绕组自耦变压器,高压侧及中压侧均***用星型接线。低压侧***用三角形接线方式,标记为D11。由于为3绕组设计,故高压与中压绕组接线组别为0点(12点),而高压与低压绕组之间的接线组别为11点。具体而言,3绕组自耦变压器的接线方式,意味着变压器内部具有三个绕组,分别对应不同的电压等级。
Y,yn0接线组别的变压器高压侧***用Y型接线,三相线圈的一端连接在一起,另一端分别与高压侧的三相线相连。这种接线方式在抑制三相不平衡和限制三次谐波方面效果不佳,可能会限制变压器的供电能力。
- DYn11接线方式:高压侧***用三角形接法(D),低压侧***用星型接法(y),中性点引出(n),且高压与低压侧的相位差为30度(11)。- DYno接线方式:高压侧***用星型接法(Y),无中性点引出,低压侧***用星型接法(y),中性点引出(n),且高压与低压侧的相位差为0度(0)。
kV以上电网***用中性点直接接地系统,防止单相故障时某一相的电压过高。6/10kV电网***用中性点不接地方式,可提高供电可靠性。
具体***用什么方式,取决于10kV系统的接线方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于高压三相三线电能计量时的交流电压的交换。
当高压侧出现缺相情况时,变压器处于空载状态,这种情况通常不会对变压器造成损害。这是因为高压侧***用三角形接线方式,即使一相缺失,变压器的输入端依然会有电流流动,尽管这些电流相比于正常运行时要小很多。正常工作状态下,变压器一次侧的空载电流大约为一次额定电流的1/10左右。
1、如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的三相短路电流是:300/(732*5)约等于16KA。
2、短路电流的计算 若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
3、例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=3% ,计算短路阻抗。
4、当不知道高压侧系统短路参数时,可以用变压器的额定电流除以变压器的短路阻抗来估算。所以结果为:2500*443/0.6=6015A,即60.125KA。
如果在变压器高压侧有电的情况下,低压侧没有电,可能由以下几个原因引起: 断路保护器或断路器触发:检查变压器低压侧的断路保护器或断路器是否处于触发状态。这些保护装置可能由于电流过载、短路等问题而触发,导致电路中断。
三相变压器高压侧一相带电的情况下低压侧没有电压,中心点不接地系统,所以如果变压器高压侧两相断路,由于不能形成回路,变压器没有励磁电流,所以低压侧不会有电压。
要看高压侧通电后有无嗡嗡的电磁振动声,有嗡嗡的电磁振动声说明高压绕组是正常的,是低压线圈已经开路。无嗡嗡的电磁振动声说明高压线圈已经开路,或高压线圈低压线圈都是开路的。
低压三相电压正常。当任何一相电压缺相时,有一个线圈承受的还是10KV电压,另两个线圈线圈串联承受10KV电压,每个线圈承受5000V电压,所以缺一相时低压和高压一样,一相正常,两相电压偏低。当高压只有一相通电,缺两相时,三个线圈都通电,但没有构成回路,没有产生电磁感应,低压三相都没有电。
低压侧不带电。因为高压侧是三根高压线供电,即A、B、C相,现在拉开变压器高压侧的跌落式保险A相和C相,单独不拉开B相,高压侧尽管B相带电,但构不成回路,高压侧没有电流流动,不能行成磁通,在低压侧就不能感应出电压,所以压侧的三相四线中,任何一相都不带电。
高压侧中性点不接地的情况下,其三项间电压只和自身系统有关,也就是说你不管哪项接地,也只是代表你这项对地为零位而不是真正拉低电压,所以你整个供电系统的电压差是没变的,也就是说你两相之间的电压无变化从而低压端变出来的也不会变。就好比海平面变了,但是楼高还是不变的。
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