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电机与电气控制第3章
2. 三相心式变压器的磁路 三相变压器的另一种结构形式是把三个单相变压器分成一个三铁心柱的结构形式,称为三相心式变压器。开始时如图3-14(a)所示,当绕组流过三相交流电时,通过中间铁心柱的磁通是U、V、W三个铁心柱磁通量的总和。当外电压对称时,则ΦU+ΦV+ΦW=0,因此中间的铁心柱可以省去,变成了如图3-14(b)所示。为了进一步节省材料,可以将三相铁心布置在同一平面内,即演变成常用的三相心式变压器铁心。 ? 常用三相心式变压器铁心结构如图3-14(c)所示,两边两相磁路的磁阻比中间相的大。当外加的电压对称时,各相磁通相等, 但空载电流不等, 中间相空载电流较小。 . . . 图3-14 三相心式变压器磁路 3.2.2 变压器的绕组极性 1. 单相变压器绕组的极性 因为变压器的一、二次绕组在同一个铁心上,故都被磁通Φ交链。当磁通变化时,在两个绕组中的感应电动势也有一定的方向性,当一次绕组的某一端点瞬时电位为正时,二次绕组也必有一电位为正的对应点,这两个对应的端点,我们称之为同极性端或同名端,用符号“·”表示。 对两个绕向已知的绕组,我们可以从电流的流向和它们所产生的磁通方向判断其同名端,如图3-15(a)中所示,已知一、 二次绕组的方向,当电流从1端和3端流入时,它们所产生的磁通方向相同,因此1、3端为同名端。同样,2、4端也为同名端, 同理可以知道图3-15(b)中, 1、4端为同名端。 图3-15 变压器的同名端 2. 单相变压器绕组极性的判别 (1) 交流法:如图3-16所示,将一、二次绕组各取一个接线端连接在一起,如图中2端和4端,并在N2N1绕组上加上适当的交流电u12,再用交流电压表测量u12、u13、u34各值,如果测量结果为u13=u12-u34,则1、3端为同名端,如果u13=u12+u34, 则1、 4端为同名端。 图3-16 测定同名端的交流法 (2) 直流法:用1.5V或3 V的直流电源,按图3-17所示连接。直流电源接在高压绕组上,灵敏电流计接在低压绕组两端,正接线柱接3端, 负接线柱接4端。 当开关合上的一瞬间, 如果电流计指针向右偏转,则1、3端为同名端; 否则电流计指针向左偏转,则1、4端为同名端。因为一般灵敏电流计电流从“+”接线柱流入时,指针向右偏转,从“-”接线柱流入时, 指针向左偏转。 图3-17 测定同名端的直流法 3.2.3 三相变压器绕组的连接 三相电力变压器高、低压绕组的出线端都分别给了标记, 其标记首、 末端如表3-1所示。 表3-1 电力变压器首、末端的标记 一般三相电力变压器中不论是高压绕组,还是低压绕组, 均采用星形连接和三角形连接两种方式。在旧的国家标准中分别用Y和△表示。新的国家标准规定:高压绕组星形连接用Y表示, 三角形连接用D表示,中性线用N表示,低压绕组星形连接用y表示,三角形连接用d表示,中性线用n表示。 星形连接是将三相绕组的末端U2、V2、 W2(或u2、v2、 w2)连接在一起, 构成中性点N,而将它们的首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)用导线引出,接到三相电源上, 如图3-18(a)所示。 图3-18 三相绕组的连接方法 (a) 星形连接; (b) 三角形连接(逆序); (c) 三角形连接(顺序) 三角形连接是把一相的末端和另一相的首端连接起来, 形成一个闭合回路,它有两种连接方式,一种是如图3-18(b)所示的逆序方式,一种是如图3-18(c)所示的顺序方式。在对称的三相系统中,当绕组为星形接法时(Y、y), 线电流和相电流相等, 而线电压是相电压的 倍;当绕组为三角形(D、d)接法时, 线电压和相电压相等,而线电流为相电流的 倍。 三相变压器的连接组,即高、低压绕组不同的接法组合有: (Y,y)、(YN,d)、(Y,d)、(Y,yn)、(D,y)、 (D,d)等,其中最常用的有三种,即(Y,yn)、(YN,d)和(Y,d)。不同的组合形式,各有优缺点。一般大容量的变压器通常采用(Y,d)或(YN,d)连接,而容量不太大且需要中性线的变压器,则广泛采用(Y,yn)连接。 3.2.4 三相变压器的并联运行 三相变压器的并联运行是指将两台或多台变压器高、低压绕组分别接在公共母线上,同时向负载供电的运行方式,如图3-19所示。 图3-19 变压器的并联 并联运行的优点是:可提高供电的可靠性,当某台变压器发生故障或需要检修时,可以将它从电网中切除,启用备用的变压器,以便连续供电;可提高变压器的运行效率,根据负载的变化情况,调整投入并联运行的变压器台数;可减少初期投资,随着用电量的增加分批次地安装新的变压器。
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