电机拖动与电气控制 课件1.3 三相变压器_第1页
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文档简介

电机拖动与电气控制ChapterI:transformer第1章变压器主要内容01变压器的结构和工作原理02变压器的运行原理及特性03三相变压器04其他常用变压器StructureandworkingprincipleoftransformerOthercommontransformersThree-phasetransformerOperationprincipleandcharacteristicsoftransformerprimarycoverage03三相变压器Three-phasetransformer三相变压器AXΦABYCZΦBΦCΦABYCaZAXxbyczΦBΦC一、三相式变压器磁路系统三相变压器二、电路系统---联结组别变压器的端头标号绕组名称单相变压器首端末端三相变压器首端末端中性点高压绕组AXA、B、CX、Y、ZN低压绕组axa、b、cx、y、zn1.三相变压器绕组的联结方式三相变压器*

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一、二次绕组的同极性端同标志时,一、二次绕组的电动势同相位。一、二次绕组的同极性端异标志时,一、二次绕组的电动势反相位。二、电路系统---联结组别2.单相变压器的极性三相变压器联结组别:反映三相变压器连接方式及一、二次线电动势(或线电压)的相位关系。三相变压器的连接组别不仅与绕组的绕向和首末端标志有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。理论和实践证明,无论采用怎样的连接方式,一、二次侧线电动势(可电压)的相位差总是300的整数倍。因此可以采用时钟表示法——作为时钟的分针,指向12点,作为时钟的时针,其指向的数字就是三相变压器的组别号。组别号的数字乘以300,就是二次绕组的线电动势滞后于一次侧电动势的相位角。二、电路系统---联结组别3.三相变压器的联结组别三相变压器若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Y,y4、Y,y8连接组别。1)Y,y连接

同名端在对应端,对应的相电动势同相位,线电动势和也同相位,连接组别为Y,y0。同理,若异名端在对应端,可得到Y,y6、Y,y10和Y,y2连接组别。二、电路系统---联结组别3.三相变压器的联结组别变压器高低压同时采用“星”形连接,低压侧采用”∆”形连接,根据高低压电压相量图,判断变压器的连接组别。2)Y,∆连接三相变压器二、电路系统---联结组别3.三相变压器的联结组别三相变压器总之,对于Y,y(或D,d)连接,可以得到0、2、4、6、8、10等六个偶数组别;而Y,d(或D,y)连接,可以得到1、3、5、7、9、11等六个奇数组别。变压器的连接组别很多,为了便于制造和并联运行,国家标准规定,Y,yn0、Y,d11、YN,d11、YN,y0和Y,y0连接组为三相双绕组电力变压器的标准连接组别。其中前三种最为常用:Y,yn0连接的二次绕组可以引出中线,成为三相四线制,用作配电变压器时可兼供动力和照明负载。Y,d11连接用于低压侧电压超过400V的线路中。YN,d11连接主要用于高压输电线路中,使电力系统的高压侧可以接地。三相变压器并联运行的优点:1、提高供电的可靠性;2、提高供电的经济性。1)各变压器一、二次侧的额定电压分别相等,即变比相同。2)各变压器的连接组别相同。3)各变压器的短路阻抗(短路电压)的标么值相等,且短路阻抗角也相等。1.并联运行的理想条件三、三相变压器的并联运行三相变压器1)变比不等时并联运行变比不等的两台变压器并联运行时,二次空载电压不等。2.并联条件不满足时的运行分析三、三相变压器的并联运行为了保证空载时环流不超过额定电流的10%,通常规定并联运行的变压器的变比差不大于1%。当变压器的变比不等时,在空载时,环流就存在。变比差越大,环流越大。由于变压器的短路阻抗很小,即使变比差很小,也会产生很大的环流。环流的存在,既占用了变压器的容量,又增加了变压器的损耗,这是很不利的。

三相变压器

连接组别不同时,二次侧线电压之间至少相差300,则二次线电压差为线电压的51.8%,由于变压器的短路阻抗很小,这么大的电压差将产生几倍于额定电流的空载环流,会烧毁绕组,所连接组别不同绝不允许并联。2)联结组别不同时的并联运行2.并联条件不满足时的运行分析三、三相变压器的并联运行三相变压器3)短路阻抗标么值不等时并联运行

可见,各台变压器所分担的负载大小与其短路阻抗标么值成反比。为了充分利用变压器的容量,理想的负载分配,应使各台变压器的负载系数相等,而且短路阻抗标值相等。2.并联条件不满足时的运行分析三、三相变压器的并联运行三相变压器变压器运行规程规定:在任何一台变压器不过负荷的情况下,变比不同和短路阻抗标么值不等的变压器可以并联运行。又规定:阻抗标么值不等的变压器并联运行时,应适当提高短路阻抗标么值大

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