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阻抗匹配三相变四相平衡变压器

阻抗匹配平衡变压器通过调整绕组之间的阻抗匹配关系而保持各相应绕组之间电气关系平衡,实现三相系统平衡运行。三相变四相与三相变两相一样也是一种不等相转换,也只有通过调整绕组间阻抗匹配关系实现相应绕组电磁关系平衡,以使三相电源系统保持平衡。

阻抗匹配三相变四相平衡变压器基本信息

阻抗匹配三相变四相平衡变压器阻抗匹配三相变四相平衡变压器接线方案

三相变四相与三相变两相一样是一种不等相对称变换,电源相位由120度变为90度。与其它平衡变压器的基本要求一样,三相变四相变压器要求在四相侧负载广泛变化情况下能保持三相系统的平衡运行。为此,根据三相变两相阻抗匹配平衡变压器绕组接线方案,将二次侧绕组对称性地增加一倍并按照如图2.8所示方式构造成一新型的三相变四相阻抗匹配平衡变压器。

支臂绕组匝数与矶的关系由满足四相侧构成相位相差90°的电压源确定,四相侧电压源相位关系如图2.9所示。

根据四相侧电压源相位角度关系,绕组电压幅值应满足:

当四相侧各绕组匝数满足(2.33), (2.35)关系时,在一次侧施加三相对称电压,二次侧d, e, f, g四相端口处就可以得到幅值相等、相位相差900的电压源。图2.10为阻抗匹配三相变四相平衡变压器在三相侧施加平衡对称电压源时四相侧的电压相位关系,它们彼此相差90度,实现了由相位相差120度的三相电源向相位相差90度的四相电源转换。

阻抗匹配三相变四相平衡变压器与其它三相变四相电力变压器相比其接线方式的根本区别是该变压器是通过调整绕组间内部阻抗关系以保持不同铁心绕组间电磁关系的平衡,实现三相与四相的平衡对称转换。由于三相变四相是一种非等相变换,各相的绕组结构不可能一致。要使四相侧输出的四相电流相等时,换算到三相侧的三相电流能保持对称,应做到不同铁心的各相绕组伏安值相等,只有通过内部绕组间阻抗匹配,人为控制相关绕组的电流分布和相位关系才能实现。三相侧可通过中性点接地,四相侧有三角形绕组,上下两套绕组的绕向及结构布置完全一致,可采用通用三相三柱式铁心。

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阻抗匹配三相变四相平衡变压器造价信息

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变压器

  • DN15
  • 盾安阀门
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  • 2022-12-06
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三相变压器

  • SG-150KVA 变压器 150
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三相变压器

  • SG-1KVA 变压器 1
  • 永红
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  • 佛山市永红电器厂
  • 2022-12-06
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三相变压器

  • SG-2KVA 变压器 2
  • 永红
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三相变压器

  • SG-30KVA 变压器 30
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220kV三相绕组油浸式电力变压器

  • S(F)SZ-150000/220
  • 广东2022年3季度信息价
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110kV三相绕组油浸式电力变压器

  • SSZ-50000/110
  • 广东2022年3季度信息价
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220kV三相绕组油浸式电力变压器

  • S(F)SZ-180000/220
  • 广东2022年2季度信息价
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220kV三相绕组油浸式电力变压器

  • S(F)SZ-150000/220
  • 广东2022年2季度信息价
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110kV三相绕组油浸式电力变压器

  • SSZ-63000/110
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三相变压器

  • SG-315KVA 变压器 315
  • 9199台
  • 4
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  • 2015-11-09
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三相变压器

  • SG-15KVA 变压器 15
  • 6528台
  • 4
  • 中档
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  • 2015-10-26
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三相变压器

  • SG-3KVA 变压器 3
  • 4847台
  • 4
  • 中档
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  • 2015-09-07
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三相变压器

  • SG-10KVA 变压器 10
  • 9890台
  • 4
  • 中档
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  • 2015-07-03
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三相变压器

  • SG-100KVA 变压器 100
  • 3700台
  • 4
  • 中档
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  • 2015-04-16
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阻抗匹配三相变四相平衡变压器阻抗匹配三相变四相平衡变压器技术条件

容量:100kVA

相电压比:0.220/0.269kV(1:迈万)

频率:50Hz

三相侧额定相电压:0.220kV

三相侧额定相电流:151.5A

四相侧额定相电压:0.269kV

四相侧额定相电流:92.77A

各绕组匝数以及绕组间的阻抗关系:满足阻抗匹配三相变四相平衡变压器原理要求。其它有关负载损耗,空载损耗以及空载电流可参照GB1094, GB6451有关标准。

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阻抗匹配三相变四相平衡变压器四相输电的经济技术优势

我国电力事业的发展与一次能源主要是煤炭与水利资源的分布以及区域经济发展的现状密切相关,能源分布很不均匀,一次能源主要集中在西部地区,而东部地区的经济相对发达,这就必然形成电力资源的“西电东送”的基本格局,不仅送电距离长,而且送电容量十分巨大,输电线路地形结构异常复杂。因此,研究远距离大容量输电技术是一项十分重要和相当紧迫的任务。目前,世界上国土辽阔的国家都在进行远距离大容量输电方式的研究。已 的输电方案主要有特高压交流输电、超高压紧凑型交流输电、超高压直流输电、柔性交流输电、激光输电、微波输电、分频交流输电、多相输电以及四相输电等。其中,四相输电作为一种新型的输电方式, 将对其经济技术优势作一简要介绍 。

四相输电是基于多相输电并受三相变两相电气化铁路牵引供电系统的启发而由湖南大学刘福生等人 来的一种新型输电方式。四相输电系统是最接近于三相的多相系统,也是最小可能的偶数相系统,它既具有多相输电方式的优点,又克服了多相输电所存在的缺点,是一种优势十分明显的输电方式。

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阻抗匹配三相变四相平衡变压器常见问题

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阻抗匹配三相变四相平衡变压器阻抗匹配三相变四相平衡变压器原理

阻抗匹配平衡变压器的概念首先是由湖南大学刘福生教授提出,主要应用于需要将三相交流电源系统转化为两相或单相交流电源系统的领域。由于三相与两相或单相电源之间的转换不同于通用的三相电源之间的转换,不仅有电压、电流大小的变化,而且还存在相位之间的转换。这种转换有可能使得三相电源系统变为不平衡系统而对整个电网产生不良影响,为此,在三相与两相系统之间的转换过程中必须要求保持三相系统的平衡。阻抗匹配平衡变压器通过调整绕组之间的阻抗匹配关系而保持各相应绕组之间电气关系平衡,实现三相系统平衡运行。三相变四相与三相变两相一样也是一种不等相转换,也只有通过调整绕组间阻抗匹配关系实现相应绕组电磁关系平衡,以使三相电源系统保持平衡。首先对各种平衡变压器特别是阻抗匹配平衡变压器的接线特点及原理进行分析,然后就阻抗匹配三相变四相平衡变压器的接线方案、阻抗匹配关系的确定以及绕组之间各种电气关系基本原理进行系统研究,以建立阻抗匹配三相变四相平衡变压器的理论体系。

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阻抗匹配三相变四相平衡变压器展望

阻抗匹配三相变四相平衡变压器在四相输电、AT牵引供电系统、四相整流系统以及所有单相或两相负荷系统中具有广阔的应用前景。由于三相与四相交流系统的转换不仅存在电压的变换而且存在相位的转换,通过调整绕组间的空间布置及结构关系使绕组间的电气关系保持平衡从而实现三相与四相系统之间的平衡对称转换。 对该变压器的基本原理、各种电气关系、阻抗约束关系以及运行特性等方面进行了一系列研究并对该变压器应于AT供电系统、四相整流等领域进行了探讨,取得了一定研究成果。为了使该变压器能实现工程化,还有大量的理论研究和生产设计工作有待今后深入开展:

(1)绕组间阻抗匹配关系的进一步理论研究及工程实现。由于在变压器设计中B相铁心绕有7个绕组,相互电磁关系复杂,要实现完全的结构对称是有一定困难,因此,建立多变量的有限元仿真模型以实现阻抗匹配关系是该变压器设计的关键。

(2)故障分析及继电保护方案的研究。变压器的外部短路故障理论分析结果与模拟仿真结果基本一致,但内部故障理论分析结果与仿真结果存在一定误差。为此,需进一步完善内部绕组匝间短路及各引出端子间短路故障电流的理论计算,以便为该变压器继电保护方案的制定提供理论指导。

(3)四相整流及AT供电系统应用的进一步研究。只是对该变压器应用于四相整流及AT供电系统的基本原理及性能特性做了一些初步的探讨。从初步研究的结果来看,四相整流系统较三相整流系统有许多优越性,但要全面掌握四相整流的性能特点还有许多理论研究工作有待进一步研究;对于该变压器应用于AT供电系统,其运行性能特点、对电网电压的波动、谐波以及对通讯干扰等方面都需要做进一步的研究。

(4)完成阻抗匹配三相变四相平衡变压器样机的研制。希望能完成100kVA新型平衡变压器样机的制造,这是推动阻抗匹配三相变四相平衡变压器在四相输电、牵引供电以及四相整流领域应用的关键所在。在此基础上开展新型平衡变压器样机的试验研究,进一步探索新型平衡变压器性能特性及在不同应用领域里的运行特性,为其进一步的工程化应用提供理论指导。2100433B

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阻抗匹配三相变四相平衡变压器文献

新型不对称接线三相变四相平衡变压器 新型不对称接线三相变四相平衡变压器

新型不对称接线三相变四相平衡变压器

格式:pdf

大小:347KB

页数: 5页

提出了一种新颖实用的三相绕组接线互不对称的三相变四相平衡变压器。阐述了该变压器的接线方案,采用三相三芯柱式结构,A相芯柱有5个绕组,B相芯柱有3个绕组,C相芯柱有5个绕组但匝数结构与A相不同,三相绕组互不相同。建立了数学模型,推导出一次侧中性点电流的平衡条件并导出了一次侧和二次侧绕组间的电流和电压关系。仿真验证了上述理论推导的正确性和可行性。该新型平衡变压器一次侧中性点可接地,二次侧由双闭合三角形构成3次谐波电流回路,能有效改善电压波形,接线较简单,材料利用率高,综合性能良好,特别适用于电气化铁道自耦变压器(AT)供电方式和四相输电系统,具有良好的应用前景。

新型不对称接线三相变两相平衡变压器 新型不对称接线三相变两相平衡变压器

新型不对称接线三相变两相平衡变压器

格式:pdf

大小:347KB

页数: 9页

平衡变压器具有消除零序电流和抑制负序电流的重要功能。不同于现有的平衡变压器两相或三相绕组对称结构,提出了一种新型三相绕组互不对称接线的平衡变压器。阐述了该变压器的基本原理和接线方案,并建立数学模型。在此基础上,得出一次侧和二次侧绕组的电流关系,导出了一次侧中性点电流为零时的平衡条件和两相解耦条件。该变压器具有满足平衡条件后两相自然解耦的优点。通过仿真分析和1kW模型机实验,证明了理论分析的正确性和可行性。该变压器采用三相三柱式通用铁心,每相仅2~3个绕组,绕组和铁心结构简单,材料利用率高;同时两相系统中有公共点和3次谐波电流流通的回路,综合性能良好,适合于作为电气化铁道牵引变压器等需要两相或单相电源供电的应用场合。

二相变压器简介

二相变压器该箱式变压器铁芯为三相三柱或三相四柱,线圈为T型接线,中部无载调压,二次输出互相独立的单相电为0.23KV的三相变二相变压器。两个独立输出单相的电压,无中性点位移,而三相输入还是三相对称系统。与同容量变压器相比损耗低10%~15%。过载能力强,允许超容25%可长期运行。

主权项

权利要求书1,三相变二相变压器,由二台单相变压器组成,其特征在于将一台变压器压绕组的末端联接在另一台变压器高压绕组的中央,组成T形联接的三相高压绕组,这样联接起来的两个单相变压器成了三相变二相的变压器,高、低压引出线在同-侧,高低压引出有配电间隔,一次绕组T接,二次输出互差90°单相电源,具有无中性点位移,高压引出采用直通套管肘型电缆插拔头组成,变压器铁芯三相三柱,中柱截面等于边柱的1.4倍,或四个等截面芯柱的铁芯。

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三相变压器概述

三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

在三相变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,三相变压器将三线△接线转换为四线Yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的三相变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地否则抗共模干扰将无效果。

使用条件

1 适用海拔高度:≤5000m

2 环境温度:-15℃~+45℃

3 相对湿度:≤90%

4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5 凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定

6可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

应用范围

三相变压器产品广泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械,办公设备、测试设备,工业自动化设备、家用电器,高层建筑,机床,隧道的输配电及进口设备等所有需要正常电压保证的场合。

特性优点

Ø 高度隔离

Ø N-G性能良好

Ø 高度共模干扰抑制

Ø 将△转换为Y或Y至△

Ø 电压抽头容易转换

Ø 按用户的特殊性能要求设计

技术指标

1 输入额定电压:三相380V或单相380V或单相220V

2 工作频率:50Hz-60Hz

3 效率:≥95%

4 温升:<60

5 波形畸变:<0.1%

6 高压测试:2500V, 1分钟无击穿

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三相变压器产品特点

在三相变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,三相变压器将三线△接线转换为四线Y0系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的三相变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地否则抗共模干扰将无效果。

三相变压器使用条件

1 、适用海拔高度:≤5000m。

2、 环境温度:-15℃~ 45℃。

3 、相对湿度:≤90%。

4 、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5 、凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定。

6、可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

三相变压器特性优点

1、高度隔离;

2、N-G性能良好;

3、高度共模干扰抑制;

4 、将△转换为Y或Y至△;

5、电压抽头容易转换;

6、按用户的特殊性能要求设计。

三相变压器技术指标

1、输入额定电压:三相380V或单相380V或单相220V;

2、工作频率:50Hz-60Hz;

3、效率:≥95%;

4、温升:<60;

5、波形畸变:<0.1%;

6、高压测试:2500V, 1分钟无击穿。

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