渭南三相变压器生产厂商
变压器空载运行中,Yyn0 接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11 接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。同容量的配变空载损耗 Dyn11 接线比 Yyn0 接线可减少10%。负载运行中,若二次侧负载不对称,各项均有零序电流,其值为中线电流的1/3,零序电流在配变铁芯中产生零序磁通,Yyn0 接线的配变高压侧没有零序电流与之去磁,零序磁通在变压器铁芯柱中无通路,只能通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成回路,产生附加损耗,鉴于此,大容量变压器不宜采用 Yyn0 接线,大容量 1800kVA,并规定 Yyn0 接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的 25%;Dyn11 接线中,一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通,不致使零序磁通造成配变的过热,因此中性线电流几乎可达相线电流值(一般能达到相线电流的 80%),规程规定 Dyn11 接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的 40%,所以 Dyn11 接线能使配变容量尽可能得到充分利用,同时也降低了损耗,同容量的配变负载损耗 Dyn11 接线比 Yyn0接线可减少 20%。
随着现代社会使用电气设备的越来越多,功率也越来越高,像变压器这样的电力设备对电气设备很重要,所以电力部门的工作人员也越来越重视变压器的保养和维护,特别是对变压器温度的重视,高温度对于变压器来说是很不利的,会造成变压器加速老化或故障频发,所以要配套的使用干式变压器温控器或油浸式变压器温控器,这样可以实时的对变压器温度监控及相应的降温处理
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三台具有相同变比和连接组别的三相变压器,其额定容量和短路电压分别为:自耦变压器与普通变压器有什么不同?答:自耦变压器与普通变压器不同之处是:其一次侧与二次侧不磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少,自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的(1-1/K)倍,K为变压比。
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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,有 D 接平衡绕组与此接法一并采用。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)。