变压器的四种接线组别Dd,Yy,Yd,Dy

合集下载

干式变压器联结组别

干式变压器联结组别

干式变压器的联结组别表示方法是大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。

Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。

数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

具体来说,常用的干式变压器联结组别有以下几种:
1.Yyn0:这种组别的特点是高压绕组和低压绕组都采用星形接法,两个星点之间隔着变压器的铁芯。

该组别的应用范围比较广泛,适用于变压器输
出电压稳定的场合。

2.Dyn11:这种组别的特点是高压绕组采用三角形接法,低压绕组采用星形接法,且中性点引出接地。

这种联结方式具有抑制高次谐波的恶劣影响
的优点。

3.Zyn:这种组别的特点是高压绕组采用曲折形接法,低压绕组采用星形接法,中性点引出接地。

这种联结方式具有匝数比Y接法多15.5%的优点。

需要注意的是,不同型号、不同规格的干式变压器可能具有不同的联结组别和接线方式,因此在实际应用中需要根据具体要求进行选择和配置。

同时,为了确保安全和稳定运行,还需要进行相应的电气测试和验收工作。

行业资料变压器连接组别

行业资料变压器连接组别

行业资料变压器连接组别在电力系统的运行过程中,变压器起着至关重要的作用。

作为电能转换的关键设备,变压器的连接组别对其性能和运行稳定性都有着重要影响。

本文将介绍变压器连接组别的相关知识,包括连接组别的定义、分类和应用。

一、连接组别的定义变压器连接组别是指变压器的主、副绕组之间的连接方式,它决定了变压器的电压变比。

常见的连接组别有Y/Y、D/Y、Y/D等。

每种连接组别都有其特定的应用场景和优缺点。

二、连接组别的分类根据主、副绕组的连接方式,变压器的连接组别可以分为星型连接(Y)和三角形连接(D)。

1. 星型连接(Y)星型连接是指主绕组和副绕组都连接在一个公共节点上,形成一个闭合的星形回路。

星型连接的特点是输出电压较低,电流较大,适用于配电系统和低压电源供应。

2. 三角形连接(D)三角形连接是指主绕组和副绕组都连接在相邻的节点上,形成一个闭合的三角形回路。

三角形连接的特点是输出电压较高,电流较小,适用于输电系统和高压电源供应。

三、连接组别的应用不同的连接组别适用于不同的电力系统和工程需求。

根据具体的工程要求和性能指标,选择合适的连接组别能够更好地满足需求。

1. Y/Y连接组别Y/Y连接组别是指主、副绕组均采用星型连接。

它适用于低压电网和低压负荷供电,能够提供较低的输出电压和较大的输出电流,适合分配给大量低压用户。

2. D/Y连接组别D/Y连接组别是指主绕组采用三角形连接,副绕组采用星型连接。

它适用于向低压负荷供电,能够提供较高的输出电压和较小的输出电流,适合用于长距离输电。

3. Y/D连接组别Y/D连接组别是指主绕组采用星型连接,副绕组采用三角形连接。

它适用于电力系统中的系统中性点连接,可使系统具备双重耐压性能,提高系统的安全性和可靠性。

四、连接组别的选择与设计在设计和选择连接组别时,需要考虑多方面因素,包括系统的电压需求、负荷类型、故障保护和经济性等。

一般来说,Y/Y连接组别适用于配电系统,D/Y连接组别适用于输电系统,Y/D连接组别适用于系统中性点连接。

变压器常用连接组和适用范围

变压器常用连接组和适用范围

变压器常用连接组和适用范围
变压器的连接组别是用来表示变压器高低压绕组的接线方式以及它们之间的相位关系的。

连接组别的表示方法通常是用一个或两个字母加上一个数字来表示的,其中字母表示高压绕组的接线方式,数字表示低压绕组的接线方式。

以下是一些常用的变压器连接组别及其适用范围:
1. Yyn0:
适用范围:主要用于6-10kV电压等级的配电变压器,低压侧引出中性线,构成三相四线制供电。

2. Yd11:
适用范围:主要用于35-60kV,低压侧为6-10kV的输配电系统。

其低压侧采用三角形接法可以改善电网的电压波形,从而使三次谐波电流只能在三角形绕组内形成环流,不至于传输到用户和供电线路中去。

3. YNd11:
适用范围:主要用于高压侧为110kV及以上的大电流接地系统中的变压器。

4. Dyn11:
适用范围:这种连接组别在近年来逐步推广使用,主要用于高压侧为6-10kV,低压侧为380/220V的配电变压器。

Dyn11接线的变压器中性线电流不得超过二次绕组额定电流的75%。

5. Yd1:
适用范围:用于电力系统中的中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,能够限制短路电流,降低故障时的电压降。

6. Yn:
适用范围:主要用于星形接线的变压器,中性点直接接地或经消弧线圈接地,广泛应用于电力系统中。

7. D:
适用范围:表示三角形接线的变压器,常用于高压侧为35kV及以下,低压侧为10kV及以下的电力系统中。

这些连接组别的选择取决于系统的电压等级、运行条件、负载特性和对电压质量的要求。

在选择变压器的连接组别时,需要考虑系统的稳定性和经济性,确保变压器能够高效和安全地运行。

变压器接线方式

变压器接线方式

变压器接线方式几种变压器接线方式的优缺点比较变压器Dd接线的优缺点:变压器Dd接线的优点是:% ~' Y5 X& V% h3 v5 J(1)没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。

0 q; ?/ S7 X6 Z6 ?3 b6 P (2)由平衡的线电压,可供较大的三相不平衡负载。

9 d, P; R9 d+ Q1 z V" `- M(3)对于输出较大电流的低压变压器,这种接法是比较经济的,因为变压器的各线圈流的是相电流,输给用户的则是比相电流大√3倍的线电流。

变压器Dd接线的缺点是:& {/ e& t7 M/ g5 I2 b( K1 o$ W(1)和Y形比较,绝缘物用得较多,导线截面小使耐受短路时机械力的能力减弱。

(2)不能抽取中性点,有时满足不了系统及用户的要求。

- t8 m- t# L+ F7 _! N" t! [(3)在单相变压器组成的三相变压器组中,如果各相电压不一致时,将在线圈中产生环流,影响效率。

6 B8 z4 p& c6 X/ g7 ^0 J6 G1 I; x! s' O# o* L, A变压器Yd接线的优缺点:变压器Yd接线的优点是:- D$ v; V- n' K4 {! F0 |- }(1)二次电动势中没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。

(2)根据需要可在Y一侧抽取中性点。

(3)由于其中有一侧接成△形,可基本上维持另一侧Y形接法的中性点稳定(使中性点的电压变动不大)。

4 ~2 _7 ]0 \- R9 m(4)因为接线组别是单数组,有一个优点,即不同组别的两台单数组变压器可以在改变外部首、尾端标号的条件下并列,不需抽出器身重新接线。

(5)降压变压器接成Yd,则可充分利用Y接法和△形接法的优点。

变压器Yy(包括Yyn)接线的优缺点:变压器Yy(包括Yyn)接线的优点是:(1) Y形和△形相比,在承受同样线电压情况下Y形的每相线圈承受的电压较小,故在制造上用的绝缘材料较少。

变压器接线组别

变压器接线组别

在变压器的联接组别中“Yn表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d” 示二次侧为三角形接线。

“11表”示变压器二次侧的线电压Uab 滞后一次侧线电压UAB330 度(或超前30 度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。

Y (或y)为星形接线,D (或d)为三角形接线。

数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12 点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

楼主提供的Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11 点位置。

也就是,二次侧的线电压Uab 滞后一次侧线电压UAB330 度(或超前3 0 度)。

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y y”“D y”、“Y d”和“D d”我国只采用“Y y”和“Y d”由于Y 连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y 后面加字母n 表1、测定极性(1)测定相间极性被测变压器选用三相心式变压器DJ12 ,用其中高压和低压两组绕组,额定容量PN=152/152W ,UN=220/55V ,IN=0.4/1.6A ,Y/Y 接法。

测得阻值大的为高压绕组,用A、B、C、X、Y、Z 标记。

低压绕组标记用a 、b、c、x 、y 、z。

1)按图3-8 接线。

A、X 接电源的U、V 两端子,Y、Z 短接。

2)接通交流电源,在绕组A、X 间施加约50%UN 的电压。

3)用电压表测岀电压UBY、UCZ、UBC,若UBC= | UBY-UCZ |,则首末端标记正确;若UBC= | UBY+UCZ |,则标记不对。

须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。

4)用同样方法,将B、C 两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定岀每相首、末端正确的标记。

变压器接线组别

变压器接线组别

Yy总结Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数。

若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到
Yy4、Yy8连接组别。

若异名端在对应端,可得到Yy6、Yy10和Yy2连接组别。

※我国标准规定生产:Yyn0、YNy0、Yy0
Yd联结组别总结:Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数。

若高压绕组三相标志不变,低压绕组三相标志依次后移,可以得到Y,d3、Y,d7连接组别。

若异名端在对应端,可得到Y,d5、Y,d9和Y,d11连接组别。

※我国标准规定生产:Yd11、YNd11
接线组别向量图画法的几个要点:
1. 正序表示A到B到C旋转方向为顺时针
2. 对应铁芯上的高低压侧绕组的电压方向只有同向和反向两种
3. 三角形绕组的接法有两种,因此的画图时注意收尾的同一点重合
4. 接线组别具有“相对性”。

三相变压器绕组的联结组别

三相变压器绕组的联结组别

三相变压器绕组的联结组别1.变压器联接组别标号的常用确定方法确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即规定原绕组线电动势向量EAB当作钟表的指针固定指“12”位置,副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个数字,该数字就是三相变压器联接组别的标号。

下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具体步骤。

分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a))。

注意画图时同一芯柱的绕组上下对齐,找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。

图1 Yy0连接组按照原边接线画出原边绕组的电势向量图。

按照副边接线画出把A和a(见图1(b))看成等电位点的副边绕组电势向量图。

在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差。

即Eab当作钟表的分针固定在“12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“12”,通常用“0”表示)。

联接组组成:原边接线、副边接线组别号。

由此得图1的联接组为Yy0。

应用此法,对应每一个联接组别都要画出对应原边接线和副边接线的电势向量图,步骤繁琐,也容易出错,掌握起来有一定的难度,尤其对从事变电站运行的职工更是如此。

笔者将所有的联接组别进行全面的分析,反复推敲,找出了它们之间的相互联系及变化规律,总结出了不用画向量图的简易确定联接组标号的方法。

2 变压器中各电动势向量的相位变化规律用国际上规定的方法确定三相变压器的联接组别,较关键的步骤是画原、副绕组电动势向量图,找原、副边绕组对应的线电动势相位差。

由于三相变压器结构的特点,三相变压器原、副绕组电动势向量的相位变化及相位差也有一定的规律可循。

三相变压器同一侧(原边或副边)各相电动势相位互等120°。

同一铁芯柱上原、副绕组相电动势要么同相,相位差为0°,要么反相,相位差为+180°(如图1 Yy0)。

不论怎样联接,电势向量组成的三角形为等边三角形。

高压绕组线电势EAB和对应的低压绕相线电势Eab之间的相位差总是30°的整倍数。

变压器的接线组别表示

变压器的接线组别表示

变压器的接线组别表示
变压器的接线组别是变压器一、二次侧绕组根据肯定的接线方式连接时,一次侧绕组的线电压与二次侧绕组线电压之间的相位关系。

通常采纳时钟表示法来区分不同的连接组别,即用一次侧绕组与二次侧绕组的线电压相量作为时钟盘面上的长针和短针,长针代表一次侧绕组(高压)并固定指向12点,短针代表二次侧绕组(低压),其所指的钟点就是接线组别名。

时钟等分为12个格,每格为30°,由长、短针相距的格数,可得出一、二次侧绕组线电压的相位关系.如长、短针均指向12点,就表示一、二次侧绕组相对应的电压相位相同,接线组别为12,即Yy0;如长针指向12点,短针指向11点,就表示一、二次侧绕组相对应的电压相位差30°,接线组别为11,即Yd11。

三相变压器的接线组别共有12种,即共有12个组别,分别用0~11表示,接线符号间用逗号或不加符号。

凡一次侧绕组与二次侧绕组接法不同时,如Y/△或△/Y,属于1、3、5、7、9、11奇数组,共6组;凡一次侧绕组与二次侧绕组的接法相同时,如Y/Y或△/△,属于0、2、4、6、8、10偶数组,也是6组。

绕组的接线方式主要有星形、三角形和曲折形三种,对高压绕组分别用大写字母Y、D、Z表示;对低压或中压绕组分别用小写字母y、d、z表示。

有中性线引出时加注字母N或n表示,而不用0表示,如YN、ZN和yn、zn。

1。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变压器的四种接线组别Dd,Yy,Yd,Dy
变压器Dd接线的优点是:
(1)没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。

(2)由平衡的线电压,可供较大的三相不平衡负载。

(3)对于输出较大电流的低压变压器,这种接法是比较经济的,因为变压器的各线圈流的是相电流,输给用户的则是比相电流大√3倍的线电流。

变压器Dd接线的缺点是:
(1)和Y形比较,绝缘物用得较多,导线截面小使耐受短路时机械力的能力减弱。

(2)不能抽取中性点,有时满足不了系统及用户的要求。

(3)在单相变压器组成的三相变压器组中,如果各相电压不一致时,将在线圈中产生环流,影响效率。

变压器Yd接线的优缺点:
变压器Yd接线的优点是:
(1)二次电动势中没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。

(2)根据需要可在Y一侧抽取中性点。

(3)由于其中有一侧接成△形,可基本上维持另一
侧Y形接法的中性点稳定(使中性点的电压变动不大)。

(4)因为接线组别是单数组,有一个优点,即不同组别的两台单数组变压器可以在改变外部首、尾端标号的条件下并列,不需抽出器身重新接线。

(5)降压变压器接成Yd,则可充分利用Y接法和△形接法的优点。

变压器Yy(包括Yyn)接线的优缺点:
变压器Yy(包括Yyn)接线的优点是:
(1)Y形和△形相比,在承受同样线电压情况下Y 形的每相线圈承受的电压较小,故在制造上用的绝缘材料较少。

而由于每相流过的电流较大(Y形的相电流等于线电流),选用导线截面较粗,故线圈的机械强度较好,较能耐受短路时的机械力。

(2)中性点可以任意抽取,适用于三相四线制,且Y形接法抽头放在中性点,三相抽头间正常电压很小。

分接开关可共用一盘,结构简单。

(3)在同样绝缘的水平下,Y形接法比△形接法可获得较高的电压(高√3倍)。

(4)由于选用导线较粗,可使匝间有较高的电容,能耐受较高的冲击电压。

变压器Yy(包括Yyn)接线的缺点是:
(1)二次相电动势中有三次谐波存在将危及线圈绝
缘,这是这种接法致命的缺点,限制了它在大容量变压器中使用,一般只能用于容量在1800KV A以下的小容量变压器。

(2)中性点应直接接地,否则中性点电位不稳定,特别是当三相负荷不对称时,若中性点不接地的话将发生严重位移现象。

还有一种Dy接(较常见Dyn11),低压侧中性点接地,通常用作民用配电,就是我们的生活用电。

相关文档
最新文档