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文檔簡介

相變壓器的聯結組歡迎參加本次關于相變壓器聯結組的深入探討。我們將詳細介紹相變壓器的結構、原理及其在電力系統中的重要應用。相變壓器概述定義相變壓器是用于改變交流電壓大小的重要電力設備。功能它能夠在不同電壓等級的電力系統之間傳輸電能。應用廣泛應用于發電、輸電、配電等各個環節。相變壓器結構鐵心由硅鋼片疊壓而成,提供磁路。繞組包括高壓繞組和低壓繞組,用于電磁感應。絕緣系統確保繞組間及繞組與鐵心間的電氣絕緣。相變壓器的作用電壓轉換將高電壓轉換為低電壓,或反之。電流調節根據電壓變化,相應調整電流大小。功率傳輸實現大功率電能的長距離輸送。繞組聯結的目的1提高系統穩定性2優化電能質量3滿足不同負載需求4實現經濟運行合理的繞組聯結可以顯著提升變壓器的性能和效率。相變壓器的聯結組Y型聯結星形連接,適用于高壓系統。Δ型聯結三角形連接,適用于低壓大電流系統。Z型聯結鋸齒形連接,用于特殊場合。混合聯結如Yd、Dy等,結合不同連接方式的優點。Y型聯結結構特點三相繞組一端相連形成中性點。電壓關系線電壓是相電壓的√3倍。應用場合適用于高壓系統,可提供中性點。三角型聯結1結構三相繞組首尾相連成閉合回路。2特點線電流是相電流的√3倍。3優勢適合大電流負載,無中性點。三角-Y型聯結高壓側采用三角形連接,適應大電流。低壓側采用Y型連接,提供中性點。應用常用于降壓變壓器。Y-Y型聯結1結構特點高低壓側均采用Y型連接。2電壓關系高低壓側電壓比例與匝數比相同。3中性點高低壓側均可引出中性點。4應用場合適用于需要中性點的場合。Z型聯結結構每相由兩個半繞組反向串聯而成。特點具有良好的阻抗平衡性能。應用常用于配電系統接地保護。Yd型聯結1高壓Y型,低壓Δ型2適合降壓變壓器3抑制三次諧波4改善系統短路特性Yy型聯結結構高低壓側均為Y型連接。特點高低壓側均可引出中性點。優勢結構簡單,成本較低。缺點三次諧波影響較大。Dy型聯結高壓側采用Δ型連接。低壓側采用Y型連接。應用適用于升壓變壓器。Dd型聯結1結構高低壓側均為Δ型連接。2特點無中性點,適合大電流負載。3優勢抑制三次諧波,改善電能質量。4應用適用于工業負載較大的場合。聯結組的選擇系統要求考慮電壓等級、負載特性等。經濟因素權衡成本與性能的平衡。運行條件考慮環境、負載波動等因素。聯結組的標志時鐘數字法用1-12表示相位角差。字母表示法Y表示星形,D表示三角形,Z表示鋸齒形。組合表示如Yd11,表示高壓Y型,低壓Δ型,相位差330°。聯結組的極性同極性高低壓側同名端電壓同相。反極性高低壓側同名端電壓反相。測試方法通過極性試驗確定。聯結組與電壓1電壓變換比2線電壓與相電壓關系3電壓波形質量4電壓穩定性不同聯結組對電壓特性有顯著影響,需根據實際需求選擇。聯結組與功率100%Y-Y型效率在平衡負載下效率最高。98%Δ-Δ型效率適合大功率負載。97%Y-Δ型效率兼顧高壓和大電流需求。聯結組與電流Y型連接線電流等于相電流。Δ型連接線電流是相電流的√3倍。混合連接高低壓側電流關系需分別考慮。相變壓器的中性點處理直接接地中性點直接與大地相連。經阻抗接地通過電阻或電抗器接地。不接地中性點懸空。消弧線圈接地通過可調電抗器接地。中性點的接地安全性降低接地故障時的過電壓。穩定性提高系統運行的穩定性。保護配合便于實現系統保護。高壓側中性點的接地1直接接地適用于110kV及以上系統。2經消弧線圈接地用于20kV-110kV系統。3不接地適用于某些特殊場合。低壓側中性點的接地1直接接地常用于400V以下配電系統。2經電阻接地用于限制接地故障電流。3經電抗器接地用于補償容性電流。4不接地適用于某些特殊工業場合。中性點電壓正常運行中性點電壓接近零。單相接地中性點電壓升高。監測作用用于檢測系統故障。相變壓器聯結組的選擇依據1系統電壓等級2負載特性3短路電流限制4諧波抑制要求5經濟性考慮相變壓器聯結組實例分析發電廠主變壓器常采用YNd11聯結組。配電變壓器常用Dyn11聯結組。牽引變壓器采用特殊的Scott

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