电力变压器分接及方式
变压器的连接组别(附各种判别方法)

变压器的连接组别变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系同名端:在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。
变压器联结组别用时钟表示法表示规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“ÈAX”,简记为“ÈA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“Èa”。
时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。
确定三相变压器联结组别的步骤是:①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕组按A、B、C相序自左向右排列);②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画);④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。
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,标号为奇数为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。
对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
标准组别的应用Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。
浅谈110kV变电站主变压器及接线方式

浅谈110kV变电站主变压器及接线方式1 110kV变电站电气接线方式分析主接线的性能对变电站运行的灵活性、可靠性有着直接影响,并决定着电力输变过程中控制方式和自动装置的选择以及继电保护和配电装置的布置,因此,在进行主线选择时在注重经济及质量的同时,还要注意变电站的扩建和运行方式等因素。
1.1 选择电气主接线时考虑的问题1.1.1 变电站分很多种,不同的特性和作用使其对电气主接线的要求也不相同。
1.1.2 短期和长期的发展规模,主接线的选择需同5~10年的电力发展规划一致。
1.1.3 考虑主变台数产生的影响,不同的台数对电气主接线造成直接影响,不同的容量也对主线灵活性有着不同的要求。
1.1.4 负荷的分级以及出线回数的影响,一级、二级负荷需要两个独立电源供电,三级负荷只需一个电源供电。
1.1.5 考虑备用容量的影响,备用容量是维持可靠的供电性,以防应急。
1.2 选择电气主接线的要求1.2.1 供电的可靠性。
可靠性直接关系着电力的生产和分配,主接线是否可靠能否持续供电的评价标准一般有:检修断路器时,对系统供电影响不大;尽量制止变电站全部停运现象的发生;如果线路或者母线出现故障,应最大限度地减少台数与停运回路数,保障用户的正常用电。
1.2.2 运行和检修的灵活性。
在运行中,线路和变压器可以进行切除或投入,实现变电站无人值班,尽量达到在故障、维修以及特殊运行时的系统调度要求;检修时注意安全,尽量在不影响电力网运行并供电给用户的前提下,能够方便快捷地停运母线、断路器和继电保护设备。
1.2.3 扩展性和适应性。
在一个时期内没能预料得到的负荷突增状况,能够适应最终的扩建。
1.2.4 经济合理性。
在灵活、可靠的基礎上,主接线应尽量节约,占地面积以及接线方式,尽量减少损失。
1.3 电气主接线的关键1.3.1 配电装置的选型。
当前,10kV配电装置主要有屋外和屋内两种布置形式。
屋外布置又可分为屋外高型布置、屋外半高型布置和屋外中型布置。
有载分接开关(1).

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电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。
无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。
而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。
电压难满足用户的要求。
随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。
而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。
近年来得到了广泛的应用。
§8-2用途在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。
有载分接开关的发展我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗式有载调压变压器。
几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。
其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。
早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。
1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。
变压器连接组别及绕组方式

变压器连接组别及绕组方式三相变压器的连接组一、三相绕组的连接方法常见的连接方法有星形和三角形两种。
以高压绕组为例,星形连接是将三相绕组的末端连接在一起结为中性点,把三相绕组的首端分别引出,画接线图时,应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右,电势的正方向是由末端指向首端,电压方向那么相反。
画相量图时,应将B相电势竖直画出,其它两相分别与其相差120°按顺时针排列,三相电势方向由末端指向首端,线电势也是由末端指向首端。
三角形连接是将三相绕组的首、末端顺次连接成闭合回路,把三个接点顺次引出,三角形连接又有顺接、倒接两种接法。
画接线图时,三相绕组应竖直平行排列,相序是由左向右,顺接是上一相绕组的首端与下一相绕组的末端顺次连接。
倒接是将上一相绕组的末端与下一相绕组的首端顺次连接。
画相量图时,仍将B相竖直向上画出,三相接点顺次按顺时针排列,构成一个闭合的等边三角形,顺接时三角形指向右侧,倒接时三角形指向左侧,每相电势与电压方向与星形接线一样。
也就是说,相量图是按三相绕组的连接情况画出的,是一种位形图。
其等电位点在图上重合为一点,任意两点之间的有向线段就表示两面三刀点间电势的相量,方向均由末端指向首端。
连接三相绕组时,必须严格按绕组端头标志和接线图进展,不得将一相绕组的首、末端互换,否那么会造成三相电压不对称,三相电流不平衡,甚至损坏变压器。
二、单相绕组的极性三相变压器的任一相的原、副绕组被同一主磁通所交链,在同一瞬间,当原绕组的某一端头为正时,副绕组必然有一个电位为正的对应端头,这两个相对应的端头就称为同极性端或同名端,通常以圆点标注。
变压器原、副绕组之间的极性关系取决于绕组的绕向和线端的标志。
当变压器原、副绕组的绕向一样,位置相对应的线端标志一样〔即同为首端或同为末端〕,在电源接通的时候,根据椤次定律,可以确定标志一样的端应同为高电位或同为低电位,其电势的相量是同相的。
如果仅将原绕组的标志颠倒,那么原、副绕组标志一样的线端就为反极性,其电势的相向即为反相。
沈大中-变压器有载分接开关原理和应用1

7. 分接操作程序
MR R&D SHen
Date
Page 14
8.1
操作程序– 电阻式切换开关 (OILTAP M)
I
Ust R R R R R R R R
I
R
R
R
R
R
R
R
R
main contact main switching contact transition contact R transition resistor
• Diverter switch + tap selector (AVT, VT)
Date Page 8
MR R&D SHen
6.1
油浸式有载分接开关 (OILTAP)
OILTAP R I 2002
Connection for the protective device RS Insulation to ground Diverter switch, transition resistor Tap selector
P1, P4: tap selector contacts P2, P3: by-pass switch contacts VI vacuum interrupter
Date Page 16
9. 电抗式和电阻式有载分接开关的比较
Resistor type Mechanic stress: Inspection interval: Highest voltage for equipment Um: Maximum voltage tap to tap: Maximum through-current: No. of tap selector contacts: No. of operating positions: Motor drive running time per operation: Temperature range of oil: - service in arctic regions high 40,000 .. 150,000 op. 72.5 .. 362 kV 1000 .. 4000 V 300 .. 3000 A 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22 up to ± 17 2) app. 5.4 s -25 °C .. +105 °C - 40 °C (V, M, R) Reactor type 1) low 500,000 op. 15 .. 69 kV 2000 V 600 .. 2500 A 9 ± 16 ( x 1000 V 3)) app. 2 s 4) - 25 °C .. + 105 °C - 40°C 5)
三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别一、Dyn11与Yyn0的区别三角形对星形接法,DYn11:D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,假设一次测绕组为中心12点时刻,那么二测绕组就在11点位置Yyn0:高压星形连接、低压星形连接并引出中性线;Dyn11:高压三角形连接,低压星形连接并引出中性线。
当低压三相负载不平衡时,低压线圈存在零序电流,Yyn0连接的变压器由于高压星形连接,零序电流没有通路,所以低压零序电流产生零序磁通,从而感应出零序电势,也就是说相电压存在零序分量,使得三相相电压失去平衡,波形失真。
而在Dyn11连接的变压器中,由于高压是三角形连接,高压线圈中也感应出零序电流,它所产生的零序磁通抵消低压所产生的零序磁通,相电压中就不存在零序分量了。
所以说,Dyn11变压器比Yyn0变压器带不平衡负载的能力强。
但Yyn0变压器结构要简单些,一般在1600KVA以下小容量的的变压器中仍然可以采用这种接法。
1)根据配电线路负荷的特点,美式箱变采用Dyn11结线,具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。
在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好,但存在非全相运行问题,我公司采取在低压主开关加装欠压保护装置。
2)Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。
这种情况对于低压侧-9*3为单相供电的照明负载不会产生影响。
若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。
变压器供电方案与接线方式
牵引变电所的供电方案与接线方式我国现行的牵引变电所供电方式绝大多数为三相-两相制式,即其原边取自电力系统的110kV 或220kV 三相电压,次边向两个单相供电臂馈电,其母线额定电压为27.5kV 或55kV 。
对于三相YN,d11或V ,v 接线的牵引变电所,次边两相电压的相别是原边三个相(或线)电压相别三中取二的某种组合;而对于平衡变压器,经变压器的变换,次边形成大小相等而相位相互垂直的两相电压。
从广义的角度上讲,牵引变压器原次边之间除了有电压的变换外,还有电流和阻抗变换,可称为系统变换,如 通过系统变换,可以获得一次侧的电力系统、牵引变压器的等值电路模型,或二次侧的电力系统、牵引变压器等值电路模型。
这两个等值电路模型对于牵引供电系统的电气分析十分方便、有用,如用于电压损失,故障分析,电能计量,负序含量,谐波水平等计算。
(一)纯单相接线变压器电力机车是单相交流负荷,显然,牵引变电所采用单相变压器最为直观、简单,单相牵引变压器和一般的单相变压器不同,一般单相变压器,都是一端接高压,另一端接地或接中性点,故可采用分级绝缘,而单相牵引变压器的高压绕组两端都接高压,故对地的绝缘要求相同,故采用全绝缘。
单相牵引变电所中的两台变压器并联接线完全一样。
两台变压器的高压绕组金额相同的两相,地压绕组的一端接母线,同时供给变电所的两个臂的负荷。
相邻两段接触网绝缘分开,既利于缩小事故停电范围,又提高了供电的灵活性。
低压....A B C οαβ⇔绕组的另一端与接地网和钢轨以及回流线可靠连接,以便使钢轨、回流线中的负荷电流以及地中电流流回变压器。
纯单相接线的主要优点是变压器的容量利用率为100%,且变电所的主接线简单,设备少、占地面积小,缺点是在三相系统形成较大的负序电流,为了减少负序电流对系统的影响,各变电所变压器高压绕组所结相序依次轮换,即所谓换相连接。
纯单相接线的另一个缺点是不能实现双边供电,并且变电所无三相电源,变电所的所用电须由附近地方电网引入。
浅析配电变压器的联结组别
浅析配电变压器的联结组别配电变压器是电力系统中非常重要的一个器材,它的主要作用是将高电压的电能变换成低电压的电能,以满足各个用电设备的需求。
而其中的联结组别也是变压器中非常重要的一个概念,它决定了变压器的使用方式和性能。
本文将从浅析配电变压器联结组别的角度出发,详细介绍联结组别的概念、分类以及应用。
一、联结组别的概念所谓联结组别,就是指配电变压器的各个相之间的联结方式。
根据不同的联结方式,变压器可以分为三种不同的组别,分别是Y/Y、Y/△和△/Y。
其中,Y/Y指的是三相入线组和三相出线组均为星形联结;Y/△指的是三相入线组为星形联结,而三相出线组为三角形联结;△/Y则是三相入线组为三角形联结,而三相出线组为星形联结。
二、联结组别的分类根据不同的应用场景和需求,联结组别可以进一步细分为几个不同的分类。
其中,比较常见的有以下几种:1. 负荷传递型联结组别这种联结组别是指在负载端需要接很多负载的情况下,需要采用的联结方式。
由于这种方式可以使得各个负载基本相等,因此可以保证负荷传递的均衡性。
在这种情况下,一般采用Y/△的联结组别,因为三角形联结可以承受比星形更大的负载。
2. 各种应付联结组别这种联结组别是指在应付各种电力系统的特殊情况时需要采用的联结方式。
比如,在变压器出现故障需要维修时,可以采用△/Y的联结组别,因为这种方式可以使得其中两相处于对称的状态,从而减小了对系统的影响。
3. 阻性或容性耦合型联结组别这种联结组别是指在需要考虑变压器的耦合效应时需要采用的联结方式。
在这种方式下,一般采用Y/Y的联结组别,因为星形联结可以减小变压器的漏磁电感,从而减弱了耦合效应。
三、联结组别的应用联结组别的不同应用方式,在实际的电力系统中也体现得非常明显。
比如,在配电系统中,一般采用Y/Y的联结组别,因为这种方式可以满足各个用电设备的电压需求,并且比较方便实施。
在高压输电系统中,一般采用Y/△的联结组别,因为这种方式可以提高电压的传输距离和负载能力。
接地变压器最全讲解!从分类到接线方式,值得收藏!
接地变压器最全讲解!从分类到接线方式,值得收藏!导读接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。
接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。
电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。
电网中主变压器低压侧一般为三角形接法,没有可以接地的中性点。
当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,电力系统可以持续对用户供电1到2小时,并且电容电流比较小(小于10A),不会引起间歇性电弧,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。
但随着城市电网的不断扩大及电缆出线的不断增多,系统对地电容电流急剧增加,单相接地后流经故障点的电容电流较大(超过10A)。
电弧不易熄灭、容易激发铁磁谐振过电压及产生间隙性弧光接地过电压,可能导致绝缘损坏,使线路跳闸,事故扩大,具体为:1.单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。
2.由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。
3.产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。
这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。
为了减小单相接地故障时的对地电容电流,需要在变压器中性点装设消弧线圈等补偿装置,因此需人为建立一个中性点,以便在中性点接入消弧线圈,减小接地短路断路电流,提高系统供电可靠性。
■国内外使用现状我国的接地变压器通常采用Z型接线(或称曲折型接线),为节省投资和变电所空间,通常在接地变压器上增加第三绕组,替代所用变压器,为变电所所用设备供电。
电力变压器接线组别的表示方法
电力变压器接线组别的表示方法
电力变压器接线组别的表示方法
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。
例如:YNyn0d11接线方式的为三相三绕组变压器,付边有两个电压等级的绕组;
“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;
“yn0”表示二次侧一绕组为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线,0表示中性线是接地的;
“d11”表示另外一个二次绕组的接线方式,“d”表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)。
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中华人民共和国国家标准
UDC 621.314.222.6
电力变压器GB 1094.4—85
第四部分分接和联结方法代替1094—79
Power transformers Part 4:Tappings and connections
国家标准局1985-11-22 发布1986-07-01 实施
本标准参照采用国际标准IEC 76-4(1976)《电力变压器第四部分分接和连接方法》。
1 范围
本标准适用于变压器的一对绕组间只在一个带分接的绕组上进行调压的情况。
对于自耦
变压器,分接位置在线端还是在中性点须在订货时注明。
有关电压相位移的分接变换,本标准不予考虑。
2 各种调压的要求
2.1 总则
如无明确要求,则变压器不提供分接头。
当需要分接头时,应指明它们是用于无励磁调
压或用于有载调压。
2.2 主分接
除非另有其他规定,当分接位置数为奇数时,主分接(见GB1094.1—85《电力变压器第
一部分总则》第3.5.1 款)系指中间分接。
当分接位置数为偶数时,
主分接系指分接绕组的
两个中间分接位置中有效匝数较多的一个。
如果这样下定义的分接不是满容量分接,则主分接应是靠近的一个满容量分接(见GB
1094.1 第3.5.4 款,主分接是满容量分接)。
2.3 分接范围的表示
分接绕组的分接范围按下述方式表示:
如果有正、负两种分接:±a%或+a%,-b%;
如果只有正分接或只有负分接:+a%或-b%。
2.4 短路阻抗的表示
与短路阻抗有关的绕组应按下述方式表示:
对双绕组变压器,表示出与短路阻抗有关的绕组即可。
以H.V.表示高压绕组阻抗,L.V.
表示低压绕组阻抗H.V./L.V.成对绕组间的短路阻抗,例如折算到H. V.绕组的,就称为H.V./L.V.
阻抗(H.V.下面划横线)或称为H.V./L.V.成对绕组间的H.V.侧阻抗。
若折算到L.H.绕组的,就
称为H.V./L.V.阻抗或称为H.V./L.V.成对绕组间的L.V.侧阻抗。
对三绕组变压器的中压绕组用M.V.表示,其他的表示方法同双绕组变压器。
按照系统条件,短路阻抗常常可以折算到变压器的任何一个绕组。
如果功率流向仅为从
高压绕组流向低压绕组,则短路阻抗折算到高压绕组是适当的。
本章下述规则不适用于三绕组变压器和电压比小的(如小于2)自耦变压器(此类变压器
需要特殊考虑)。
2.4.1 主分接位置上的短路阻抗
短路阻抗除了以百分数表示的“额定电流下的阻抗电压”之外,还要用折算到一个绕组
的以每相欧姆值计算的短路阻抗来表示。
2.4.2 其他分接的短路阻抗
如果需要,可以规定其他分接(包括极限分接)位置上的短路阻抗。
在这里适用的允许偏差的定义如下所述:
a.任一其他分接位置的短路阻抗允许偏差应在GB1094.1 中表4 项3 a 的规定值上,再加
一个百分数,其值等于该分接与主分接间以百分数表示的分接因数之差的1/2。
b.当主分接不在中间位置时,分接范围仍按对中间分接位置是平衡的来考虑,而且各分
接上的短路阻抗允许偏差应按上述a 规定计算。
由于允许偏差按GB 1094.1 表4 的规定适用
于中间分接位置,这就意味着主分接上的偏差超过了GB 1094.1 表4项3a 中的值。
对于指定的分接范围而言,最简单的方法是按照上述计算规则只确定
最小或最大阻抗电
压值,其中包括允许偏差。
注:对于分接范围的总数超过25%的情况,或当所算的阻抗允许偏差可能引起阻抗电
压的值不能被接受时,阻抗电压的允许偏差须经制造厂与使用部门协商确定。
2.5 负载损耗的要求
使用部门应指明除主分接外的哪些分接(包括极限分接)的负载损耗值,其值应由制造厂
提供。
双绕组变压器任一分接的参考电流等于该分接的分接电流。
对于多绕组变压器,参考电
流或参考容量应予指明。
2.6 关于温升的保证和试验的要求
温升限值适用于所有分接。
除特殊情况外,温升试验仅需在一个分接上进行。
2.7 高出分接电压条件下运行的要求
对所有分接的要求与对主分接的要求相同,但“额定电压”与“额定电流”一词须改为
“分接电压”和“分接电流”。
对于主分接见GB 1094.1 第4.4 条。
3 恒磁通调压的定义及补充要求
3.1 恒磁通调压(C.F.V.V.)的定义:
恒磁通调压定义为当分接电压为下述电压时的调压:
对不带分接的绕组为额定电压;
对有分接的绕组为额定电压乘以分接因数。
注:①对所有分接位置磁通是相同的,所以称为“恒磁通调压”。
②图1a 表示分接电压随分接因数的变化情况。
3.2 对恒磁通调压的补充要求:
a.规范应指出的内容(见附录A.1):
调压的种类:C.F.V.V.;
变压器的额定容量。
当为多绕组变压器时,应指明每一绕组的额定容量;
额定电压;
哪个绕组为分接绕组和它的分接范围;
调压的种类:cb.v.v.;
变压器的额定容量。
对于多绕组变压器则应指明每一绕组的额定容量;
额定电压;
哪个绕组是带分接的绕组和它的分接范围;
分接位置数或分接级。
当所提的为分接位置时,则认为每个分接级近似相等;
哪个分接是“最大电压分接”(见图3a)。
b.分接电流及分接容量:
如果规定一个“最大电流分接”及其相应的分接电流,则认为在这一分接(低分接因数)
之下,对于带分接绕组的分接电流是恒定的。
在这一分接之上,对于不带分接绕组(见图3b)
的分接电流是恒定的。
这一分接、最大电压分接及中间的那些分接是满容量分接。
其他分接
是降低容量分接(见图3c)。
注:a 及b 所考虑的数据类似象附录A 第A.3 条一样用表给出。
c.与空载损耗和空载电流有关的要求见4.2c。
6 相线圈的联结方法
三相变压器的一组相线圈或连接成三相组的单相变压器的相同电压
的线圈连接成星形、
三角形、曲折形时,对高压绕组(H.V.)分别以字母Y、D 或Z 表示,中压或低压(L.V.)绕组分
别以字母y、d 或z 表示。
如果星形联结或曲折形联结的中性点是引出的,则分别以YN 或
ZN 及yn 或zn 表示。
在两个线圈具有公共部分的自耦变压器中,两个线圈中额定电压较低
的一个线圈以字母
a 表示。
例如:中性点引出的星形联结的自耦变压器用YN,a 表示。
单相绕组用罗马字“Ⅰ”表示,按书写的先后次序分别表示高,(中)、低压绕组。
带有星三角变换绕组或分裂绕组的变压器,应在两个变换或分裂绕组间以“-”隔开表
示。
其联结组标号为Y,yn0。
例2:一台三绕组变压器,高压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为121kV;中
压为中性点引出的星形联结绕组,额定电压为38.5kV,低压为三角形联结绕组,额定电压
为10.5kV。
两个星形联结绕组的电压是同相位(钟时序数0),而三角形联结绕组上的电压超
前于其他电压30°(钟时序数11)。
所以,联结组标号为YN,yn0,d11。
例3:一台带第三绕组的自耦变压器,自耦联结的一对绕组为中性点引出的星形联结,
其额定电压分别为220kV,121kV;第三绕组为三角形联结,额定电
压为11kV。
自耦联结
的一对绕组电压同相位(钟时序数0),而三角形联结绕组上的电压超前于星形联结绕组上的
电压30°(钟时序数11)。
所以,联结组标号为YN,a0,d11。
例4:一台单相双绕组变压器,高压绕组额定电压为550kV,低压绕组额定电压为20kV。
则,连接组标号为I,I0。
例5:一台双绕组变压器,高压绕组为星三角变换,低压绕组为三角形联结,低压绕组
电压超前于高压为星形联结时的电压30°(钟时序数11),与三角形联结时的电压同相位。
则,联结组标号为Y-D,d11-0
例6:一台带分裂绕组的变压器,高压绕组为星形联结有中性点引出,低压绕组为两个
三角形联结的分裂绕组,低压绕组上的电压超前于星形联结绕组上的电压30°(钟时序数
11)。
则,联结组标号为YN,d11-d11。
附录A
带有分接的变压器的规范示例(适用于分接)
(补充件)
A.1 恒磁通调压
两种方案的示例:
一台额定容量为40MVA,额定电压为66/11kV 的三相变压器,66kV 之绕组具有11 个
分接位置,其分接范围为±10%。
a.方案1:所有分接都是满容量分接;
调压种类:C.F.V.V.;
额定容量:40MVA;
额定电压:66/11kV;
分接绕组:66kV(分接范围±10%);
分接位置数:11。
b.方案2:当有降低容量分接时应增加一条:最大电流分接-5%。
注:除非给出补充说明,则高压绕组从-5%分接到-10%的极限分接的电流应限制到
368A,同时在-10% 分接处分接容量应降低到38MVA。
A.2 变磁通调压。