变压器原理、分类及应用概要.ppt

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变压器原理、分类及应用概要

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 将一次侧线电势的向量作为时钟的分针,始终指向12(0)点;二次侧线电势的向量作为时钟的时针,它所指的钟点即为变压器的联结组别号。 钟表上时间的确定是由分针和时针在顺时针方向的夹角确定的。 (2)判定的步骤 ①绕组的连接形式 U V W U V W 各相绕组末端连接在一起,首端引出为星型连接。 各相绕组首、末端依次连接在一起形成回路,首端引出为星型连接。 ②相序的判定 U V W 对于星型连接U、V、W为顺向序,做向量图是按照顺时针方向画图。 U V W EU . EV . Ew . U V W 对于星型连接,逆相序时,做向量图依然按照顺时针方向画图。 V W EU . EV . Ew . U 对于三角型连接U、V、W为顺向序,做向量图是按照顺时针方向画图。 U V W U V W EU . EV . Ew . 对于三角型连接为逆向序时,做向量图是按照逆时针方向画图。 W U V W EV . EW . EU . U V ③同名端的判断 同名端是指一、二次侧绕组相电动势间的极性关系,用“.”标记。极性相同时为同名端,对应相电势同向。 EU . Eu . EU . Eu . 反之为非同名端,对应相电势反向。 U u ④作向量图判定组别号 U V W u v w U V W EU . EV . Ew . EUV . u v w Euv . Eu . 组别号为:Y,y0 U V W U V W EU . EV . Ew . EUV . u v w Euv . Eu . 组别号为:Y,y6 180° U V W U V W U V W U V W U V W EU . EUV . u Eu . v w 组别号为:Y,d1 30° U V W U V W EU . EUV . u Eu . v w Euv . 330° 组别号为:Y,d11 U V W U EU . EV . EW . V W EUV . v EV . u w EuV . 180° 组别号为:D,d6 思考题 有一三相变压器,其一、二次绕组的同名端及端点标记如图所示,试把该变压器连成Y,d7。 U V W U V W EU . EUV . u Euv . v Eu . 210° U V W U V W EU . EUV . u Euv . v Ev . 210° w v u w Y,d7 有一三相变压器,其一、二次绕组的同名端及端点标记如图所示,试把该变压器连成D,d4。 U V W U V W EU . EUV . W Ev . Euv . 120° Euv . u v v u V w u (四)联结组别号的特点及应用 1、特点: ①当变压器一、二次侧绕组连接形式都为星型时,可得0、2、4、6、8、10、六个偶数组号。 ②当变压器一次侧绕组连接形式为星型,二次绕组连接形式为三角型时,可得1、3、5、7、9、11六个奇数组号。 2、应用: 为了制造和并联运行时的方便,我国规定Y,yn0;Y,d11;YN,d11;YN,y0;Y,y0等五种作为三相电力变压器的标准联结组。 三、三相变压器的联结法和磁路系统对电动势波形的影响 i0中有无i03 ,看电路连接中有无i03通路,Y连接中,无i03通路,i0为正弦波;YN或D连接,i03可以在绕组中流过,i0为尖顶波。 单相变压器,当磁路饱和时,u1为正弦波,Φ和e1也是正弦波,而i0为尖顶波——分解为基波i01和三次谐波i03(忽略其它高效次谐波)。 对三相变压器,由于绕组的连接方式不同,i0 中可能i03 ,使Φ和e1为非正弦波——同样可分解为基波和三次谐波(忽略其它高效次谐波) 。 Φ中有无Φ3 ,看磁路结构,三相组式变压器, Φ3可以在铁心中流过, Φ为平顶波;三相心式变压器, Φ3不能在铁心中流过,只能借助油和油箱壁等形成回路,磁路磁阻很大, Φ3很小, Φ基本为正弦波。 (一)Y,y联结的三相变压器的电动势波形 一次侧Y接线,i03=0,i0为正弦波,磁通Φ应为平顶波。 (2)对三相心式变压器,Φ3不能在铁心中流过,只能借助油和油箱壁等形成回路,磁路磁阻很大, Φ3很小, Φ基本为正弦波,感应电动势 e 也基本为正弦波 。但通过油箱壁时将产生涡流损耗,造成局部过热,降低变压器的效率,因此,容量不大于1600kVA的三相心式变压器,才允许采用Y,d联结。 1、对三相变压器组,Φ3可以在铁心中存在,所以Φ为平顶波,感应电动势e 为尖顶波,其中的三次谐波幅值可达基波幅值的45%~60%,使相电动势的最大值升高很多,可能击穿绕组绝缘,因此,三相组式变压器不采用Y,y连接。 一次绕组Y连接,

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