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变压器接线组别和极性的测定方法

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:不同组别的变压器,其高压和低压绕组的线电压的向量关系不同,这种向量关系以时钟的钟点表示,12个钟点代表12个接线组别。变压器极性和接线组别测定的目的是:1)确定单相绕组的极性端子,以便进行串联或并联的正确连接。2)确定三相变压器的接线组别,以便判断变压器能否并列运行。变压器在交接时、更换绕组后和内部接线变动后,均应检查三相变压器的接线组别和单相变压器的极性,检查结果必须与变压器铭牌标志相符。

变压器接线组别和极性的测定方法

变压器绕组中有磁通变化时,就会产生感应电动势,感应电动势为正的一端称为正极性端,感应电动势为负的一端称为负极性端。但因变压器的感应电动势是交流电动势,所以,正极性端和负极性端都只能是对某一时刻而言的。

在变压器中,同一铁心上的两绕组因有同一磁通通过,若绕向相同,则感应电动势方向相同;若绕向相反,则感应电动势方向相反。所以,为了更好地说明绕在同一铁心上的两个绕组的感应电动势的相对关系,表示出电流流动方向,当变压器的一、二次侧绕组的绕向和端子标号确定之后,就要用加极性和减极性来表示一、二次侧感应电动势间的相位关系。如图3-10 a中,两绕组绕向相同,有同一磁通穿过,因此,两绕组内的感应电动势在同名端子间任何瞬时都有相同的极性。此时,一、二次侧电压UAXUax相位相同,如连接X和x后,UAa等于两电压的差,则该变压器就称为减极性的。如将二次侧绕组端子标号交换,如图3-10b所示,显然,同名端子间的电动势将变成方向相反,电压相位相差180°。这时连接X和x后,UAaUAXUax的和,则变压器称为加极性的。如果变压器的一次侧绕组和二次侧绕组绕向不同,但仍保持图3-10a所示的端头标号,如图3-10c所示,变压器也是加极性的。

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图3-10 变压器极性示意图

a)减极性 b)加极性 c)加极性

三相变压器的接线组别是用来表示它的各个相绕组的连接方式和向量关系的,例如Y,yn0,Y,d11,YN,dll等。标号中由左至右依次代表高压、低压绕组的接线方式,Y代表星形连接,YN,yn表示有中性点引出的星形连接,d代表三角形连接,后面的数字代表高压与低压之间的向量关系,即接线组别的名称。

变压器的接线组别主要决定于以下3个因素:

1)绕组首端和末端的标号,如A-X或X-A等。

2)绕组的绕线方向。(www.xing528.com)

3)绕组的连接方式,如Y或D以及连接的顺序。

按照变压器绕组的不同连接方式、绕线方向及端头标号,可构成12种不同的变压器接线组别。不同组别的变压器,其高压和低压绕组的线电压的向量关系不同,这种向量关系以时钟的钟点表示,12个钟点代表12个接线组别。1点钟表示相差30°,2点钟表示相差60°,以此类推,最后,0点钟代表相差360°。

对于双绕组变压器,12个接线组别中,有6个是双数组别,另外6个是单数组别。凡是高压和低压绕组接线方式一致的,如Y,y或D,d,必定是双数组别;凡是高压和低压绕组接线方式不同的,如Y,d或D,y,则均是单数组别。目前,我国电力变压器常用的接线组别有Y,yn0,Y,dll和YN,dll等,其他的接线组别应用较少。

变压器极性和接线组别测定的目的是:

1)确定单相绕组的极性端子,以便进行串联或并联的正确连接。

2)确定三相变压器的接线组别,以便判断变压器能否并列运行。因为并联运行的变压器必须保证接线组别完全相同,否则便会产生环流烧毁变压器。

变压器在交接时、更换绕组后和内部接线变动后,均应检查三相变压器的接线组别和单相变压器的极性,检查结果必须与变压器铭牌标志相符。

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