变压器连接组别是什么_变压器连接组别接线方式

  在变压器设计过程中,接线方式的选择往往得不到重视。三相变压器1/2侧有A/B/C三相绕组。它们之间的连接方式对变压器,特别是配电变压器的运行性能有很大的影响,直接影响到供电质量。因此,接线方式的选择也是变压器设计客串的一项非常重要的任务。

  配线组变压器是一个变压器初级和在布线表示的组合的形式的次级绕组;变压器同相高低压绕组均绕在同一铁心柱上,由同一主磁链绕制。闪光灯变压器当主磁通变化时,高低压绕组中的感应电势存在一定的极性关系。

  在任何时刻,高压绕组一端的电位为正值,低压绕组一端的电位也为正值。两个绕组之间相同极性的末端称为同一名称的同一端,记为“”,反之亦然。对于同义词结尾,记作“-”。

  公共变压器绕组有两个连接,即,“三角形连接”和“星形连接”;变压器耦合基团“d表示为三角形连接,”n“表示与中性线星形连接,Y表示星,n表示中性带;11表示的变压器初级侧的次级侧的线度或高级)。

  变压器接线组别用一次侧(或一次侧)接线方式大写字母表示,二次侧(或二次侧)接线方式小写字母表示。

  y(或y)是恒星连接,d(或d)是三角形连接。数字用时钟表示,它用来表示第一和第二侧向电压的相位关系。横向电压相量作为分针使用,固定在时钟点的位置,二级线电压相量作为小时针使用。

  “YN,DL1”,其中11是指当一次侧电压相位作为一针细针指向时钟的12:00位置时,次级侧的线位置。也就是说,二次侧的线路电压UAB落后于一次侧电压UAB330度(或前方30度)。

  通过组合四个末端基团形成的两个绕组变压器:“Y,Y”,“d,Y”,“Y,d”和“d,d”。仅使用“Y,Y”和“Y,d”。由于带也被连接到中性线Y和两种不空档,从空档没有任何符号不与在中性线Y字母n之后的字母的增加而增加。n表示中性分的领先优势在那里。YN0配线组,UAB和UAB一致,在分针12参照。“12”中的终端中的新组,在表中的一个“0”位简单地说:在变压器的初级和三个不同的序列或其连接的端的次级绕组来结束在每一侧由感应交流电对应其引起到基准相位角是不同。

  变压器连接组别接线kV配电变压器,容量在100kVA 及以下的一般采用四框五柱式,容量为500~1600kVA的采用两框三柱式。而10kV配电变压器的连接组别常用的有Dyn11和Yyn0接线接线方式优缺点如下:

  一、 Dyn11接线接线方式如下图所示,单相短路和三相短路的短路电流大小相差不多,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻三角形接线的闭合回路内流通而不能在星形接线中流通,所以当低压侧三相负载不平衡运行时,总零序电流和三次谐波电流在每个铁芯柱上的总磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各相输出电压合格率高。当高压侧一相熔断器熔断后,另外两相的负载仍然可以正常运行,但在低压主开关装设欠压保护装置,能解决非全相运行问题。闪光灯变压器

  二、Yyn0接线接线方式如下图所示,当高压熔断器一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化的情况,可使停电范围减少至1/3。这种情况对低压侧为单相供电的照明负载不会产生影响,但低压侧是三相供电的动力负载需要配置缺相保护,才不会导致动力负载因缺相运行而烧毁。容量在1600kVA及以下的芯式变压器才允许采用Yyn0连接方式,因为三次谐波磁通穿过铁构件时会产生涡流损耗。Yyn0接线变压器的中性线电流不宜过大,因为Yyn0联结变压器高压绕组比Dyn11联结变压器高压绕组的绝缘强度要求低,所以将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结比较困难。

  两框三柱式铁芯的每个绕组套在磁路独立、相邻的两框上,每个框内的磁通除基波外,还有三次谐波磁通,由于每个绕组两个铁芯框内的三次谐波磁通等大反向,因此每个绕组内的三次谐波磁通向量为零;同时由于配电变压器高压侧采用D联结,零序电流和三次谐波电流在三角形内构成回路按同一个方向流动,因此磁通波形和低压绕组上感应电动势波形都接近正弦波,所以低压中性点电位不漂移,各相输出电压质量高,而且雷电流可以在高压绕阻的三角形接线闭合回路内流通,使得每个铁芯柱上雷电流的总磁势几乎等于零,阻止了正、逆变换过电压的产生,所以防雷电性能好,考虑到配电变压器绕组高次谐波等原因,故两框三柱式铁芯配电变压器应尽量采用Dyn11的连接方式,以改善配电变压器高低压绕组电压波形,减少谐波对电网的影响,提高电压合格率和供电可靠性。而且Dyn11的连接方式还有利于低压侧单相接地故障的切除(因为Dyn11连接的配电变压器零序阻抗比Yyn0连接的配电变压器小得多),且中性线允许的电流可达到相电流的75%(Yyn0连接的配电变压器中性线电流不允许超过相电流的25%),但Dyn11联结变压器高压绕组的绝缘强度应按照线电压设计。

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