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03章 三相变压器

第3章 思考题与习题参考答案

3.1 三相组式变压器和三相心式变压器的磁路结构各有何特点?在测取三相心式变压器的空载电流时,为什么中间一相的电流小于其它两相的电流?

答:三相组式变压器的三相磁路彼此独立,互不关联,且各相磁路几何尺寸完全相同;三相心式变压器的三相磁路彼此不独立,互相关联,各相磁路长度不等,三相磁阻不对称。在外加对称电压时,由于中间相磁路长度小于其它两相的磁路长度,磁阻小,因此,中间一相的空载电流小于其它两相的电流。

3.2 变压器出厂前要进行“极性”试验,如题3.2图所示,在U1、

U2端加电压,将U2、u2相连,用电压表测U1、u1间电压。设变压器额

定电压为220/110V ,如U1、u1为同名端,电压表读数为多少?如不是同

名端,则读数为多少?

答:110V ,330V

3.3 单相变压器的联结组别有哪两种?说明其意义。

答:有I ,I0;I ,I6两种。I ,I0说明高、低压绕组电动势同相位;I ,I6说明高、低压绕组电动势反相位。

3.4 简述三相变压器联结组别的时钟表示法。

答:把三相变压器高压侧某一线电动势相量看作时钟的长针,并固定指向“0”点,把低压侧对应线电动势相量看作时钟的短针,它所指向的时钟数字便是该变压器的联结组别号。

3.5 试说明为什么三相组式变压器不能采用Y,y 联结,而小容量三相心式变压器可以采用Y,y 联结?

答:因为三相组式变压器三相磁路彼此独立,采用Y ,y 联结时,主磁路中三次谐波磁通较大,其频率又是基波频率的三倍,所以,三次谐波电动势较大,它与基波电动势叠加,使变压器相电动势畸变为尖顶波,其最大值升高很多,可能危及到绕组绝缘的安全,因此三相组式变压器不能采用Y ,y 联结。对于三相心式变压器,因为三相磁路彼此相关,所以,三次谐波磁通不能在主磁路(铁心)中流通,只能通过漏磁路闭合而成为漏磁通。漏磁路磁阻很大,使三次谐波磁通大为削弱,主磁通波形接近于正弦波,相电动势波形也接近正弦波。但三次谐波磁通频率较高,流经油箱壁及其它铁件时会产生涡流损耗,引起局部过热,降低变压器运行效率,因此,只有容量小于1800KVA 的三相心式变压器才允许采用Y ,y 联结。

3.6 在三相组式变压器中,三次谐波磁通是主磁通;而在三相心式变压器中,三次谐波磁通是漏磁通,这一说法对吗?为什么?

答:对。因为在组式变压器中,三次谐波磁通流经主磁路,数值较大,起到了主磁通的作用;而在

心式变压器中,三次谐波磁通流经漏磁路,数值较小,可看作漏磁通。

3.7 为什么三相变压器中总希望有一侧作三角形联结?

答:三相变压器,无论是组式还是心式结构,只要有一侧作三角形联结,就为三次谐波电流提供了通路,从而使主磁通基本为正弦波,相电动势波形接近正弦波而不发生畸变。

3.8 把三台相同的单相变压器组成 Y,d 联结的三相变压器,当二次侧三角形开口未闭合时,将一次侧接入电源,发现开口处有较高电压,但开口闭合后,其电流又非常小,检查接线并无错误,这是为什么?

答:一次侧Y 联结,励磁电流为正弦波,主磁通为平顶波,可分解成基波和三次谐波磁通,由于三相磁路独立,二次侧三角形开口未闭合时,三次谐波磁通在各相主磁路中流通,其值较大,在每相绕组中产生的三次谐波电动势也较大,此时三角形开口处电压是每相三次谐波电动势的三倍,所以开口电压较高;当三角形开口闭合后,三角形绕组自身构成回路,三次谐波电动势在三角形内形成三次谐波电流,起到励磁电流的作用,此时主磁通接近于正弦波,每相绕组感应电动势接近正弦波,三角形内的三次谐波电流几乎为零,所以闭合后电流非常小。

3.9 三相变压器的绕组连接方式如题3.9图所示,画出它们的电动势相量图,并判定其联结组别。

(a)

(b) (c) (d)

(a)组别号为Y,y4 (b)组别号为Y,y2

(c) 组别号为Y,d5 (d) 组别号为Y,d7

3.10 设三相变压器一次侧绕组联结如题 3.9图中所示,试分别画出Y,y8、Y,y10、Y,d3 、Y,d9联结组的电动势相量图和它们的二次绕组连接图。

Y,y8联结Y,y10联结

Y,d3联结Y,d9联结

第3章自测题参考答案

一、填空题

1. 组式和心式,组式;

2. I,I0,I,I6;

3. I,I0,I,I6;

4. 同一,相同的;

5. 正弦波,接近正弦波;6.平顶波,尖顶波;7.三角形,正弦波;8. 0 ,

30;

9. Y,d或D,y ,Y,y或D,d ;10. 高压侧某线电动势,低压侧对应线电动势。

二、选择题

1.②

2. ③

3. ①

4. ①

5. ④

6. ②

7. ②

8. ②

9. ④ 10. ④

三、简答题

1. 答:在外加电压是正弦的情况下,铁心中的磁通也为正弦波,因为磁路饱和的原因,产生这个正弦波磁通需要尖顶波的空载电流。

2. 答:因为三相组式变压器三相磁路彼此独立,采用Y,y联结时,主磁路中三次谐波磁通较大,其频率又是基波频率的三倍,所以,三次谐波电动势较大,它与基波电动势叠加,使变压器相电动势畸变为尖顶波,其最大值升高很多,可能危及到绕组绝缘的安全,因此三相组式变压器不能采用Y,y联结。对于三相心式变压器,因为三相磁路彼此相关,所以,三次谐波磁通不能在主磁路(铁心)中流通,只能通过漏磁路闭合而成为漏磁通。漏磁路磁阻很大,使三次谐波磁通大为削弱,主磁通波形接近于正弦波,相电动势波形也接近正弦波。但三次谐波磁通频率较高,流经油箱壁及其它铁件时会产生涡流损耗,引起局部过热,降低变压器运行效率,因此,只有容量小于1800KVA的三相心式变压器才允许采用Y,y联结。

3. 答:因为三次谐波电动势大小相等,相位相同,所以在线电动势中互相抵消,即线电动势中无

三次谐波分量。

4. 答:三角形回路中有不大的环流,是三次谐波电流。它是由三次谐波磁通所感生的三次谐波电动势产生的。基波电动势不能在三角形回路中产生环流,因为三相基波电动势大小相等,相位互差

120,在三角形回路中它们的相量和等于0,所以不会产生环流。

5. 答:组式变压器测得的开口电压大。因为组式变压器三相磁路彼此独立,在原边Y接,副边d 接开口的情况下,原边流过正弦波电流,铁心中三次谐波磁通很大,绕组中感应的三次谐波电动势就很大,由于三次谐波电动势大小相等、相位相同,所以测得的开口电压是每相三次谐波电压的三倍,数值较大。对于心式变压器来说,因为三相磁路彼此相关,三次谐波磁通只能通过漏磁路闭合,遇到的磁阻大,磁通数值小,在绕组中感应的三次谐波电动势也小,因此测得的开口电压没有组式变压器的大。四、作图题(略)

三相变压器绕组的联结组别

三相变压器绕组的联结组别 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。 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)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)。 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)。

第三章 变压器习题答案

第三章变压器 一、填空: 1.变压器空载运行时功率因数很低,其原因为。 答:激磁回路得无功损耗比有功损耗大很多,空载时主要由激磁回路消耗功率。 2.变压器得副端就是通过对原端进行作用得。 答:磁动势平衡与电磁感应作用。 3.引起变压器电压变化率变化得原因就是。 答:负载电流得变化。 4.联接组号不同得变压器不能并联运行,就是因为。 答:若连接,将在变压器之间构成得回路中引起极大得环流,把变压器烧毁。 5.变压器副边得额定电压指。 答:原边为额定电压时副边得空载电压。 6.通过与实验可求取变压器得参数。 答:空载与短路。 7.变压器得结构参数包括,,,,。 答:激磁电阻,激磁电抗,绕组电阻,漏电抗,变比。 8.在采用标幺制计算时,额定值得标幺值为。 答:1。 9.既与原边绕组交链又与副边绕组交链得磁通为 ,仅与一侧绕组交链得磁通为。 答:主磁通,漏磁通。 10.变压器得一次与二次绕组中有一部分就是公共绕组得变压器就是。 答:自耦变压器。 11.并联运行得变压器应满足(1) ,(2) ,(3) 得要求。 答:(1)各变压器得额定电压与电压比应相等;(2)各变压器得联结组号应相同;(3)各变压器得短路阻抗得标幺值 要相等,阻抗角要相同。 12.变压器运行时基本铜耗可视为,基本铁耗可视为。 答:可变损耗,不变损耗。 二、选择填空 1.三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同得条件下,越高,则。 A:副边电压变化率Δu越大,效率η越高, B:副边电压变化率Δu越大,效率η越低, C:副边电压变化率Δu越大,效率η越低, D:副边电压变化率Δu越小,效率η越高。 答:D 2.一台三相电力变压器=560kVA, =10000/400(v), D,y接法,负载时忽略励磁电流,低压边相电流为808、 3A时,则高压边得相电流为。 A: 808、3A , B: 56A, C: 18、67A , D: 32、33A。 答:C 3.一台变比为k=10得变压器,从低压侧作空载实验,求得副边得励磁阻抗标幺值为16,那末原边得励磁阻 抗标幺值就是。 A:16, B:1600, C:0、16。 答:A 4.变压器得其它条件不变,外加电压增加10℅,则原边漏抗,副边漏抗与励磁电抗将。

第03章自测题

第三章自测题 一、填空题 1. 按磁路结构分,三相变压器可分为,其中变压器的三相磁路是相互独立的。 2.单相变压器的一、二次绕组首、末端标志分别为U1、U2和u1、u2,当U1和u1为同名端时,其联结组别为;当U1和u2为同名端时,其联结组别为。 3.单相变压器高、低压侧电动势同相位时,联结组别为;反相位时,联结组别为。 4.标准联结组别的三相变压器,属于同一相的高、低压绕组绕在铁心柱上,它们的绕向及首、末端标志是。 5.采用Y,y联结的三相心式变压器,其空载电流波形为,主磁通波形为。 6. 若三相组式变压器采用Y,y联结,则其主磁通波形为 ,相电动势波形为。 7.采用D,y联结的三相变压器,三次谐波电流能在侧流通,一次侧线电流波形为。 8.变压器联结组为Y,d11,则高、低压侧相对应的相电压有相位差,而线电压有相位差。 9.若三相变压器联结组别为奇数,则一、二次绕组联结方式为;若为偶数,则一、二次绕组联结方式为。 10.采用时钟法表示三相变压器的联结组别时,是将相量固定指向时钟的“0点”位置,而相量所指向的钟点数就是其联结组别号。 二、选择题 1.对Y,y联结的三相心式变压器进行空载电流测量时,精确的测量结果应是()。 ①三相空载电流相等;②中间相的空载电流小于其它两相的值; ③三相空载电流都不相等;④中间相的空载电流大于其它两相的值。

2.要把联结组别为I,I6的单相变压器改为I,I0,应采用方法是( )。 ① 同时改变一、二次绕组的绕向; ② 同时改变一、二次绕组的首、末端标志; ③ 只改变其中一个绕组的首、末端标志; ④ 改变二次绕组的绕向及其首、末端标志。 3. 三相变压器绕组的同名端主要是指( )。 ① 同一铁心柱上两个绕组之间的极性关系; ② 各低压绕组之间的极性关系; ③ 不同铁心柱上两个绕组之间的极性关系; ④ 各高压绕组之间的极性关系。 4.三相心式变压器的联结组别为Y,y8,其中数字“8”的物理含义为( )。 ①UV E 滞后uv E ?120; ②uv E 滞后UV E ?120; ③UV E 滞后uv E ?8; ④uv E 滞后UV E ?8。 5.单相变压器空载运行,一次侧加额定正弦电压时磁路处于饱和状态,则( )。 ① 因为电源电压为正弦波,所以空载电流为正弦波; ② 因为三次谐波磁通能在铁心中流通,所以感应电动势中有三次谐波分量; ③ 因为主磁通与励磁电流呈非线性关系,所以它们的波形无法确定; ④ 因为电源电压与一次电动势近似相等,所以电动势及主磁通为正弦波,空载电 流为尖顶波。 6. 采用Y,d 联结的三相变压器空载运行时,建立主磁通的电流为( )。 ① 一次侧基波电流; ② 一次侧基波电流和二次侧三次谐波电流; ③ 二次侧基波波电流; ④ 二次侧三次谐波电流。 7. 一台YN,y 联结的三相变压器,额定运行时磁路处于饱和状态,则( )。 ① 根据磁动势平衡关系,因为一次侧有三次谐波电流,故二次侧也有三次谐波电流; ② 一次侧电流为尖顶波,但中性线中只有三次谐波电流; ③ 因为一次侧电流为尖顶波,所以其线电动势也为尖顶波; ④ 因为一次侧电流为尖顶波,所以其相电动势也为尖顶波。

三相变压器的联接组与标号(详细的原理阐述)

第5章三相变压器的联结组与不对称短路 原理简述 1.极性测定的依据 高、低压线圈之间的相电压相位决定于两个线圈的标号及其绕向,如图5-1示。若高、低压 线圈的标号和绕向都相同(或都相反,图略),则高、低压侧的相电压同相,这时我们说两点同极性。若只有标号(或绕向,图略)反了,如图5-2,则相电压的 相位相反,这时我们说两点不同极性。 2.三相绕组的联接方法 把三个单相绕组联成三相绕组将有好几种联法,其中最基本的形式有星形(或形)接法和三角形(D或形)接法两种,此外,还有曲折接法(或接法)。它们的绕组联接图和电压相量图如图5-3所示。 形联接方法的副方每相绕组有一中间抽头,将绕组分成为相等的两半,和、 和、和分别套在不同的铁芯柱上,把一个铁芯柱上的上半个绕组与另一铁芯柱上的下半个绕组反向串联,组成新的一相绕组后,再接成星形联接,其相量图每相相量连接线成曲折形,顾名思意称为曲折形(或形)接法。从电压相量图可见,相电压只有原来 绕组的,就是说在相同的电压下绕组匝数增加到倍,增加了用铜量和损耗。但形联接的变压器能防止冲击波影响,运行在多雷雨地区可减少变压器雷击损耗。还

常使用于某些整流变压器中以防止中性点位移,使三相电压接近平衡来提高整流效率。因此形接法近年来渐渐增多,国家标准GB1094-85中也被列为常用联结组之一。 图5-3 三相绕组联接的基本形式 (1)形联接法(2)△形联接法(3)形联接法

图 5-4 △联接和联接的左行接法 在图5-4中画出了三角形接法和曲折形接法的另一种联接次序。我们把图5-3称右行接法,图5-4就称左行接法。由于联接次序不同,它们的线电压相位关系就不相同,这一点在下面的联结组别中应注意区别。 一般情况下三角形联接和曲折形联接只采用右行联接,以后不加说明的三角形联接和曲折形联接都是指右行联接。 3.三相变压器的联结组 三相变压器高、低压侧线电压之间的相位关系,不但与标号和绕向有关,还与三相线圈的联接方式有关。根据电机学理论,习惯上用“时钟法”来表示高、低压两侧间线电压的相位关系。 时钟法是把高压侧线电压的相量作为时钟的分针,且其指向定在点,低压侧对应的线电压的相量作为钟表的时针,时针和分针指向的角度差别就是高低压侧间的线电压的相位差。例如联结组标号为,而国家标准GB1094-85现规定用“”,则说明高低压侧的联接分别为星形和三角形接法,而两者对应的线电压的相位关系是:高压侧线电压相量超前低压侧线电压相量 (又称时钟序数为)。 三相电力变压器常用的联结组标号是(1) (即);(2) (即);(3) (即);(4) (即)。它们对应的相量图及其联接方法如图5-5所示。图中标号采用了国家标准中的有关规定,其内容是:三相变压器的线圈联接成星形、三角形或曲折形时,对高压绕组分别以字母或表示,对中压或低压绕组分别以字母或表示。如果星形联接或曲折形联接的中性点是引出的,则分别以或及或表示。和属高压侧,和属低压侧。 图5-5中采用的是一种以“线电压重心重合法”来确定联结组别的方法。长期以来,利用相量图确定绕组的联结组别,一直采用线电压法。由于国际电工委员会(IEC)推荐了一种新的方法,即线电压三角形重心重合法,简称线电压重心重合法。这种方法与传统的线电压法相比,即 简单、又直观。我国的标准“GB1094-85”也使用了此法。现介绍如下,无论是形、形或 形联接的绕组,其相量图的三个顶点联线,便可组成一个正三角形,被称为线电压三角形。将高低压绕组线电压三角形的重心重合在一起,由该重心分别向高低压同一相的对应线端联线,例如 由重心联到和,并用其中较长的线段(即高压侧的)表示时钟的分针,而用较短的线段(即低压侧)表示时钟的时针,那么这时的时针所显示的小时数即为组别。

三相变压器的工作原理及接线方法

三相变压器 三相变压器原理 三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈. 三相变压器是电力工业常用的变压器. 变压器接法与联结组 用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。 1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。 500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 2).国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,

yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。 所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。 3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。 4).但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。 三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。 5).不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。 6).配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11接法,当采用z接法时,阻抗电压算法与Yyn0接法不同,同时z接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11接法配电变压器的防雷性能较好。 7).三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。 8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。 9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出。

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法 一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax绕组的x端可以和b连接,也可以与c连接。按照ax-by-cz-ax顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y表示;三角形接法用D表示,如图1-2所示。 图1-2 (a)星形联结(b)三角形联结(顺联)(c)三角形联结(逆联) 在三相变压器里,一次绕组的首端用A、B、C表示;末端用X 、Y、Z;二次绕组的首端用a、b、c表示,末端用x、y、z表示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y或YN,y或Y,yn;(2)Y,d或YN,d;(3)D,y或D,yn;(4)D,d。其中大

写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中,一次绕组按A、B、C相序排列,相位保持不变;二次绕组按a、b、c相序排列,相位可有改变(abc、bca、cab)。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同;错开一个铁心柱相位滞后1200,钟点数按顺时针方向增加4h,错开两个铁心柱,相位滞后2400,钟点数按顺时针方向增加8h,如图1-3(a)、(b)所示。 图1-3(a) 图1-3(b) (三)同名端标志的影响 所谓变压器的同名端,就是在两个绕组中分别通以交流电(或者直流电产生静止磁场),当磁通方向迭加(同方向)时,两个绕组的电流流入端就是它们的同名端,两个绕组的电流流出端是它们的另一组同名端。简单判断方法如下:将变压器的两个绕组并联,再与一个灯泡串接在交流电源上.这个交流电源的频率要与变压器磁芯相适应,铁芯变压器用工频,开关变压器用开关电源供电,调换其中任一绕组的两个头,并好后与灯泡相串通电。比较两种接法时,会发现亮度不同,亮度较暗的那一种接法,变压器相并的端子即是同名端,如图1-4所示。 图1-4 在变压器的接线图中,一、二次绕组同名端标志相同的不影响变压器联结组别的钟点数,标志为异名端的将使联结组别的钟点数按顺时针方

三相变压器联结组别实验08-4-10

电机学实验报告 实验名称三相变压器的联结组 系别班级 姓名学号 同组人姓名 实验台号日期 教师成绩

一、实验目的 1、掌握用实验方法测定三相变压器的极性。 2、掌握用实验方法判别变压器的联接组。 二、预习要点 1、联接组的定义。为什么要研究联接组。国家规定的标准联接组有哪几种。 2、如何把Yy0联接组改成Yy6联接组;以及如何把Yd11改为Yd5联接组(每种Yd联结组别都有两种不同的绕组连接方式)。 三、实验项目 1、测定极性 2、连接并判定以下联接组 1) Yy0 2) Yy6 3) Yd11 4) Yd5 四、实验方法 1、实验设备 2、测定极性 1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容 量P N =152/152W,U N =220/55V,I N =0.4/1.6A,Yy接法。测得阻值大的为高压绕组, 用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 a) 按图1接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 b) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%的额定相电压。 c) 用电压表测出电压U BY、U CZ、U BC,若U BC=│U BY-U CZ│,则首末端标记正确;若U BC=│U BY+U CZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。 d) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。

c a b x y z 图1 测定相间极性接线图 图2 测定原、副方极性接线图 2) 测定原、副方极性 a) 暂时标出三相低压绕组的标记a 、b 、c 、x 、y 、z,然后按图2接线,原、副方中点用导线相连。 b) 高压三相绕组施加约50%的额定线电压,用电压表测量电压U AX 、U BY 、U CZ 、U ax 、U by 、U cz 、U Aa 、U Bb 、U Cc ,若U Aa =U Ax -U ax ,则A 相高、低压绕组同相,并且首端A 与a 端点为同极性。若U Aa =U AX +U ax ,则A 与a 端点为异极性。 c) 用同样的方法判别出B 、b 、C 、c 两相原、副方的极性。 d) 高低压三相绕组的极性确定后,根据要求连接出不同的联接组。 3、检验联接组 1)Yy0 E E (a) (b ) 图3 Yy0联接组 按图3接线。A 、a 两端点用导线联接,在高压方施加三相对称的50%额定线电压,测出U AB 、U ab 、U Bb 、U Cc 及U Bc ,将数据记录于表3-1中。

电机学_第三章变压器习题

第二章变压器 一、填空: 1.★一台额定频率为60HZ的电力变压器接于50HZ,电压为此变压器的5/6倍额定电压的电 网上运行,此时变压器磁路饱和程度,励磁电流,励磁电抗,漏电抗。 答:饱和程度不变,励磁电流不变,励磁电抗减小,漏电抗减小。 2.三相变压器理想并联运行的条件是(1), (2),(3)。 答:(1)空载时并联的变压器之间无环流;(2)负载时能按照各台变压器的容量合理地分担负载;(3)负载时各变压器分担的电流应为同相。 3.★如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于空载电流将,空载损耗 将。 答:空载电流很大,空载损耗很大。 4.★一台变压器,原设计的频率为50HZ,现将它接到60HZ的电网上运行,额定电压不变, 励磁电流将,铁耗将。 答:减小,减小。 5.变压器的副边是通过对原边进行作用的。 答:电磁感应作用。 6.引起变压器电压变化率变化的原因是。 答:负载电流的变化。 7.★如将额定电压为220/110V的变压器的低压边误接到220V电压,则激磁电流 将,变压器将。 答:增大很多,烧毁。 8.联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为。 答:若连接,将在变压器之间构成的回路中引起极大的环流,把变压器烧毁。 9.★★三相变压器组不宜采用Y,y联接组,主要是为了避免。 答:相电压波形畸变。 10.变压器副边的额定电压指。 答:原边为额定电压时副边的空载电压。 11.★★为使电压波形不发生畸变,三相变压器应使一侧绕组。 答:采用d接。 12.通过和实验可求取变压器的参数。 答:空载和短路。 13.变压器的参数包括,,,,。答:激磁电阻,激磁电抗,绕组电阻,漏电抗,变比。 14.在采用标幺制计算时,额定值的标幺值为。 答:1。 15.既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为,仅和一侧绕组交链的磁通 为。 答:主磁通,漏磁通。 16.★★变压器的一次和二次绕组中有一部分是公共绕组的变压器是。 答:自耦变压器。 17.并联运行的变压器应满足(1),(2)

三相变压器的绕组联结方法

三相变压器的绕组联结方法 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 三相电力变压器高、低压绕组的出线端都分别给予标记,以供正确连接及使用变压器,其出线端标志如表1所示。 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组,我国均采用星形联结及三角形联结两种方法。 星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)连接在一起,而把它们的首端U1、V1、Wl(或u1、v1、w1)分别用导线引出,如图1(a)所示。 三角形联结是把一相绕组的末端和另一相绕组的首端连在一起,顺次连接成一个闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)用导线引出,如图1(b)及(c)所示。其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角

形联结。而图(c)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2Wl的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。 三相变压器高、低压绕组用星形联结和三角形联结时,在旧的国家标准中分别用Y和△表示。新的国家标准规定:高压绕组星形联结用Y表示,三角形联结用D表示,中性线用N表示。低压绕组星形联结用y表示,三角形联结用d表示,中性线用n表示。 上述各种接法中,一次绕组线电压与二次绕组线电压之间的相位关系是不同的,这就是所谓三相变压器的联结组别。三相变压器联结组别不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。理论与实践证明,无论怎样连接,一、二次绕组线电动势的相位差总是300的整数倍。因此,国际上规定,标志三相变压器一、二次绕组线电动势的相位关系用时钟表示法,即规定一次绕组线电势EUV为长针,永远指向钟面上的“12”,二次绕组线电势Evu为短针,它指向钟面上的哪个数字,该数字则为该三相变压器联结组别的标号。现就Y,y联结和Y,d联结的变压器分别加以分析。 2.Y,y联结组

变压器的接线方式及钟点数

变压器的接线方式及钟点数的确定 判断变压器的联接组别方法 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,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟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。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△/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/△-11组接线图,如图2所示。

03章 三相变压器

第3章 思考题与习题参考答案 3.1 三相组式变压器和三相心式变压器的磁路结构各有何特点?在测取三相心式变压器的空载电流时,为什么中间一相的电流小于其它两相的电流? 答:三相组式变压器的三相磁路彼此独立,互不关联,且各相磁路几何尺寸完全相同;三相心式变压器的三相磁路彼此不独立,互相关联,各相磁路长度不等,三相磁阻不对称。在外加对称电压时,由于中间相磁路长度小于其它两相的磁路长度,磁阻小,因此,中间一相的空载电流小于其它两相的电流。 3.2 变压器出厂前要进行“极性”试验,如题3.2图所示,在U1、 U2端加电压,将U2、u2相连,用电压表测U1、u1间电压。设变压器额 定电压为220/110V ,如U1、u1为同名端,电压表读数为多少?如不是同 名端,则读数为多少? 答:110V ,330V 3.3 单相变压器的联结组别有哪两种?说明其意义。 答:有I ,I0;I ,I6两种。I ,I0说明高、低压绕组电动势同相位;I ,I6说明高、低压绕组电动势反相位。 3.4 简述三相变压器联结组别的时钟表示法。 答:把三相变压器高压侧某一线电动势相量看作时钟的长针,并固定指向“0”点,把低压侧对应线电动势相量看作时钟的短针,它所指向的时钟数字便是该变压器的联结组别号。 3.5 试说明为什么三相组式变压器不能采用Y,y 联结,而小容量三相心式变压器可以采用Y,y 联结? 答:因为三相组式变压器三相磁路彼此独立,采用Y ,y 联结时,主磁路中三次谐波磁通较大,其频率又是基波频率的三倍,所以,三次谐波电动势较大,它与基波电动势叠加,使变压器相电动势畸变为尖顶波,其最大值升高很多,可能危及到绕组绝缘的安全,因此三相组式变压器不能采用Y ,y 联结。对于三相心式变压器,因为三相磁路彼此相关,所以,三次谐波磁通不能在主磁路(铁心)中流通,只能通过漏磁路闭合而成为漏磁通。漏磁路磁阻很大,使三次谐波磁通大为削弱,主磁通波形接近于正弦波,相电动势波形也接近正弦波。但三次谐波磁通频率较高,流经油箱壁及其它铁件时会产生涡流损耗,引起局部过热,降低变压器运行效率,因此,只有容量小于1800KVA 的三相心式变压器才允许采用Y ,y 联结。 3.6 在三相组式变压器中,三次谐波磁通是主磁通;而在三相心式变压器中,三次谐波磁通是漏磁通,这一说法对吗?为什么? 答:对。因为在组式变压器中,三次谐波磁通流经主磁路,数值较大,起到了主磁通的作用;而在

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法目录 一.首端、尾端和同名端的概念 1. 变压器绕组的路端子和首尾端 2. 两个绕组的同名端 3. 首端、尾端跟同名端的关系 4. 同名端的测试方法 二.三相变压器的联结方式和联结方式的标号 1. 表示联结方式的字母符号 2. 表示联结组别的数字符号 3. 表示三相变压器结线状况的标号 三.三相变压器联结组别的判定方法 1. Y-d形结线的变压器联结组别的判定方法 2. D-y形结线的变压器联结组别的判定方法 3. Y-y形结线的变压器联结组别的判定方法 4. D-d形结线的变压器联结组别的判定方法 5. Z形变压器的联结组别的判定方法 四.根据变压器组别标号绘制接线图的方法 1. Y-y形接线的变压器结线图的绘制方法 2. Y-d形和D-y形变压器结线图的绘制方法 3. Z形变压器的结线组别的判定方法 五.三相变压器负序相量图的绘制方法 (正文) 在电力系统,三相变压器是最重要的高压电器设备之一。本文准备简单介绍三相变压器的结线原理和结线方式,并且重点介绍怎样根据结线方式来判断三相变压器的联结线组别。所谓“联结组别”实际

上就是弄清楚低压绕组上的电压的相位跟对应的高压绕组上的电压相位相比时,低压落后多大角度。当计算和分析三相电路时,必须搞清楚这个问题。并作相应的技术处理,否则,否则可能酿成重大事故。 当前,国内书刊介绍的判别三相变压器的联结组别的方法有多种,基本上都是按线电压来判别的。可是,国际标准(我国已全面采用作为国家标准)中明确规定用相电压进行判断,在IEC标准中给出了相量示意图,但是并没有作解释。在美国的大学课本中(见文献1)介绍了相量图的画法和结线组别的分析方法。本文就是介绍这种方法的。在学习介绍过程中,作者也提出了更简化的分析判定方法。 一.首端、尾端和同名端的概念 1.变压器绕组的线路端子和首尾端 三相变压器可以是由三个单相变压器通过外部连线组成,也可以制成一个整体的三相变压器。不管用哪种方法组成三相变压器,总得要把各个端子的用途标示出来。在国家标准中把用于连接电网络导线的端子称为线路端子。高压绕组的线路端子通常是用大写的A、B、C或U、V、W表示;低压绕组的线路端子通常是用小写a、b、c或u、v、w表示。见下图。 图1 三相变压器的线路端子及其标记

三相变压器的接线方式20120216

三相变压器的接线方式 三相变压器的一、二次侧可根据需要接成星形或三角形,常见的连结方式是Y/Y(原边和副边均为星形连结)或Y/△(原边为星形连结,副边为三角形连结)。 下面讨论变压器连结方式与线电压角度问题(即副边与原边的相角): 下面图一为12点钟接法,即原边的线电压U AB与副边的线电压Uab的夹角是0°,A 点与a点重合,AB为分针方向,在电势矢量图里一般恒为12点钟方向,ab为时针方向,12点钟接法由下面两种接法(Y/Y和△/△)均可以接出。图二为6点钟接法,原边的接法和12点钟是一致的,但是副边的接法不同—— 1、图一Y/Y的副边接线方式为:线圈abc与原边ABC的同名侧连结至负载,而非同名侧连结至一点; 2、图一△/△的副边接线方式为:线圈abc与原边ABC的同名侧连结至负载,且a1b2,b1c2,c1a2; 3、图二Y/Y的副边接线方式为:线圈abc与原边ABC的非名侧连结至负载,而同名侧连结至一点; 4、图二△/△的副边接线方式为:线圈abc与原边ABC的非同名侧连结至负载。 注:原边和副边的同名侧在线圈的一端有一个点。连结组别、原副边对应线电压电动势的相 位差、电势矢量图、端子标志及连结方式这四条,任意知道一条即可知道其他3 个。 图一图二

下面讨论变压器连结方式对变压器变比的影响(不讨论角度): 同理可证△/Y 的变比为2 1N 3N ,△/△的变比为 2 1N N 。 图三为Y/Y 接法,即一次侧(原边)和二次侧(副边)均为星形 连结,O 为一次侧中性点(A 2、B 2、C 2与O 共点),o 为二次侧中性点(a 2、b 2、c 2与o 共点)。其中原边3个线圈的A 1B 1C 1端与副边线圈的a 1b 1c 1端为同名端。原边线电压U A1B1即U l1,大小为 3U A1A2即U p1,副边线电压U a1b1即U l2,大小为 3U a1a2即U p2,故变压器做Y/Y 连结时变比(原边与副边电压比)为a1b1 A1B1U U = U U l2 l1= U U 2 p 133P = U U 2 12133 a a A A = 2 1N N =K 注: U U a1a2 21A A =2 1N N =K 图三 图四 图四为Y/△接法,即一次侧(原边)为星形连结和二次侧(副边)为三角形连结,O 为一次侧中性点(A 2、B 2、C 2与O 共点)。其中原边3个线圈的A 1B 1C 1端与副边线圈的a 1b 1c 1端为同名端。原边线电压U A1B1即U l1,大小为 3U A1A2即U p1,副边线电压Ua1b1即U l2,大小为 U a1a2即U p2,故变压器做Y/△连结时变比(原边与副边电压比)为a1b1 A1B1U U =U U l2 l1= U U 2 p 1 3 P = U U 2 12 13 a a A A =3 2 1N N =3K 注: U U a1a2 21A A = 2 1N N =K

第三章 变压器习题答案

第三章 变压器 一、填空: 1. 变压器空载运行时功率因数很低,其原因为 。 答:激磁回路的无功损耗比有功损耗大很多,空载时主要由激磁回路消耗功率。 2. 变压器的副端是通过 对原端进行作用的。 答:磁动势平衡和电磁感应作用。 3. 引起变压器电压变化率变化的原因是 。 答:负载电流的变化。 4. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为 。 答:若连接,将在变压器之间构成的回路中引起极大的环流,把变压器烧毁。 5. 变压器副边的额定电压指 。 答:原边为额定电压时副边的空载电压。 6. 通过 和 实验可求取变压器的参数。 答:空载和短路。 7. 变压器的结构参数包括 , , , , 。 答:激磁电阻,激磁电抗,绕组电阻,漏电抗,变比。 8. 在采用标幺制计算时,额定值的标幺值为 。 答:1。 9. 既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为 ,仅和一侧绕组交链的磁通为 。 答:主磁通,漏磁通。 10. 变压器的一次和二次绕组中有一部分是公共绕组的变压器是 。 答:自耦变压器。 11. 并联运行的变压器应满足(1) ,(2) , (3) 的要求。 答:(1)各变压器的额定电压与电压比应相等;(2)各变压器的联结组号应相同;(3)各变压器的短路阻抗的标幺值要相等,阻抗角要相同。 12. 变压器运行时基本铜耗可视为 ,基本铁耗可视为 。 答:可变损耗,不变损耗。 二、选择填空 1. 三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下, cos 越高,则 。 A :副边电压变化率Δu 越大,效率η 越高, B :副边电压变化率Δu 越大,效率η 越低, C :副边电压变化率Δu 越大,效率η 越低, D :副边电压变化率Δu 越小,效率η 越高。 答:D 2. 一台三相电力变压器N S =560kVA ,N N U U 21 =10000/400(v), D,y 接法,负载时忽略励磁电流,低压边相电流为808.3A 时,则高压边的相电流为 。 A : 808.3A , B: 56A , C: 18.67A , D: 32.33A 。 答:C 3. 一台变比为k =10的变压器,从低压侧作空载实验,求得副边的励磁阻抗标幺值为16,那末原边的励磁阻抗标幺值是 。 A:16, B:1600,

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别 判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法 一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 B . 12 6 3 9 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z 形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax 绕组的x 端可以和b 连接,也可以与c

连接。按照ax-by-cz-ax 顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y 表示;三角形接法用D 表示,如图1-2所示。 C z c a b . c c a b 图1-2 (a )星形联结 (b )三角形联结(顺联) (c )三角形联结(逆联) 在三相变压器里 ,一次绕组的首端用A 、B 、C 表示 ;末端用X 、Y 、Z ;二次绕组的首端用a 、b 、c 表示,末端用x 、y 、z 表 示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y 或YN,y 或Y,yn;(2)Y,d 或YN,d;(3)D,y 或D,yn;(4)D,d 。其中大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中 ,一次绕组按A 、B 、C 相序排列,相位保持不变 ;二次绕组按a 、b 、c 相序排列,相位可有改变(abc 、bca 、cab )。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同 ;错开一个铁心柱相位滞后1200 ,钟点数按顺时针方向增加4h ,错开两个铁心柱,相位滞后2400 ,钟点数按顺时针方向增加8h ,如图1-3(a )、(b )所示。

电机拖动---三相变压器极性及联结组的测定实验报告Word版

北京XX大学 实验报告 课程(项目)名称 :三相变压器极性及联结组的测定学院:专业: 班级:学号: 姓名:成绩: 2013年 12月 10 日 三相变压器极性及联结组的测定

一、实验目的 1、熟悉三相变压器的联接方法和极性检查法。 2、掌握确定三相变压器联结组标号的方法。 二、实验项目 1、三相变压器的极性测定。 2、连接并确定三相变压器联结组标号。 三、实验设备仪器 实验设备仪器可据实验要求及具体内容进行选择,本实验主要仪器设备名称及规格数量可参照选用如下: 三相变压器 SG-4/0.38 4KVA 380/220V 1台 接触调压器 TSGC2型 9KVA 0-430V 12A 1台 万用表 MF-47 1个 导线若干 四、实验内容 1、测定三相变压器的极性 (1)确定三相变压器的高、低压绕组 用万用表电阻挡测量12个出线端通断情况及阻值的大小,并记录于表2-1。 (2)验证高、低压绕组的对应关系(即找中心柱及同柱关系) 找中心柱:AX(U1、U2)相施加50%U N ,(注意:按相电压考虑U Nφ =220V) 测量各相电压并记录于表2-2。 同柱关系:确定哪两个绕组属于绕在同一铁心柱上的同相绕组, 与AX相同柱的绕组感应电势为最大。想一想,为什么? (3)验证高压绕组相间极性(首末端) 按实验图2-1接线,将Y、Z(V2、W2)两点用导线相连,步骤如下:

①AX相施加50%U N (注意:按相电压考虑 U Nφ =220V)。 ②测量U BY 、U CZ 、U BC ,并记录于表2-3。 ③若满足U BC =U BY -U CZ 则BC为同名端。 ④同理,施压于BY端,判别式满足相减关系,AC为同名端。 U AX U BY U CZ U BC U BY-U CZ=53.5 10981.327.753.7 U BY U AX U CZ U AC U AX-U CZ =0.7 109.355.054.3 1.7 (4)测定一次、二次(原、副边)绕组极性(同名端) ①一次、二次绕组极性测定线路,按实验图2-2接线; ②调TT输出为50%U N ( U N =380V); 注意:TT的使用左端—输入、右端—输出或下端—输入、上端—输出; ③接线牢固、安全可靠;注意实验设备的布局; ④测如下数据,并记录于表2-4; ⑤用相应的判别式,计算并判断低压绕组各相首末端。 U AX U BY U CZ U ax U by U cz U Aa U Bb U Cc 109109110313232109110110 图2-1 相间极性测定线路图2-2 一次、二次绕组极性测定线路2、校验联结组标号

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