你對三相變壓器的連接組了解多少
一、三相繞組的連接方法
常見的連接方法有星形和三角形兩種。
以高壓繞組為例,星形連接是將三相繞組的末端連接在一起結為中性點,把三相繞組的首端分別引出,畫接線圖時,應將三相繞組豎直平行畫出,相序是從左向右,電勢的正方向是由末端指向首端,電壓方向則相反。畫相量圖時,應將b相電勢豎直畫出,其它兩相分別與其相差120°按順時針排l,三相電勢方向由末端指向首端,線電勢也是由末端指向首端。
三角形連接是將三相繞組的首、末端順次連接成閉合回路,把三個接點順次引出,三角形連接又有順接、倒接兩種接法。畫接線圖時,三相繞組應豎直平行排l,相序是由左向右,順接是上一相繞組的首端與下一相繞組的末端順次連接。倒接是將上一相繞組的末端與下一相繞組的首端順次連接。畫相量圖時,三相變壓器價格,仍將b相豎直向上畫出,三相接點順次按順時針排l,構成一個閉合的等邊三角形,順接時三角形指向右側,倒接時三角形指向左側,每相電勢與電壓方向與星形接線相同。
也就是說,相量圖是按三相繞組的連接情況畫出的,是一種位形圖。其等電位點在圖上重合為一點,任意兩點之間的有向線段就表示兩面三刀點間電勢的相量,方向均由末端指向首端。
連接三相繞組時,必須嚴格按繞組端頭標志和接線圖進行,不得將一相繞組的首、末端互換,否則會造成三相電壓不對稱,三相電流不平衡,廣西三相變壓器,甚至損壞變壓器。
二、單相繞組的極性
三相變壓器的任一相的原、副繞組被同一主磁通所交鏈,在同一瞬間,當原繞組的某一端頭為正時,副繞組必然有一個電位為正的對應端頭,這兩個相對應的端頭就稱為同極性端或同名端,通常以圓點標注。
變壓器原、副繞組之間的極-取決于繞組的繞向和線端的標志。當變壓器原、副繞組的繞向相同,位置相對應的線端標志相同(即同為首端或同為末端),在電源接通的時候,根據欏次定律,三相變壓器怎么樣,可以確定標志相同的端應同為高電位或同為低電位,其電勢的相量是同相的。如果僅將原繞組的標志顛倒,則原、副繞組標志相同的線端就為反極性,其電勢的相向即為反相。
當原、副繞組繞向相反時,位置相同的線端標志相同,則兩繞組的首端為反極性。兩繞組的感應電勢反相。如果改變原繞組線端標志,則兩繞組首端為同極性,兩繞組的感應電勢同相。
詳解三相變壓器原理--應用
三相變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合。有三個鐵芯柱,三相電是產生幅值相等、頻率相等、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機;以三相發電機作為電源,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,稱為三相電路。u、v、w稱為三相,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380v。相與中心線之間稱為相電壓,電壓是220v。
三相變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,三相變壓器廠家,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。
三相變壓器工作原理:變壓器的基本工作原理是電磁感應原理。當交流電壓加到一次側繞組后交流電流流入該繞組就產生勵磁作用,在鐵芯中產生交變的磁通,這個交變磁通不僅穿過一次側繞組,同時也穿過二次側繞組,它分別在兩個繞組中引起感應電動勢。這時如果二次側與外電路的負載接通,便有交流電流流出,于是輸出電能。
4.三相變壓器原理--應用
三相變壓器產品廣泛用于工礦企業、紡織機械、印刷包裝、石油化工、學校、商場、電梯、郵電通信,辦公設備、測試設備,工業自動化設備、家用電器,高層建筑,機床,隧道的輸配電及進口設備等所有需要正常電壓-的場合。
變壓器差動保護的電流互感器
變壓器差動保護用的電流互感器需要滿足兩個條件,其一是穩態誤差必須控制在10%誤差范圍之內,因為整定計算中采用的不平衡穩態電流是按10%誤差條件計算。其二是暫態誤差,影響電流互感器暫態特性的參數主要有:短路電流及其非周期分量,一次回路時間常數,電流互感器工作循環及經歷時間,二次回路時間常數等。電流互感器剩磁對于飽和影響很大,當剩磁與短路電流暫態分量引起的磁通極性相同時,加重二次電流的畸變,因此電流互感器鐵心中存在剩磁,則電流互感器可能在一次電流遠低于正常飽和值即過早飽和。差動保護的暫態不平衡電流比穩態時大得多,僅在整定計算時將穩態不平衡電流增大二倍是不夠安全的。采取抗飽和的辦法是使用帶有氣隙的tpy級電流互感器。但是差動保護廣泛使用的是p級電流互感器,對p級電流互感器規定允許穩態誤差不超過10%,暫態誤差必然要超過穩態誤差,在實用上可在按穩態誤差選出的技術規范基礎上通過“增密”以-暫態誤差。