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※ 单相变压器要点 变压器基本工作原理 变压器的额定值 变压器磁路中的主、漏磁通 铁心饱和时的励磁电流成分 电势平衡、磁势平衡、功率平衡 变压器的电抗参数(分析时和磁通对应) 变压器的主要性能指标(电压变化率和效率) 标幺值 3-8 三相变压器磁路、联结组、电动势波形 组式应用 三相组式变压器优点是:对特大容量的变压器制造容易,备用量小。但其铁芯用料多,占地面积大,只适用于超高压、特大容量的场合。 2、心式磁路变压器 特点:三相磁路彼此有关联,磁路长度不等,当外加三相对称电压时,三相磁通对称,三相磁通之和等于零。 心式应用 节省材料,体积小,效率高,维护方便。大、中、小容量的变压器广泛用于电力系统中。 二、联接组别(一) 联结法 两种三相绕组接线:星形联结、三角形联结 2、三角形联结 把一相的末端和另一相的首端连接起来,顺序连接成一闭合电路。两种接法: 绕组接法表示 (二)联结组 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。 2、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“˙”。 3、时钟表示法 高压绕组线电势——长针,永远指向“12”点钟 低压绕组线电势——短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。 例如 单相变压器 (三)、三相变压器的连接组别 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(电压)的相位差总是30o的整数倍。 ※ 确定三相变压器联结组别的步骤 ①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图; ②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向; ③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); ④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。 1、 Yy0 2、 Yy6 3、 Yy4 Yy总结 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数。 4、 Yd1 5、 Yd5 6、 Yd11 Yd联结组别总结: Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数。 例1:将变压器接成联接组标号Dy1,并画电动势相量图 例1:将变压器接成联接组标号Dy1,并画电动势相量图 ※ 用相量图判定变压器的连接组别时应注意: 绕组的极性只表示绕组的绕法,与绕组的首、末端标志无关; 高、低压绕组的相电动势均从首端指向末端,线电动势由A指向B; 同一铁心柱上的绕组,首端为同极性时相电动势相位相同,首端为异极性时相电动势相位相反。 所有Yy 所有Yd 标准联结组别 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——三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载; Yd11——低压高于0.4kV的线路中; YNd11——110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0——原边需接地的系统中; Yy0——供电给三相动力负载的线路中。 例3 变压器绕组如图,画出电动势相量图,判断联接组别 ● ● ● c a b z x y 1)画出一次绕组的相量图 2) 判断相位关系 3) 依据相序的原则,画二次绕组相量图,并判断联接组标号。 ∴ D, y11 ● ● ● X Y Z A B C A a (Y) B (Z) C (X) éAB éab éAX éBY b c éBY与éax反向 x、y、z 330° 练习:变压器绕组如图,画电动势相量图,判断联接组标号 ax与BY同相 by与CZ同相 cz与AX同相 ∴ Y, d3 ● ● ● z x y c a b ● ● ● X Y Z A B C A a B C X Y Z c x b z y EAB Eab 最常用 *《电机学》 第三章 变压器 * 一、三相变压器磁路系统 1、组式磁路变压器 特点:三相磁路彼此无关联,各相的励磁电流在数值上完全相等 在结构上省去中间的芯柱 绕组标记 n x、y、z a、b、c x a 低压绕组 N X、Y、Z A、B、C X A 高压绕组 末端 首端 末端 首端 中性点 三相变压器
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