变压器基本结构幻灯片.pptVIP

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1 1 5)参数计算 对T型等效电路: 6)温度折算:电阻应换算到基准工作温度时的数值。 8)对三相变压器,各公式中的电压、电流和功率均为相值; 7)若要得到低压侧参数,须折算; 四、短路电压: 短路时,当短路电流为额定值时一次所加的电压,称为短路电压,记作 短路电压也称为阻抗电压。 四、短路电压: 短路电压常用百分值表示。 短路电压的大小直接反映短路阻抗的大小,而短路阻抗又直接影响变压器的运行性能。 从正常运行角度看,希望它小些,这样可使副边电压随负载波动小些;从限制短路电流角度,希望它大些,相应的短路电流就小些。 2.6 三相变压器 2.6.1 磁路系统 一、组式磁路变压器 二、心式磁路变压器 特点是:三相磁路彼此无关联。 特点是:三相磁路彼此有关联。 2.6.2 电路系统 一、变压器的端头标号 末端 首端 末端 首端 Nm U2m、V2m、W2m U1m、V1m、W1m U2m U1m 中压绕组 n u2、v2、w2 u1、v1、w1 u2 u1 低压绕组 N U2、V2、W2 U1、V2、W1 U2 U1 高压绕组 中性点 三相变压器 单相变压器 绕组名称 二、单相变压器的极性 * * 一、二次绕组的同极性端同标志时,一、二次绕组的电动势同相位。 * * * * * * 一、二次绕组的同极性端异标志时,一、二次绕组的电动势反相位。 三、三相变压器的连接组别 连接组别: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(可电压)的相位差总是300的整数倍。因此可以采用时钟表示法—— 作为时钟的分针,指向12点, 作为时钟的时针,其指向的数字就是三相变压器的组别号。组别号的数字乘以300,就是二次绕组的线电动势滞后于一次侧电动势的相位角。 三、三相变压器的连接组别 连接组别可以用相量图来判断: 若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Y,y4、Y,y8连接组别。 1、Y,y连接 同名端在对应端,对应的相电动势同相位,线电动势 和 也同相位,连接组别为Y,y0。 同理,若异名端在对应端,可得到Y,y6、Y,y10和Y,y2连接组别。 三、三相变压器的连接组别 若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Y,d3、Y,d7连接组别。 2、Y,d连接——1 同名端在对应端,对应的相电动势同相位,线电动势 和 相差3300,连接组别为Y,d11。 同理,若异名端在对应端,可得到Y,d5、Y,d9和Y,d1连接组别。 三、三相变压器的连接组别 若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Y,d5、Y,d9连接组别。 2、Y,d连接——2 同名端在对应端,对应的相电动势同相位,线电动势 和 相差300,连接组别为Y,d1。 同理,若异名端在对应端,可得到Y,d7、Y,d11和Y,d3连接组别。 总之,对于Y,y(或D,d)连接,可以得到0、2、4、6、8、10等六个偶数组别;而Y,d(或D,y)连接,可以得到1、3、5、7、9、11等六个奇数组别。 变压器的连接组别很多,为了便于制造和并联运行,国家标准规定,Y,yn0、Y,d11、YN,d11、YN,y0和Y,y0连接组为三相双绕组电力变压器的标准连接组别。 其中前三种最为常用:Y,yn0 连接的二次绕组可以引出中线,成为三相四线制,用作配电变压器时可兼供动力和照明负载。Y,d11连接用于低压侧电压超过400V的线路中。YN,d11连接主要用于高压输电线路中,使电力系统的高压侧可以接地。 2.7 标么值 标么值,就是指某一物理量的实际值与选定的同一单位的基准值的比值,即 一、定义 二、基准值的确定 1、通常以额定值为基准值。 2、各侧的物理量以各自侧的额定值为基准; 线值以额定线值为基准值,相值以额定相值为基准值; 单相值以额定单相值为基准值,三相值以额定三相值为基准值; 3、 2.1 变压器的基本结构和额定值 2.2 单相变压器的空载运行 2.3 单相变压器的负载运行 2.4 变压器基本方程、等效电路和相量图 2.5变压器的参数测定 2.6三相变压器变压器的运行特性 2.7标么值三相变压器 2.8变压器的运行特性 变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能. 2.9变压器的并联运行 第二章 变压器 2.1 变压器的基本工作原理和结构

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