电机学辜承林(第三版)3(1)+三相变压器的不对称运行ppt课件.ppt
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1、2023/1/9,1,cg,3.10 三相变压器的不对称运行 1、三相不对称原由 1)电源不对称;2)负载不对称;3)断路或短路故障引起。2、分析方法:利用熟悉的单相系统来解决。即把一组三相不对称系统通过对称分量法分解成三组三相对称系统,将各组分析结果叠加便得到三相不对称的结果。对称分量法:把一组三相不对称系统分解成正序、负序和零序三组三相对称系统,将正序、负序和零序三组三相对称系统叠加便得到三相不对称的结果。,2023/1/9,2,以电流为例:正序系统:三相系统大小相等,相位依次为ABC差120;负序系统:三相系统大小相等,相位依次为ACB差120;零序系统:三相系统大小相等,相位均相同。,
2、2023/1/9,3,cg,注意:零序分量在三相绕组中特点:1)Y0连接时中性线电流等于三倍的零序分量值;2)在Y 联结时零序分量不存在;3)在三角形联结时形成环流,但线电流中无零序分量。,2023/1/9,4,公式分解:a=cos120+jsin120;a2=cos240+jsin240正序电流:IA+,IB+=a2 IA+,IC+=aIA+负序电流:IA-,IB-=aIA-,IC-=a2 IA-零序电流:IA0,IB0=IA0=IC0,变换关系的数学式IA=IA+IA-+IA0 IB=IB+IB-+IB0=a2IA+aIA+IA0 IC=IC+IC-+IC0=aIA+a2 IA-+IA0I
3、A+=(IA+aIB+a2 IC)/3 IA-=(IA+a2 IB+aIC)/3 IA0=(IA+IB+IC)/3,结论:一组不对称的系统可分解为三组对称的系统;三组对称的系统可合成一组不对称的三相系统。,2023/1/9,5,cg,3、序等效电路与序阻抗1)正、负序阻抗及等效电路 正序阻抗:正序电流所遇到的阻抗。Z+=ZK=Rk+jXk 其等效电路如下:,UA+,-Ua+,IA+,ZK,2023/1/9,6,负序阻抗:负序电流所遇到的阻抗。Z-=ZK=Rk+jXk=Z+其等效电路如下。,UA-,-Ua-,IA-,ZK,2023/1/9,7,2)零序阻抗及等效电路 较复杂,不仅与绕组连接方式有
4、关,而且与磁路结构有关。*磁路结构的影响 三相组式变压器:Zm0=Zm+三相心式变压器:Xm0 远小于 Xm+,2023/1/9,8,*绕组连接方式的影响 对于 Y(y)接法,零序电流不能流通,故在零序等效电路中,Y(y)接法的一侧应是开路,即从该侧看进去零序阻抗为无穷大。对于YN(yn)接法,零序电流以中性线作为通路而存在。对于D(d)接法零序电流可以在三角形内部流通,外部端线上无零序电流,相当于开路。因此,对于Y,yn、YN,d联结组,其零序等效电路分别如下:,Z0=,zm0,z1,Z2,Z0,Z0,zm0,Z0=,z1,Z2,2023/1/9,9,#3)Z0的测定*YN,d、D,yn 接
5、法:Z0=ZK,无须测量。*Y,yn 接法的测量:把付方三个绕组首尾串接到单相电源上,以模拟0序电流和0序磁通的流通情况,原方开路。接线图如下:,Z0=U/3IR0=P/3I2X0=(Z02-R02)0.5,对于 YN,y接法:与上测法类似。,2023/1/9,10,4、Y,yn连接带单相负载运行 如书中图示。前提:一次侧外加三相对称电源。1)一、二次侧电流关系 二次侧:Ia=I,Ib=Ic=0,Ua=IaZL 由对称分量法解得:Ia+=Ia/3=Ia-=Ia0 一次侧:IA+=-Ia+=-Ia/3,IA-=-Ia-=-Ia/3(已折算到二次侧)IA0=0(由 Y 联结方式确定)所以:IA=-
6、2Ia/3;IB=Ia/3;IC=Ia/3 由此可见由于负载的不对称致使一次侧电流不对称。,2023/1/9,11,2)一、二次侧电压关系 一次侧:由于一次侧接三相对称电源,所以:UA+0,UA-=0,UA0不能确定(因为即使不为零也不会引起不对称,只会平移而不影响对称性)。二次侧:利用序等效电路分析,-Ua+=UA+Ia+Zk-Ua-=UA-+Ia-Zk,2023/1/9,12,-Ua0=Ia0(Z2+Zm0)(Ia0=Ia+)-Ua=-(Ua+Ua-+Ua0)=UA+Ia+(2Zk+Z2+Zm0),同时:-Ua=-IaZL=-3Ia+ZL;Ia+=-UA+/(3ZL+2Zk+Z2+Zm0)
7、=-UA+/(3ZL+Zm0)I=3Ia+=Ia;Ua=IaZL=-3UA+ZL/(3ZL+Zm0),2023/1/9,13,讨论:组式:Zm0=Zm+;I=-3UA+/(3ZL+Zm0)=-3UA+/(Zm0)=3I0 此值很小,没有单相负载能力。且随着负载上升,即ZL,Ua,进一步说明负载能力下降!心式:I=-3UA+/(3ZL+Zm0)Zm0值极小,故:I=-3UA+/3ZL,具有带负载能力。,2023/1/9,14,3)中性点移动现象 由前面分析可知:Ua=UA+Ua0;Ub=UB+Ua0;Uc=UC+Ua0;Ua0=Ia0Zm0,由图可见,a.b两相电压升高,c相降低,并且三角形的中
8、性点0平移到0点。,2023/1/9,15,3.11变压器的瞬变过程变压器实际运行中有时会受到负载急剧变化,副边突然短路,遭受雷击等情况,破坏原有的稳态。经过短暂的瞬变过程,变压器运行再达到稳态(如果没有被损坏时)。瞬变过程时间虽短,但可能会产生极大的过电压和过电流现象,并伴随强大的电磁力,当变压器无保护措施时会损坏变压器,在设计制造或正常维护时要引起注意,所以分析瞬变有着重要的实际意义。这里仅讨论突然短路和空载合闸时所发生的过电流现象以及在结构上应采取的相应措施。分析方法上,不同于稳态。电压、电流、磁通的幅值每个周期都在变化,无非列出微分方程求解。电机运行中存在着暂态和稳态运行,前面讲的对称
9、、不对称均属稳态。,2023/1/9,16,第一 空载合闸时的瞬变过程 问题提出:变压器稳态运行时,I0(空载电流)很小,大型变压器甚至不到 1%倍的额定电流;但在空载时,变压器突然接入电网,此瞬时可能有很大的冲击电流,是空载电流的几十倍到几百倍。此现象的存在是由于饱和与剩磁引起。,2023/1/9,17,1空载合闸电流分析1建立方程,设外施电压按正弦规律变化,并求解 u1=1.414U1sin(t+)=r1im+N1d/dt(1)其中,为外施电压初相角;im为激磁(原边)电流瞬时值 L=Ni 即 im=N1Lav(2)由于电力变压器电阻 r1 较小,实质上 r1 的存在是瞬态过程衰减的重要因
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