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,如图5-1示。若高、低压线圈的标号和绕向都相同(或都相反,图略),则高、低压侧的相电压 ![]() ![]() ![]() ![]() 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
图5-3 三相绕组联接的基本形式 (1)
图 5-4 △联接和 在图5-4中画出了三角形接法和曲折形接法的另一种联接次序。我们把图5-3称右行接法,图5-4就称左行接法。由于联接次序不同,它们的线电压相位关系就不相同,这一点在下面的联结组别中应注意区别。 一般情况下三角形联接和曲折形联接只采用右行联接,以后不加说明的三角形联接和曲折形联接都是指右行联接。 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 三相电力变压器常用的联结组标号是(1) 图5-5中采用的是一种以“线电压重心重合法”来确定联结组别的方法。长期以来,利用相量图确定绕组的联结组别,一直采用线电压法。由于国际电工委员会(IEC)推荐了一种新的方法,即线电压三角形重心重合法,简称线电压重心重合法。这种方法与传统的线电压法相比,即简单、又直观。我国的标准“GB1094-85”也使用了此法。现介绍如下,无论是 用以上方法确定联结组别与用传统的线电压法所得出的结果是完全一致的。因为两个正三角形重心重合时,对应中线的夹角总是与对应边的夹角相等的,所以对应中线所表示的相量之间的相位关系,完全与对应边所表示的线电压相量之间的相位关系相同。传统的钟时序数和国标GB1094-85的规定的钟时序数也基本相同,只是传统的钟时序数为
图5-5 三相电力变压器常用的联结组标号对照表(摘自GB1094-85) 4.不对称短路 三相变压器运行过程中,可能出现不平衡负载。最极端的情况是单相短路或两相短路。这时变压器内各相电流大小不再相等,三相的相位也不再依次差 对变压器来说,正序电流和负序电流所遇到的阻抗是相同的,因而变压器的正序阻抗和负序阻抗是相等的。但对零序电流来说,因三相的相位相同就会遇到不同的阻抗,而且随绕组的联接方式和铁芯结构型式的不同而零序阻抗也各不相同。 5.空载电流和电势的波形分析 只有磁通波形是正弦波时,该磁通所在匝链绕组感应的变压器电势才是正弦波。在有饱和的情况下,若磁通波形为正弦波时,变压器在额定电压时的励磁电流波形根据作图法求得的波形却是“尖顶波”。按照富氏级数尖顶波可以分解为基波和一系列奇次高次谐波的合成。因为高次谐波中,三次谐波的幅值最大,对变压器性能影响也颇显著,所以问题归结为如果三次谐波的电流能够流通,就可以得到正弦波的磁通。但是若原边绕组中三次谐波电流没通路(例如 实验五 三相变压器的联结组与不对称短路实验 1.掌握三相变压器的极性测定方法。 2.掌握校验三相变压器的联结组的方法。 3.研究三相变压器不对称短路。 4.观察分析三相变压器空载电流和电势的波形。 1.测定三相变压器相间和原副方的极性。 2. 连接并判定以下联结组 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 若被试变压器不满足 3*. 不对称短路 (1) (2) 4*. 测定 5*. 分析观察三相芯式和三相组式变压器不同联接方法时的空载电流和电势波形。 1.三相变压器相间和高低压侧极性的测定 普通三相双绕组变压器12根引出线若杂乱排列,而无其它任何标号时,如何知道或标出某根引线属于哪一侧、哪一相,通过采用以下步骤来判定。 (1) 采用电桥或万用表的电阻档判定属于同一线圈的两个端头,并测量每个线圈的电阻大小以判定高低压绕组。暂定标记 (2) 测定高压线圈的相间极性时,先设 (3) 同理,可测得低压线圈的相间极性。
图5-6 测定 极性的接线图 副边极性接线图 时的相量图 (4) 测定同一铁芯柱的两个线圈,按图5-7接线。原副方中性点用一根导线相连,对应的相量图如图5-8,高压线圈施加低电压(约 (5) 测原副边极性,接线图同图5-7,高压线圈施加低电压后,测出
图 5-9 2. 校验联结组 (1) 按图5-9接线,图中 经调压器在原方施加额定电压,测量电压 改变线圈接线,用同样的方法测定以下五种联结组: (2) (3) (4) (5) (6) 注:a.在联接 b.为避免(3)和(4)的副方接错而引起短路,可在副方三角形的任一开口处测量开口电压,当电压值接近零时,表示三角形接法正确。 c.对于
d.因该实验要及时用表5-1中的公式来验证对应栏内的测量值,故每一组同学要带一只计算器以便于实验。 3*.三相变压器的不对称短路
图5-10 接线图 接线图 线路图 (1) 接线如图5-10所示,调压器输出调零后,合上电源开关S1、S2,逐渐增加变压器外施电压至副方短路电流 表5-2 不对称短路数据
(2) 用(1)的同样方法按图5-11接线测取 注意:以上内容(1)、(2)可用三相芯式变压器测,也可用三相组式变压器测。 4*.测定 接线如图5-12所示。即将被试变压器的副边三相绕组按 表5-3 零序阻抗测定数据
5*. 分别观察三相变压器不同联接方法、不同铁芯结构时的空载电流和电势波形 该实验内容可通过指导教师的演示或观看电机实验的“系列电教片”中关于“三相芯式和组式变压器不同联接方法时的空载电流和电势波形”,让学生在实验课中用“电机学”的知识边看边分析 该实验也可作为个别同学的选做实验。实验操作情况如下述: (1) 接线如图5-13所示,三相变压器作 (2) 接线同上,当开关S3闭合后,原边即为 (3) 接线如图5-14所示,当副方绕组不构成闭合三角形时,即开关S3断开,调节原方电压至额定值,用示波器观察原方相电势波形及副方开口三角形电压波形。 闭合开关S3,则副方绕组接成三角形,调节原方电压到额定值,观察原边相电势波形及副边三角形内部谐波电流及其波形。 更换被试变压器(若原来为芯式现应改为组式),对上述内容作适当重复,并作分析对比。
图5-13 观察 变压器空载电流和电势波形 电势、电流和开口电压波形 1.将计算的各联结组的 2.不对称短路电流的计算值 (1) 副方电流 原方电流(忽略励磁电流) 式中 (2) 副方电流 原方电流(忽略励磁电流) 式中 3.每相零序阻抗的计算
式中的 分析三相芯式与组式变压器零序阻抗不同的原因。 4.将不同铁芯结构和不同联接方法时三相变压器的空载电流和电势波形(例如,正弦波或接近正弦波形、尖顶波、平顶波等)填入表5-4,并作简要分析。 表5-4 空载电流和电势波形
1.如何根据三相变压器联结组标号画出对应的相量图和接线图。 2.说明校核联结组的具体方法。 3.为什么三相组式变压器的三次谐波电势比芯式的要大? 4.如何用示波器观察三相变压器的电流波形? 5.为什么 6.检查三相变压器联结组别时,为什么必须临时将 7.“ |
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