三角形接线的好处

变压器低压侧三角形接线的原因

主要是为了消除三次谐波,三次谐波与零序一样A 、B 、C 三相方向相同,在三角形绕组中由高压侧感应的三次谐波没有通路只能形成环流而流不出去,低压侧的三次谐波也不能进入三角形绕组而感应到高压侧。因此通过三角形绕组可屏蔽三次谐波。

采用Y 型接线,三次谐波无通路,其产生的磁通只能通过外壳、空气构成回路,会产生大量的热,浪费能量,同时还在设备局部产生过热现象。

变压器的低压侧接成三角形有消除谐波的作用, 若接成高压侧还有这个作用吗?

一些大中型的变压器是接成哪种形式呀? 只要是三角形接法,无论高压还是低压,都可以消除三次谐波。

大中型变压器一般是YNd 接法,如果实际情况必须要有Yy 接法的,可以加一个容量大概在30%

为什么变压器的高压侧、中压侧是星型接线?低压侧是三角形接线?

变压器高压侧接成星形低压侧接成三角形是考虑到高压侧电压等级高, 星形接法时每相线圈承受的电压是三角形接法的根号3分之一. 另外可以降低高压侧绝缘材料的绝缘等级.

星形接线主要可以引出中性点,可以作为接地和输出相电压;

三角形接线主要是为了让谐波电流有通路,(三次谐波与零序一样A 、B 、C 三相方向相同)互相抵消。

变压器普遍采用Y/Y接法,间中也有采用角/Y接法的。高压侧采用角接法时,线径相对较小,但匝数较多。低压侧一般采用Y 接法的,因普通用电是三相四线制,只有此制式才能提供三相380V ,单相220V 电压供电的。低压侧采用角接法只能提供380V 供电,不能提供220V 单相电源供电的。

电力变压器参数"Uk=4%, Dyn11"是说的什么意思?

Uk 是变压器的阻抗电压,Dyn11是变压器的接线组别。具体的讲D 就是变压器的高压侧三角形接法,y 表示低压侧是星型接法,n 是有中性点引出,11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移滞后高压侧线电压330度(或超前30度),就是用时钟表示

的那种方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。

在变压器的联接组别中“Y”表示高压侧为星形接线;“d”表示低压侧为三角形接线。“11”表示变压器低压侧的线电压Uab 滞后高压侧线电压UAB330度(或超前30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 表示。

那么什么是变压器的阻抗电压呢?

变压器的阻抗电压就是变压器的二次侧加额定电流,一次侧的输入电压与额定电压的比值 还有,二次侧要短接!

新标准对星型、三角形和曲折形联结,对高压绕组分别用符号Y 、D 、Z 表示;对中压和低压绕组分别用y 、d 、z 表示。有中性点引出时分别用YN 、ZN 和yn 、zn 表示。自藕变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a 表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。例如:高压为Y ,低压为yn 联结,那么绕组联结组为Yyn 。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。

发电机定子接成星形,主要是考虑发电机的定子感应电动势中存在高次谐波,特别是三次谐波。各基波之间的相位差是120˚,三次谐波电动势之间的相位差则为 3×120˚=360˚,即三相绕组中三次谐波的电动势是同相位的。若此时定子接成三角形,就相当于三个电压源串联,势必会在三相绕组中产生较大的循环电 流,引起定子绕组过热。

发电机的电动势随时间变化的波形取决于气隙中磁通密度沿空间分布的形状,在实际的电机结构中,不可能使磁通密度沿空间的分布完全做到正弦分布,只能说是接 近正弦分布,所以磁通势中都有高次谐波,电动势中也有高次谐波。在高次谐波中,三次谐波占主要成分,其特点是A 、B 、C 三相电动势中三个三次谐波电动势是 同相的。如果将发电机接成三角形接线的话,那么在三角形接线中的三个三次谐波电动势叠加,三次谐波的电流可以流通,这个电流就会产生额外的损耗使发电机绕 组发热;而在星形接线中,因为三次谐波电动势都同时指向中性点或背向中性点,三次谐波电流构不成回路,不能流通,虽然三次谐波电动势存在于相电动势中,但是并不存在于线电动势中,因此他们互相抵消了,所以发电机一般都接成星形接线。

变压器低压侧三角形接线的原因

主要是为了消除三次谐波,三次谐波与零序一样A 、B 、C 三相方向相同,在三角形绕组中由高压侧感应的三次谐波没有通路只能形成环流而流不出去,低压侧的三次谐波也不能进入三角形绕组而感应到高压侧。因此通过三角形绕组可屏蔽三次谐波。

采用Y 型接线,三次谐波无通路,其产生的磁通只能通过外壳、空气构成回路,会产生大量的热,浪费能量,同时还在设备局部产生过热现象。

变压器的低压侧接成三角形有消除谐波的作用, 若接成高压侧还有这个作用吗?

一些大中型的变压器是接成哪种形式呀? 只要是三角形接法,无论高压还是低压,都可以消除三次谐波。

大中型变压器一般是YNd 接法,如果实际情况必须要有Yy 接法的,可以加一个容量大概在30%

为什么变压器的高压侧、中压侧是星型接线?低压侧是三角形接线?

变压器高压侧接成星形低压侧接成三角形是考虑到高压侧电压等级高, 星形接法时每相线圈承受的电压是三角形接法的根号3分之一. 另外可以降低高压侧绝缘材料的绝缘等级.

星形接线主要可以引出中性点,可以作为接地和输出相电压;

三角形接线主要是为了让谐波电流有通路,(三次谐波与零序一样A 、B 、C 三相方向相同)互相抵消。

变压器普遍采用Y/Y接法,间中也有采用角/Y接法的。高压侧采用角接法时,线径相对较小,但匝数较多。低压侧一般采用Y 接法的,因普通用电是三相四线制,只有此制式才能提供三相380V ,单相220V 电压供电的。低压侧采用角接法只能提供380V 供电,不能提供220V 单相电源供电的。

电力变压器参数"Uk=4%, Dyn11"是说的什么意思?

Uk 是变压器的阻抗电压,Dyn11是变压器的接线组别。具体的讲D 就是变压器的高压侧三角形接法,y 表示低压侧是星型接法,n 是有中性点引出,11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移滞后高压侧线电压330度(或超前30度),就是用时钟表示

的那种方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。

在变压器的联接组别中“Y”表示高压侧为星形接线;“d”表示低压侧为三角形接线。“11”表示变压器低压侧的线电压Uab 滞后高压侧线电压UAB330度(或超前30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 表示。

那么什么是变压器的阻抗电压呢?

变压器的阻抗电压就是变压器的二次侧加额定电流,一次侧的输入电压与额定电压的比值 还有,二次侧要短接!

新标准对星型、三角形和曲折形联结,对高压绕组分别用符号Y 、D 、Z 表示;对中压和低压绕组分别用y 、d 、z 表示。有中性点引出时分别用YN 、ZN 和yn 、zn 表示。自藕变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a 表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。例如:高压为Y ,低压为yn 联结,那么绕组联结组为Yyn 。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。

发电机定子接成星形,主要是考虑发电机的定子感应电动势中存在高次谐波,特别是三次谐波。各基波之间的相位差是120˚,三次谐波电动势之间的相位差则为 3×120˚=360˚,即三相绕组中三次谐波的电动势是同相位的。若此时定子接成三角形,就相当于三个电压源串联,势必会在三相绕组中产生较大的循环电 流,引起定子绕组过热。

发电机的电动势随时间变化的波形取决于气隙中磁通密度沿空间分布的形状,在实际的电机结构中,不可能使磁通密度沿空间的分布完全做到正弦分布,只能说是接 近正弦分布,所以磁通势中都有高次谐波,电动势中也有高次谐波。在高次谐波中,三次谐波占主要成分,其特点是A 、B 、C 三相电动势中三个三次谐波电动势是 同相的。如果将发电机接成三角形接线的话,那么在三角形接线中的三个三次谐波电动势叠加,三次谐波的电流可以流通,这个电流就会产生额外的损耗使发电机绕 组发热;而在星形接线中,因为三次谐波电动势都同时指向中性点或背向中性点,三次谐波电流构不成回路,不能流通,虽然三次谐波电动势存在于相电动势中,但是并不存在于线电动势中,因此他们互相抵消了,所以发电机一般都接成星形接线。


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