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变压器高压连接图解

简述信息一览:

谁帮我分析下下图中的三相变压器连接组,在线等,谢了

因为是同柱、同极性,高压侧星形连接,低压侧三角形连接,高压侧的线电压UAB和低压侧的线电压Uab(同时也是相电压)相差了30°,不是副边滞后原边30°就是副边滞后原边330°,所以接线组别只能是单数且不是1就是11,又因为低压侧三角形为顺接(ax-by-cz)方式,所以接线组别只能是:Y/d-1。

如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。Y/Y连接 如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。

变压器高压连接图解
(图片来源网络,侵删)

一次侧反相序接为三角形,二次侧为星形连接,首端为同名端。1u1_1v1指向12点,二次侧的n点在u线上找,1u1与2u1点重合。2u1_2v1线与1u1_1v1相差30度,然后组成等边三角形,按u v w 顺序排列。

变压器二次各绕组的一个端头接在一起是很常见的,应用于众多电路,不会造成短路。这样设计电路的目的是可以简化电路,节约很多导线,也便于测量。通常这个连接点都会接到电路中的“地”,作为电路电压的参考点(0电位)。

此题只要画出YNd11与YNd1连接图,就可以简单地算出来(参见下图的连接图)一台三相变压器,其额定容量为SN=40.5MVA,变比为5/121kV,高压侧星形接线,低压侧为三角形连接。

变压器高压连接图解
(图片来源网络,侵删)

变压器的初级和次级都是用导体线绕制的线圈,然后线圈的首端和末端用导线引出,见下图。上图是单相变压器的原理图,三相变压器道理相同,仅是初级和次级都是由三组线圈组成。如果用万用表的电阻档测量任意一组线圈的导线,测量结果必然是“通路”,阻值很小,否则阻值很大说明绕组开路或故障。

高压变压器结构分析

1、用于建立和传输电磁能量。绕组:线圈绕在铁芯上,构成高压绕组和低压绕组。油箱:用于容纳变压器所有其他组件,提供必要的冷却和绝缘。油枕:储存变压器油,防止变压器油劣化。呼吸器:允许变压器油自由呼吸,防止油枕内压力过大,以上都是220kv长安变电站中一号主变压器主要结构。

2、变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。

3、变压器的工作原理基于电磁感应原理,是一种静止的用电设备。当变压器的原线圈连接到交流电源时,铁心中会产生交变磁通。这种磁通的变化会在次级线圈中感应出电动势,从而实现电能的转换和传输。

4、电力变压器中,原、副边线圈被巧妙地设计在同心的铁芯柱上,低压绕组被置于内部,而高压绕组则环绕其外。这种结构不仅提升了设计的紧凑性,还确保了电流的传输效率。电焊机变压器则***用了不同的布局,其原、副边线圈分别被安装在两个独立的铁芯柱上,这种设计有助于在焊接过程中提供稳定的电流输出。

5、辅助部件则包括散热系统、油箱等,为变压器的正常运行提供必要保障。变压器根据应用场合的不同,分为多种类型。其中,常见的配电变压器用于将高压电转换为适配电网使用的电压,例如380/10000或380/35000变比的双绕组变压器。

单回路高压线路—变压器组、低压单母线分段主接线,求图

1、a.任一线路断路器检修时,该回路必须停电;b.任一段母线或母线隔离开关发生故障或检修时,连接在该段母线上的所有回路都将停电;(3)单母线带旁路 单母线带旁路母线接线可分为单母线不分段带旁路接线和单母线分段带旁路接线。

2、增设旁路母线或旁路隔离关接线:在单母线分段或双母线系统中,增设旁路设施,在断路器检修时不中断供电,提高系统可靠性。旁路接线方式包括专用旁路断路器、母联兼旁路断路器和分段断路器兼旁路断路器,各有优缺点。

3、带旁路接线 优点:运行调度灵活,正常时两条母线和全部断路器运行,成多路环状供电; 检修时操作方便,当一组母线停支时,回路不需要切换,任一台断路器检修,各回路仍按原接线方式霆,不需切换。缺点:投资费用较大,占用设备间隔较多。

4、一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。

5、问题一:什么是电气主接线 通常以单线图表示。电气主接线中表示的主要电气设备有电力变压器、发电机、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置以及各种无功补偿装置等。常用的主接线形式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线接线、桥形接线和双T形(或T形)分支接线等。

6、变电所电气主接线形式主要有单母线接线、双母线接线、桥式接线、角形接线。单母线接线 单母线接线又分为有分段和无分段两种。这种接线方式适用于进出线回路数不超过3回,电源容量较小、负荷轻、用电量不大的小型变电所。

变压器接线方式图解

高压端分别连接为ABC三线,低压端则连接为ABCN三线(N代表零线),变压器底部还设有一个地线端口,需要与大地相连。变压器的接线组别涉及绕组的绕线方式、绕组线端的标识方式和三相绕组的接线方式。

初级线圈接220V或380v,有的变压器有220V和380V两个电压接线!有的没有,根据你的情况!36V次级线圈接行灯就可以了。

单相变压器如何接线如下图: 单相变压器:单相变压器即一次绕组和二次绕组均为单相绕组的变压器。

双联开关有三个接线端子,即:一个公共端L、一个常闭端L1及一个常开端L2。图二所示的多控开关是由两双联开关组合而成的,有两对常开、常闭点,其中一组常开点与另一组常闭点相连接,而常闭点与另一组的常开点相连接,也称跳线。

三角形对星形接法,ZnYn11:Z表示一次绕组为三角型接线,Y表示二次测绕组星型接线,n表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法。一般系统不平衡电压较大时,Z型变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。

如下图:变压器: 变压器(Transformer)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、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。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。

三相变压器接线图,画出电动势向量图,并确定其连接组别

1、联结组为Dy11,11表示低压侧绕组的电压相位超前高压侧绕组的电压相位30度。我只知道上面这个是三角形连接,下面这个是星形连接。

2、先画一个对称向量Y,瞬时针分别标注A、B、C。再画低压向量,先做向量Uac与UA同向,再从Ua端点做向量Uba与UB同向,再从Ub端点做向量Ucb与UC同向。此时已完成低压的三角形向量。该向量的Uab超前高压的UAB30度,因此该变压器为Y d-11接线。

3、Y,d5 表示三相变压器原边为星形接法,副边为三角形接法,副边线电势滞后原边线电势150°。

4、按接线图就是Y d-5接线。向量图有误。副边是非极性端输出,所以你图中a、c应互换,即上端为c下端为a,b点应从AX的右面反到AX的左面。 你上面的向量图是Yd-11。

5、最后,实验要求将三相变压器联接成Δ/Y-1,并进行校核。Δ/Y-1联接方式是另一种常见的三相变压器联接方式,其特点在于副边绕组与原边绕组的联接方式在特定位置上进行调整,形成了特定的联接组别。在进行联接和校核时,需要仔细按照实验指导书的指示,确保联接的正确性和校核的准确性。

6、第二相进线及其连线如下图所示:注:本接线与上图有区别,即上图是以单个线圈绕制的,故每个线圈均有二个出线头,连接起来有更多的接头。而本图是以一大一小二个线圈共绕的,大线圈的出线与小圈的进线相连。图中未标出,故每相只有四个线头。图中实线为A相,虚线为B相。

微波炉高压变压器两次绕组一端为什么相连

1、高压变压器有2个次级绕组,高压绕组输出交流电2100V左右,灯丝绕组电压约2V(不同的磁控管有点差异)。c为高压电容0u/2300V;D为高压二极管0.6A/12kV。为了安全,磁控管在设计时,***用外壳接地,阴极接负结构(一般金属外壳的电真空器件都是这种结构)。F为磁控管阴极,FA为磁控管灯丝。

2、微波炉变压器线圈与铁芯相连是正常的。微波炉磁控管***用的是负高压方式供电,磁控管的阳极是接地的,与变压器线圈一端是连接在一起的。而阴极(灯丝)是负高压,这种方式是为了安全。

3、初级进线两根,一般为两个插头,次级高压端,两根为磁控管接线,一端为高压输出端连接高压保险管到高压电容,变压器底座为高压回路,与外壳相连。

4、一端为高压输出端连接高压保险管到高压电容,变压器底座为高压回路,与外壳相连。

5、高压变压器的次级绕组一端连接高压电容一端,高压电容另一端连接磁控管的一个引脚。高压二极管则与高压电容并联,注意二极管的正负极性。高压变压器次级绕组的另一端连接磁控管的另一个引脚。通过线条将这些部件按实际连接方式依次相连,清晰展示电流走向。第三步,标注关键参数。

6、第二步,绘制连接线路。从高压变压器开始,其初级绕组连接到电源,次级高压绕组一端连接高压电容器一端和高压二极管负极,高压电容器另一端接地,高压二极管正极连接到磁控管的一个引脚。高压变压器还有一个灯丝绕组,连接到磁控管的灯丝引脚,为磁控管灯丝提供加热电压。第三步,标注信号流向。

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