变压器高低压绕组压侧正常,为什么低压侧

变压器低压侧中性点相关
变压器低压侧中性点设计专题简介
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变压器低压侧中性点
变压器中心点接地和变压器接地,是不是都要分别从变压器的中性点和变压器的金属外壳接一条扁铁到地面呢? 这两条扁铁可以接到一起吗? 另外请教一下变电所的接地 和 变点所里面的变压器的接地是一回事吗? 不明白为什么看图纸要在变电所的四周装一条扁铁 然后在和接地?
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由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷
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N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?
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小弟在做几个项目,关于低压变电所变压器中性点如何接地的问题犯难了,网上一查说什么的都有,有人说防雷网可以与变压器的中性点直接连接;还有人说不行;更有人说防雷接地网应与中性点应该要有15-30米的距离。 人认为应该是不是分开,每台变压器是不是应该独立接在啊??? 另外柴油发电机组中性点是不是也需要单独
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变压器中性点0.4kV侧都接地吗
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中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端。 以下图T为变压器,中性点是从T的左侧(即高压侧)引出,右侧是直接入工程现场的临时用电配电室的总配电柜的DK隔离开关进线端。 4755933
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请问各位专家99D268图集P33表中变压器低压侧中性点接地线选择的依据是什么?需要这么大截面吗?我看等电位联结要求截面最大为25平方毫米可以了。
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请问大家变压器低压侧断路器型号如何选择?
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请教大家 4000KVA 10KV /6KV 中性点怎么接啊是接电阻还是消弧线圈
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为什么有的变压器中性点放电间隙后接直流CT而不是交流CT,什么原理?????迷惘
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Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5主变压器低压侧为什么采用三角接法
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摘要: 接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。还有零序电流也可以在三角形接线形成环 ...
接成三角形是为了消除三次谐波。防止大量谐波向系统输送,引起电网电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统输送,保证供电质量。还有零序电流也可以在三角形接线形成环流,因为主变高压侧采用中性点直接接地,防止低压侧发生故障时,零序电流窜入高压侧,使上级电网零序保护误动作。&&& 主变高压侧接星型,是为了降低线路的损耗和减小线路的电流及减少有色金属和提高中性点接地等。低压侧接三角型是因三角型有三次谐波衰减作用。低厂变高压侧接三角型就是为了防止三次谐波进入低压侧,对用电设备的危害。励磁变高压侧接成Y型,低压侧接成三角形,原因:高压侧电压为发电机出口电压,励磁变高压侧绕组接成Y型,相电压为线电压的1/√3,变压器高压侧的绕组可以按照相电压做,如果高压侧接成三角形,则变压器高压侧绕组要求按发电机的线电压做,成本增加很多;低压侧接成三角形:励磁变低压侧一般电压较低,大多不超过1000V,正常运行时,变压器低压侧励磁电流很大,接成三角形,相电流为线电流的1/√3,绕组导线截面积要小,加工制作较容易,绕组的制造成本可以降低很多。另外,也给3次谐波构成回路,起到保护发电机的作用。 1、高压侧Y接,相电压较低,可以降低为提高绝缘而付出的成本;2、低压侧角接,相电流较低,可以降低绕组截面积,降低成本;防三次谐波。&&& 在变压器中都希望原、副边有一侧接成三角形,这是为了有一侧可以为三次谐波电流提供回路从而可以保证感应电势为正弦波,避免产生畸变。而三角形联结的绕组在原边或在副边所起的作用是一样的。但是为了节省绝缘材料,实际上总是高压侧采用星形接法,低压侧采用三角形接法。因为高压侧在一定线电压下,其相电压仅为线电压的1/√3,而绝缘通常按相电压设计,所以用料较少。就是绝缘层不用包那么厚(否则,圈数相同的情况下导线长度要增加)。相应的来说铁芯不必因为绕组体积而做的大一些。并且主系统为大电流接地系统,也只能采用高压侧星形接线方式。&& 对于三相变压器组的接线方式,若采用星/星接线可引起相电势的波形严重畸变,有可能引起绝缘击穿。D-D;Y-Y;D-Y;Y-D这四种变压器用于什么场合有什么不同吗? &&&&& 另外比如一个Y-Y变压器下级再接一个D-Y变压器,那么Y-Y的n线能不能和下级的D-Y变压器的n线接到一起?好像不对吧,该怎么处理这种情况?&&&&& Y型因为有中性点可以接地,所以多用于为高压侧提供接地,也就是说: &&&&& Y-D 一般做降压变压器, &&&&& D-Y 一般做升压变压器,但是事实上很多配电变压器(属于降压变压器)也采用D-Y接法,只是接地测变成了低压侧而已。&&&&& D-D的好处是在其中一组坏的情况下,可以将这组移去检修而保持另两足继续工作只是容量变为原来的58%,&&&&& Y-Y一般不采用,因为它没有谐波通路,会使变压器输出产生很大的畸变。 &&&&& 对于两级变压器的问题,比方说你们办公楼会有一个10/0.4的变压器供电,它的Y测中性点是接地的,但是你需要将400V或者380V的电压变换成110V供给你的特殊设备,那么这个小变压器事实上的n线就是通过上一级的变压器n线而最终接地的。
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栏目导航:变压器为什么高压侧是星型,低压侧为什么是三角形;变压器并不都是高压侧为星型,而低压侧为三角形接线;由于变压器所带的负荷原因,会产生三次及三次倍数的;高压星接带中性点低压角接,高低压的相位差为30度;用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组;1).国内的500、330、220与110kV的;500/220/LVkV―YN,yn0,yn0或;220/11
变压器为什么高压侧是星型,低压侧为什么是三角形。
变压器并不都是高压侧为星型,而低压侧为三角形接线,根据需要,可以是各种方案配合的。
由于变压器所带的负荷原因,会产生三次及三次倍数的正弦波电流,这个高谐波电流的特点是三相电流向一个方向流动,如果变压器内有一个绕组是三角形接线,那么此电流会在三角形绕组内部形成环流,从而消耗而不影响外部电源。如果变压器都是星型接线绕组,那么这个电流会反馈到变压器高压电源侧,影响电源的质量,而这个电流形成的磁通会由于变压器没有三次谐波磁通回路,造成变压器外壳发热等等。所以,除非特殊需要,变压器中都希望有一个绕组是三角形接线方式,如果由于接线组别的关系,无法设置三角形绕组,也有在变压器内部专门设置一个内部用的三角形绕组,对外不供电,专门提供三次谐波磁通回路。
高压星接带中性点低压角接,高低压的相位差为30度。Y代表星接,N代表中性点,D代表角接,11相位差。很好理解,比如Dyn11。
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。
高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。
1).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
2).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。
3).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。
4).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)。
5).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。
6).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。
7).三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。
8).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。
9).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。
2.变压器接法
目前变压器的常用接法有Y与D两种,配电变压器也有采用Z接法的。
1).Y接法的优点:
对高压绕组而言最经济;
可有中点可以利用;
允许直接接地或通过阻抗接地;
允许降低中点的绝缘水平(即分级绝缘);
可在每相中点处设分接头,分接开关也可位于中点处;
允许接单相负载,中点可载流。
2).D接法的优点:
对大电流低压绕组而言最经济;
与Y接绕组配合使用时可以降低零序阻抗值。
3).Z接法的优点:
允许中点载流的负载且有较低的零序阻抗;
可用作接地变压器的接法形成人工中点;
可降低系统中电压不平衡(系统中三相负载不平衡时);
可作多雷地区使用配电变压器的一种接法。
以上是单一接法的优点,一般变压器至少有两个绕组,因此变压器有几种接法的组合。
(1).YNyn和OYN(YN自耦接法)
零序电流会在绕组间转换,即高压与低压绕组都有零序电流,且能安匝平衡以达到变压器有低的零序阻抗,对系统变压器而言,必须有D接平衡绕组与此接法一并采用。
(2).YNy和Yyn
有中点引出的绕组中有零序电流,但在另一无中点引出的绕组无此电流,故零序电流不能安匝平衡,故对铁心而言,有一个激磁零序电流,它受零序激磁阻抗控制,根据磁路的设计,这一零序激磁阻抗可以较大(如三相三柱铁心)或特别大(如三相五柱铁心、三相壳式铁心)。相对地电压的对称会受到影响,中点会偏移,因此,这种接法不能用于三相五柱铁心、单相组成的三相组或三相壳式铁心(见下面说明)。
(3).YNd,Dyn,YNyd或YNy+d
+d表示此绕组仅作平衡绕组用而不接负载。d表示此绕组既作平衡绕组又可接负载。
在有中点引出的绕组中有零序电流时,在角接绕组有补偿此电流的循环电流。零序阻抗是很低的,约等于绕组间正序短路阻抗。
(4).Yzn或ZNy
在曲折接法绕组中的零序电流会在每个铁心柱上两个线圈中作安匝平衡,且有低的零序阻抗值。
不同接法的组合能否采用与铁心结构有关,常用的铁心有:单相铁心、三相三柱、三相五柱、三相壳式、三相七柱壳式等。
对单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心三相变压器都不能采用Yyn、YNyn接法。
三相三柱铁心变压器可以采用Yyn、YNyn接法。正序和负序磁通分量在铁心中可成回络,而零序磁通从轭到轭通过外部空间形成回络,磁阻很高。当电压中有零序分量时,就有较高激磁电流(因零序激磁阻抗较小,但阻抗是非线性的,与零序电压分量有关)。
在单相铁心组成的三相组变压器、三相五柱与各种壳式铁心变压器中零序磁通可在低磁阻的旁轭中通过,相当于正序电压有相当高的激磁阻抗。零序磁通不能在旁轭中饱和。饱和后,电感下降,导致有尖顶畸变电流。对这些铁心,变压器中应有一D接绕组。
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