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任务二 三相变压器认知与分析


表1-9 Y,d5连接组测量数据表
实训数据
计算数据
UAB(V) Uab(V) UBb(V) UCc(V) UBc(V) KL=UAB/Uab UBb(V) UCc(V) UBc(V)
根据Y,d5连接组的电动势向量图可得
UBb=UCc=UBc=Uab
(
K
2 L
3KL 1)
若由上式计算出的电压UBb、UCc、UBc的数量与实测值相同,则表示绕组连
接正确,属Y,d5连接组。
1) 各变压器一、二次侧的额定电压分别相等,即变比相同; 2) 各变压器的联结组别相同; 3) 各变压器的短路阻抗的相对值(短路阻抗压降)应相等。
子任务二 三相变压器的运行分析
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。
当变压器的变比不等时,在空载时,环流 IC 就存在。 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%。
项目1 变压器
任务二 三相变压器认知与分析
知识与能力目标
1 了解三相变压器的用途、分类、铭牌数据和结构。 2 理解三相变压器的工作原理和并联运行。 3 掌握三相变压器的极性判别方法。 4 掌握三相变压器的联结组别及其测定方法。
任务二 三相变压器认知与分析
子任务一 三相变压器的结构与原理分析
1.三相变压器组结构与原理分析
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
2) Y,y6。
将Y,y12连接组的二次绕组首、末端标记对调,A、a两端点用导线连接, Y,y6连接组如图所示。
Y,y6连接组 (a) 接线图 (b) 电动势相量图
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
按前面的方法测出UAB、Uab、UBb、UCc及UBc,将数据记录于表1-7中。 根据Y,y6连接组的电动势相量图可得
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
1.实训目的 1) 掌握用实训方法测定三相变压器的极性。 2) 掌握用实训方法判别变压器的连接组。
2.预习要点 1) 连接组的定义。为什么要研究连接组。 国家规定的标准连接组有哪几种。 2) 如何把Y,d12连接组改成Y,y6连接组以及 把Y,d11改为Y,d5连接组。
同理,若异名端在对应端,可得到Y, d5、Y,d9和Y,d1连接组别。
(2)顺序三角形,同名端在对应端,连接组 别为Y,d1。
三相变压器Y,d-11连接
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,d5、 Y,d9连接组别。
同理,若异名端在对应端,可得到Y,d7、Y,d11和Y,d3连接组别。

相位,要求各变压器的短路阻抗角相等。



变压器运行规程规定:在任何
联 运
一台变压器不过负荷的情况下,变

比不同和短路阻抗压降不等的变压
器可以并联运行。
子任务二 三相变压器的运行分析
D5BJ00—Z15022.变压器并联运行若不满足并列运行的条件会出 现什么后果?
答: 条件不满足的后果: (1)电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗, 占据容量。在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。 (2)如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将 会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额 定电流的循环电流,使变压器烧坏。 (3)如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压 器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大 的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行 的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行。
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
3) Y,d11。
按图接线。A、a两端点用导线相连,在高压方加对称额定电压,测取UAB、 Uab、UBb、UCc及UBc,将Y,d11连接组测量与计算数据记录于表1-8中。
表1-8 Y,d11连接组测量数据表
实训数据
计算数据
UAB(V) Uab(V) UBb(V) UCc(V) UBc(V) KL=UAB/Uab UBb(V) UCc(V) UBc(V)
三相组式变压器如图所示,将3台相同的单相变压器一次、二次侧绕组, 按对称式做三相连接,可组成三相变压器组,各相磁路彼此无关。
U1
u
V1
v
W1
w
特点:三相磁路彼 此无关联。
U2
V2
W2
子任务一 三相变压器的结构与原理分析
2.三相芯式变压器结构与原理分析
三相芯式变压器是将3台完全相同的单相变压器的3个铁芯柱 合并在一起构成。
U1 *
U1* U1
U2 u2 *
u1
U2
u1 * U 2 u2
u2
u1
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。
连接组别为 I / I 6( I ,I 6 )
子任务二 三相变压器的运行分析
(2)三相变压器的连接组别
连接组别: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。
子任务二 三相变压器的运行分析
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。


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。
4) Y,d5。
将Y,d11连接组的二次绕组首、末端的标记对调,Y,d5连接组如图所示。实验 方法同前,测取UAB、Uab、UBb、UCc及UBc,记录于表1-9中。
(a) 注:a、x;b、y;c、z
与挂箱标号反
Y,d5连接组
(a) 接线图 (b) 电动势相量图
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
表1-6 Y,y12连接组测量数据表
实训数据
计算数据
UAB(V)Uab(V)UBb(V)UCc(V)UBc(V)KL UBb(V)UCc(V)UBc(V)
KL=UAB/ Uab为线电压之比 若用两式计算出的电压UBb,UCc,UBc的数值与实训测取的数 值相同,则表示绕组连接正确,属Y,y12连接组。
变压器的连接还关 系到变压器中电磁 量的谐波及变压器 的并联运行等一系 列问题。
子任务二 三相变压器的运行分析
(1)单相变压器的连接组别
U1 *
U2
u1 * u2
U1 *
U2
u2 u1 *
U1
u1
U2 u2
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。
连接组别为 I / I 12( I ,I 0 )
受运输条件或备用容量限制 时采用。如对于一些超高压,省材料,效率高,占地少, 特大容量的三相变压器,为 成本低,运行维护简单,广 减小制造和运输困难,常采 泛应用。 用三相变压器组
子任务二 三相变压器的运行分析
1.三相绕组的连接 (1)星形连接 把三相绕组的3个末端X、Y、Z连接在一起,而把它们的首端A、B、C
子任务二 三相变压器的运行分析
3.三相变压器的并联运行
并联运行的理想情况是:
1) 空载时各变压器绕组之间无环流; 2) 负载后,各变压器所分担的负载电流与其容量成正比,防 止某台过载或欠载; 3) 负载后,各变压器的负载电流与总的负载电流同相位。
为了达到上述理想运行情况,并联运行的变压器需满足以下条件:
U1
u
V1
v W1
w
U2
u1 u2
V2 v1
W2 w1
v2
w2
三相磁通 对称,铁芯 柱磁通向量 和为零
中心 铁芯柱 省去
柱同一平面 制造方便 省材料 体积小
磁阻不一样 空载电流
不一,但电 流小,可忽 略。
子任务一 三相变压器的结构与原理分析
组式和芯式变压器的比较:
类ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

组式变压器
芯式变压器
应用 场合
Y,d11连接组 (a) 接线图 (b) 电动势相量图
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
根据Y,d11连接组的电动势相量图可得
UBb=UCc=UBc=Uab
(
K
2 L
3KL 1)
若由上式计算出的电压UBb,UCc,UBc的数量与实测值相同,则表示绕组连 接正确,属Y,d11连接组。
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
引出,便是星形连接(Y连接),用字母Y或y表示。有中线用YN、yn表示
(2)三角形连接 三角形连接的两种方式:逆序三角形连接和顺序三角形连接。
子任务二 三相变压器的运行分析
2.变压器的连接组别
原、副边线电压的相 位关系。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。
采用“时钟法”来 表示。 用时钟的长针代表 高压边的线电动势 相量 短针代表低压边的 相应线电动势相量 。
测定一、二次侧极性接线图
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
(2)检验连接组
1) Y,y12。 根据Y,y12连接组的电动势相量图可知:
UBb=UCc=(KL-1)Uab
UBc=Uab
(
K
2 L
3KL 1)
Y,y12连接组 (a) 接线图 (b) 电动势相量图
子任务三 三相变压器的极性判别和连接组别测定
UBb=UCc=(KL+1)Uab
UBc=Uab
(
K
2 L
3KL 1)
表1-7 Y,y6连接组测量数据表
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