10KV配电变压器如何确定接线方式

10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

用户变压器供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生单相接地故障时,故障相通过较大故障电流,其值最大可超过三相短路时的故障电流,此时非故障相的对地稳态电压不超过80%线电压。

扩展资料:

配电变压器的安装方式

正常环境下面配电变压器宜采用柱上安装或露天落地安装。工厂、车间、市郊生活区的配电变压器,根据具体情况可安装在室内。

配电变压器柱上安装或露天落地安装的组成及特点

柱上安装:

(1)、单柱

变压器、高压跌落式熔断器和高压避雷器装在同一根电杆上。结构简单,安装方便,用料少,

占地少,适用于安装50KVA以下的配电变压器.

(2)、双柱

由高压线终端电杆和另一根副杆(长约7.5M)组成。比单柱式坚固,可安装63-315KVA的配电变压器

露天落地安装变压器直接放在高度不低于2.5M砖石垒成的台(墩)上。拆装变压器方便,变压器容量不受限制。

配电变压器安装的安全技术要求

1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求:

⑴、变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。

⑵、裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。

⑶、变压器底座应与台架固定,上部应用金具与电杆固定。

⑷、变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m,高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。

⑸、应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的警告牌。

2、露天落地安装的配电变压器安全技术要求

⑴、落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成,且设计在变压器低压侧一方,门应向外开,并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏。

⑵、变压器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m

⑶、室外装设两台以上变压器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m。

⑷、变压器外壳应妥善地。

⑸、变压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m,距耐火建筑物的距离不应小于3m。

⑹、在围墙或台(墩)上,悬挂“止步,高压危险”的警告牌。

3、室内安装的配电变压器的安全技术要求

⑴、室内应有良好的自然通风。

⑵、变压器室的耐火等级应为一级。

⑶、变压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;变压器室的门窗均应向外开,且门窗的下方应有百叶窗。

参考资料来源:百度百科-配电变压器

参考资料来源:百度百科-中性点不接地系统



10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

用户变压器供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。

全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生单相接地故障时,故障相通过较大故障电流,其值最大可超过三相短路时的故障电流,此时非故障相的对地稳态电压不超过80%线电压。

扩展资料:

配电变压器使用要求规定:

1、柱上安装的配电变压器的安全技术要求,变压器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地。裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。

2、变压器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线。高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m。

3、落地式变压器的基础应高出地面0.2m,如在积水地区,变压器周围应设在排水沟道;变压器四周设置砖石围墙,其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成。

参考资料来源:百度百科-配电变压器

参考资料来源:百度百科-中性点不接地系统



接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线组别。
一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。
Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系,进一步描述,请楼主自己用画图来说明了。
Δ/Δ结线组是输入输出也是同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,同样是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示一样是输入与输出之间的相位关系,进一步描述,请楼主自己用画图来说明吧。
Δ/Y和Y/Δ结线组是输入输出不同相位,按时钟表示分别是1点和3,5,7,9,11点,同样是输入与输出之间的相位关系,也需要用向量图来描述。
为什么选择的问题,要看它们各种结线的优缺点。
Δ结线可以看出,每相绕组与另二相绕组头尾相接,其优点是三次谐波会在Δ形绕组中自相抵消,缺点是没有中性点,无法利用(何种)接地方法控制对地电位。
Y结线的优缺点正好与Δ结线相反,感应过来的三次谐波无法抵消,将会影响下一级或用电设备,但它有中性点,可以利用中性点选择一种接地方式,控制系统对地电压和保护措施。
中性点的接地叫工作接地,电力系统少不了工作接地,它有4点作用:
1、满足系统运行需要。中性点接地可使继电保护准确动作,并消除单相接地过电压;中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡。
2、降低人体的接触电压。若中性点不接地,当系统有一相发生接地故障时,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到的接触电压将接近线电压。而中性点接地时,因中性点接地电阻小,中性点与地之间的电位差接近0,如发生一相接地,人站在地面上又触及另一相时,人体受到的接触电压只接近相电压,因此降低了人体的接触电压。
3、保证迅速切断故障设备。在中性点不接地系统,当一相接地时接地电流很小,保护装置不能迅速动作切断电流,故障将长时间持续下去。
4、可降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。中性点接地系统中,发生一相接地时,其他二相的对地电压仍保持接近或等于相电压,故绝缘设计只按相电压考虑就可以了,能降低电力设备的投资。 我国电力系统一般分以下几个电压等级:超高压500KV为跨省际区域的主网架,高压220KV为省内区域性输电网(现在发达地区正向500KV发展),高压110KV为县级网的主供系统(发达地区已200KV和110KV同时并存),中压35KV为县以下区级小网架,或一个城镇的主网架,中压10KV(有的大型企业内部用10KV或6KV)为街道和农村的主配电线路,以下全是用户变压器了。

详细请看说明书,别接错了

6-10KV配电变压器有那两种联结组别~

现在一般的情况下是两种:
Yyn0也就是高压侧是Y接线,低压侧也是Y接线但有中性点抽头,他们的角度是12点,或者叫0点。
Dyn11也就是高压侧是三交形接线,低压侧是Y接线有中性点抽头,他的角度是11点。
图这个上面没有办法画。

上面两种接线方式Yyn0已经不可以再用了,因为高压侧是Y形接线的话可以对系统倒供谐波,对系统电压造成污染,所以现在可以用的是Dyn11

但我曾经看到过DD12的配变的接线组别,这个属于特种配电变压器,这种接线方式就是考虑到一次侧必须要用三角形的,所以接成这种组别,但用试验的方法无法做出它的接线组别,除非吊芯检查

我个人了解到:
同名端与异名端 
 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。


  在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”,反之则为异名端,记作“-”。


编辑本段表示方法 
 规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“ÈAX”,简记为“ÈA” ,低压绕组电势从a指向x,简记为“Èa”。


  时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。


编辑本段确定三相变压器联结组别的步骤:

1.步骤一  根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕组按A、B、C相序自左向右排列);
2.步骤二  在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向
3.步骤三  画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画);
4.步骤四  根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。
说明:  Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数


  Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数


  为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。


  标准组别的应用


  Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;


  Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;


  YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;


  YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;


  Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。


  在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。


  变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。


  “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。


  变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。


  三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。


  1用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图
  首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。


  如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。


  2用相电压矢量图来识别Y/Δ接法的联接组别
  如要识别图3所示的Y/△接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量A、B、C,根据图3的接线图可以看出,次边a相绕组的尾连接C相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,我们把次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210°,由此这个接线图是Y/△-7组,见图4。


  3用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图
  首先画出次边a、b、c三相相电压矢量图,以次边a相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。


  如图5所示,先画出△/Y-5组的矢量图,再逆时针旋转150°,画出原边A相相电压矢量,此A相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出△/Y-5组的接线图可知,次边a、b、c三个头作为a、b、c三相的输出端,原边A的尾C的头,B的尾接A的头,C的尾接B的头分别作为A、B、C三相的输出端,见图6。


  4用相电压矢量图,识别△/Y接法的联接组别
  首先画出以次边a、b、c三相电压为基准的矢量图,再根据原边绕组的接法,只要将A相画在次边矢量上,以原边A相顺时针旋转到次边a相之间的夹角是多少,就知道该△/Y的接线图它属于第几组。


  如图7所示,识别图中△/Y的接线图它属于几组,根据上面的方法,画出次边a、b、c三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边A相绕组的头连接B相绕组的尾作为原边A相引出线,因此我们把原边相电压矢量A画到次边矢量a和-b中间,而次边C相绕组的头作为次边a相输出,因此我们把次边矢量C当成是矢量a调相来使用,然后以原边A相顺时旋转到次边a相,它们的夹角为270°,因此这个接线图为△/Y-9联接组,见图8。


  图7△/Y接线图 图8△/Y接线图的相电压矢量图
  由此可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法简单易学,却在现场实践过程中具有很高的实用价值。

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