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文档简介
1、变压器的联接组别标签:电气知识文化在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中 性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧 线电压UAB330度(或超前30度)。变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表 示二次侧(或副边)的接线方式。Y (或y)为星形接线,D (或d)为三角形接线。数字采 用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定 指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。“Yn,dll”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作
2、为分针指在时钟12点的位置时, 二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压 UAB330度(或超前30度)。变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只 采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不 增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极 性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组 联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分 联接组别。
3、通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识 别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种 联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可 靠的特点,特别是对Y/和A/Y的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例 来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。1用相电压矢量图画出Y/接法的接线图首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针 旋转到所要求的联接组。如图1所示,Y/-11的联接组别,顺时针旋转了 330后再画出次边a相 的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合
4、成矢量上, 由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接 次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次 边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边 相电压矢量便可画出Y/A-11组接线图,如图2所示。图1 II相电压矢量图S 2 T/A-l 1接栽屈2用相电压矢量图来识别Y/A接法的联接组别如要识别图3所示的Y/接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量A、B、 C,根据图3的接线图可以看出,次边a相绕组的尾连接C相绕组的头作为次边 a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,我们把次边a相相电压矢量画在原 边相电压C
5、和-A的中间,以原边A相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间 的夹角为210,由此这个接线图是Y/-7组,见图4。S4 接媛田的相电压失量曷3用相电压矢量图画出 /Y接法的接线图首先画出次边a、b、c三相相电压矢量图,以次边a相相电压矢量为基准, 逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。如图5所示,先画出/Y-5组的矢量图,再逆时针旋转150,画出原边A 相相电压矢量,此A相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出/Y-5组的 接线图可知,次边a、b、c三个头作为a、b、c三相的输出端,原边A的尾C 的头,B的尾接A的头,C的尾接B的头分别作为A、B、C三相的输出端,见图 6
6、。图5 A/Y-5相电压矢量图国& ZUVT接践图4用相电压矢量图,识别 /Y接法的联接组别首先画出以次边a、b、c三相电压为基准的矢量图,再根据原边绕组的接法, 只要将A相画在次边矢量上,以原边A相顺时针旋转到次边a相之间的夹角是多 少,就知道该A/Y的接线图它属于第几组。如图7所示,识别图中A/Y的接线图它属于几组,根据上面的方法,画出 次边a、b、c三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边A相绕组的头连接B 相绕组的尾作为原边A相引出线,因此我们把原边相电压矢量A画到次边矢量a 和-b中间,而次边C相绕组的头作为次边a相输出,因此我们把次边矢量C当 成是矢量a调相来使用,然后以原边A相顺
7、时旋转到次边a相,它们的夹角为 270,因此这个接线图为 联接组,见图8。图7A/Y接线图图7A/Y接线图图8A/Y接线图的相电压矢量图由此可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识 别的方法简单易学,却在现场实践过程中具有很高的实用价值。近几年来,由于城乡建设飞速发展,用电负荷迅速增加,对供电可靠性要求越来越高,因此 双电源建设越来越多。对变电站的双电源的同侧相位角判断,直接影响调度对电网运行方式 的安排。电网运行中相位角的变化都是由变压器连接组别引起的,而变压器联接组标号是表 征变压器原、副绕组线电动势相位差的一种标记。所以对从事高低压电网运行维护和管理的 技术人员来说,能
8、够快速准确的判定变压器联接组标号是非常必要的。1变压器联接组别标号的常用确定方法确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即规定原绕组线电动势向 量EAB当作钟表的指针固定指“ 12”位置,副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个 数字,该数字就是三相变压器联接组别的标号。下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具 体步骤。分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a)。注意画图时同一芯柱的绕组上 下对齐,找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。血)接线圈 相位国图1 Yy0连接组按照原边接线画出原边绕组的电势向量图。按照副边接线画出把A和a (见图1(b)看 成等电位点的副边绕组电
9、势向量图。在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差。即Eab当作钟表的分针固定 在“ 12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“ 12”, 通常用“ 0”表示)。联接组组成:原边接线、副边接线组别号。由此得图1的联接组为Yy0。应用此法,对应每一个联接组别都要画出对应原边接线和副边接线的电势向量图,步骤 繁琐,也容易出错,掌握起来有一定的难度,尤其对从事变电站运行的职工更是如此。笔者 将所有的联接组别进行全面的分析,反复推敲,找出了它们之间的相互联系及变化规律,总 结出了不用画向量图的简易确定联接组标号的方法。2变压器中各电动势向量的相位变化规律用国
10、际上规定的方法确定三相变压器的联接组别,较关键的步骤是画原、副绕组电动势 向量图,找原、副边绕组对应的线电动势相位差。由于三相变压器结构的特点,三相变压器 原、副绕组电动势向量的相位变化及相位差也有一定的规律可循。三相变压器同一侧(原边或副边)各相电动势相位互等120。同一铁芯柱上原、副绕组相电动势要么同相,相位差为0,要么反相,相位差为+180 (如图 1 Yy0)。不论怎样联接,电势向量组成的三角形为等边三角形。高压绕组线电势EAB和对应的低 压绕相线电势Eab之间的相位差总是30的整倍数。3变压器联接组的变化规律三相变压器的基本接线有星形联接(原边用符号“Y”表示,副边用符号“y”表示)
11、和 三角形联接(原边用符号“D”表示,副边用符号“d”表示)。原、副边的接线组合有Yy、 Yd、Dy和Dd四种。每一种组合又有6个组别号,共有24种联接组,其变化规律如下。第一,当原、副绕组接线方式相同时,联接组标号为偶数(如图1所示),当原副绕组 接线方式不同时,联接线别标号为奇数(如图2所示)。B图2 Yd11连接组第二,当原、副边接线相同、标记相同、极性也相同时,原、副绕组相对应线电势相位 差为0。联接组别的标号为“0”,如Yy0。当原、副边接线相同,标记相同,极性相反时, 原、副绕组对应电势相位差为180,联接组别的标号应为“6”(Yy6)。第三,当原边接线、标记、极性固定时,副边绕组
12、三相出线标记按相序移位一次,相当 于副边相电动势顺时针转动了 120,联接组别在原来的标号上加“4”,如“0+4”时,标 号为“4” ;再移位一次副边相电动势,又顺转了 120,相当于“4+4”,标号为“8”(Yy8)。第四,当有一侧的接线为三角形时,若标记不变,极性不变,但接线由顺序三角形改接 成逆序三角形,对应的相电势变化了 60。当三角形接线在副边时,相当于钟表的时针逆 时针转了 60,组别号减“2” ;如yd1变为Yd11,三角形接线在原边时,相当于钟表的时 针顺时针转了 60,组别号加“ 2”,如Dy11变为Dy1。4变压器联接组标号的应用根据上面的分析,只要记Yy0、Yd11(此种
13、应用较多)和Dy11这三种联接组别的接线、 标记和极性,通过看接线、看标记、看极性、按变化规律来确定。此法不必画向量图,既简 单又实用,尤其对生产一线的职工,更便于掌握和应用。案例1:肃宁县梁村35kV变电站于2007年改为双电源供电,35kV 一路由武垣220kV 站供电,一路由肃宁110kV站供电(见图3)。武垣220kV站主变连接组别为YNyn0d11,肃 宁110kV站主变连接组别为YN0yn0d11,运用此方法很容易判断出这两路35kV进线同c侧 相位角相差330,由此得出这两条进线不能合环并列运行。图3双电源供电系统案例2:肃宁县10座35kV变电站的站用电源全部由双电源供电。一路站用电源有35kV 站变
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