2-3三相芯式变压器绕组的连接组别教程
三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法一、联结组别(标号)概念三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。
采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。
B.12639图1-1二、影响联结组别的因素三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。
(一)联结方法的影响变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。
常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax绕组的x端可以和b连接,也可以与c连接。
按照ax-by-cz-ax 顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y 表示;三角形接法用D 表示,如图1-2所示。
Czcab .cca b图1-2(a )星形联结 (b )三角形联结(顺联) (c )三角形联结(逆联)在三相变压器里 ,一次绕组的首端用A 、B 、C 表示 ;末端用X 、Y 、Z ;二次绕组的首端用a 、b 、c 表示,末端用x 、y 、z 表 示。
星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。
这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y 或YN,y 或Y,yn;(2)Y,d 或YN,d;(3)D,y 或D,yn;(4)D,d 。
其中大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接法的中心点引出标志。
(二)绕组电动势相位的影响在变压器的接线图中 ,一次绕组按A 、B 、C 相序排列,相位保持不变 ;二次绕组按a 、b 、c 相序排列,相位可有改变(abc 、bca 、cab )。
同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同 ;错开一个铁心柱相位滞后1200,钟点数按顺时针方向增加4h ,错开两个铁心柱,相位滞后2400,钟点数按顺时针方向增加8h ,如图1-3(a )、(b )所示。
三相变压器的连接组别

一、三相变压器的连接方法 二、变压器的极性 三、变压器的连接组别 四、变压器连接组别综述(小结)
一、三相变压器的连接方法
1、 星形连接
A
将三相绕组的三个末端 X ,
B
Y , Z (低压x ,y,z) 分别连接在
C
一起,三个首端 A 、 B 、 C (低压
a、b、c) 分别引出,便构成星形连
接,用 Y表示 (新:高压Y,低压
ÙAB
ÙAB = - ÙA +ÙB Ùab = Ùb
ÙB
A
*
ÙA
Ùa
*
ÙB
Ùb
*
ÙC
Ùc
逆序三角形接法
bz Ùb
ÙAB
Ùc cx
Ùa
a y ÙA
ÙC
12
9
Ùab ÙAB
3
6
a
*Ù
ab
*
*
四、变压器连接组别综述(小结)
1、变压器的连接组别很多,为了制造和并列运行 的方便,我国电力变压器只生产Y/Y0-12、 Y0/Y12 、 Y/Y-12 、Y/△-11 及Y0/△-11五种连接组别,
y )。
2 、 三角形连接
将高、低压绕组的一相末端
与另一相的首端分别依次连接在
一起,构成一个回路,便构成三
A
角形连接,用△表示( 新:高压
D,低压d )。
顺序三角形接法:ax-by-cz-a
逆序三角形接法:ax-cz-by-a
Xx
a
Yy
b
Zz
c
星形连接
顺序三角形接法 a
逆序三角形接法
二、变压器的极性
同极性端(同名端):
任意瞬间,高压绕组的某 一端点的电位为正(高电位)
三相变压器绕组的连接方法

三相变压器绕组的连接方法三相变压器是一种用于电力系统中将高电压转换为低电压或低电压转换为高电压的重要电气设备。
它由三个绕组组成,分别为低压绕组、中压绕组和高压绕组。
这三个绕组之间可以采用不同的连接方法,包括星形连接和三角形连接。
本文将详细介绍三相变压器绕组的连接方法。
星形连接方法是一种常见的三相变压器绕组连接方式。
在星形连接中,每个绕组的一个端子都连接在一起形成一个星形连接点。
剩余的三个绕组的另一个端子分别作为输入或输出接线,形成一个闭合的电路。
星形连接方法的主要优点是在绕组之间提供了较好的电气隔离,从而提高了变压器的绝缘性能。
此外,星形连接还可以降低绕组的电压应力,减小了导线的规格,并且能够提供较好的对称性和稳定性,使得绕组之间的电流较为均匀。
因此,星形连接方法广泛应用于低压侧供电系统中。
然而,星形连接方法也存在一些缺点。
首先,星形连接不能提供相同的电压变化比,因为相邻绕组间的相电压是两个边向中间之和,而不是三个边之和。
其次,星形连接方法在三相不平衡负载情况下容易产生零序电流,造成能量损失和设备损坏。
为了克服星形连接的缺点,三角形连接方法也被广泛使用。
在三角形连接中,每个绕组的一个端子都连接到下一个绕组的另一个端子,形成一个闭合的三角形。
三角形连接方法的主要优点是可以提供相同的电压变换比,使得变压器能够满足不同需求的电压变化。
此外,三角形连接方法可以有效地抵消三相电流的不平衡,降低能量损耗。
然而,三角形连接方法也存在一些缺点。
首先,三角形连接不能提供较好的隔离性能,绕组之间的相电压较高,容易导致绕组之间的电气击穿。
其次,三角形连接要求绕组中心点不接地,因此在故障时难以检测和定位故障。
综上所述,星形连接和三角形连接是常用的三相变压器绕组连接方法。
星形连接具有较好的电气隔离性能和稳定性,适用于低压侧供电系统。
而三角形连接具有相同的电压变换比和抵消能力,适用于不同变压比和负载条件的要求。
根据实际应用需求,可以选择适合的连接方法来实现电能的变换和传输。
变压器绕组端子标记及三相绕组连接技巧

变压器绕组端子标记及三相绕组连接方法变压器的每个绕组均有两个端子,与电力系统相连接的一端称为线端,另一端称为末端。
一般高压绕组端子用大写字母来标记,中压绕组端子用大写字母在右下角加m来标记,低压绕组端子用小写字母来标记,具体如下:高压绕组:线端A、B、C,末端X、Y、Z,中性点N。
中压绕组:线端Am、Bm、Cm,末端Xm、Ym、Zm,中性点Nm。
低压绕组:线端a、b、c,末端x、y、z,中性点n。
对于三相变压器或三个相同的单相变压器组成的三相变压器组,无论高压绕组、中压绕组,还是低压绕组,其三相绕组的连接方法有星形、三角形和曲折形三种。
电力变压器通常采用的是星形和三角形连接方式。
(1)星形连接。
星形连接是指将变压器三相绕组的末端连在一起,称为中性点,用N表示,三个首端分别引出,用Y或y表示(大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法)。
如图(a)所示。
(2)三角形连接。
三角形连接是指将变压器三相绕组一相的末端和另一相的线端连接起来,顺次连接成闭合回路,用D或d表示(大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法)。
三角形接法有两种连接顺序.如图(b)、(c)所示。
(3)曲折形连接,又称Z形连接。
某些特种变压器把变压器每相绕组分成对称的两半,将每相的上一半与另一相的下一半倒向串联组成一相绕组,再按星形进行连接,形成曲折形连接,如图(d)所示。
曲折形连接在三相负荷不对称时,可以降低系统中的电压不平衡,防止中性点位移,并且具有较小的零序阻抗,允许中性点接载流负荷。
曲折形连接可作为多雷区配电变压器的一种接法,也可作为接地变压器的接法形成人工接地点。
邕}㈤(C) cl ichilli图变压器三相绕组连接方法(a)星形连接;(b)三角形连接AX-CZ-BY; (c)三角形连接AX-BY-CZ;(d)曲折形连接。
三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别三相变压器是一种常见的电力设备,用于将电能从一种电压水平转换为另一种电压水平。
其连接组别是指变压器的三个相线如何连接以实现所需的电压转换。
在三相变压器中,有两种常见的连接组别方式:星形连接组别(Y 型连接)和三角形连接组别(Δ型连接)。
1. 星形连接组别(Y型连接):在星形连接组别中,变压器的三个相线的连接形成一个星形。
这意味着变压器的winding的一个端点集中连接在一起,并且该点是系统的中性点。
另外两个端点通过电缆连接到三相电源或负载。
星形连接组别常用于系统中电压较低的一侧,而不适用于高电压一侧。
星形连接组别的优点包括:- 提供对称的电压和电流分配,减少不平衡问题。
- 较低的绝缘要求,因为相线与中性点的绝缘相对较小。
- 使系统能够接地,并提供对地故障电流的路径。
星形连接组别的缺点包括:- 较低的电压变换比,因为相线与中性点之间有额外的电阻。
- 需要中性点的绝缘,以保证安全。
2. 三角形连接组别(Δ型连接):在三角形连接组别中,变压器的三个相线的连接形成一个闭合的三角形回路。
这意味着电流在三个相线之间按顺序循环,并且没有中性点。
三角形连接组别常用于系统中电压较高的一侧,因为它可以实现较高的电压变换比。
三角形连接组别的优点包括:- 较高的电压变换比,因为没有额外的电阻。
- 高电流负载能力,适用于大功率负载。
三角形连接组别的缺点包括:- 不提供对称的电压和电流分配,可能会导致不平衡问题。
- 更高的绝缘要求,因为相线之间的电压相对较高。
除了以上的两种常见的连接组别方式,还有其他一些特殊的连接组别方式,例如Zig-Zag连接组别、V连接组别等。
这些连接组别方式根据具体的应用和需求而定,用于特殊的电压转换和电力系统配置。
需要注意的是,无论使用哪种连接组别方式,安全性都是非常重要的。
变压器应该根据规范进行正确的接线和绝缘,以确保电能转换的安全和稳定。
总结:三相变压器的连接组别是指变压器的三个相线如何连接以实现所需的电压转换。
三相变压器接线图_三相变压器连接组别接线和识别方法图解 - 电力配电知识

三相变压器接线图_三相变压器连接组别接线和识别方法图解 - 电力配电知识三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。
变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。
通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。
而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。
下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。
1、用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。
如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B 的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。
因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。
2、用相电压矢量图来识别Y/Δ接法的联接组别如要识别图3所示的Y/△接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量A、B、C,根据图3的接线图可以看出,次边a相绕组的尾连接C 相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,我们把次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A 相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210°,由此这个接线图是Y/△-7组,见图4。
3、用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图首先画出次边a、b、c三相相电压矢量图,以次边a相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。
三相变压器接线图_三相变压器连接组别接线和识别方法图解

三相变压器接线图_三相变压器连接组别接线和识别方法图解三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。
变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。
通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。
而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。
下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。
1、用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。
如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B 的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。
因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。
2、用相电压矢量图来识别Y/Δ 接法的联接组别如要识别图3所示的Y/△接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量A、B、C,根据图3的接线图可以看出,次边a相绕组的尾连接C 相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,我们把次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210°,由此这个接线图是Y/△-7组,见图4。
2-3三相芯式变压器绕组的连接组别

Y,y0
适用于三相动力负载。
二、连接组别的判别方法与步骤 1.在接线图中标出一次、二次绕组相电压的正方向和线电压的正方向
一次、二次绕组都是Y连接 一次、二次绕组分别是Y、△连接 标出每相绕组相电压正方向
2.画出一次、二次绕组相电压相量图
一次绕组相电压相量图 二次绕组相电压相量图 一次、二次绕组相电压相量图
§2 —3
三相芯式变压器绕组的连接组别
一、连接组别的意义
三相变压器的一次、二次绕组不同的接法,形成了不同的连接组别, 也反映出不同的一次侧、二次侧的线电压之间的相位关系。 为表示这种相位关系,国际上采用了时钟表示法的连接组别标号予 以区分:即把一次侧线电压相量作为长针,永远指向12点位置,相对应 二次侧线电压相量作为短针,它指几点钟,就是连接组别的标号。
Y,yn0 适用于三相四线制供电,即同时有动力负载和照明负载的场合。
Y,d11 适用于一次侧线电压在35kV以下,二次侧线电压高于400V的 线路中。
YN,d11 适用于一次侧线电压在110kV以上的,中性点需要直接 接地或经阻抗接地的超高压电力系统。
YN,y0 适用于高压中性点需接地场合。
标出相电压与 线电压正方向
相电压相量图
线电压相量图
时钟示意图
三相变压器的Y,y6连接
例 判断下图所示变压器的联结组别。
标出相电压与 线电压正方向
相电压相量图
线电压相量图
时钟示意图
三相变压器的YN,d7连接
3.画出一次、二次绕组线电压相量图
一次绕组线电压相量图 二次绕组线电压相量图 Y,y变压器一次、二次绕组线电压相量图
一次绕组线电压相量图 二次绕组线电压相量图 Y,d变压器一次、二次绕组线电压相量图
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标出相电压与 相电压相量图 线电压相量图 线电压正方向
三相变压器的Y,y6连接
时钟示意图
例 判断下图所示变压器的联结组别。
标出相电压与 线电压正方向
相电压相量图 线电压相量图 三相变压器的YN,d7连接
时钟示意图
二、连接组别的判别方法与步骤 1.在接线图中标出一次、二次绕组相电压的正方向和线电压的正方向
一次、二次绕组都是Y连接 一次、二次绕组分别是Y、△连接 标出每相绕组相电压正方向
2.画出一次、二次绕组相电压相量图
一次绕组相电压相量图 二次绕组相电压相量图 一次、二次绕组相电压相量图
3.画出一次、二次绕组线电压相量图
一次绕组线电压相量图
二次绕组线电压相量图
Y,y变压器一次、二次绕组线电压相量图
一次绕组线电压相量图 二次绕组线电压相量图 Y,d变压器一次、二次绕组线电压相量图
4.画出时钟图, 分析出连接组别
指在12点
指在11点
变压器连接组标志的确定
三、变压器联结组别的分析示例 例 判断下图所示变压器的连接组别。 (1)标出变压器一次绕组和二次绕组相电压正方向。 (2)画出一次、二次绕组相电压相量图。 (3)画出一次、二次绕组线电压相量图。 (4)确定变压器连接组别。
§2—3 三相芯式变压器绕组的连接组别
一、连接组别的意义
三相变压器的一次、二次绕组不同的接法,形成了不同的连接组别, 也反映出不同的一次侧、二次侧的线电压之间的相位关系。
为表示这种相位关系,国际上采用了时钟表示法的连接组别标号予 以区分:即把一次侧线电压相量作为长针,永远指向12点位置,相对应 二次侧线电压相量作为短针,它指几点钟,就是连接组别的标号。
Y,yn0 适用于三相四线制供电,即同时有动力负载和照明负载的场合。
Y,d11
适用于一次侧线电压在35kV以下,二次侧线电压高于400V的线电压在110kV以上的,中性点需要直接 接地或经阻抗接地的超高压电力系统。
YN,y0 适用于高压中性点需接地场合。
Y,y0 适用于三相动力负载。