星三角接线分析

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1、Y/A-11(或Yo/A-ll)接线组别所谓Y/A-11接线组别,系指变压器低压侧(即三相绕组呈三角形联接侧)的线电流及相间电压分别超前变压器高压侧(即三相绕组呈Y型联接侧)同名相的电流及同名和间电压30°(或滞后330%330°相当时钟11点)。1变压器接线图接线组别为Y/A-11变压器,三相绕组的连接方式及两侧电流流向的示意图如图9-1所示。ABC图9-1Yo/A-11接线变压器的接线方式及两侧电流流量在图9-1中:*——绕组的相对极性端;乙、in、ic高压侧三相电流;仃、h、ic——低压侧三相电流;必、“、——流过低压绕组的三相电流。2变压器各侧的电流向量图在图9

2、-1中,标号*为减极性表示法。由于乙与必、ip与R、%与/分别为绕在同一个铁芯上的两个线圈中的电流,因此,乙与岛、血与*、(C与4分别同相位。由图9-1可以看出,低压侧的电流ia=ra-ifb.i产i/i:、ic=ifc-i^若以变压器高压侧的电流八、小及%为参考向量,则划出的变压器两侧的电流向量图如图9-2所示。!图9-2Y/A-l1变压器两侧电流向量图由图9-2可以看出:变压器低压侧的线电流仃、几及厶分别超前高压侧电流八、4及ic30°(或滞后330°),相当于时钟11点,故称之Y/A-l1接线。二Yo/A-1接线Yo/A-1接线组别的变压器,系指正常工况下变压器低

3、压侧(△侧)的线电流滞后高压侧(Y侧)同名相电流30°。1变压器的接线图接线组别为Yo/A-1变压器绕组的接线方式及两侧电流的流向图如图9-3所示。图9-3Y/A-1接线变压器的接线方式及两侧电流流向在图9-3屮,各符号的物理意义同图9-1。与图9-1屮所示相同,必、〃、必分别与)八、*、ic同相位。由图9-3可以看出:低压侧电流ia=i'a-rc,ih=i-ra,ic=rc-i'h。以变压器高压侧电流人、7为参考向量,划出的变压器两侧电流的向量图如图9-4所示。图9-4Y/A-1变压器两侧电流向量图由图9-4可以看出:低压侧(即△侧)的线电流仃、几及厶.分别滞后于高

4、压侧电流iA、g及ic30°(即滞后一点钟),故称之为Y/A-1接线。三Yo/A-5接线Y/A-5接线,系指止常工况下,变压器低压侧(△侧)的线电流滞后于高压侧(Y侧)同名相电流150°,即钟表的时针指向5点钟。1变压器接线图接线组别为Yo/A-5变压器绕组的接线方式及两侧电流的流向,如图9-5所示。图9-5Yo/A-5变压器接线方式及两侧电流的流向在图9-5中:各符号的物理意义同图9-1。2两侧电流的向量图同样,在图9-5中,乙、%、7分别同必、几、心同相位。而低压侧的输出电流乙、%、「分别等于几-彷、/;-/;o以高压侧电流乙、入、“为参考向量,划出的Y/A-5接线

5、变压器两侧的电流向量图,如图9-6所示。图9-6Y/A-5变压器两侧电流向量图由图9-6可以看出,变压器低压侧电流仃、九及■分别滞后高压侧电流乙、入、7150°(即5点钟)。第二节故障量经变压器的传递统计表明:变压器高压侧(即大电流系统侧)的故障,单相接地短路最多,其次是相间短路。变圧器的低压侧为小电流系统侧,单相接地没有故障电流(只有很小的电容电流),对电力系统及变压器不会造成很大的影响。因此,变压器低压侧的故障,通常指的是相问短路或两相接地短路。木节,着垂介绍变压器高压侧单相接地、两相短路(两相接地短路)及低压侧两相短路时故障量经变压器的传递。一简化假设为简化分析及

6、突出故障分虽经变压器的传递,作以下儿点假设:1不考虑变压器的变比,不考虑负荷电流及过渡电阻对愆路电流及故障电压的影响。2当变压器高压侧故障时,认为故障电流全部111低压侧供给;而变压器低压侧故障时,认为故障电流全部由变压器高压侧提供。3故障点在变压器输出端部;忽略有效分量的影响,阻抗角为90°。二Y/A-11变压器高压侧单相接地短路1边界条件及对称分量设变压器高压侧A相发生金属性接地短路,故障电流为Tk。则故障点的边界条件为jB=/c=o;iA=iK;uA=o设A相各序量电流及各序量电压分别为乙

7、、乙2、乙0及必、乙2、%,则根据边界条件可求得各序量:Al=*(,人+%

8、+«-/c)=-^/^」A2+护乙+〃C)=*加乙0=十ic)=在上述各式中:G——旋转因子,屛20。可得:5二一(乙2+乙。)(9-1)(9-2)"川=(X2工+X()£与(9—3)乙0=_*0工乙1=~^X0^K在式(9-3)中:X0E——系统对故障点的等效零序电抗;X让——系统对故障点的等效负序电抗。2变压器高压侧电压及电流向量图和序量图若以A相的止序电压几为参考向量(置于纵坐标上),根据式(9-1)〜(9-3),并考虑到零序电抗X。》通常人于负序电抗X2工,可绘制出变压器高压侧的电流、电压的序量图及向量图。如图9-7所示。•Ic冃

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