变压器接法对谐波的影响.doc

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1、.专业整理.变压器谐波的产生    变压器的谐波电流是由其励磁回路的非线性引起的。加在变压器上的电压通常是正弦电压,因此铁芯中磁通也是按照正弦规律变化的,但是由于铁芯磁化曲线的非线性,产生正弦磁通的励磁电流也只能是非线性的,励磁电流已经变为尖顶波了,进行傅立叶分析可知,其中含有全部奇次谐波,以3次为最大.KY$_3x'T0x  角接变压器作用!  有利于抑制高次谐波电流:对Yyn0结线的二相变压器,原边星形连接而无中线,故三次谐波电流不能流通。原边激磁电流波形为正弦波时,则铁芯中磁通为平顶波,副边感应电势波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流

2、在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,有利于抑制高次谐波电流,在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛,其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以三次谐波为主的高次谐波电流,配电变压器的原边(常为10kV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形的质量。'Q0cm2

3、z  谐波对变压器危害`P?g(`(XM"z  对变压器而言,谐波电流可导致铜损和杂散损耗增加,谐波电压则会增加铁损。与纯正基本波运行的正弦电流和电压相较,谐波对变压器的整体影响是温升较高。.学习帮手..专业

4、整理.须注意的是:这些由谐波所引起的额外损失将与电流和频率的平方成比例上升,进而导致变压器的基波负载容量下降。而当你为非线性负载选择正确的变压器额定容量时,应考虑足够的降载因子,以确保变压器温升在允许的范围内。还应注意的是用户由于谐波所造成的额外损失将按所消耗的能量(千瓦·一小时)反应在电费上,而且谐波也会导致变压器噪声增加。对于YY接线的变压器,会在二次侧产生谐波(主要是三次谐波),使正弦波变为尖顶波。但对于D/Y接线,或者Y/D接线的变压器,三角形侧的三次谐波在绕组内部形成环流,而在星型侧的相电流中虽然有三次谐波,但在其线电流中三次谐波却不能形成电流(因为三相三次谐

5、波同相位),所以星型侧没有便没有对应的三次谐波与三角形侧的三次谐波平衡,于是D侧绕组内部的三次谐波便变成励磁性质的电流,改善了二次侧电流的波形,使其接近于正炫波。如果仅仅从改善波形这个角度来说,三角形在高压侧、低压侧都可以,但由于我国110KV以上为大电流接地系统,其变压器中性点为直接接地(有的也根据调度要求经消弧线圈、高电阻接地,或者不接地),所以一般大型变压高侧侧都为Y型接线,低压侧为D型接线。.学习帮手..专业整理.三角形接法主要是抗谐波和低压侧采用中性点不接地系统,为使方便改变输出电压(400或630V)而采用星形或三角形接法。可以限制三次谐波,把三次谐波限制在

6、三角内!以防二次侧因谐波使输出电压波形成为尖顶波!这只是原因之一,还有个原因之而可惜我给忘了10kV变压器的二次侧不一定要接成三角形,只是说为了抑制谐波,一般要有一侧的绕组接成三角形,以给三次谐波一个通路。并且一般来说,对于10kV的配电变压器多为Dyn11接法,即一次侧为三角形接法,二次侧为星形接法,以便可以在二次侧获得400V和220V两种电压。10kV变压器的二次侧不一定要接成三角形,一般10kV配电变压器有两种联接组,Yyn0与Dyn11,我国采用Yyn0者居多,高压用D接是为了减小电压波形的畸变,也即为给三次电流谐波提供回路空载电流的谐波分量来源:互联网 上传

7、时间:2010-6-2417:36:23将正弦波波形的电压施加于绕组上后,由于磁路的饱和现象,在铁心中产生的磁通波形为正弦波时,空载电流中激磁部分电流就不是正弦波波形。为保持正弦波波形的磁通与感应电压,变压器的接法应使绕组能从电源吸取空载激磁电流的谐波分量。.学习帮手..专业整理.当变压器为Y接法时,就不能从电源吸取空载激磁电流的谐波分量,磁路中磁通将为平顶波波形,感应电压就变为尖顶波波形。有时变压器虽为YN或ZN接法,电源侧中点绝缘,则这种YN或ZN接法与Y接法相同。变压器为Y接法时,一般只适用于配电变压器,铁心必须为三相三柱式,对三相三柱的磁路而言,零序磁通(即3、

8、6、9……3n次谐波)不能在磁路内成回路,而必须在空气中在油箱的箱壁内成回路,它的磁阻较大,因此零序三次谐波磁通不大,对配电变压器而言,这一零序磁通只占基波磁通的5%左右,即使低压也为星形接法,感应电压还是接近于正弦波波形。但要注意,零序三次谐波磁通会在箱壁内产生损耗。另外两侧夹件不能通过铁轭螺杆形成短路,以免三次谐波磁通在短路环内感应电流而发热,尤其Yyn接法干式变压器更应注意这一现象。其它结构件也要防止对于零序三次谐波磁通形成短路环。如果一次侧为Y接法,二次侧为d接法时,铁心中零序三次谐波磁通就会在闭合d接法内感应出在d接内部循环的三

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