三相变压器极性及连接组别


(1) (2)
将同一相的绕组中任一端与付绕组的一端短接。 在原绕组加上110v电压,用万用表测未联的两端,若 测得电压为原、付绕组二电压之差(小于110v)即所 测两端为同名端。反之,大于110v,为异名端。
A 110v U X a x 同名端: 同名端:U=U1-U2 - 异名端: 异名端:U=U1+U2 +
2、三相变压器联接组的判别
三相变压器在运行时,其三对原、付绕组 有各种联接法,常用的有Y/Y0-12,Y /△-11 图8-3所示为三相变压器的Y/Y0-1 2联接组,为了判别该联接是否正确,可用一 导线A、a两端短接,使这两点等电位,然后 在原边A、B、C上接上三相交流电(注意: 付边中点O‘悬空,不准接地)测量UAB、 Uab、UbB和UAC、Uac、UcC 若满足UbB =UAB-Uab UcC= UAC- Uac则说 明Y/Y0-12联接组的接法正确,其相量 图如图8-4所示
a o’ b
O
C
B
原绕组电阻( )
付绕组电阻( )
R=
R=
b.测每相原、付绕组出线端的极性 测每相原、 测每相原
在某相原绕组施加110v电压,测定三个付绕组 中感应电势,感应电势最大的一组付绕组就是该项 绕组的付绕组。
A X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
c.三相变压器原、付绕组同名端的判别 三相变压器原、 三相变压器原
④三相变压器三个原绕组极性和判别
为了使三相变压器正确联接,必须对三相变压器三个原 绕组的极性于以正确的判别,由图8-2可知,三相变压器 的三相绕组是分别绕于三个铁芯柱上。而每相的原、付绕组 是绕在同一铁芯柱上的,并且每相的绕法是一致的,按图8 -2的绕法,三相变压器三个原边绕组的同名端为A、B、 C,且A、B、C定为三相原绕组的相头,X、Y、Z为三 相原绕组的相尾。在A相的原绕组AX上加一个单相交流电 压,则在BY和CZ上比感应出电动势。若把BY绕组和C Z绕组看成是AX的付绕组,从磁通的进出方向来判别,此 时的B和C不是A的同名端而是A的异名端,这显然与上述 A、B、C为同名端的规定矛盾。现仍采用①中判别原、付 绕组极性的方法,用导线把不同的原绕组的相尾X、Y短接, 并在AX绕组上加单相交流电压,测量AB端电压,当UA B=UBX+UBY即“加极性”时,A、B即为三相变压 器原绕组的同名端,用同样的方法可以测出c端。
d.三相变压器连接的判别
如图连接三相变压器 在三相变压器原绕组加110v电压的三相电,测Uab、UAB、 UbB、UAC、Uac、UCC
A B C
X a
Y b
Z c
x
y
z
Uab、UAB、UbB、UAC、Uac、U
cC
测量值(伏) UAB Uab UbB UAC Uac UCC
校核值(伏)
作业
变压器是交流器件, 变压器是交流器件,为何还要判别极 性? 校验Y/Y Y/Y0 12联结组号时 联结组号时, 校验Y/Y0-12联结组号时,为 何把A、a二点联接起来? A、a二点联接起来 何把A、a二点联接起来? 单相变压器输入端和输出端电压关系 如何?画出其向量图。 如何?画出其向量图
②三相变压器每相原、付绕组的判别:
三相交压器有二套原、付绕组,为了使三相对称,一般 是每相原付绕组套在同一铁芯上。利用此特点,可以用 实验方法找出结构封闭.出线凌乱的三相变压器的三相 原、付绕组的对应关系。首先,可以用万用表测出同一 绕组的两个出线端,再根据六个绕组的电阻值大小区别 出高压绕组(电阻头)和低压绕组(电阻小),然后通过 给某极原绕组加一交流电压.万用表测三个付绕组感应 电动势,其中感应电动势最高的一个绕组即为加突流电 压的一相原绕组的付绕组,可以用同样方法找出第二相 绕组,剩下的即为第三相绕组。
③每相原、付绕组同名端判别
三相变压器的 每相原付绕组 找好后,可以 用对单相变压 器确定极性的 方法来确定三 相变压器每相 原,付绕组的 极性。
A
B
C
X a x
Y b y
Y c y
图8-2 三相变压器
试验内容及步骤
A
三相变压器原、 三相变压器原、付绕 组的判别
c a. 用万用表测绕组电阻值的方法, 判别出实验所用三相变压器的原 绕组和付绕组。
三相变压器极性及联接组 的判别
安全事项
线路完全接好再通电源 电路测量完毕后,先关电源 端极性的方法 掌握测定三相变压器绕组性的方法 学会判别三相变压器的联接组号的方 法
试验原理
变压器极性的判别 单向变压器原、绕组极性的判别 三相变压器每相原、付绕组的判别 每相原、付绕组同名端的判别 三相变压器三个原绕组极性和判别 三相变压器联接组的判别
变压器极性的判别
①单向变压器原、付绕组极性的判别 由变压器的原理可知,当变压器空载时,在忽略原边绕组的漏电 感和内电阻电压降的条件下,可得U1=-E1,U2=E2 根据同名端(又称对应端)的定义,若把图8-1中的单相变压器 原、付绕组的“同名端”X、x用导线短接,则 UAa=U1+U2=-E1+E2 UAa数值上为U1与U2之差即UAa=|U1-U2| “呈现减极性”状态, 若把X和a导线短接,即“异名端”相联时,则 UAX=U1-U2=-E1-E2=-(E1+E2) 数值上UAX=U1+U2,呈现“加极性”状态。 上述结论表明,“异名端”相接时,输出为加极性,“同名端” 相接时,为“减极性”。这就为我们判别单相变压器原、付绕组 的“同名端”提供了一个很好的交流方法。
d.原绕组同名端的判别
将任两项原绕组的两端相短接。 在某中一项原绕组加上110v电压,用万用表测未连接两 端,若测得电压大于110v,即所测两端为同名端。反之, 为异名端。换一相重复再测一次。
A 110v X a x B 110v Y b y 同名端: 同名端:U=U1+U2 + 异名端: 异名端:U=U1-U2 -
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三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别
3 、变压器连接组别示例
பைடு நூலகம்
( 1 ) Y/Y-12 ( Y , y12 )
*
ÙAB =Ùab =-
*
ÙA
Ùa Ùab
ÙA +ÙB
Ùa +Ùb
- ÙA ÙB
ÙAB
*
*
ÙB Ùb ÙC 12 ÙAB 3 Ùc
* *
ÙAB Ùb Ùc
ÙAB
Ùab ÙA Ùa
9 ÙC
Ùab
6
(2) Y/Y-6 ( Y , y6 ) ÙAB = - ÙA + Ù B
ÈA A* ÈA Èa X a
原磁通 减少
*
新产生的 磁通
x
Èa
*
原磁通 增加
ÈA*
A
X a x
*
ÈA
新产生的 磁通
Èa
如下图所示,当原磁通增 加时,A和a( X 和 x )也为同 名端。
*
Èa
三、变压器的连接组别
1、连接组别
变压器高、低压两侧三相绕组的连接方式以及 对应线电压的相位关系(连接组标号),称为变 压器的连接组别。 2、连接组别标号的时钟表示法 以变压器高压侧线电压为时钟的长针,永远 固定在“ 12 ”的位置上,以低压侧对应的线电压 为时钟的短针,短针所指的时数就是变压器连接 组的标号。
纲
二、变压器的极性
要
一、三相变压器的连接方法
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
将三相绕组的三个末端 X , Y , Z (低压x ,y,z) 分别连接在 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 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 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

三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别
纲要
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)

变压器的变比、极性及接线组别试验

变压器的变比、极性及接线组别试验

变压器的变比、极性及接线组别试验一、试验目的变压器的绕组间存在着极性、变比关系,当需要几个绕组互相连接时,必须知道极性才能正确地进行连接。

而变压器变比、接线组别是并列运行的重要条件之一,若参加并列运行的变压器变比、接线组别不一致,将出现不能允许的环流。

因此,变压器在出厂试验时,检查变压器变比、极性、接线组别的目的在于检验绕组匝数、引线及分接引线的连接、分接开关位置及各出线端子标志的正确性。

对于安装后的变压器,主要是检查分接开关位置及各出线端子标志与变压器铭牌相比是否正确,而当变压器发生故障后,检查变压器是否存在匝间短路等。

二、试验仪器、设备的选择根据对变压器变比、极性、接线组别试验的要求,测试仪器、仪表应能满足测量接线方式、测试电压、测试准确度等,因此需对测试仪器的主要参数进行选择。

(1)仪表的准确度不应低于0.5级。

(2)电压表的引线截面≮1.5mm2。

(3)对自动测试仪要求有高精度和高输入阻抗。

这样仪器在错误工作状态下能显示错误信息,数据的稳定性和抗干扰性能良好,一次、二次信号同步采样。

三、危险点分析及控制措施1.防止高处坠落使用变压器专用爬梯上下,在变压器上作业应系好安全带。

对220kV及以上变压器,需解开高压套管引线时,宜使用高处作业车,严禁徒手攀爬变压器高压套管。

2.防止高处落物伤人高处作业应使用工具袋,上下传递物件应用绳索拴牢传递,严禁抛掷。

3.防止工作人员触电在测试过程中,拉、合开关的瞬间,注意不要用手触及绕组的端头,以防触电。

严格执行操作顺序,在测量时要先接通测量回路,然后接通电源回路。

读完数后,要先断开电源回路,然后断开测量回路,以避免反向感应电动势伤及试验人员,损坏测试仪器。

四、试验前的准备工作1.了解被试设备现场情况及试验条件查勘现场,查阅相关技术资料,包括该设备出厂试验数据、历年试验数据及相关规程等,掌握该设备运行及缺陷情况。

2.试验仪器、设备准备选择合适的被试变压器测试仪、测试线(夹)、温(湿)度计、接地线、放电棒、万用表、电源线(带剩余电流动作保护器)、电压表、极性表、电池、隔离开关、二次连接线、安全带、安全帽、电工常用工具、试验临时安全遮栏、标示牌等,并查阅试验仪器、设备及绝缘工器具的检定证书有效期、相关技术资料、相关规程等。

三相变压器极性及连接组别课件

三相变压器极性及连接组别课件
的重要前提。
极性的检测方法
通过测量绕组间的电 压来判断极性。
在实际应用中,可以 通过观察接线端子的 标记或使用相位表进 行测量。
使用专门的极性测试 仪器进行测量。
02
三相变压器连接组别介绍
连接组别的定义
连接组别
指三相变压器一、二次绕组的连 接方式,用来表示原、副边的电 压关系。
连接组别的确定
根据一、二次绕组的绕向和首尾 端相连接方式来确定。
连接组别混淆
不同的连接组别对应不同的接线方式 ,混淆可能导致设备性能下降或安全 问题。
缺乏理论知识
部分技术人员对三相变压器极性及连 接组别的理论知识掌握不足,导致在 实际操作中出现问题。
缺乏实践经验
新进技术人员可能由于缺乏实践经验 ,在操作三相变压器时无法准确判断 和解决问题。
问题分析与解决方案
分析
问题分析与解决方案
分析
理论知识不足主要是由于缺乏系统学习和培训所致。
解决方案
建议定期组织技术培训,加强对三相变压器极性及连接组别相关理论的学习。
问题分析与解决方案
分析
实践经验的缺乏是新进技术人员普遍 存在的问题。
解决方案
鼓励新进技术人员多参与实际操作, 积累实践经验,同时资深技术人员应 给予指导和帮助。
实验结果分析与结论
根据测量数据,分析各相绕组的极性及 连接组别。
将实验结果与理论进行对比,验证理论 根据实验结果,总结三相变压器极性及
知识的正确性。
连接组别的判断方法。
05
三相变压器极性及连接组 别的常见问题与解决方案
常见问题汇总
极性判断错误
在三相变压器中,极性的正确判断是 关键,错误的极性判断可能导致设备 无法正常工作。

三相变压器的连接组别

三相变压器的连接组别

Δ/Y-11连接
一次绕组为Δ型连接,二次 绕组为Y型连接,且一次绕 组的线电压超前于二次绕 组的线电压30度,适用于 需要输出电压幅值小于输 入电压幅值的场合。
03 三相变压器连接组别的判 断方法
通过绕组接线端子进行判断
总结词
通过观察三相变压器绕组的接线端子,可以初步判断其连接组别。
详细描述
根据接线端子的排列和连接方式,可以大致判断出变压器的连接组别。例如, 如果接线端子顺序为"Y-Y-Y",则可能是"Y"型连接组别;如果接线端子顺序为 "D-D-D",则可能是"D"型连接组别。
在无功补偿装置中的应用
无功补偿原理
三相变压器在无功补偿装置中起到关键 作用。通过调整变压器的变比,可以改 变无功补偿装置的输出电压,从而实现 对系统无功的补偿或吸收。
VS
无功补偿装置的应用
在电力系统中,无功补偿装置通常与三相 变压器配合使用,以实现系统的无功平衡 和电压稳定。通过合理配置三相变压器的 连接组别,可以优化无功补偿装置的性能 ,提高电力系统的稳定性。
在电机控制中的应用
电机启动控制
通过三相变压器,可以实现电机的启动控制。通过改变变压 器的输入电压或电流,可以控制电机的启动转矩和启动速度 ,从而实现对电机的精确控制。
电机调速控制
利用三相变压器的变比特性,可以实现电机的调速控制。通 过改变变压器的匝数比或相位角,可以改变电机输入的电压 或电流,从而实现电机的调速。
电压变换
通过三相变压的变换,实现电力系统中的电压 等级转换,满足不同设备的用电需求。
隔离与保护
三相变压器能够隔离故障设备,减小故障影响范 围,提高电力系统的稳定性和安全性。

三相变压器的连接组

三相变压器的连接组
三相变压器连接组运行过程中会产生 一定的噪音和电磁干扰,对周围环境 和居民生活有一定的影响。
改进方向与未来发展
优化设计
采用新材料
进一步优化三相变压器连接组的设计,减 小体积、重量和成本,提高性能和可靠性 。
采用新型材料和制造工艺,提高三相变压 器连接组的机械性能、电气性连接组的工作原理
磁通势与电动势的平衡
磁通势
在三相变压器中,磁通势是用来 描述磁通量在绕组中产生的电动
势的物理量。
电动势
电动势是描述电场力做功能力的物 理量,在三相变压器中,电动势的 产生与磁通势和绕组匝数有关。
平衡原理
磁通势与电动势在三相变压器中保 持平衡,即磁通势产生的电动势与 绕组匝数成正比,同时电动势产生 的磁通势与电流成正比。
。
定期检查三相变压器的接线端 子、绝缘子,确保无松动、无
破损。
定期进行空载试验、负载试验 ,检查三相变压器的性能指标
。
常见故障与排除方法
油位异常
如油位过高或过低,应检查油位计是否损坏、是否有渗漏、是否 需要加油或放油。
温度异常
如温度过高,应检查散热系统是否正常、负载是否过大、是否需要 加强散热。
声响异常
02
在操作前应检查三相变 压器的外观,确保无破 损、无渗漏、无异常声 响。
03
操作时应穿戴防护用品, 如防护手套、防护眼镜 等。
04
操作时应遵循先断后合 的原则,先断开负载, 再断开电源,最后进行 维护和检修。
日常维护与保养
01
02
03
04
定期检查三相变压器的油位、 油温、油质,确保正常。
定期检查三相变压器的散热系 统、冷却系统,确保散热良好
电压平衡

4.变压器极性和接线组别的测定

3.3变压器极性和接线组别的测定3.3.1单相变压器极性测定:3.3.1.1直流法测定接线如图:a bDC-电池;K-单极开关;mV-直流毫伏表3.3.1.2使用1.5~3V电池,通过开关K接于变压器一次侧,A端接“+”,X端接“-”,直流毫伏表或毫安表的正极接在低压侧a端,负极接低压侧x端,当合上开关K的瞬时,毫伏表或毫安表指针正起为减极性(图a)若指针反起为加极性(图b)。

3.3.1.3也可用交流法,试验方法从略。

3.3.2三相变压器连接组别的测定:mV-直流毫伏表;Q-刀闸;DC-直流电源;T-被试变压器3.3.2.1直流法测定接线如上图3.3.2.2用一低压直流电源(通常用两节1.5V干电池串联)轮流加入变压器的高压侧AB、BC、CA,端子,并相应记录接在低压端子ab、bc、ca上仪表指针的指示方向及最大数值,这样总共测量9 次,记录9个数值和方向。

测量时应注意电池和仪表的极性,例如AB端子接电池,A接正极,B接负极;表计也是一样,a接正,b接负,其他相也如此。

3.3.2.3每一次当高压侧接入电池的瞬间,观察低压侧表计的指示方向和数值,凡是正方向摆动,记录为“+”,向负方向摆动,记录为“-”。

根据记录填入下表:3.3.2.4将实测结果与标准接线组别对照,便可确定变压器的接线组别。

3.3.2.5在测量变压比较大的变压器时,应加较高的电压(如6V),并用小量程表计,以便仪表有明显的指示(一般占表盘刻度1/3为宜)最好能采用中间指零的仪表。

3.3.2.6操作时要先接通测量回路,然后再接通电源回路,读完数后,要先断开电源回路,然后再断开测量回路表计。

(用直流判断变压器接线组别)3.3.2.7也可用交流双电压表法和相位表法,试验方法从略。

三相变压器绕组的极性及其联结组别的判定


(2)高、低压绕组相电压相量图
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首尾端 课堂练习
三相变压器 绕组的连接 组别
(3)Y,y变压器高、低压绕组线电压相量图
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首尾端 课堂练习
三相变压器 绕组的连接 组别
(4)画出时钟图, 分析出联结组别
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首尾端 课堂练习
三相变压器 联接组别
三相变压器的五种标准联结组
返回目ห้องสมุดไป่ตู้ 联结组别
首尾端 课堂练习
课堂练习
下面题目被选 前,你可选其 中一题作答
1、三相变压器有哪两种连接方式?分别简述具体是 如何连接的?
2、分别简述三相变压器两种联结方式的优缺点。
3、什么是三相变压器的联结组?它是如何标记的? 4、变压器如何进行星形联结和三角形联结?
返回目录 联结组别
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点击方框内 文字有链接
三 相
星形
将三相绕组的尾端U2、V2和W2联结在一起成为 中性点N,把三相绕组的首端U1、V1和W1分别
变
联结 引出,接到三相电源上或负载上,这种联结方式
压
称为星形联结,用符号“Y”表示。
器
绕
组
的 联
三角形 联结
将三相绕组的首尾两端依次联结构成一个闭合回 路,三个联结点U1、V1和W1分别引出,接到三 相电源上或负载上,这种联结方式称为三角形联
结
结,用符号“△”表示。
组
别
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星形联结
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三角形联结
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三相变压器 绕组的连接 组别

变压器极性及接线组别

变压器极性及接线组别
主讲人:李论 日期:2020年4月13日
目录
一 极性的概念 二 变压器的极性判别 三 变压器的接线组别
一、极性的概念
一、极性的概念
(一)直流电源的极性
直流电路中,电源有正、负两极,通常在电源出线端上标出“+”号和“-” 号,“+”号为正极性,表示高电位端;“-”号为负极性,表示低电位端。如图 1-1,由于直流电源两端大小和方向都不随时间而变化,所以直流电源两端的极 性是不变的。
Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd3、Yd5、Yd7、Yd9、Yd11六种联结组 别,标号为奇数。
注:为了避免制造和使用上的混乱,国家对三相双绕组电力变压器规 定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
三、变压器的接线组别
(三)标准组别的应用
1、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;
(四)接线组别判断—时钟法
三、变压器的接线组别
12
9 8 76
1 2
3
4 5
将一次侧线电势的向量作为时钟的分针,始 终指向12(0)点;二次侧线电势的向量作为 时钟的时针,它所指的钟点即为变压器的联 结组别号。
钟表上时间的确定是由分针和时针在顺 时针方向的夹角确定的。
1、判定的步骤 (1)绕组的连接形式
三、变压器的接线组别
利用三要素法判断联接组别的步骤为(不需要画向量图也能判别): (1)根据变压器原、副边三相绕组的接法,利用统一相量圈决定线电势, 初定副绕组线电势相量的初始位置; (2)根据变压器原、副绕组同名端的位置,通过旋转副绕组线电势相量, 再定副绕组线电势相量的变化位置; (3)根据变压器同相原副绕组铁心位置,通过旋转副绕组线电势相量,确 定副绕组线电势相量的最终位置。

浅述三相变压器联结组别测定方法

浅述三相变压器联结组别测定方法摘要:介绍三相变压器接线组别原理,接线组别用相量分析法用“时钟法”来表示高、低压两侧间线电压的相位关系,通过举列试验组别测定方法、步骤及验证方法,得出接线组别的一般变化规律。

关键词:变压器极性、接线组别、时钟法、组别测定0 引言三相变压器的连接组别用时序来表示,连接组别表明了三相变压器对称运行时高、低压侧线电势或线电压之间的相位关系,它不仅与线圈的绕向和首末端的标志有关,还与三相绕组的连接方式有关。

能否正确判断三相变压器联结组别,关系到能否将变压器并入系统的必要条件,保证了电力系统供电的可靠性,从而提高变压器的运行效率和系统运行的经济性。

1、简述三相变压器联结组别原理1.极性测定的依据高、低压线圈之间的相电压相位决定于两个线圈的标号及其绕向。

若高、低压线圈的标号和绕向都相同(或都相反)则高、低压侧的相电压同相,这时我们说A、a 两点同极性,如图1所示。

若只有标号(或绕向)反了,则相电压的相位相反,这时我们说A、a 两点不同极性,如图2所示。

2.三相绕组的联接方法把三个单相绕组联成三相绕组将有好几种联法,其中最基本的形式有星形(或 Y 形)接法和三角形(D或Δ形)接法两种,此外,还有曲折接法(或 Z 按法)。

一般情况下三角形联接和曲折形联接只采用右行联接。

3.三相变压器的联结组三相变压器高、低压侧线电压之间的相位关系,不但与标号和绕向有关,还与三相线圈的联接方式有关。

根据电机学理论,习惯上用“时钟法”来表示高、低压两侧间线电压的相位关系。

时钟法是把高压侧线电压的相量作为时钟的分针,且其指向定在12点,低压侧对应的线电压的相量作为钟表的时针,时针和分针指向的角度差别就是高低压侧间的线电压的相位差。

注意:判断连接组号时,必须按顺时针方向。

三相电力变压器常用的联结组标号有Y,Yo(即 Y/Y-12)、D,zO(即Δ/Z-12)、Y,d11(即Y/Δ-11)、Y,z11(即 Y/Z-11)。

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