ПредишенСледващото

мрежи трифазни са широко разпространени и се използват в производство и пренос на електрическа енергия на енергия. Трифазни системи са разработени руски електротехник M.O.Dolivo-Dobrowolski (1862 -. 1919) и представляват система от три променлив ток източници EMF са прехвърлени от друг под ъгъл от 120 °.

трифазни трансформатори
трифазни трансформатори

Този три-тел и четири тел линия. Напрежението на всеки генератор - фазово напрежение и напрежение между фазите - линия напрежение.

Фигурата показва зависимостта време за фаза и трифазен линеен едн система напрежение.

трифазни трансформатори

трансформация трифазен може да се извършва в три еднофазни трансформатори са свързани към трансформатор група (наречена Група трансформатор) или трифазен трансформатор. Намотките на първични и вторични вериги са свързани един начин: "звезда" - Y, "триъгълник" - Δ. "Зигзаг" - Z.

Намотките са трифазни трансформатори чрез свързване на следните схеми: звезда; Звезда нула терминал; триъгълник; Зигзаг нула изход. трансформаторни схеми на намотките връзка означават фракция, числителя от които съдържа съединение с HV намотка верига (високо напрежение) и знаменател - намотка нормата (ниско напрежение). Например, Y / Δ означава, че HV намотка свързани в звезда, и намотка LV - триъгълник.

Съединение в зигзаг се използва само в специална цел трансформатор, например токоизправители. Когато сте свързани в зигзаг всяка фаза ликвидация LV е разделен на две части, да ги пусне на различни терминали. Споменатата част намотки са свързани така, че краят на една намотка фаза част е свързан към другия край на тази намотка се намира от другата прът. Зигзаг наречен ravnoplechnym ако част еднократна намотки на различни ядра и са свързани в серия, са идентични, и neravnoplechnymi ако тези части, които не са идентични. Когато е свързан в зигзаг части EMF бобини геометрично изваждат.

Заключения ликвидация трансформатор могат да бъдат определени, както следва: HV намотка - започнете намотки А, В и С, съответните краища X, Y, Z; намотка LV - начало намотка, Ь, с, съответните краища на X, Y, Z.

Когато звездни свързан намотки линейна фаза напрежение е по-голямо от

трифазни трансформатори
време, и при свързване на триъгълника намотки равна на мрежовото напрежение фаза (Ul = Uf).

Съотношението на линия напрежения на трифазен трансформатор се определя, както следва:

Схема на свързване на кабелите

Вижда се, че съотношението на линейно напрежение в трифазен трансформатор се определя не само от съотношението на броя на завъртанията на фазовите намотки, но също така и схемата на тяхната връзка.

Помислете за "звезда" метод за връзка.

Фигурата показва векторна диаграма на напрежения и верига връзки символи трансформаторни намотки.

трифазни трансформатори

Точката на диаграмата на трансформатор вектор показва края или началото на навиване EMF.

Когато е свързан звезда линия (Il) и фазовите токове (ИФ) са едни и същи, тъй като ток, преминаващ през фаза ликвидация, няма друг начин, освен да линейни проводници. Линейно напрежение (UL) е по-голяма от фаза (Uf) в

трифазни трансформатори
пъти.

Съединението се извършва в звезда с нула или не изход, че е предимство wiremap

Смесете в "триъгълник":

трифазни трансформатори

При свързване Delta Ул = Uf защото kazhdyedva линейни проводници са свързани с началото и в края на една от намотките на фаза, и всички намотки фаза са идентични. Линеен токов Il =

трифазни трансформатори
Помощ в продукта.

система трифазен мощност е независима от веригата връзка (звезда или делта) и определяне на израза:

където J - фазов ъгъл между напрежението и тока.

Група съединение фаза трансформаторни намотки

При определянето на съединенията с трансформаторни намотки са групи, часовник набиране. Линеен вектор намотката за високо напрежение (HV) съответства на минута страна и циферблата е монтирана на фигура 12, часа страна съответства на линеен вектор EMF ниско напрежение намотка (LV) и въртене му по отношение на намотката на HV определя броя на група и ъгъла  = N * 0. 30, където п - група.

Определяне съединения трансформатор намотка връзка група "звезда-звезда". За конструиране на диаграмата условно комбинирани като изходи на първичните намотки (P) и вторичната (и) на веригите трансформатор. Това се вижда от конструкцията, които имат номера на дяла, е съединението

Ние определяме трансформаторната намотка връзка група за свързване на "звезда-триъгълник". За конструиране на диаграмата условно комбинират като изходи на първичните намотки (а) и вторичното (А) на веригите трансформатор. От изграждането може да се види, че съединенията с номера на групата е п = J / 30 ° = 30 ° / 30 ° = 1.

трифазни трансформатори

Съединението от вторичните намотки на трансформатора в зигзаг

Съединение зигзаг използва за разпределяне на натоварването на вторичните намотки е по-равномерно между фазите на първични мрежа и за разделяне на фазите да се създаде mnogopulsnyh токоизправител и в други случаи.

За съединения зигзагообразни вторичната намотка на всяка фаза се състои от две половини, едната половина на буталния прът е разположена на един, а другият - от друга. С тази връзка едн намотки, разположени на различни пръти са изместени от ъгъла 0. 120.

трифазни трансформатори

ъгъл на въртене  EMF вектор на втори контур на първичните намотки зависи от съотношението W21 / W22 на.

Ефект намотка схема връзка да работи трифазни трансформатори в режим на празен ход

От уравненията на трети хармонични течения в системата на трифазен

се вижда, че тези течения във всеки даден момент са във фаза, т.е.. д. имат една и съща посока. Това заключение etsya разпространена до всички по-високи токови хармоници, които са кратни на три, - 3, 9, 15 и т.н. Този факт има значителен ефект върху про-процеси, съпътстващи намагнитизираният ядра в трансформирането на трифазен ток.

Да разгледаме характеристиките на празен ход, трифазни трансформатори за някои схеми, свързани намотки.

SoedinenieY / Йо. Ако напрежението, предоставени от по-намотка на свързания звезда без нула изход, след третата хармонична-KI (и кратни на три - .. 9, 15 и т.н.), съвпадащи по фаза и в трите фази ще бъде нула. Това се обяснява с липсата на неутралния проводник, и следователно, липсата на добре изход наляво точка. В резултат, течения и трети хармоници са кратни на три взаимно компенсират Xia и намагнетизиране ток на трансформатора ще бъде синусоидална, но магнитния поток в ярема ще бъде не-синусоидална (сплескване-schennym) с трета хармонична F3 ясно изразено поток-долепени.

Потоци от третата хармонична не могат да се оттеглят в trehsterzhnevom магнитна верига, тъй като те са във фаза. Тези потоци са затворени във въздуха (масло) и металните стени на резервоара. Голяма магнитен поток Leniye soprotiv-F3 отслабва неговата стойност, така че потока индуциран F3 E едн на намотките фаза на трета хармонична са малки и обикновено не превишава амплитуда на 5 ... 7% от основното амплитудата на вълната. На практика, F3 на потока разглеждаме само от гледна точка на електромагнитното загубата, предизвикана от този поток към стените на резервоара. Например, действия в пръчката на индукция на 1.4 Tesla магнитните загуби от вихрови токове в резервоара е около 10% от загубите в магнитната верига, и при индукция на 1.6 Т. Тези загуби се увеличи до 50 ... 65%.

В случай на трансформатор група, състояща се от три еднофазни трансформатори, магнитни Скоби отделни фази не са свързани, така че трети хармонични магнитни потоци на трите фази са затворени гладко (поток на всяка фаза на магнитната верига е затворена). Когато това F3 поток може да достигне стойност от 15 ... 20% от F1.

Синусоидална магнитен поток F, освен съдържащ основно вълна и трета още F1 F3. индуцира в намотките фаза на не-синусоидална EMF.

Повишена честота 3ω магнитен поток F3 води до значително едн e3. значително увеличава амплитудата стойност tudnoe фаза намотка EMF в същото си текущата стойност, което създава неблагоприятно състояние, Wii за електрически изолационни намотки.

Амплитудата на трета хармонична EMF в групата трансформатор може Dost тротоар 45-65% от основното амплитудата на вълната. Все пак трябва да се отбележи, че ако нелинейна-едн (напрежение) са синусоидално и не съдържа една трета хармонична, тъй като настоящата връзка obmo звезда фаза едн E3a. E3B и E3S,. защото-попадащи фаза, не създавайте линеен EMF. Причината е, че линейната EMF когато свързващите намотки звезда определя фазовата разлика EMF. Така че, за основната хармонична линеен ЕВФ.

Ако първичната намотка на трансформатора се obmot Coy и NN в нулево изход свързан към нула-терминален ген Rathore, след намагнитизираният течения в фази съдържат трети хармоници. Тези токове са във фаза, и следователно всички от тях са насочени към или от трансформатора генерира тор, или обратно. В неутрална жица настоящите потоци, равно-NY 3i3. Магнитния поток на трансформатора и следователно-telno и напрежението във фазите ще бъде синусоидална.

Съединения, в които намотките на страничен трансформатор (LV или HV), свързани в триъгълник. Тези схеми съединения са най-предпочитани, тъй като те нямат не-изобилието, схеми, обсъдени по-горе.

Да приемем, че триъгълника е свързан към първичната намотка на трансформатора. Тогава ток трета хармонична свободно заключена в затворени фазови намотки бримкови свързани в триъгълник. Но ако намагнетизиране тока при третата хармонична-държи, магнитния поток по пръчките, и по този начин напрежението във фазите на практика синусоидални.

Ако вторичните намотки на трансформатора са свързани делта и основната - звезда, на трета хармонична EMF индуцира в вторичните намотки, създаване на затворен контур на трета хармонична ток триъгълник. Този ток създава магнитен поток в магнитната верига на третата хармонична F23. насрещния поток на третия хармоник на намагнетизиране ток F13 (според правилото на Ленц). В резултат на това нетните потоци на третата хармонична Frez3 = F13 + F23 значително отслабени и практически ски не се отразява на свойствата на трансформатора.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!