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三相配電變壓器(油浸式高壓試驗變壓器021-56479692)結線的優點

2010-05-05 [1445]

目*kV三相配電變壓器廣泛采用Y,yno結線(即原表示法的Y/Y0-12結線),以其能提供380V和220V兩種電源電壓方便了用戶。但是,上多數國家的三相配電變壓器均采用D,yn11結線(即原表示法的△/Y0—11結線);它不但保持了輸出兩種電壓的好處,而且具有:①降低諧波電流,改善供電正弦波質量;②零序阻抗小,提高單相短路電流,有利于切除單相接地故障;③三相不平衡負荷情況下能充分利用變壓器容量,同時降低變壓器損耗等優點。我國福州、保定、上海等變壓器廠已生產D,yn11結線三相配電變壓器多年。為推廣使用D,yn11結線配電變壓器,現與Y,yno結線配電變壓器比較分析如下。

1  改善供電正弦波質量

    根據變壓器空載運行情況,電源電壓在原繞組中產生勵磁電流,該電流在鐵芯中產生磁通并匝鏈著原繞組和副繞組,在原副繞組中感應電勢。原繞組的感應電勢和阻抗壓降與電源電壓相平衡。副繞組的感應勢在輸出端表現為空載電壓。由于變壓器的磁化曲線兩端彎曲,磁通飽和,所以勵磁電流為尖頂波時磁通為正弦波(見圖1),而勵磁電流為正弦波時磁通為平頂波(見圖2)。我們希望感應電勢為正弦波,則必須要有正弦波磁通。這就要求像圖1那樣,勵磁電流應為尖頂波。從非正弦波的諧波分析知道,尖頂波中含有三次諧波成分。對三相變壓器來講,三相尖頂波勵磁電流中的三次諧波分量組成零序制相量。因為三次諧波的頻率為150HZ,各相相量間相位差是基波的3倍。3 × 120°=360°,可見各相相量組成零序制。Y,yno結線配電變壓器原繞組的中性點不引出,勵磁電流中不含三次諧波,即接近正弦波;那么磁通為平頂波,感應電勢為非正弦波,供電電壓波形較差(見圖2)。D,yn11結線配電變壓器原繞組為三角形接法,可環行零序電流和三次諧波電流,故勵磁電流為尖頂波而磁通為正弦波,感應電勢和輸出電壓波形較好。

三相<a href='/keyword?keyword=配電變壓器'>配電變壓器</a>采用D,yn11結線的優點-王輝 - 79382320的博客

    再從副繞組看,兩者都是yn結線。當三相負載不平衡而有中性線電流時,三相不對稱電流中含有零序分量(其頻率為50HZ),其值為中性線電流的1/3。該零序電流在變壓器鐵芯中產生零序磁通,在鐵芯的三柱中為同方向,不能在鐵芯中閉合。零序磁通是經鐵芯外面的附件、頂蓋、油箱等閉合的。對于D,yn11結線配電變壓器來說,該零序磁通在主繞組中感應零序環行電流。從電磁感應關系可知,主副繞組零序電流產生的零序磁通是相互抵消的,因而主磁通中零序成分很小,副邊的零序電壓也小,可見副邊的零序阻抗較小。而對于Y,yno結線配電變壓器來說,主繞組中不能流通零序電流,主磁通中零序成分較大,副邊的零序電壓也大,可見副邊的零序阻抗較大。副邊的零序電壓小,改善了各相負載端電壓偏離220V的程度,這也是D,yn11結線的好處。

2  有利于切除單相接地故障

    D,yn11結線配電變壓器的零序阻抗較小,單相接地短路電流就大些。一般在相同條件下,D,yn11結線配電變壓器出口的單相短路電流為Y,yno結線配電變壓器出口的單相短路電流的3倍以上。單相接地保護裝置的動作靈敏度相應提高,反時限特性的保護動作時限縮短。

低壓電網接地故障保護的作用在于保證設備及線路的熱穩定、防止電氣火災、保障人身安全。單相接地故障的短路電流Ld通常較小,而且與低壓電網的接地型式有關,需特別注意校驗。以下說明使用熔斷器作為線路和設備保護時校驗方法。

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    我國新標準《低壓配電裝置及線路設計規范》(待批)提出:TN系統采用我國標準產品熔斷器作配電線路接地故障保護時應符合附表所列單相接地短路電流Id比熔體額定電流In的zui小倍數。所謂TN接地系統是指,配電變壓器中性點直接接地(用T表示),系統內外露可導電部分經中性線N或另設的保護線PE連接到變壓器接地(用N表示),近似于過去“保護接零”。附表列出兩種時限,5S對應于固定式電氣設備和線路,0.4S對應于移動式和手持式電氣設備及線路(插座)。熔體額定電流In按回路工作電流或尖峰電流選擇后,要校驗ID/In的zui小倍數是否滿足。著眼于人身安全,還要校驗接觸電壓Ujc,附表切斷時間5S要求Ujc ≤50V,切斷時間0.4S要求Ujc≤90V。

    一般Y,yno結線配電變壓器的零序阻抗達正序阻抗的8~10倍,單相短路電流相對較小,以致故障點位于電網末端、保護線PE截面較小、用電設備功率較大或電動機要考慮尖峰電流所選熔體額定電流較大等情況下常常不能滿足附表要求的ID/In人zui小倍數。改用D,yn11結線配電變壓器往往可以解決問題。

3  能充分利用變壓器容量

    Y,yno結線配電變壓器在三相不平衡負荷作用下,一方面零序電流產生零序磁通經過油箱、附件等部位閉合形成嚴重的磁洲和渦流損耗增加變壓器功耗和溫升;另一方面零序電壓使中性點電位偏移,各相負載端電壓或升或降,因此規定中性線電流不得超過二次額定電流的25%,從而限制了變壓器容量的利用。在情況下,負荷集中于一相,例如一臺容量為315kVA配電變壓器,每相容量105kVA、但中性線電流限制了單相負荷容量,只能達到105×25﹪=26.25kVA、變壓器的容量利用率只有26.25/315=1/12=8.3%。在城鎮公用配電變壓器和農村居民區配電變壓器中三相負荷不平衡情況幾乎不可避免。即使設計安裝時力求把同類負荷曲線的用電設備平均分配到三相上,實際運行中仍會出現三相嚴重不平衡現象,由此造成的低壓線損率居高不下、甚至燒毀變壓器事故屢見不鮮。

    對于D,yn11結線配電變壓器,因為主磁通中零序成分很小,雖然零序磁通路經仍同上述,變壓器不致過熱;所以中性線電流不受限制,可以與線電流相等。變壓器的容量利用率較好。

因此在TN和TT系統接地型式的低壓電網中和在不平衡單相負荷引起中性線電流超過變壓器低壓繞組額定電流的25﹪情況下,宜選用D,yn11結線三相配電變壓器

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