文章阐述了关于变压器高压侧角度,以及变压器高压侧是星接还是角接的信息,欢迎批评指正。
如果变压器的接线组别是Dyn0,则如上图右半部分,变压器的高压为角形接线,变压器的低压也为星形接线,则高、低压是有相差的,即右半部分的UA和Ua是不同相位的,相差为30度。在以上属于正常。
在一般情况下,变压器的绝缘电阻值如下:高压相对于低压和地不应小于300MΩ,低压相对于高压和地不应小于100MΩ。在比较干燥的环境下,这样的绝缘电阻值是比较容易达到的。但在潮湿的环境中,绝缘电阻可能会有所下降。根据一般标准,若每1000V额定电压,其绝缘电阻不小于2MΩ,通常就足以满足运行要求。
将这些数值相加求平均,得到高压侧电阻平均值为1欧姆,低压侧电阻平均值为1欧姆。接下来,分别用每个测得的电阻值与平均值进行对比,计算得出的不平衡率分别为0.9%和0.98%。若不平衡率超过标准要求,则需进一步排查原因并***取相应措施。
在电力系统中,线电压与相电压之间存在特定的相位差,通常为30度。这种相位差决定了变压器的连接方式,进而影响其性能。三相系统中,线电压与相电压之间的相位差使得存在十二种不同的连接方式,这些方式在时钟的刻度上对应,因此也被称为十二点钟接法。
角度测量范围:旋转差动变压器式角位移传感器的角度测量范围为0-360度,但也可以根据实际需要进行定制。精度:该传感器的精度在0.5%以内,但也可以根据实际需要进行定制,以达到更高的精度要求。静态误差:静态误差是指在传感器静止不动时测量的误差,在0.1%以内。
差动简单的说其实就是个差流继电器,本身就是取两侧的电流差值。发电机也可以结为0度,变压器也可以结为180度。现在好多装置是自适应接线方式的,它的计算方法是I1+I2=0或I1-I2=0.这样的话就随便接多少度了。如果不是自适应的那么就要按差动保护装置(或差动继电器)得要求接线。
kV变压器有载调压分接范围通常情况是±4x5%,就是9档分接位置。如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级电压为:5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定档),34125,33250,32375,31500V。
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
对于新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧应为35kV。如果低压侧电压为400V,工频交流试验耐压应达到5000V。而新的10kV干式变压器,其工频试验耐压则分为两种情况:在户内环境下,其耐压值为28kV;而在户外环境下,其耐压值则为35kV。
例,容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是573A,低压侧电流计算值14442A;那么记住这个数据,其他容量可以就此推导 比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是(1600/1000)*573=9368A,低压侧电流就是(1600/1000)*14442=230427A。
Dy11是一种变压器连接组法,其中D表示高压侧中性点对地连接,y表示高/低压侧连接为星形(Y形),11表示低压侧相序与高压侧相序一致。基于这种连接组法,假设变压器中性点接地,则可以得出高压侧电压和低压侧电压之间的相位差为-30度,即高压侧滞后低压侧30度。
你的测量结果是正确的。所谓11组接线,就是高压侧线电压指向12点,低压侧的同名线电压指向11点。低压线电压超前高压同名线电压30度,即高压滞后低压30度。不要管是Dy接线还是Yd接线,只看后面是几点接线确定其线电压对应相位。
变压器高低压侧的电势会随着接线组别的改变而产生相位差,行业规定以高压侧的相电压为12点,低压侧的同相电压相位与其比较的相位差以1至12点来代表,每个刻度正好为30度,因此1点是滞后30度,11点是超前30度。
您要问的是主变三侧电流角度关系是什么吗?彼此相位差为120度。根据查询豆丁网显示,主变三侧电流角度有特定的规律,彼此相位差为120度。主变三侧开关指的是变压器的高压、中压和低压开关送电完成,严重故障如差动、重瓦斯保护动作会同时跳这三侧的开关。
接法不同 YNd1:YNdl 1变压器Y侧电流互感器(以下简称TA)二次绕组***用三角d-ΙΙ接 线、d侧TA二次绕组***用星形Y-12接线。YNd11:YNd11接线微机变压器差动保护d侧的a相电流回路。
最大可用于三侧差流输入的场合(三圈变),具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的***集功能,配备标准RS485和工业CAN通讯口,并通过合理配置实现三圈主变差动保护、两圈主变差动保护、两圈配变差动保护、非电量保护等保护和测控功能。
主变高压侧接星型,是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。
这三个元件的逻辑关系为或关系,意味着只要其中一个动作,即满足复合电压闭锁过流保护的出口条件。在实际应用中,为了确保即使低压侧区内发生故障,差动保护或低压侧后备保护也能有足够的时间启动失灵保护,跳开故障变压器所在母线上的所有元件,延时时间需设置合理。
动作判据:动作值小于低电压元件整定值。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。
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