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时间:2019-02-15
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1、教学题目:(章、节)第三章变压器7.三相变压器8.特种变压器学时数2第7周第2次课教学目标:掌握掌握二相变压器的联接组别特点和应用。熟悉其他常用变压器的特点与应用。教学重点与难点:三相变压器的联接组别的应用,三相变压器的联接组别的判定,自耦变压器、仪用互感器的特点与应用。教学方式、方法:讲授法、讨论法教学过程:2、课前复习:检测学生对上节课的掌握情况情况,并对较难的变压器参数的计算做相应的复习,检测学牛对木节课的预习情况,并对较难的变压器参数的计算做出相应的提问,让学牛带着问题听课,达到有的放矢,
2、提高听课的效率。讲授新课:1、三相变压器的磁路系统根据磁路结构不同,可把三相变压器磁路系统分为两类,一类是三相磁路彼此独立的三相变压器组,另一类是三相磁路彼此相关的三相心式变压器。三相变压器组是由三个完全相同的单相变压器组成的三相变压器组,其每相主磁通各有自己的磁路,彼此相互独立。这种三相变压器组由于结构松散、使用不方便,只有大容量的巨型变压器,为便于运输和减少备用容量才使用。一般情况下,不采用组式变压器。三相心式变压器相当于三个单相心式铁心合在一起。由于三相绕组接对称电源,三相电流对称,三相主磁
3、通也是对称,故满足①八+①〃+①c=0。这样中间心柱无磁通通过,便可省去,为减少体积和便于制造,常将铁心柱做在同一平面内,常用的三相心式变压器都是这种结构。心式变压器三相磁路长度不等,中间磁路略短,所以中间相励磁流较小,故励磁电流稍不对称。但由于励磁电流较小,励磁电流的稍不对称变压器的负载运行影响非常小,可以忽略不计。与三相变压器组相比,三相心式变压器耗材少、价格低、占地面积小、维护方便,因而应用最为广泛。我国电力系统屮使用最多的是三相心式变压器。2、三相变压器的连接组别三和心式变压器的每个心柱上
4、均套制一个高压绕组线圈和一个低压绕组线圈,低压绕组在内,高压绕组在外同心放置。三个心柱共六个线圈。电路系统是指变压器的一、二次绕组的联结方式及联结组别。1、三相变压器绕组的联结方式通常三相变压器高压绕组首端用A、B、C(或Ui、Vi、WJ表示,末端用X、Y、Z(或U2>v2>W2)表示;低压绕组首端用a、b、c(或U]、V
5、>W
6、),末端用X、y、z(或比、v2>W2)表示。变压器的三相绕组,不论一次侧还是二次侧,常有星形和三角形两种联结方法。星形接法是三个首端引出,三个末端连在一起作为屮点,用Y
7、(或y)表示;三角形接法是把一相绕组的尾端和另一相绕组首端顺次相连,构成闭合回路,引出线从首端A、B、C引出,用D或△(或d)表示。如图2—7所示。(a)Y联结;(b)D联结1;(c)D联结2如果星形联结的中性点向外引出的,高压方用YN表示,低压方用yn表示。如YN,d表示高压绕组星形联结,并中性点向外引出,低压侧绕组三角形联结。变压器的绕组联结,对其工作特性有较大的影响,例如Y,yn联结组可在低压侧实现三相四线制供电;YN,d联结组可以实现高压侧中性点接地;Y,d联结组其二次侧角形联结,可以削弱
8、三次谐波,对运行有利等等。2、变压器的联结组别变压器一、二次侧的三相绕组,可以采用各自的联结法,组合后的高、低压侧对应线电压间(如佈与%J可能产生相位差。也就是说变压器在改变电压、电流大小的同时,还可能改变电压的相位。变压器一、二次侧相位关系是通过其联结组别来实现和表示的。另外,两台以上电力变压器的并联运行,其联结组别必须相同。联结组別在变压器铭牌上有标注。1.变压器一、二次绕组电动势的相位关系放置同一铁心柱上的一、二次两个绕组,其感应电动势的相位关系,可通过同名端来体现。通常在端点旁边打“•”做
9、标记,打“•”的两个端为同名端。另两个不打“•”的也是同名端。2.三相变压器联结组的吋钟表示法变压器的连结组采用时钟表示法。所谓时钟表示法,就是把高压侧的电压相量看作时钟的长针(分针),并I古I定地指向0点(12点);将低压侧电压相量看作时钟的短针(时针),短针所指的钟点数,称为变压器的标号(组别)。三相变压器各相的高、低压绕组的电压相位可能同相或反相,并且三相绕组又可能接成星形或三角形。这样,三相变压器高、低压侧对应线电压的相位差总是30。的整数倍。如某变压器联结组标号为Y,dll,表示该变压器
10、的高压侧绕组为星形联结,低压侧绕组为三角形联结,低压侧线电压滞后高压侧对应线电压的相位差是11x30°=330°,用“时钟表示法”表示时,低压侧电压相量指向时钟的11点。按上述规定,三相变压器联结组有0、1、2、…、11共有12种标号,每相邻两标号间相量的相位差为30。,与时钟表盘上的钟点数相一致。新标准规定:将变压器高、低压侧的两个线电压三角形的中心点人为重合(对三角形接法,则采用三角形的虚拟中心),取高压侧某和线端(如人端)与中心点间的相电压相量作为时钟的长针(分针)并固定指向
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