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三相变压器的工作原理以及接线方法
2018-08-08

 三相干式变压器是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.
    三相干式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。
    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
    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。
    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。
    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)。
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。
    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。
    三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0 接法。
    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。
    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。

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   稳压器对于稳定电压类的用电设备是必不可少的,这也促使我们去研发更先进的稳压器去满足设备的需要。   我们来了解一下稳压器有多么的重要:稳压器的作用是稳定电压的,而不稳定的电压会使设备造成延误生产,造成交货期延误,生产质量有差别等多方面的经济或者是信誉损失,甚至带来致命伤害等;也在同时加速了设备老化,会影响到其设备的使用寿命甚至配件损毁,这就又面临需要维修的困扰或短期内更新设备;严重的话,可能会引发安全事故,造成巨大的损失。

    调压变压器在实际使用中,对一些高端用户无法满足变压后的精度范围.精度范围宽泛是调压精度面临的一大难题,如何提高调压变压器精度呢?    调压变压器又称自耦调压器,分单相,三相两种.具有自主调压和变压功能. 以下简称调压器,传统调压器精度范围1-5%之间,范围过于宽泛,无法定位到精确的需要电压,不能满足客户的需求。    为提高调压器输出精度,引进进口调压芯片结合转柄刻度调整技术,输出电压能**到1%。大大改善了输出精度的准确性能. 新型研发的调压器在体积上也有改进.体积比原有体积小3%,虽然不是很大,但是整体上会更加美观与适用哦!

电源调压器是一种能给负载以可调电压的调压电源。它可以调出各种适合用电器设备要求的电源电压。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,电源调压器由于损耗小、造价低而得到广泛应用。 那么我们要怎么来选择适合自己的电源调压器呢?主要由以下三点来确定。1、电压范围:电压范围要满足负载设备的需要。2、额定容量:电源调压器的容量要高于负载的总容量,特别是感性负载和容性负载还要留出启动时的冲击余量,一般情况下是高出负载总容量的30—40%。比如需要40KVA容量,而且是普通的纯电阻性负载,我们就可选用45KVA的电源调压器,如果是感性负载和容性负载就选用60KVA以上的电源调压器。3、额定电流:电源调压器的额定电流就是高于负载工作**电压时的**电流,如果是感性负载和容性负载应留出30%的余量。那么电源调压器可以怎样妙用呢?   随着我国经济发展,对资源的需求量将不断增加。合理利用资源、避免浪费成了我们生活不可缺少的部分。这个对于企业来说更为重要。很多企业可能有这样的苦恼,有多款设备供电电压不一,又与电网电压不符,逐个配变压器的话成本又太高,而且这些设备又不是经常用,配了变压器不但不经常用,而且还要经常保养感觉特别浪费。有着这样的苦恼不妨选用一台电源调压器来解决这一系列问题,因为电源调压器就有着这神奇的功能,因为它的特点“调压”可以满足不同供电电压设备的需要。而且它移动方便,维护简单,*主要它可以一机多用避免了浪费是很不错的选择。

       绕组的固有振荡频率在很大的程度上取决于装备后的压紧程度,因为绝缘的弹性系数与此有关。压得越紧,绕组的固有振荡频率就越高。因此,增加压紧力既可能使动态力增加,也可能使动态力减小,这与固有频率是接近还是远离强迫振荡频率有关。             到现在为止,国内外的运行实践都证明了,变压器由于短路所引起的动稳定破坏,与设计时按静态方法计算电动力与校验强度有一定的关系,可能也正是由于这个原因,推动了对动态力计算方法,以及变压器的振动计算等研究的发展,而且还在不断的发展。我国目前,在中、小型变压器的设计中一般还是采用按静态力来计算电动力与进行强度校验,不过这个问题不大。而大容量的变压器的设计,部分变压器厂家已从国外引进按动态力计算的程序了,而相对类似的程序国内也曾经研究过,好像还取得了较好的成果,但这些都属于**。不过这也同时说明了我国在变压器动态力和振动计算上也有着不错的成绩。

   近年来,我国一直对基础设施进行大力建设,其中当然也包括了大型的火电、水电及风能源基地的大力建设,从而就使输变电设备的生产量日益增加,前景大好。   变压器作为输变电系统的主要设备,行业形势大好的情况下,变压器生产厂商和变压器贸易商家如雨后春笋般迅速生长和发展。这使得竞争就不断加剧,加上硅钢片等原材料价格的不断上涨,在工厂运行困难,甚至面临倒闭的时候,部分人就动起了歪脑筋,所以在市场上出现了很多以次充好、以假乱真的假冒伪劣的变压器产品,这一现象的产生,让本来竞争就激烈的变压器市场变得更加严峻,有点得不偿失;现在,随着社会的不断发展,经济的繁荣,原本的变压器功能等很多方面已经不能适应社会的发展,变压器必须要不断革新技术,这样才能适应社会的需求和各个领域的发展,变压器才会有好的市场环境。这样在这样的情况下,大力提高变压器技术是我问**的出路,只有不断提升技,才能提高竞争力,所以变压器生产商要大力研就变压器的技术,变压器制造工艺的发展主要是结合新产品、新结构的特点研究出相适应的工艺,并着重于新材料、新装备的开发应用以此来不断提高产品的质量和可靠性,在性能,结构等各个方面都要进行技术上不断突破和创新,这样才能够迎合各个领域的需求。   我们要在变压器技术上不断创新,突破以前的技术难关,适应社会的发展。

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