今天给大家分享高压变压器二次接线图解,其中也会对高压变压器的接线方法的内容是什么进行解释。
在10kV的配电所看懂一次图和二次图的方法:首先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从高压进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。
生产和转换电能的设备;如将机械能转换成电能的发电机,变换电压,传输电能的变压器,将电能变成机械能的电动机等。接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器等。保护电气。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器等。载流导体。
二次回路则通常被称作控制回路,它由各种功能的继电器、控制器等设备组成,主要用于控制一次回路中的开关通断,通常通过控制接触器来实现。二次回路的电源通常是从一次回路中取得的,一般为220V或380V。对于10kV及以上的高压设备,可能会设置单独的二次回路电源,这些电源可以是交流电或直流电。
判定变压器高低压侧的方法如下:站在变压器一侧,如果从左至右看到的套管或母线颜色依次为***、绿色、红色,那么这一侧是高压侧。相反,如果颜色顺序为红色、绿色、***,则这一侧是低压侧。 变压器的工作原理基于电磁感应,主要组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯。 变压器的主要功能包括电压和电流的变换、阻抗的变换、隔离以及稳压等。
变压器的接线方式其实说的是选择变压器的结线组别。在变压器生产制造的时候,就已经确定了接线方式,用户只需要正确接线就可以了。变压器的每一侧绕组只有Y和Δ二种,两种接法的示意图如下,左图是Y形,右图是Δ形:双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。
当面向高压侧,左侧到右侧的排布为A相、B相和C相。站在变压器的一侧,若从左到右的套管或母线的颜色排列为***、绿色和红色,则这一侧为高压侧。若从左到右的套管排列的颜色为红色、绿色和***,则这一侧为低压侧。
1、根据表面脏污及潮湿情况是否***取表面屏蔽或者需要烘干及清擦干净表面脏污,以消除表面脏污对绝缘电阻的影响。检查绝缘电阻表是否正常。(先短路试验后开路试验)变压器按测试项目并参考接线图接线和测试。试验完毕对变压器测试部位放电接地。记录被试品设备铭牌、运行编号、本体温度、环境温度及使用的绝缘电阻表型号。
2、测量电阻 一次侧与二次侧电阻测量:使用万能表的欧姆档,分别测量变压器一次侧和二次侧的电阻。确保两者均不应有断线情况,即应能测得一定的电阻值。测量绝缘电阻 一次对地绝缘电阻:使用万能表的欧姆档,测量变压器一次侧对地的绝缘电阻,应有几百kΩ以上。
3、绝缘电阻的测量,包括测量一次、二次绕组对地的绝缘电阻和一次与二次绕组之间的绝缘电阻。测试方法如下:(1)测量额定电压为1kV以上的绕组用2500V兆欧表,1kV以下者用1000V或2500V兆欧表。 (2)测量前,先将变压器套管清洁干净,以免引起泄漏电流,影响测量结果的准确性。(3)测量时非被测绕组应接地。
4、接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。
1、变压器接线不麻烦,但需要按照规范进行。常见的变压器绕组接线方法主要有三角形接线和星形接线两种。三角形接线:方法:将各相电源或负载依次首尾相连,每个相连的点引出作为三相电的三个相线。特点:没有中性点,不可引出中性线,只有三相三线制。线电压等于相电压,线电流等于相电流的√3倍。
2、变压器的基本接线方式有四种:“y,y“,“d,y”,“y,d”和“d,d”。中国只***用“y,y”和“y,d”。因为Y接中性线,不带中性线,不带中性线,不加符号,而带中性线,字母Y后加字母N。高低压侧的中性点接地和不接地,这构成了变压器连接组的所有元件。
3、V转24V交流变压器多是红线输入,黑色输出,具体的话可以看看变压器上面的标签,实在不清楚的就咨询变压器生产厂家,切忌接错线,容易烧毁变压器。220v转24v的变压器为控制变压器,容量通常比较小。接线如图:变压器初级接进线电源220v次级接也线24V。
1、一次侧(原边)是星形接线(y),不带中性线(因为连接组别中没有标注“n”)。二次侧(副边)是三角形接线(d)。绘制绕组:在纸上画出一个大致的示意图,左侧代表一次侧,右侧代表二次侧。一次侧画出三个绕组,分别代表A、B、C三相,并将它们的一端连接在一起(星形接法)。
2、一次侧(高压侧):星形连接(Y)二次侧(低压侧):三角形连接(d)绘制绕组图形:一次侧(Y):绘制三个相等的线段,它们在一个公共点(中性点)相交,代表三相绕组。二次侧(d):绘制三个线段,每两个线段的一端相连,形成一个封闭的三角形,代表三相绕组。
3、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。
4、二次接线图与向量图画法如下:根据连接组别号确定原、副边线电势的向量图;画原副边电势的向量图(注意将A与a重合,原、副边三相相序相差120°);按绕组接线方式(星形、三角形)画出原、副边接线图;在接线图上画出相电势与线电势的假设正方向(标注同名端)。
5、根据接线图,识别出线电压的走向,高压侧的AB线电压作为12点钟位置的基准线。 观察低压侧的ab线电压,确定其位置在11点钟位置,与高压侧的基准线电压形成一定的相位差。 根据线电压的相位差,判断出连接组别为Yd11,即高压侧为Y连接,低压侧为d连接,且两者之间存在一个相位差。
6、由于接线方式不同,一次绕组和二次绕组间的线电压存在相位差。以一次侧线电压为长针,固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针。若两者相隔330°,则二次线电压相量落在11点,表示该变压器的连接组别为(11);若相差180°,二次电压相量落在6点,表示其连接组别为(6)。
1、电气中电压互感器二次接线方式主要是将二次线圈并联在电路中,并连接至高阻抗元件。以下是关于电压互感器二次接线方式的详细说明:并联接线:电压互感器的二次线圈是并联在电路中的。这意味着多个二次线圈可以同时连接到同一个电压互感器的二次侧,而不会相互影响。
2、电气中电压互感器二次接线方式主要是星接和角接。具体来说:星接方式:电压互感器二次侧的前三个绕组***用星接方式。这种接线方式主要用于计量或测量,能够确保电压信号的准确传输和处理,满足电力系统对电压参数的精确监测需求。角接方式:最后一个绕组***用角接方式,形成开口三角形。
3、开口三角形接法电压互感器一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。
4、互感器的P1P2即为一次侧和二次侧上的电压引脚,一次侧为电流输入端,二次侧为电流输出端。在测量电流、电压、功率等参数时,需要在二次侧上分别接上测量设备,以将电能进行转换和传递。互感器P1P2的朝向 通常情况下,互感器P1P2这样朝向,即一次侧的电压引脚P1朝上,二次侧的电压引脚P2朝下。
5、电压互感器二次接地属于保护接地,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高压,而二次则为固定的低电压(100V),如果电压互感器的二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次线圈上。
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