三相变压器原理图解

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三相变压器建模与仿真研究设计

标签:文库时间:2024-11-08
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三相变压器的建模与仿真(Matlab)

摘 要

研究三相变压器地暂态过程,建立一个完善的变压器仿真模型,对变压器保护方案的设计具有非常重要地意义。

本文在Matlab的编程环境下,分析了当前的变压器仿真的方法。在单相情况下,分析了在饱和和不饱和的励磁涌流现象,和单相励磁涌流的特征。在三相情况下,在用分段拟和加曲线压缩法的基础上,分别用两条修正的反正切函数,和两条修正的反正切函数加上两段模拟饱和情况的直线两种方法建立了Yd11、Ynd11、Yny0和Yy0四种最常用接线方式下三相变压器的数学仿真模型,并在Matlab下仿真实现。通过对三相励磁涌流和磁滞回环波形分析,三相励磁涌流的特征分析,总结出影响三相变压器励磁涌流地主要因素。最后,分析了两种方法的优劣,建立比较完善的变压器仿真模型。

建立比较完善的变压器仿真模型,利用MATLAB对变压器的励磁涌流、内部故障和外部故障进行仿真。

1.2 本论文的主要工作

针对前面所讨论的三相变压器建模问题,本论文进行了重点、深入的研究,进行了理论分析和仿真计算,并提出了相对较好地变压器仿真模型。本论文主要包括一下几个方面:

(1)简要分析了当前的变压器仿真的方法,比较了相互之间的优缺点。

(2)在单相情况下

三相变压器建模与仿真研究设计

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三相变压器的建模与仿真(Matlab)

摘 要

研究三相变压器地暂态过程,建立一个完善的变压器仿真模型,对变压器保护方案的设计具有非常重要地意义。

本文在Matlab的编程环境下,分析了当前的变压器仿真的方法。在单相情况下,分析了在饱和和不饱和的励磁涌流现象,和单相励磁涌流的特征。在三相情况下,在用分段拟和加曲线压缩法的基础上,分别用两条修正的反正切函数,和两条修正的反正切函数加上两段模拟饱和情况的直线两种方法建立了Yd11、Ynd11、Yny0和Yy0四种最常用接线方式下三相变压器的数学仿真模型,并在Matlab下仿真实现。通过对三相励磁涌流和磁滞回环波形分析,三相励磁涌流的特征分析,总结出影响三相变压器励磁涌流地主要因素。最后,分析了两种方法的优劣,建立比较完善的变压器仿真模型。

建立比较完善的变压器仿真模型,利用MATLAB对变压器的励磁涌流、内部故障和外部故障进行仿真。

1.2 本论文的主要工作

针对前面所讨论的三相变压器建模问题,本论文进行了重点、深入的研究,进行了理论分析和仿真计算,并提出了相对较好地变压器仿真模型。本论文主要包括一下几个方面:

(1)简要分析了当前的变压器仿真的方法,比较了相互之间的优缺点。

(2)在单相情况下

第05章_三相变压器的不对称运行

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系列文档为华南理工大学电机学配套教程的课后习题讲解及详细答案。

第5章 思考题与习题参考答案

5.1 什么是对称分量法?应用对称分量法的条件是什么?

答:所谓对称分量法就是把一组不对称的三相系统分解成三组对称的三相系统,这三组对称的三相系统分别为正序、负序和零序系统,它们称为不对称三相系统的对称分量。对称分量法中应用到叠加定理,所以它仅适用于线性系统。

5.2 在对称分量法的变换关系式中,为什么只有U相对称分量?而没有其它两相的对称分量? 答:因为V、W两相的对称分量与U相的对称分量数值相等,只是相位差依次为120,240,就是说,确定了U相的对称分量以后,也就确定了V、W两相的对称分量。

5.3 正序、负序和零序系统有哪些区别?画出它们的相量图,并写出它们的数学表达式。

答:正序系统:三相电流(电压)大小相等,相位按正相序U—V—W依次滞后120,其相量关系为:

D

o

o

=I ,I =a2I ,I =aI ; IU+U+V+U+W+U+

负序系统:三相电流(电压)大小相等,相位按负相序U—W—V依次滞后120,其相量关系为:

D

=I ,I =aI ,I =a2I ; IU U V U W U

=I =I 。 零序系统

第05章_三相变压器的不对称运行

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第5章 思考题与习题参考答案

5.1 什么是对称分量法?应用对称分量法的条件是什么?

答:所谓对称分量法就是把一组不对称的三相系统分解成三组对称的三相系统,这三组对称的三相系统分别为正序、负序和零序系统,它们称为不对称三相系统的对称分量。对称分量法中应用到叠加定理,所以它仅适用于线性系统。

5.2 在对称分量法的变换关系式中,为什么只有U相对称分量?而没有其它两相的对称分量? 答:因为V、W两相的对称分量与U相的对称分量数值相等,只是相位差依次为120,240,就是说,确定了U相的对称分量以后,也就确定了V、W两相的对称分量。

5.3 正序、负序和零序系统有哪些区别?画出它们的相量图,并写出它们的数学表达式。

答:正序系统:三相电流(电压)大小相等,相位按正相序U—V—W依次滞后120,其相量关系为:

D

o

o

=I ,I =a2I ,I =aI ; IU+U+V+U+W+U+

负序系统:三相电流(电压)大小相等,相位按负相序U—W—V依次滞后120,其相量关系为:

D

=I ,I =aI ,I =a2I ; IU U V U W U

=I =I 。 零序系统

精品课第二章三相变压器题库

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第二章 三相变压器题库

一、填空题 1.三相变压器的原副绕组套在同一铁心柱上,当同极性端同为首端时,原副绕组感应电势之间的相位差为_________。

2.变压器的空载电流约为额定电流的_______倍 3.三相心式变压器的磁路特点是_______。 4.变压器空载合闸最不利的情况是α=_______.

5.变压器负载运行时原绕组的电流包含两个分量,一个是_________________,另一个是___________________.

6.变压器空载试验时输入的有功功率主要消耗在_____________________,短路试验时输入的有功功率主要消耗在____________________.

7.电力变压器短路阻抗标幺值Zk的大小,仅从负载时副边电压调整率小这一角度考虑时, Zk值越______越好。

8.额定容量为560KVA,Y,d11接法的三相变压器,额定电压为10000/400V,此变压器的变比K=____________,副边额定电流IN=_____________A.

9.额定电压为220/110V的单相降压变压器,额定容量为20KVA,若改接为330/110V的自耦变压器,其额定容量应为___________KVA,原

2022年整理三相变压器的空载和短路实验.doc

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第 页 共 6 页 1 三相变压器的空载和短路实验

一、实验目的

1、通过空载实验,测定变压器的变比和参数。

2、通过短路实验,测定变压器的变比和参数。

二、实验仪器和设备

三、实验内容及操作步骤

1、测定变比

(1)实验线路如图1所示,被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器,额定容量A 2V 152/152/15P N ?=,5V 220/63.6/5U N =,.6A 0.4/1.38/1I N =I ,Y/△/Y 接法。实验时只用高、低压两组线圈,低压线圈接电源,高压线圈开路。将三相交流电源调到输出电压为零的位置。开启控制屏上钥匙开关,按下“启动”按钮,电源接通后,调节外施电压27.5V 0.5U U N ==测取高、低线圈的线电压ca bc ab CA BC AB U U U U U U 、、、、、,记录于表1中。

图1 三相变压器变比实验接线图

第 页 共 6 页

1 表1 变比的测定

2、空载实验

(1) 将控制屏左侧三相交流电源的调压旋钮逆时针旋转到底使输出电压为零,按下“停止”按钮,在断电的条件下,按图2接线。变压器低压线圈接电源,高压线圈开路。

图2 三相变压器空载实验接线图

(2) 按下“启动”按钮接通三相交流电源,调节电压,使变

10kV柱上三相变压器台典型设计方案

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10kV柱上三相变压器台典型设计方案

1 设计说明

1.1 总的部分

本典型设计为“国家电网公司配电网工程典型设计 配电分册”中对应的“10kV柱上变压器台典型设计”部分,方案编号为“ZA-1”,由一个标准化台架和4个组件模块组合成3个子方案。变压器侧装、电缆侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CL”,变压器侧装、架空绝缘线侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CX”,变压器正装、架空绝缘线正面引下对应的子方案编号为“ZA-1-ZX”。

方案ZA-1主要技术原则:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或低压单芯电缆,出线采用架空绝缘导线或电缆引出。

1.1.1 适用范围

一般宜选用柱上式变压器和低压综合配电箱方式,ZA-1-CL、ZA-1-CX、ZA-1-ZX子方案适用于各类供电区域。

本设计方案为单回路线路,如果采用双回路,可根据实际情况作相应的调整。

1.1.2 方案技术条件

本方案根据“10kV柱上变压器台典型设计总体说明”确定的预定条件开展设计,方案组合说明见表1-1。

表1-1 10kV柱上变压器台ZA-1典型方案技术条件表

序号 项目名称 内容 1 10kV变压器 变压器

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法

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三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法

目录

一.首端、尾端和同名端的概念

1. 变压器绕组的路端子和首尾端 2. 两个绕组的同名端

3. 首端、尾端跟同名端的关系 4. 同名端的测试方法

二.三相变压器的联结方式和联结方式的标号 1. 表示联结方式的字母符号 2. 表示联结组别的数字符号

3. 表示三相变压器结线状况的标号 三.三相变压器联结组别的判定方法

1. Y-d形结线的变压器联结组别的判定方法 2. D-y形结线的变压器联结组别的判定方法 3. Y-y形结线的变压器联结组别的判定方法 4. D-d形结线的变压器联结组别的判定方法 5. Z形变压器的联结组别的判定方法 四.根据变压器组别标号绘制接线图的方法 1. Y-y形接线的变压器结线图的绘制方法 2. Y-d形和D-y形变压器结线图的绘制方法 3. Z形变压器的结线组别的判定方法 五.三相变压器负序相量图的绘制方法

(正文)

在电力系统,三相变压器是最重要的高压电器设备之一。本文准备简单介绍三相变压器的结线原理和结线方式,并且重点介绍怎样根据结线方式来判断三相变压器的联结线组别。所谓“联结组别”实际上就是弄清楚低压绕组上的电压的相位跟对应的高压绕组上的电压

单相变压器实验报告

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西华大学实验报告(理工类)

开课学院及实验室:电气信息学院6A203 实验时间 : 2015 年 4 月 25 日

一、实验目的

通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 二、实验原理

图2-4-1 空载实验接线图

图2-4-2 短路实验接线图

三、实验设备、仪器及材料

四、实验步骤

1、空载实验

1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图2-4-1接线。被测变压器选用三相组式变压器DJ10中的一只作为单相变压器,其额定容量 PN=48.4W,U1N/U2N=121/31.8V,I1N/I2N=0.4/1.6A。变压器的低压线圈a、x接电源,高压线圈A、X开路。

2)选好所有电表量程。将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。

3)合上交流电源总开关,按下“开”按钮,便接通了三相交流电源。调节三相调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2UN ,然后逐次降低电源电压,在1.2~0.2UN 的范围内,测取变压器的U0、I0、P0。

4)测取数据时,U=UN点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。记录于表2-4-1中。 5)为了计算变压器的变比,在UN以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记

5120309265+夏子瑜+电机学实验+三相变压器极性与联接组标号 docx

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电机学实验报告

班级: F1203008 姓名:夏子瑜 学号: 5120309265 同组者姓名: 孙丞 李政 实验时间: 2014年10月 22日 实验地点:电气工程实验中心 实验桌号:7 成绩(指导教师写):

实验二 三相变压器极性与联接组标号

一、实验目的

1. 掌握测定三相变压器极性的方法。

2. 通过实验和作图的方法确定三相变压器的联接标号。

二、实验项目

1. 测定三相变压器的相间极性。

2. 测定三相变压器高压侧与低压侧的同名端(极性)。 3. 用时钟表示法确定三相变压器的联接标号。

三、实验设备及仪器

1. T 三相感应调压器 额定容量 10kVA,额定输入电压 380V,额定输出电压 0~430V,

额定输出电流 13.4A

2. T1 三相变压器 3kVA 380V/220V 4.54A/7.87A 3. 交流电压表 500V 4. 交流电流表 10A 5. 万用表

6.过渡插座

四、实验过程

1. 三相变压器相间极性、高压侧和低压侧极性的测定 (1)测定高压侧相间极性

7/40

首先将三相变压器 T1 的 12 个出线端随机接到过渡插座的 12 个接头上,用万用表电阻

档测出三相变压器 T1 高