油浸式變壓器的內部是有著很多的組別的,各種的組別是構成變壓器的基本的重要的組成部分,常見的變壓器的組別是有多種的,要不斷地進行實現油浸式變壓器的組別的各種的連接的正確性能,使得變壓器的組別能夠穩(wěn)定的實現電流和電壓的變壓效果。那么,變壓器的組別有哪些呢?是怎么進行連接的呢?就這兩個問題我們的技術人員給出了解答!
首先,有利于抑制高次諧波電流。對Yyn0結線的三相油浸式變壓器 ,原邊星形連接而無中線,故三次諧波電流不能流通。原邊激磁電流波形為正弦波時,則鐵芯中磁通為平頂波,副邊感應電勢波形所含高次諧波分量大;激磁電流中以三次諧波為主的高次諧波電流在原邊接成三角形條件下,可在原邊形成環(huán)流,與原邊接成星形相比,有利于抑制高次諧波電流。在當前電網中接用電力電子元件、氣體放電燈等日益廣泛、其功率越來越大的情況下,會使得電流波形畸變。即使三相負荷平衡,中性線中也流過以3次諧波為主的高次諧波電流。配電油浸式變壓器的原邊(常為10KV側)采用三角形結線就抑制了此類高次諧波電流,這樣就能保證供電波形的質量。
第二,有利于單相接地短路故障的切除:原邊(高壓)接成三角形(D接),繞組內可通過零序循環(huán)電流(感應產生),因而可與低壓繞組零序電流互相平衡、去磁,因此,副邊(低壓側)零序阻抗很小;若原邊(高壓側)星接(Y接),繞組不能流過零序電流,低壓側激磁時,其零序電流在油浸式變壓器鐵芯中產生零序磁通,但其磁路不能在鐵芯內形成閉合,要走鐵芯外面的空氣,其磁阻很大,油浸式變壓器的零序阻抗較大。若發(fā)生單相短路,其短路電流值就會相對地減小,致使在很多情況下,其單相接地短路電流幾乎不能使低壓斷路器快速動作或使熔斷器迅速熔斷。通常,在相同的條件下,Dyn11結線的變壓器 配電系統(tǒng)的單相短路電流為Yyn0結線時的3倍以上。因此,Dyn11結線有利于單相接地短路故障的切除。
第三,能充分利用油浸式變壓器的設備能力:對于配電油浸式變壓器 ,照明、空調、電炊、電熱等餐廚家電220伏單相負荷往往占很大比重。盡管在工程設計及安裝時,盡可能將各個單相負荷均勻分布在三相上,而由于運行時的情況千變萬化,有時可能出現三相嚴重不平衡現象。三相負荷不平衡或每相功率因數相差較大、油浸式變壓器處于不對稱運行狀態(tài),副邊中性線就有電流通過。上述《規(guī)范》中第6.0.8條明確規(guī)定:“在TN和TT系統(tǒng)接地型式的低壓電網中,當選用Yyn0結線組別的三相油浸式變壓器時,其由單相不平衡負荷引起的中性線電流不得超過低壓繞組額定電流的25%,且其一相的電流在滿載時不得超過額定電流值。”這一規(guī)定十分明確地限制了Yyn0結線時接用單相負荷的容量,從而限制了Yyn0結線配電油浸式變壓器的使用――此時,油浸式變壓器設備能力不能充分利用。而Dyn11結線方式的油浸式變壓器,對中性線電流沒有限制,可達油浸式變壓器低壓側之線(相)電流,從而能充分利用油浸式變壓器的容量、發(fā)揮其設備能力,尤其適宜以單相負荷為主而出現三相不平衡的配電變壓器。
以上是常見的油浸式變壓器組別的連接的方法和各種的實際的操作的方法供大家進行參考,希望大家可以自行掌握。如果您還有什么其他的問題的話可以繼續(xù)關注我們的網站進行咨詢!