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三相變壓器的工作原理以及接線方法
2018-08-08

?三相干式變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合.它有三個鐵芯柱,每個鐵芯柱都繞著同一相的2 個線圈,一個是高壓線圈,另一個是低壓線圈.
????三相干式變壓器是電力工業常用的變壓器.
變壓器接法與聯結組:
????用于國內變壓器的高壓繞組一般聯成Y 接法,中壓繞組與低壓繞組的接法要視系統情況而決定。所謂系統情況就是指高壓輸電系統的電壓相量與中壓或低壓輸電系統的電壓相量 間關系。如低壓系配電系統,則可根據標準規定決定。
????國內的500、330、220 與110kV 的輸電系統的電壓相量都是同相位的,所以,對 下列電壓比的三相三繞組或三相自耦變壓器,高壓與中壓繞組都要用星形接法。當三相三鐵 心柱鐵心結構時,低壓繞組也可采用星形接法或角形接法,它決定于低壓輸電系統的電壓相 量是與中壓及高壓輸電系統電壓相量為同相位或滯后30°電氣角。 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
????國內60 與35kV 的輸電系統電壓有二種不同相位角。 如220/60kV 變壓器采用YNd11 接法,與220/69/10kV 變壓器用YN,yn0,d11 接 法,這二個60kV 輸電系統相差30°電氣角。 當220/110/35kV 變壓器采用YN,yn0,d11 接法,110/35/10kV 變壓器采用YN, yn0,d11 接法,以上兩個35kV 輸電系統電壓相量也差30°電氣角。 所以,決定60 與35kV 級繞組的接法時要慎重,接法必須符合輸電系統電壓相量的要 求。根據電壓相量的相對關系決定60 與35kV 級繞組的接法。否則,即使容量對,電壓比 也對,變壓器也無法使用,接法不對,變壓器無法與輸電系統并網。
??? 國內10、6、3 與0.4kV 輸電與配電系統相量也有兩種相位。在上海地區,有一種10kV 與110kV 輸電系統電壓相量差60°電氣角,此時可采用110/35/10kV 電壓比與YN, yn0,y10 接法的三相三繞組電力變壓器,但限用三相三鐵心柱式鐵心。
????但要注意:單相變壓器在聯成三相組接法時,不能采用YNy0 接法的三相組。三相殼式變壓器也不能采用YNy0 接法。三相五柱式鐵心變壓器必須采用YN,yn0,yn0 接法時,在變壓器內要有接成角形接法的第四繞組,它的出頭不引出(結構上要做電氣試驗時引出的出頭不在此例)。
不同聯結組的變壓器并聯運行時,一般的規定是聯結組別標號必須相同。
????配電變壓器用于多雷地區時,可采用Yzn11 接法,當采用z 接法時,阻抗電壓算法 與Yyn0 接法不同,同時z 接法繞組的耗銅量要多些。Yzn11 接法配電變壓器的防雷性能較好。
????三相變壓器采用四個卷鐵心框時也不能采用YNy0 接法。
????以上都是用于國內變壓器的接法,如出口時應按要求供應合適的接法與聯結組標號。
????一般在高壓繞組內都有分接頭與分接開關相聯。因此,選擇分接開關時(包括有載調壓分接開關與無勵磁調壓分接開關),必須注意變壓器接法與分接開關接法相配合(包括接法、試驗電壓、額定電流、每級電壓、調壓范圍等)。對YN 接法的有載調壓變壓器所用有載調壓分接開關而言,還要注意中點必須能引出。

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   穩壓器對于穩定電壓類的用電設備是必不可少的,這也促使我們去研發更先進的穩壓器去滿足設備的需要。   我們來了解一下穩壓器有多么的重要:穩壓器的作用是穩定電壓的,而不穩定的電壓會使設備造成延誤生產,造成交貨期延誤,生產質量有差別等多方面的經濟或者是信譽損失,甚至帶來致命傷害等;也在同時加速了設備老化,會影響到其設備的使用壽命甚至配件損毀,這就又面臨需要維修的困擾或短期內更新設備;嚴重的話,可能會引發安全事故,造成巨大的損失。

    調壓變壓器在實際使用中,對一些高端用戶無法滿足變壓后的精度范圍.精度范圍寬泛是調壓精度面臨的一大難題,如何提高調壓變壓器精度呢?    調壓變壓器又稱自耦調壓器,分單相,三相兩種.具有自主調壓和變壓功能. 以下簡稱調壓器,傳統調壓器精度范圍1-5%之間,范圍過于寬泛,無法定位到精確的需要電壓,不能滿足客戶的需求。    為提高調壓器輸出精度,引進進口調壓芯片結合轉柄刻度調整技術,輸出電壓能**到1%。大大改善了輸出精度的準確性能. 新型研發的調壓器在體積上也有改進.體積比原有體積小3%,雖然不是很大,但是整體上會更加美觀與適用哦!

電源調壓器是一種能給負載以可調電壓的調壓電源。它可以調出各種適合用電器設備要求的電源電壓。因此隨著電力系統的發展、電壓等級的提高和輸送容量的增大,電源調壓器由于損耗小、造價低而得到廣泛應用。 那么我們要怎么來選擇適合自己的電源調壓器呢?主要由以下三點來確定。1、電壓范圍:電壓范圍要滿足負載設備的需要。2、額定容量:電源調壓器的容量要高于負載的總容量,特別是感性負載和容性負載還要留出啟動時的沖擊余量,一般情況下是高出負載總容量的30—40%。比如需要40KVA容量,而且是普通的純電阻性負載,我們就可選用45KVA的電源調壓器,如果是感性負載和容性負載就選用60KVA以上的電源調壓器。3、額定電流:電源調壓器的額定電流就是高于負載工作**電壓時的**電流,如果是感性負載和容性負載應留出30%的余量。那么電源調壓器可以怎樣妙用呢?   隨著我國經濟發展,對資源的需求量將不斷增加。合理利用資源、避免浪費成了我們生活不可缺少的部分。這個對于企業來說更為重要。很多企業可能有這樣的苦惱,有多款設備供電電壓不一,又與電網電壓不符,逐個配變壓器的話成本又太高,而且這些設備又不是經常用,配了變壓器不但不經常用,而且還要經常保養感覺特別浪費。有著這樣的苦惱不妨選用一臺電源調壓器來解決這一系列問題,因為電源調壓器就有著這神奇的功能,因為它的特點“調壓”可以滿足不同供電電壓設備的需要。而且它移動方便,維護簡單,*主要它可以一機多用避免了浪費是很不錯的選擇。

       繞組的固有振蕩頻率在很大的程度上取決于裝備后的壓緊程度,因為絕緣的彈性系數與此有關。壓得越緊,繞組的固有振蕩頻率就越高。因此,增加壓緊力既可能使動態力增加,也可能使動態力減小,這與固有頻率是接近還是遠離強迫振蕩頻率有關。             到現在為止,國內外的運行實踐都證明了,變壓器由于短路所引起的動穩定破壞,與設計時按靜態方法計算電動力與校驗強度有一定的關系,可能也正是由于這個原因,推動了對動態力計算方法,以及變壓器的振動計算等研究的發展,而且還在不斷的發展。我國目前,在中、小型變壓器的設計中一般還是采用按靜態力來計算電動力與進行強度校驗,不過這個問題不大。而大容量的變壓器的設計,部分變壓器廠家已從國外引進按動態力計算的程序了,而相對類似的程序國內也曾經研究過,好像還取得了較好的成果,但這些都屬于專利。不過這也同時說明了我國在變壓器動態力和振動計算上也有著不錯的成績。

   近年來,我國一直對基礎設施進行大力建設,其中當然也包括了大型的火電、水電及風能源基地的大力建設,從而就使輸變電設備的生產量日益增加,前景大好。   變壓器作為輸變電系統的主要設備,行業形勢大好的情況下,變壓器生產廠商和變壓器貿易商家如雨后春筍般迅速生長和發展。這使得競爭就不斷加劇,加上硅鋼片等原材料價格的不斷上漲,在工廠運行困難,甚至面臨倒閉的時候,部分人就動起了歪腦筋,所以在市場上出現了很多以次充好、以假亂真的假冒偽劣的變壓器產品,這一現象的產生,讓本來競爭就激烈的變壓器市場變得更加嚴峻,有點得不償失;現在,隨著社會的不斷發展,經濟的繁榮,原本的變壓器功能等很多方面已經不能適應社會的發展,變壓器必須要不斷革新技術,這樣才能適應社會的需求和各個領域的發展,變壓器才會有好的市場環境。這樣在這樣的情況下,大力提高變壓器技術是我問**的出路,只有不斷提升技,才能提高競爭力,所以變壓器生產商要大力研就變壓器的技術,變壓器制造工藝的發展主要是結合新產品、新結構的特點研究出相適應的工藝,并著重于新材料、新裝備的開發應用以此來不斷提高產品的質量和可靠性,在性能,結構等各個方面都要進行技術上不斷突破和創新,這樣才能夠迎合各個領域的需求。   我們要在變壓器技術上不斷創新,突破以前的技術難關,適應社會的發展。

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