别_第1页
变压器连接组别_第2页
变压器连接组别_第3页
变压器连接组别_第4页
变压器连接组别_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、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“ eAX” , 简记为“ eA” ,低压绕组电势从a指向x,简记为“ Pa”。 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

2、的钟点。确定三相变压器联结组别的步骤是: 根据三相变压器绕组联结方式(丫或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); 在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向 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) ; 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 YyO、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

3、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。在变压器的联接组别中“ Yn”表示一

4、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)。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。丫(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

5、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)。变压器接线方式有4种基本连接形式:“ 丫,y ”、“D,y”、“ Y,d ”和“ D, d”。我国只采用“ 丫,y”和“ 丫,d”。由于丫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,带中性线则在字母丫后面加字母 n 表示。三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中, 都会碰到变压器的极 性和联接组别的接线问题。 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。通常是采

6、用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识 别,对初学者和现场操作者不易掌握。 而利用相电压矢量图来对三相变压器各种 联接组别进行接线和识别, 此种方法具有易学懂、 易记牢, 在实用中即简便又可 靠的特点,特别是对Y/ 和z/丫的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来 说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。1用相电压矢量图画出丫/ 接法的接线图首先画出原边三相相电压矢量 A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时 针旋转到所要求的联接组。如图1所示,Y/的联接组别,顺时针旋转了 330。后再画出次边a相的 相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的

7、合成矢量上,由 于原次边三相绕组 A、 B、 C 和 a、 b、 c 相对应,我们把次边 a 相绕组的头连接 次边 b 相绕组尾,作为次边 a 相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了 次边 a 相的连结, 其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。 因此根据原次边相电压矢量便可画出丫/Il组接线图,如图2所示图I Y/A-U相电压矢量图A B芻2 Y/A-tl#线附2用相电压矢量图来识别丫/ 接法的联接组别如要识别图3所示的Y/接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量 A、B、C,根据图3的接线图可以看出,次边a相绕组的尾连接C相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,我们把

8、次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210。,由此这个接线图是Y/厶7组,见图4。囹3 Y/A钱图图4 /应接线图的相电圧矢盍图3用相电压矢量图画出 /Y接法的接线图首先画出次边a、b、c三相相电压矢量图,以次边a相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。如图5所示,先画出厶/Y-5组的矢量图,再逆时针旋转150。,画出原边A相相 电压矢量,此A相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出 /Y-5组的接线图可知,次边a、b、c三个头作为a、b、c三相的输出端,原边 A的尾C的头,B的尾接A的头

9、,C的尾接B的头分别作为A、B、C三相的输出端,见图6。a b c圏,A/Y-5相电庄矢量图图6 丹5接线图4用相电压矢量图,识别 /Y接法的联接组别首先画出以次边a、b、c三相电压为基准的矢量图,再根据原边绕组的接法,只要将A相画在次边矢量上,以原边 A相顺时针旋转到次边a相之间的夹角是多少,就知道该 /Y的接线图它属于第几组。如图7所示,识别图中 /Y的接线图它属于几组,根据上面的方法,画出次边a、b、c三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边 A相绕组的头连接B 相绕组的尾作为原边 A相引出线,因此我们把原边相电压矢量 A画到次边矢量 a和-b中间,而次边C相绕组的头作为次边a相输出,因

10、此我们把次边矢量 C 当成是矢量a调相来使用,然后以原边 A相顺时旋转到次边a相,它们的夹角为270。,因此这个接线图为ZZY-9联接组,见图8图7 丫接线图 图8 丫接线图的相电压矢量图由此可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法简单易学,却在现场实践过程中具有很高的实用价值。什么电容电流会滞后电压 90度?为什么电感电流会超前电压 90度?零状态时的电容器,也就是其中没有电场能量,刚一接入电路时,两端 没有电压,相当于短路,电流可以通过,并在两极间逐步建立起电压,同时 储存电场能量,当两端的电压等于电源电压时,电流中断,相当于开路,所 以是先有电流后有电压,也就是

11、说电容电流超前于90度.零状态时的电感线圈,也就是其中还没有磁场能量,刚一接入电路时,线圈两端有电压,等于电源电压,而没有电流,相当于开路,随着磁场的不 断建立,两端电压逐步减小,电流逐渐增大。也就是先有电压后有电流。所 以电感电流会滞后于电压90度。功率因数表的超前与滞后功率因素表显示的超前与滞后,反映了线路中电压电流的相位关系。 滞后,是常见的情况,表示电流的相位滞后于电压的相位, 说明线路是感性的,以电动机类的负载为主。超前,是少见的情况,表示电流相位超前电压相位,说明线路呈现 容性,负载中电容过大,一般出现在电容补偿补过头了。正常的负载少见容性的 功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现

12、象,容易产生震荡,造成电网故障, 故要尽量不免出现超前。 如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常 是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。同步电动机的功率因数一 增加它的励磁电流,电动势E0就增大,同步电动机就会在过励状态下运行。这时,同步电动机定子电流越前端电压(即为电容性),反电势 -E0 比较大,电 动机从电网吸取容性电流和容性无功功率, 或者说向电网发出感性电流和感性无 功功率。正好补偿了附近电感性负载的余姚, 使整个电网的功率因数得到了提高。二减小同步电动机的励磁电流,-E0就减小,同步电动机就在欠励状态下运行。这时同步电动机从电网吸收感性电流, 对电网来说, 就是增加了电感性

13、负载, 使 负载需要的感性无功电流增加,降低了整个电网的功率因数。因此同步电动机一般不在欠励状态下运行,是按照过励的运行条件设计的。 同步电动机的励磁电流不能过分加大,因为励磁电流太大会引起定子电流增大, 定子和转子损耗都要增加,使电机的温升增加。同步电动机接入电网后。 电网电压和频率是一定的, 同步电动机从电网吸收的有 功功率的大小由它所带动的负载大小决定的。 如果负载不变, 调节电动机的励磁 电流,就会使定子电流也发生变化。同步电动机的功率因数是由励磁电流决定的。在交流电路中电压和电流的相位有三种情况, 当负载是纯电阻性质时, 电压和电 流相位相同;当负载是(或含有)电感性质时, 电压相位

14、超前电流; 当负载是(或 含有)容性负载时,电压相位滞后电流,或者说,电流相位超前电压,也就是你 说的“容性电流”。如:平常用的异步电机,就是感性负载,用来补偿电网功率 因数的补偿电容就是容性负载。换一句话说 ,我们单方面讨论电流的关系,把电压作为一个对比的定值 ,这个时候 可以表述为 :如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前 90 度,如果是电感则产 生最终电流超前 -90 度(即滞后 90 度)反过来说,在平面直角坐标系中, 假设电压为 X 轴水平方向,则是否超前则为 Y 轴垂直方向,当为容性负载时为 Y 正半轴部分,感性负载为 Y 负半轴部分 无论是正超前还是负超前 (滞后)

15、都会导致功率因数下降, 而纯阻性负载其超前 角或滞后角是 0 度,这个时候功率因数为 1 正因为容性和感性具有这种相反的性质, 那么当使用电动机等感性负载时, 会导 致严重的负超前,这个时候就应当使用足够的电容器进行补偿,使其无限逼近 0 度,保证功率因数无限的逼近 1。总之,功率因数下降, 无论是正超前还是负超前都回导致下降, 只有为 0 时才是 最高的,而感性负载一应用就肯定是负的了。所以就要用电容补偿让他接近0 。超前和滞后 ,对于送电系统而言 ,会导致输送的有功能量下降 ,无功上升 ,换句话说, 线路已经负载 50KW 的功率 ,但事实上由于超前等原因功率因数下降,线路实际 输送的能量

16、对设备做的功可能远小于 50KW, 比如结果是 5KW, 那么我们就等价 于用 50KW 设计容量的线路去带动一个 5KW 的负载,这对于电网而言 ,这种损 失是不可估量的 .补偿的话最简单的说,容性超前用电感补偿 ,感性滞后用电容补偿 ,使其即不超前 也不滞后 .就目前而言,国家规定的用电设备功率因数不能低于 0.9, 否则就会罚款 (或者说 加收损耗的费用 ),因此很多单位用电时 ,都使用无功补偿装置在设备自身上补偿, 同时也在单位的总线上集中补偿 ,一般也都是用继电器投切电容器的为多 ,毕竟现 在大多都是感性滞后的 .电动机功率因数为 0.88 , 电动机是感性负载,是电压超前于电流。 在电容性的负载力,电流超前于电压,但都是小于一的。超前或滞后的角度的余弦值就是功率因数。 纯电阻电路由于电压电流同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论