Трехфазный трансформатор и инструкции по подключению

Трехфазный трансформатор широко используется для выработки и передачи электроэнергии на большие расстояния, в основном для промышленных и коммерческих нужд. Для регулировки уровня напряжения в таких системах используются трехфазные трансформаторы, поскольку они позволяют использовать различные конфигурации обмоток для повышения или понижения напряжения.

Ранее мы рассмотрели устройство и работу однофазных двухобмоточных трансформаторов, которые могут аналогичным образом изменять уровни вторичного напряжения относительно первичного напряжения питания.

Однако трансформаторы не ограничиваются однофазными приложениями. Они могут быть разработаны для двухфазных, трехфазных, шестифазных и даже более сложных систем, включающих до 24 фаз в специализированных сценариях выпрямления постоянного тока большой мощности.

Благодаря соединению первичных обмоток трех однофазных трансформаторов и вторичных обмоток в определенном порядке, эта установка становится пригодной для использования с трехфазным источником питания.

Трехфазные источники питания, обозначаемые как 3-фазные или 3φ, необходимы для производства, передачи, распределения и промышленного применения электроэнергии. Они обладают значительными преимуществами по сравнению с однофазными системами с точки зрения эффективности и электрических характеристик.

Однако при работе с трехфазными трансформаторами важно учитывать три переменных напряжения и тока, которые сдвинуты по фазе на 120 градусов относительно друг друга.

Трехфазный трансформатор Трехфазные напряжения и токи

Three Phase Transformers 1

В трехфазной электрической системе напряжение между линиями (VL) представляет собой напряжение между любыми двумя линиями, в то время как напряжение между фазой и нейтралью (VP) - это напряжение, измеренное между одной фазой и нейтральной точкой. Взаимосвязь между этими напряжениями при соединении "звезда" (wye) определяется следующим образом VL=√(3)×VP.

Трансформатор не может преобразовать однофазное питание в трехфазное и наоборот. Чтобы сделать трансформаторы совместимыми с трехфазными системами, их обмотки должны быть соединены в определенных конфигурациях для создания трехфазной трансформаторной установки.

Трехфазный трансформатор Конструкция
Трехфазный трансформатор может быть построен двумя способами:

  1. Объединение трех однофазных трансформаторов для создания “трехфазного трансформаторного блока”.”
  2. С помощью одного, предварительно собранного трехфазного трансформатора с тремя парами обмоток, установленных на одном ламинированном сердечнике.

Одноблочная конструкция имеет такие преимущества, как уменьшенные габариты, вес, стоимость и повышенная эффективность при той же мощности кВА по сравнению с использованием трех отдельных трансформаторов. Однако использование отдельных трансформаторов обеспечивает гибкость и надежность, поскольку один блок может быть заменен без ущерба для всей системы.

Three Phase Transformers 2

Конфигурации обмоток
Обмотки трехфазного трансформатора могут быть соединены в различных конфигурациях для удовлетворения различных электрических требований:

  • Звезда (Уай): Один конец каждой обмотки соединен с нейтральной точкой.
  • Дельта (сетка): Обмотки соединены между собой в замкнутый контур.
  • Взаимосвязанные звезды (зиг-заг): Разновидность соединения "звезда" для специальных применений.

Первичная и вторичная обмотки могут быть расположены в таких комбинациях, как звезда-звезда, треугольник-треугольник, звезда-треугольник или треугольник-звезда. Каждая конфигурация имеет свои особенности использования:

  • Дельта-звезда (Δ-Y): Обычно используется для повышающих трансформаторов в начале линий электропередач.
  • Звезда-Дельта (Y-Δ): Используется для понижающих трансформаторов на подстанциях.
  • Звезда-звезда (Y-Y): Подходит для высоковольтных систем со сбалансированной нагрузкой.
  • Дельта-Дельта (Δ-Δ): Идеально подходит для низковольтных систем и несбалансированных нагрузок.

Если трансформаторы обеспечивают три или более фаз, они называются полифазными. Такие конфигурации позволяют гибко изменять уровни напряжения и обеспечивают совместимость с различными электрическими системами.

Конфигурации трехфазных трансформаторов "звезда" и "треугольник

В трехфазных трансформаторных системах термины “звезда” (или “волчок”) и "треугольник" (или "сетка") означают конкретные способы соединения обмоток трансформатора. Эти конфигурации влияют на уровни напряжения, протекание тока и заземление системы.

Подключение "звезда" (Wye)

  • При соединении звездой один конец каждой обмотки подключается к общей нейтральной точке, образуя форму буквы “Y”. Другие концы обмоток подключаются к трехфазным линиям.
  • Такая конфигурация обеспечивает напряжение как от линии к линии, так и от линии к нейтрали, что делает ее универсальной для систем, требующих нескольких уровней напряжения. Нейтральная точка также может быть заземлена для обеспечения безопасности и стабильности.
  • При соединении звездой напряжение сети (VL) в 33 раза больше фазного напряжения (VP), а ток в сети равен фазному току.

Соединение дельта (сетка)

  • При соединении треугольником обмотки соединяются в замкнутый контур, образуя треугольник. Каждый угол треугольника подключается к одной из трехфазных линий.
  • Дельта-соединения не имеют нейтральной точки, но они надежны, поскольку могут продолжать работать даже при выходе из строя одной обмотки. Это особенно полезно для несбалансированных нагрузок или промышленных применений.
  • При соединении треугольником напряжение в сети равно фазному напряжению, а ток в сети в 33 раза больше фазного тока.

Маркировка и этикетка

  • Первичные обмотки обозначаются заглавными буквами (A, B, C), соответствующими фазам (например, красная, желтая, синяя). Вторичные обмотки обозначаются строчными буквами (a, b, c).
  • Каждая обмотка имеет две клеммы с цифровыми обозначениями (например, A1 и A2 для первичных обмоток; a1 и a2 для вторичных обмоток).

Магнитный поток и фазировка

  • При подключении трех однофазных трансформаторов в трехфазную систему их магнитные потоки расходятся по фазе на 120 электрических градусов. Это обеспечивает сбалансированную работу и эффективную передачу энергии.
  • Правильная фазировка очень важна при соединении обмоток, чтобы избежать несовпадения напряжений и токов.

Комбинации соединений

Первичная и вторичная обмотки могут быть сконфигурированы в различных комбинациях:

  • Дельта-Дельта (Δ-Δ): Подходит для низковольтных систем с несбалансированной нагрузкой.
  • Звезда-звезда (Y-Y): Распространены в высоковольтных системах со сбалансированной нагрузкой.
  • Дельта-звезда (Δ-Y): Используется для повышающих трансформаторов в истоках ЛЭП.
  • Звезда-Дельта (Y-Δ): Обычно используется для понижающих трансформаторов на подстанциях.

Такие конфигурации позволяют трехфазному трансформатору адаптироваться к различным требованиям электроснабжения, обеспечивая при этом эффективное распределение электроэнергии.

Конфигурации трансформатора "звезда" и "треугольник

В трехфазном трансформаторе используются специальные символы для обозначения типов соединений первичной и вторичной обмоток.

Three Phase Transformers 3

Символы подключения

  • Прописные буквы:
    • Y: Представляет собой соединение первичных обмоток звездой (wye).
    • D: Указывает на соединение первичных обмоток в треугольник.
    • Z: Обозначает соединенные звездой первичные обмотки.
  • Строчные буквы:
    • y: Представляет собой соединение вторичных обмоток звездой (wye).
    • d: Указывает на соединение вторичных обмоток в треугольник.
    • z: Обозначает соединенные звездой вторичные обмотки.

Примеры маркировки

  • Звезда-звезда (Yy) подключенный трансформатор будет обозначен как Yy, Это указывает на то, что первичная и вторичная обмотки соединены в звезду.
  • Дельта-Дельта (Dd) подключенный трансформатор будет обозначен как Dd, означает, что первичная и вторичная обмотки расположены в треугольнике.
  • An Взаимосвязанная звезда - Взаимосвязанная звезда (Zz) трансформатор будет обозначен как Zz, что указывает на то, что оба набора обмоток представляют собой взаимосвязанные звезды.

Эти символы обеспечивают четкий и лаконичный способ обозначения конфигурации трехфазных трансформаторов, облегчая общение и понимание инженеров и техников на местах.

Идентификация обмоток трехфазного трансформатора

СоединениеПервичная обмоткаВторичная обмотка
DeltaDd
ЗвездаYy
ВзаимосвязанныеZz

Четыре стандартные конфигурации для подключения трех трехфазных трансформаторов в трехфазной системе:

Дельта-Дельта (Dd)

  • Первичная и вторичная обмотки соединены в треугольник.
  • Преимущества:
    • Может работать на 2/3 мощности при выходе из строя одного трансформатора.
    • Подходит для работы с несбалансированными нагрузками.
  • Часто используются в промышленных установках и низковольтных распределительных системах.

Звезда-звезда (Yy)

  • Первичная и вторичная обмотки соединены в звезду (wye).
  • Преимущества:
    • Обеспечивает доступ к напряжениям как между линиями, так и между нейтралью.
    • Подходит для высоковольтных применений.
  • Широко используется в системах передачи электроэнергии.

Звезда-Дельта (Yd)

  • Первичные обмотки соединены в звезду, вторичные - в треугольник.
  • Преимущества:
    • Снижает напряжение на первичных обмотках.
    • Устраняет токи третьей гармоники во вторичной обмотке.
  • Часто используется для понижающих трансформаторов в распределительных системах.

Дельта-звезда (Dy)

  • Первичные обмотки соединены в треугольник, вторичные - в звезду.
  • Преимущества:
    • Обеспечивает нейтральную точку на вторичной стороне.
    • Подавляет гармонические токи в первичной обмотке.
  • Обычно используется для повышающих трансформаторов на электростанциях.

Ключевые соображения

Преимущества конфигурации Star:

  • Снижает напряжение на отдельных трансформаторах.
  • Требуется меньше витков и меньший размер проводников.
  • Легче и экономичнее утеплять.
  • Особенно выгодны при работе с высоким напряжением.

Delta Configuration Advantage:

  • В схеме "треугольник-треугольник", если один трансформатор выходит из строя, два оставшихся могут продолжать подавать трехфазную энергию с мощностью, составляющей примерно 2/3 от первоначальной.

Эти конфигурации обеспечивают гибкость при проектировании систем электроснабжения, позволяя инженерам выбирать наиболее подходящую схему в зависимости от уровня напряжения, характеристик нагрузки и требований системы.

Соединения трехфазного трансформатора по схеме "дельта" и "треугольник

Three Phase Transformers 4

Конфигурация дельта-дельта (Dd)

В группе трансформаторов, соединенных треугольником:

  • Напряжение сети (VL) равно напряжению питания (VS):VL=VS
  • Ток в каждой фазной обмотке: Iphase=31×IL, где IL ток в сети

Недостатки Delta Connection:

  1. Каждый трансформатор должен быть намотан на полное напряжение сети.
  2. Требуется 57,7% от силы тока в сети
  3. Более крупные и дорогие катушки из-за большего количества витков и изоляции
  4. Отсутствие нейтрального или общего соединения

Конфигурация "звезда-звезда" (Yy)

В звездном расположении:

  • Каждый трансформатор имеет одну клемму, соединенную с общей нейтральной точкой
  • Другие концы первичных обмоток подключаются к трехфазному питанию
  • Число витков в обмотках, соединенных звездой, составляет 57,7% от требуемого для соединения треугольником

Характеристики звездного соединения:

  1. Требуется три трансформатора
  2. При выходе из строя одного трансформатора может отключиться вся группа
  3. Экономичность для систем распределения электроэнергии
  4. Позволяет использовать четвертый провод в качестве нейтральной точки во вторичной сети

Преимущество Star Connection:

  • Позволяет использовать нейтральный провод, что выгодно во многих сценариях распределения электроэнергии

Сравнение

АспектДельта (Dd)Звезда (Yy)
НапряжениеПолное сетевое напряжение57,7% сетевого напряжения
Текущий57,7% линейного токаПолный ток линии
НейтральныйНет в наличииДоступно
Последствия неудачМожет работать на 2/3 мощностиВся группа может потерпеть неудачу
Размер катушкиКрупнееМеньше
СтоимостьВышеНижний
ПриложениеПромышленные, несимметричные нагрузкиРаспределение электроэнергии, сбалансированные нагрузки

Выбор между конфигурациями "треугольник" и "звезда" зависит от конкретных требований к системе, уровня напряжения и характеристик нагрузки. Каждая из них имеет свои преимущества в различных сценариях, что делает их подходящими для различных применений в энергосистемах.

Соединения звезды и звездочки трансформатора

Three Phase Transformers 5

Напряжение между любыми линиями трехфазного трансформатора называется “линейным напряжением”, VL, а напряжение между любой линией и нейтральной точкой трансформатора, соединенного звездой, называется “фазным напряжением”, VP.

Фазное напряжение между нейтральной точкой и любым из соединений линии равно 1/√3 × VL линейного напряжения. Затем сверху, фазное напряжение первичной обмотки, VP задается как.

Three Phase Transformers 6

Вторичный ток в каждой фазе группы трансформаторов, соединенных звездой, равен линейному току сети, поэтому IL = IS.

Тогда зависимость между линейными и фазными напряжениями и токами в трехфазной системе можно представить в общем виде:

СоединениеФазовое напряжениеЛинейное напряжениеФазовый токЛинейный ток
ЗвездаVP = VL ÷ √3VL = √3 × VPIP = ILIL = IP
DeltaVP = VLVL = VPIP = IL ÷ √3IL = √3 × IP

В трехфазных трансформаторных системах, VL представляет собой напряжение между линиями, в то время как VP обозначает напряжение между фазой и нейтралью на первичной или вторичной обмотке.

Дополнительные подключения трехфазного трансформатора

  1. Звезда-Дельта (Yd):
    • Первичная обмотка: Соединяется звездой
    • Вторичная обмотка: Подключенная в треугольник
  2. Дельта-звезда (Dy):
    • Первичная обмотка: Подключенная в дельта-фазе
    • Вторичная обмотка: Соединенные звездой

Трансформаторы типа "дельта-звезда" (Dy) широко используются в распределительных системах малой мощности. Они обладают двумя ключевыми преимуществами:

  • Первичные обмотки обеспечивают сбалансированную трехпроводную нагрузку на электросеть
  • Вторичные обмотки обеспечивают необходимое подключение нейтрали или заземления по четвертому проводу

Соотношение оборотов Сложность

Общее соотношение витков становится более сложным, когда первичная и вторичная обмотки имеют разные типы соединения (звезда или треугольник). Для конфигураций треугольник-треугольник (Dd) или звезда-звезда (Yy) возможно соотношение витков 1:1, что означает равенство напряжений входной и выходной обмоток.

Анализ конфигурации "Звезда-Дельта" (Yd)

В соединении звезда-треугольник (Yd):

  1. На каждую первичную обмотку, соединенную в звезду, подается фазное напряжение (VP) поставки:
    VP=31×VL
  2. В каждой соответствующей вторичной обмотке индуцируется одно и то же напряжение.
  3. Поскольку вторичные обмотки соединены в треугольник, 31×VL становится вторичным сетевым напряжением.
  4. При соотношении витков 1:1 такая конфигурация обеспечивает понижающий коэффициент линейного напряжения 3:13:1.

Эта уникальная характеристика трансформаторов типа "звезда-треугольник" позволяет преобразовывать напряжение без изменения числа витков, что делает их ценными в специфических приложениях распределения электроэнергии.

Для трансформатора, соединенного по схеме "звезда-треугольник" (Yd), коэффициент трансформации становится равным:

Three Phase Transformers 7

Аналогично, для трансформатора, соединенного по схеме "треугольник-звезда" (Dy), с коэффициентом трансформации витков 1:1, трансформатор обеспечит коэффициент повышения линейного напряжения 1:√3. Тогда для трансформатора, соединенного по схеме "треугольник-звезда", коэффициент трансформации будет равен:

Three Phase Transformers 8

Ниже приведена таблица, в которой указаны вторичные напряжения и токи для четырех основных конфигураций трехфазных трансформаторов в зависимости от напряжения первичной сети (VLVL) и ток первичной линии (IL):

КонфигурацияНапряжение вторичной сетиТок вторичной линии
Дельта-Дельтаn×VLn×VLИл/нIL/n
Delta-Star3×n×VL3×n×VLIL/(3×n)IL/(3×n)
Звезда-Дельтаn×VL/3n×VL/33×IL/n3×IL/n
Звезда-звездаn×VLn×VLИл/нIL/n

Где:

  • nn коэффициент трансформации (число витков вторичной обмотки, деленное на число витков первичной обмотки)
  • VLVL напряжение первичной сети
  • ILIL ток первичной сети

В этой таблице кратко описано, как различные конфигурации влияют на соотношение напряжения и тока между первичной и вторичной обмотками трехфазных трансформаторов.

Где: n - коэффициент трансформации трансформатора (T.R.), который представляет собой число витков вторичной обмотки NS, деленное на число витков первичной обмотки NP. ( NS/NP ) и VL напряжение между линиями с VP напряжение между фазой и нейтралью.

Трехфазный трансформатор Пример

Для трансформатора, соединенного по схеме "треугольник-звезда" (Dy) с заданными характеристиками, мы можем рассчитать напряжения и токи вторичной обмотки следующим образом:

Коэффициент оборачиваемости

Коэффициент поворота (n) рассчитывается как:

n = Вторичные витки / Первичные витки
n = 100 / 500 = 0.2

Напряжение вторичной сети

Для трансформатора с треугольной звездой вторичное напряжение сети определяется:

Напряжение вторичной сети = √3 × n × напряжение первичной сети
Напряжение вторичной сети = √3 × 0,2 × 100 В
Напряжение вторичной сети ≈ 34,64 В

Ток вторичной линии

Ток вторичной сети можно рассчитать по номиналу трансформатора:

Ток вторичной линии = номинал трансформатора / напряжение вторичной линии
Ток вторичной линии = 50 ВА / 34,64 В
Ток вторичной линии ≈ 1,44 A

Напряжение вторичной фазы

Во вторичной обмотке, соединенной звездой, фазное напряжение равно:

Напряжение вторичной фазы = Напряжение вторичной линии / √3
Напряжение вторичной фазы ≈ 34,64 В / √3 ≈ 20 В

Ток вторичной фазы

Во вторичной обмотке, соединенной звездой, фазный ток равен линейному току:

Ток вторичной фазы ≈ 1,44 A

Поэтому для данного трансформатора мощностью 50 ВА, подключенного по схеме "треугольник-звезда" (Dy):

  • Напряжение вторичной сети: 34,64 В
  • Ток вторичной линии: 1,44 A
  • Напряжение вторичной фазы: 20 В
  • Ток вторичной фазы: 1,44 A
Three Phase Transformers 9

Затем на вторичную обмотку трансформатора подается сетевое напряжение, VЛИНИЯ около 35 В, что дает напряжение вторичной фазы, VФАЗА 20 В при 0,834 амперах.

Конструкция трехфазного трансформатора

Трехфазные трансформаторы действительно объединяют три однофазных трансформатора в один блок, что дает значительные преимущества с точки зрения стоимости, размера и веса. Такой подход к проектированию приводит к созданию более компактных и эффективных типы трансформаторов. Давайте рассмотрим ключевые аспекты конструкции трехфазного трансформатора:

Основное строительство

  1. Трансформатор с сердечником
    • Три магнитных контура переплетены на одном многослойном железном сердечнике.
    • Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение диэлектрического потока между обмотками высокого и низкого напряжения.
    • Обеспечивает лучшую магнитную связь и уменьшает поток утечки.
  2. Трансформатор кожухового типа
    • Исключение из правил - переплетенный дизайн.
    • Три ядра располагаются вместе, но не смешиваются друг с другом.
    • Часто используется в мощных приложениях благодаря своей механической прочности.

Преимущества комбинированного дизайна

  • Сокращение расходов: Требуется меньше материалов по сравнению с тремя отдельными трансформаторами.
  • Уменьшение размера: Компактная конструкция занимает меньше места на подстанциях и промышленных объектах.
  • Снижение веса: Небольшой общий вес, облегчающий транспортировку и установку.
  • Повышение эффективности: Лучшее использование материала сердечника приводит к снижению потерь в сердечнике.
  • Сбалансированная работа: Обеспечивает более симметричную работу в трехфазных системах.

Распределение потока

  • В трансформаторах с сердечником чередующаяся конструкция способствует равномерному распределению потока.
  • Такое равномерное распределение минимизирует магнитный дисбаланс и снижает уровень гармоник.

Устройство обмотки

  • Обмотки обычно располагаются концентрически вокруг сердечника.
  • Высоковольтные и низковольтные обмотки расположены таким образом, чтобы оптимизировать изоляцию и охлаждение.

Объединение трех однофазных трансформаторов в один трехфазный представляет собой значительный прогресс в конструкции трансформаторов, предлагая более эффективное и экономичное решение для трехфазных энергосистем.

Three Phase Transformers 10

Трехфазный трансформатор с сердечником

Трехзвенная конструкция с сердечником является наиболее распространенным методом изготовления трехфазных трансформаторов. Эта конструкция обладает рядом преимуществ:

  • Магнитное сшивание: Фазы магнитно соединены между собой, что обеспечивает эффективное распределение потока.
  • Путь потока: Магнитный поток каждой конечности использует две другие конечности в качестве обратного пути, создавая замкнутую магнитную цепь.
  • Фазовое смещение: Магнитные потоки в сердечнике, создаваемые линейным напряжением, разнесены во временной фазе на 120°.
  • Синусоидальный выход: Этот сдвиг фаз приводит к почти синусоидальному потоку в сердечнике, индуцирующему синусоидальное вторичное напряжение.

Пятизвенный трансформатор в кожухе

Хотя пятибалочный трансформатор в кожухе встречается реже, он имеет специфическое применение:

  • Строительство: Как правило, тяжелее и дороже в строительстве, чем стержневой тип.
  • Приложение: Обычно используется для очень больших силовых трансформаторов.
  • Преимущество: Может быть изготовлен с уменьшенной высотой, что выгодно в некоторых случаях.
  • Сходства: Материалы сердечника, электрические обмотки, стальной корпус и системы охлаждения аналогичны большим однофазным трансформаторам.

Сравнение

АспектОсновной тип (трехногий)Панцирный тип (пятипалый)
Общее использованиеНаиболее распространенныеБольшие силовые трансформаторы
Магнитная муфтаВысокая эффективностьЭффективно, но более сложно
РазмерКомпактныйБольше, но может быть короче
СтоимостьБолее экономичныйДороже
Распределение потокаРавномерное распределение по фазамБолее сложный путь

Выбор между конструкциями с сердечником и оболочкой зависит от конкретных требований к применению, включая номинальную мощность, ограничения по установке и экономические факторы.

Previous Post

Особые области применения трансформаторов

Следующий пост

Конструкция трансформатора и структура железного сердечника

Похожие посты

+86-15658763197 Phone sales@johsuntech.com E-mail Чат в WhatsApp WhatsApp