Doporuceni

Schémata a skupiny zapojení vinutí transformátoru | Nápověda

Kolegové, chci informovat nové a připomenout staré účastníky fóra, že máme také telegramový kanál, připojte se https://t.me/rzia_sbr
Pozornost.
Kvůli přívalu spamu v chatu bylo povoleno moderování nových účastníků.
Po odeslání přihlášky ke členství musíte mně (správci) napsat osobní zprávu (v telegramu, VK nebo v osobních zprávách na fóru) se žádostí o schválení přihlášky s uvedením jména (přezdívky).

Страницы 1

Chcete-li odeslat odpověď, musíte se přihlásit nebo zaregistrovat

Zprávy 19

1 Téma od daithelydmila 2019-11-07 10:11:39

Téma: Fázování transformátoru do trojúhelníku

Ahoj. Dva transformátory 6/0,4 kV pracovaly paralelně se spojením mezi vinutím VN trojúhelníku a vinutí NN do hvězdy s nulovou svorkou. Vyměnili kabel na jednom z transformátorů a začali dělat fázování. Výsledek je následující:
Když bylo na VN a NN přivedeno napětí v sekvenci ABC, objevila se napětí mezi fázemi transformátoru a sběrnicemi.
a – 465 V
a – na 220 V
a – od 220 V
v – na 220 V
in – na 220 V
in – od 465 V
s – 220 V
c -v 465 V
s – s 220 V
Vyměnili jsme fáze A a C při nejvyšším napětí, vyšel následující obrázek
a – 400 V
a – na 0 V
a – od 400 V
v – na 400 V
in – na 400 V
in – od 0 V
s – 0 V
c -v 400 V
s – s 400 V
Otázkou je, jak fázovat transformátor?

2 Odpověď od l_yuriy 2019-11-07 10:53:45 (2019-11-07 11:04:34 edited by l_yuriy)

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

Zkontrolovali jste rotaci fází?

Vraťte A a C. Zkuste změnit A a B.

3 Odpověď od doro 2019-11-07 10:56:41

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

Na předchozí stránce fóra se podobné téma již probíralo. Při této příležitosti byla vytvořena skupina stránek http://dororz.ru/cons_23.htm Ale tam se mluvilo o transformátorech 110/10. S TP 6/04 jsem prakticky nekomunikoval, nemohu vám to říct z ruky, potřebuji sestavit potenciální diagram, nemohu najít kompas, podrobně odpovím do večera.
Mimochodem, který kabel jsi měnil?

4 Odpověď od scorp 2019-11-07 12:42:46

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

l_yuriy napsal: ↑
2019-11-07 10:53:45

s tím musíme začít

můj postoj k ostatním závisí na účelu, pro který mě obklopují

5 Odpověď od daithelydmila 2019-11-07 12:59:42

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

Vyměněn kabel na straně 6 kV

Добавлено: 2019-11-07 15:59:42

scorp napsal: ↑
2019-11-07 12:42:46

Fázová rotace na HV nebyla zkontrolována. Na NN se nic nezměnilo. Měnili jsme pouze kabel na VN straně.

6 Odpověď od scorp 2019-11-07 13:06:04

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 12:59:42

Fázová rotace na HV nebyla zkontrolována.

Otáčení fází je třeba zkontrolovat na NN, poté je třeba vzít diagram potenciálu

můj postoj k ostatním závisí na účelu, pro který mě obklopují

7 Odpověď od nkulesh 2019-11-07 13:17:32

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

Souhlasím, nejprve musíme dosáhnout přímé rotace fáze na straně LV. pak určete opět odpovídající fáze na straně NN a rozhodněte, jak dosáhnout stejného sfázování přenosu a sběrnic kruhovým přeskupením (nutně všech tří fází) na straně VN. Prohození dvou fází je zábavná, ale neproduktivní činnost.
Pokud by se nejednalo o nouzovou výměnu, pak by velmi pomohlo zaznamenání stavu „před tím“ s fotografiemi a kontinuitou žil 6 kV kabelů. Zaznamenejte, ke které svorce v rozváděči nebo rozváděči byl připojen výstup A tr-ra, výstup B a C Pamatujete si pravidla pro rozebrání něčeho „neznámého“ – zaznamenejte si každý krok a nezapomeňte si zaznamenat výchozí polohu? Nyní je to jednoduché, každý má v kapse fotoaparát v každém smyslu slova.

8 Odpověď od uživatele arco 2019-11-07 13:43:25

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

U našich rozvoden s vyššími napětími 110 a 220 kV docházelo opakovaně k záměně fázování. Kabel 6 kV TSN praskl. Pracovníci údržby rozvodny nainstalují spojku a začnou ji zapínat, fázování se neshoduje. Jen tady si pamatují předběžnou výzvu před opravou. Jednoho dne, aniž by zkontrolovali fázování, které se neshodovalo, zapnuli úsekový vypínač 0,4 kV. Naštěstí zkrat přežil.
Zde dochází k otočení vektorů stejných fází o 180 stupňů. To je možné při cyklickém přeskupení všech fází poskytujících rotaci o 120 stupňů. a současně napájet reverzní fázovou sekvenci, poskytující úhlový posun o dalších 60 stupňů. Proto pouze výměna dvou fází nebude odpovídat napětí. Nyní jsme změnili dvě fáze a již je pozorována shoda a-b, b-c, c-a. Teď už to stačí udělat cyklická permutace. Nemohu ale přesně říci, kterým směrem je potřeba přeskupit fáze podél HV, protože. Z fázování není zřejmé, ke kterému zdroji patří první a druhé písmeno ve výše uvedených měřeních.
Pokud to rozložení 0,4 kV umožňuje, můžete „otáčet“ fáze na sekundární straně, dokud se znovu neshodují, musíte si ujasnit identitu prvního a druhého písmene pro směr obrácení fáze.

Přečtěte si více
Co znamená kontrolka motoru na NISSAN Qashqai?

9 Odpověď od daithelydmila 2019-11-07 13:47:53 (2019-11-07 13:53:16 edited by daithelydmila)

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

Jen nechápu, jak se změní fázování v NN vinutí, když změníte fázování na HV. Možná mi to někdo může říct? V naučné literatuře jsou uvedeny příklady s VN hvězdicovým vinutím s nulovou svorkou a NN trojúhelníkem. A na našem tr-re je naopak HV trojúhelník a LV je hvězda s nulovou svorkou.

Добавлено: 2019-11-07 16:47:53

arco napsal: ↑
2019-11-07 13:43:25

U našich rozvoden s vyššími napětími 110 a 220 kV docházelo opakovaně k záměně fázování. Kabel 6 kV TSN praskl. Pracovníci údržby rozvodny nainstalují spojku a začnou ji zapínat, fázování se neshoduje. Jen tady si pamatují předběžnou výzvu před opravou. Jednoho dne, aniž by zkontrolovali fázování, které se neshodovalo, zapnuli úsekový vypínač 0,4 kV. Naštěstí zkrat přežil.
Zde dochází k otočení vektorů stejných fází o 180 stupňů. To je možné při cyklickém přeskupení všech fází poskytujících rotaci o 120 stupňů. a současně napájet reverzní fázovou sekvenci, poskytující úhlový posun o dalších 60 stupňů. Proto pouze výměna dvou fází nebude odpovídat napětí. Nyní jsme změnili dvě fáze a již je pozorována shoda a-b, b-c, c-a. Teď už to stačí udělat cyklická permutace. Nemohu ale přesně říci, kterým směrem je potřeba přeskupit fáze podél HV, protože. Z fázování není zřejmé, ke kterému zdroji patří první a druhé písmeno ve výše uvedených měřeních.
Pokud to rozložení 0,4 kV umožňuje, můžete „otáčet“ fáze na sekundární straně, dokud se znovu neshodují, musíte si ujasnit identitu prvního a druhého písmene pro směr obrácení fáze.

První písmeno je tr-r, druhé písmeno je prefabrikované pneumatiky. Co je to cyklická permutace? Prosím o vysvětlení.

10 Odpověď od uživatele arco 2019-11-07 15:13:39 (2019-11-07 15:16:44 upraveno uživatelem arco)

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 13:44:08

Jen nechápu, jak se změní fázování v NN vinutí, když změníte fázování na HV. Možná mi to někdo může říct? V naučné literatuře jsou uvedeny příklady s VN hvězdicovým vinutím s nulovou svorkou a NN trojúhelníkem. A na našem tr-re je naopak HV trojúhelník a LV je hvězda s nulovou svorkou.

To se dobře odráží v Knihovně elektrotechnika E.A. Kaminsky „Hvězdný trojúhelník“ číslo 44 nebo 374, 556.

Добавлено: 2019-11-07 15:10:17

daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 13:47:53

První písmeno je tr-r, druhé písmeno je prefabrikované pneumatiky

Tedy před přestavbou zkontrolujte přímou rotaci fáze 0,4 na obou zdrojích. S přímou střídáním udělejte cyklický přeskupení VN:
Připojte výstup aktuálně na fázi C k fázi A
Přepněte výstup fáze A na fázi B
Přepněte výstup fáze B na fázi C
Pokud dojde k obrácené rotaci fáze o 0,4 kV, vše se provede jinak. A další důležitý bod. Vše výše uvedené platí pro přeskupení fází na nádrži transformátoru. Pokud měníte kabel ve spínací buňce 6 kV, musíte jej posunout v opačném směru! Zvažte jeho přeskupení na straně 0,4 kV, tam je vše jednodušší.

Přečtěte si více
Nejnebezpečnější škůdci hroznů (popis a metody kontroly) | Na zahradě ()

Добавлено: 2019-11-07 16:13:39

daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 13:47:53

Všichni tři sedíte s rodinou u kulatého stolu a popíjíte čaj. Pak se všichni zvednete a zároveň se posunete jedním směrem na další židli.

11 Odpověď od doro 2019-11-07 17:08:54

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

arco napsal: ↑
2019-11-07 15:13:39

To znamená, že před přeskupením zkontrolujte přímou rotaci fáze 0,4 na obou zdrojích. S přímou alternací proveďte cyklické přeskupení VN:

Možná nejrozumnější návrh, ale zkontroluji ho o něco později.

daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 13:47:53

A na našem tr-re je naopak HV trojúhelník a LV je hvězda s nulovým vývodem.

Ano, to není důležité. Směr vyšetřování byl naznačen. Večer si sednu a budu se učit.

arco napsal: ↑
2019-11-07 15:13:39

Všichni tři sedíte s rodinou u kulatého stolu a popíjíte čaj. Pak se všichni zvednete a zároveň se posunete jedním směrem na další židli.

Ale jakým směrem, to je zásadní otázka.
Pro první přiblížení je kabelové připojení nepořádek. Odpojit, zavolat starému, správně připojit. Ale v žádném případě se nezbavuji odpovědnosti za analýzu události.

12 Odpověď od daithelydmila 2019-11-07 18:58:58

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

nkulesh napsal: ↑
2019-11-07 13:17:32

Pamatujte si pravidla pro demontáž něčeho „neznámého“ – zaznamenejte každý krok a nezapomeňte zaznamenat výchozí pozici?

Ano, toto pravidlo znám a aplikuji))), ale nebyl jsem přítomen, když byl kabel odpojen. Připojili mě k tomu, když viděli, že mezi všemi svorkami je napětí, jako by neexistovala žádná fáze stejného jména)

13 Odpověď od doro 2019-11-07 19:15:40

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

Co dělat večer? Sedím a kreslím různé možnosti připojení. Je zřejmé, že na straně VN není něco v pořádku. Ale stejně musíte ráno přijít na to, co je špatně. Tradiční analytické nástroje se zdají být mimo provoz.
Jednodušší by bylo vzít vektorový diagram napětí na upraveném úseku, ale zde je potřeba mít technické schopnosti. Ale na základě obdržených materiálů lze obrázek objasnit.
Mimochodem, měřením chybí jedna důležitá složka: napětí vzhledem k nulovému bodu.

14 Odpověď od nkulesh 2019-11-07 22:41:37 (2019-11-07 22:42:50 upraveno uživatelem nkulesh)

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

Příklad s rodinnou večeří je dobrý :) Obecně je jedno, jak si sednete, hlavní je, že se všichni posunou o krok (jedna židle) a stejným směrem. Pamatujte si
fyzicky je ABC, BSA, CAB to samé (z pohledu spotřebitele např. motor – rotace ve stejném směru, protože fázová rotace je ve všech třech případech přímá). Není možné přímo zkontrolovat střídání na straně 6 kV – nic s tím není. Proto nejprve dosáhneme střídání (správné, přímé). Máte přímou rotaci fáze na straně 0,4 kV na přípojnicích? Je-li opak pravdou, pak by měl být možná pravý opak považován za správný. A pak přepnutím svorek (připojením kabelu na svorky) 6 kV nutně „do kruhu“ dosáhneme fázového souběhu na straně 0,4 kV mezi vstupním transformátorem a sběrnicemi.
V transformátoru jsou propojky (obvod a spojovací skupina) již nainstalovány na vinutí, nezměnilo se to. Existuje o tom kniha, ale nějak mi to není moc jasné. Pokud tyto dva transformátory již pracovaly paralelně, pak je jejich obvod a skupina zapojení stejná a při stejném fázovém natočení napájecího napětí je lze sfázovat.
V sítích 110 kV a výše je to jednodušší, dbají na fázování a umístění fází na venkovních vedeních, atd. Při napětí 6-35 kV jsou barvy zpravidla pouze na přípojnicích, ale při připojování nových rozvaděčů a rozvoden se nijak zvlášť neobtěžují fázováním se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Přečtěte si více
Jak správně hnojit rajčata?

Přílohy příspěvku

Bulgakov – Skupiny připojení transformátoru.djvu 1.32 MB, 11 stažení od 2019

Nemáte oprávnění ke stažení příloh tohoto příspěvku.

15 Odpověď od stoyan 2019-11-07 22:57:38 (2019-11-07 23:01:04 upraveno uživatelem stoyan)

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 10:11:39

Vyměnili jsme fáze A a C při nejvyšším napětí, vyšel následující obrázek
a – 400 V
a – na 0 V
a – od 400 V
v – na 400 V
in – na 400 V
in – od 0 V
s – 0 V
c -v 400 V
s – s 400 V

Pokud k tomu dojde, musíte navíc provést následující:
Odpojte 6kV kabel od Tr-ra po předchozím označení žil kabelu.
Připojte se:
Akab na stránku
Vkab do Atr.
Strup do út.
Zkontrolujte fázování na 0,4 kV.
Mělo by to fungovat. Předpokládáme Tr Dy11.

16 Odpověď od l_yuriy 2019-11-07 23:29:57 (2019-11-07 23:56:01 edited by l_yuriy)

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

Z druhého měření je to víceméně jasné – zpětné střídání s řazením 120 el. kroupy

Ale podle prvního měření. Může se stát, že při měření 0,4 kV došlo k záměně fáze s nulou? :poškrábat:

Vše bych vrátil jako na začátku a provedl měření znovu. Tentokrát jsem to změřil i vzhledem k neutrálům.

17 Odpověď od uživatele arco 2019-11-08 15:52:26 (2019-11-08 16:53:51 upraveno uživatelem arco)

Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník

arco napsal: ↑
2019-11-07 15:13:39

Připojte výstup aktuálně na fázi C k fázi A
Přepněte výstup fáze A na fázi B
Přepněte výstup fáze B na fázi C
Pokud dojde k obrácené rotaci fáze o 0,4 kV, vše se provede jinak. A další důležitý bod. Vše výše uvedené platí pro přeskupení fází na nádrži transformátoru

stoyan napsal: ↑
2019-11-07 22:57:38

Odpojte 6kV kabel od Tr-ra po předchozím označení žil kabelu.
Připojte se:
Akab na stránku
Vkab do Atr.
Strup do út.
Zkontrolujte fázování na 0,4 kV.

Existují nesrovnalosti, můj 6 kV kabel se otáčí ve směru hodinových ručiček, stoyan proti směru hodinových ručiček. Kdo má pravdu a kam má autor tématu obrátit kabel Nastíním svůj myšlenkový pochod a autor se může rozhodnout sám?
Po přehození fází A a C kabelu 6 kV se fáze A transformátoru a sběrnic B začaly shodovat atd. Vtr-Sshin, Str-Ashin. Napětí sběrnice se bere jako referenční napětí. V důsledku toho je fáze B kabelu (síť) omylem připojena ke svorce A transformátoru. Vyplývá to ze skutečnosti, že při 0,4 kV se napětí svorky A transformátoru shodovalo s napětím fáze B sběrnic. Proto tuto svorku kabelu 6 kV odpojíme a pošleme na svorku B transformátoru a pak totéž cyklicky provedeme s dalšími kabelovými svorkami.

Normy stanoví konvenční grafické znázornění vinutí, schémata jejich vzájemného spojení a písmenná označení (obr. 1, a, b, c).
Začátky fázových vinutí vn třífázových transformátorů jsou označeny velkými latinskými písmeny A, B, C a konce písmeny X, Y, Z. Střídání fází A, B, C se obvykle uvažuje zleva. doprava při pohledu na transformátor ze strany VN odboček. Začátky vinutí NN jsou označeny malými latinskými písmeny. a, b, c, konce – písmena, x, y, z.
U třívinutých transformátorů jsou začátky vinutí vysokého napětí MV označeny písmeny At, W, St, konce písmeny Xm,
Začátky a konce vinutí jednofázových transformátorů jsou označeny stejně jako vinutí prvních fází třífázových transformátorů: A-X, At-Xm, a-x.
Vinutí umístěná na tyčích dvoutyčového magnetického systému jednofázového transformátoru mohou být zapojena paralelně nebo sériově. To však bere v úvahu směr vinutí závitů vinutí a magnetické pole, které je v tyčích buzeného magnetického systému směrováno opačným směrem. Pokud je například primární vinutí vysokonapěťové vinutí a magnetický systém je buzen napětím, které je mu přiváděno, pak pro získání dvojnásobného emf (napětí) na svorkách a-x sériově zapojených vinutí je vinutí směr závitů v každém vinutí musí být stejný a musí být zapojeny podle schématu na obr. 1, a, a pro vinutí s různými směry vinutí závitů – podle schématu na Obr. 1,6. Při paralelním zapojení vinutí s opačně orientovanými závity, aby se na svorkách a-x získalo emf (napětí) indukované v jednom vinutí, musí být zapojení provedeno podle schématu na Obr. 1, c, a se stejným směrem vinutí – podle schématu na Obr. 2, g.

Přečtěte si více
Jaký je jiný název pro dolomitovou mouku?

Obr. 1. Grafické znázornění a písmenové označení začátků a konců fázových vinutí třífázového transformátoru: a – vinutí vn, b – vinutí vn, c – vinutí nn

Pokud se v naznačených směrech vinutí závitů vinutí (chybně) zamění obvody se sériovým nebo paralelním zapojením, pak bude výsledné napětí (emf) na svorkách a-x rovné nule. Stejného výsledku se dosáhne, pokud schémata zapojení zůstanou nezměněna a na jedné z tyčí ve vinutí se změní směr vinutí závitů na opačný. Z toho vyplývá, že při sestavování obvodu transformátoru byste měli pečlivě zkontrolovat správné vinutí závitů vinutí a jejich shodu s tyčemi.

Obr. 2. Možná schémata zapojení vinutí Obr. 3. Vinutí levého (a) jednoho z napětí jednofázového transformátoru a pravého (b) vinutí (a, b, c, d)

Pro odstranění chyb se vinutí transformátoru dělí podle směru na levé a pravé.
Levá vinutí jsou vinutí, u kterých jdou závity od začátku vinutí při pohledu shora proti směru hodinových ručiček, pravá vinutí – ve směru hodinových ručiček (obr. 3).
Při sestavování obvodů vinutí transformátoru je velký význam kladen nejen na získání výsledného napětí
na jeho svorkách, ale i ke směru vektorů napětí primárního a sekundárního vinutí, které určují spojovací skupinu transformátoru, což je jedna z podmínek pro možnost zapnutí transformátoru pro paralelní provoz s jiným transformátorem.
Norma poskytuje skupiny připojení pro vinutí transformátoru: nula (0) a 11.

Tabulka 1 Schéma a skupina zapojení vinutí jednofázového dvouvinutého transformátoru

Úhel posunutí lineárního vektoru napětí nn vinutí vzhledem k odpovídajícímu lineárnímu vektoru napětí vinutí vn, rovný 30°, se bere jako jednotka skupiny. Posun se počítá ve směru hodinových ručiček od vektoru síťového napětí vn. Skupina 0 označuje shodu lineárních vektorů napětí vinutí NN a VN a skupina 11 označuje jejich posunutí o 330° (11X30°). U jednofázových transformátorů je skupina určena posunutím vektorů fázového napětí.
Získání konkrétní skupiny závisí na směru vinutí a schématu zapojení vinutí, pořadí připojení fázových vinutí a natočení fáze při sestavování obvodů. V tomto případě je velký význam kladen na směr vinutí vinutí, protože na tom závisí směr emf indukovaného ve vinutí.
V tabulce Obrázek 1 ukazuje označení standardního obvodu – nulová skupina pro připojení vinutí jednofázových dvouvinutých transformátorů.
Dříve používaná skupina 6 v transformátorech je znovu připojena k nule; K tomu stačí vyměnit vinutí jednoho z napětí jednoho směru za vinutí jiného směru, například zprava doleva, nebo je přeoznačit – začátek vinutí je považován za konec, konec je konec začátek.
Fázová vinutí třífázových transformátorů (obr. 8) mohou být zapojena do hvězdy – Y, trojúhelníku – A nebo klikatě – tyto obvody jsou v textu označeny písmeny Y, D a Z.
Schéma zapojení do hvězdy se získá, pokud jsou konce fázových vinutí, například VN, X, Y, Z třífázového proudového systému, vzájemně galvanicky spojeny (obr. 3).
Fázová napětí Uao, Ubo a UCo vinutí buzeného magnetického systému (schéma vpravo) jsou určena rozdílem
potenciály mezi jejich počátky a konci. Ve vektorovém diagramu na obrázku jsou znázorněny třemi segmenty LO, 50 a CO pod úhlem 120° vůči sobě, na základě skutečnosti, že v třífázovém symetrickém proudovém systému jsou střídavé emf, proudy a napětí posunutá ve fázi (čase) o úhel 120°. Potenciál bodu galvanického spojení konců fázových vinutí je nulový; obvykle se nazývá neutrál a označuje se písmenem n nebo 0. Vektory fázového napětí (emf) vycházející z neutrálu tvoří třípaprskovou hvězdu, odtud název obvodu – „hvězda“. Je-li odbočka z nuly s vodičem s vnější svorkou, pak je na vektorových diagramech označena kroužkem a na diagramech písmenem O (viz obr. 4).

Přečtěte si více
Výměna žárovky potkávacích světel v Outlanderu z roku 2013.

Rýže. 3, Zapojení fázových vinutí do hvězdy a vektorový diagram jejich napětí

Obr. 4. Zapojení fázových vinutí do trojúhelníku a vektorový diagram jejich napětía-a-y, b-2, c-x; b – a-z, b-x, c-y
Lineární (sdružená) napětí vinutí UA, UB a Uc (obr. 3) jsou určena rozdílem potenciálů mezi počátky příslušných fázových vinutí nebo, což je stejné, geometrickým rozdílem ve fázi. vektory napětí; jsou ѵ3krát větší než fázové – to lze snadno dokázat matematicky a geometricky.
Schéma zapojení trojúhelníku lze získat dvěma způsoby: připojením fázových vinutí, například LV, v pořadí a-y, b-z, c-x (obr. 4, a) nebo a-d9. b—x, c—y (obr. 4,6). Jak je vidět na schématech, rozdíl v zapojení vede ke změně směrů lineárních vektorů napětí (v trojúhelníku jsou to i fázová napětí) o 180°. Tato okolnost je zásadní pro získání požadované skupiny u třífázových transformátorů.
Získání nulové skupiny při připojení primárního a sekundárního vinutí transformátoru do hvězdy je znázorněno na Obr. 4, a, což znamená, že vinutí VN a NN jsou stejného směru.
Ve vektorových diagramech šipky označují vektory fázových a lineárních napětí, vinutí VN a NN, ve třetím diagramu (obrázek vpravo) – vektory lineárních napětí, například fáze B a b s podmíněným zarovnáním bodů A a z „hvězdných“ diagramů. Shoda jejich směrů ukazuje na nulovou skupinu.

Obr. 5. Schémata a skupiny zapojení vinutí třífázového dvouvinutého transformátoru: a – spojení hvězda-hvězda v nulové skupině; b – spojení hvězda-trojúhelník v jedenácté skupině

Získání skupiny 11 spojením vinutí VN do hvězdy a vinutí NN do trojúhelníku je na Obr. 5, b. Diagramy ukazují, že lineární vektory napětí vinutí VN a NN jsou vůči sobě fázově posunuty o 330°, to znamená, že transformátor má skupinu 11. V symbolu obvodu (obr. 5, a) je index „H“ znamená, že je odbočka z nulového vodiče (odbočka vodiče) k vnější svorce. Analogickým sestrojením vektorových diagramů lze ukázat tvorbu skupin a obvodů při cikcakovitém propojení fázových vinutí (tabulka 2).
Na základě výše uvedených vysvětlení a výkresů vyplývá, že se stejnými schématy zapojení vinutí lze získat různé skupiny: s obvodem hvězda-hvězda s nulovou skupinou se snadno vytvoří skupina 6; K tomu stačí přeoznačit začátky a konce vinutí VN nebo NN, nebo řekněme např. změnit vinutí levého směru na pravé; se schématem hvězda-trojúhelník se skupinou 11 je výsledkem skupina
5, je-li zapojení fázových vinutí trojúhelníku v pořadí a-y; b-z c-x nahradit sloučeninou a-zb-x; c-y a přeoznačte konce x, yf z na „začátky“ – a, b, c.

Podobným přepojením vinutí se můžete přesunout ze skupiny 5 do 11. Všimněte si, že skupiny 6 a 5 jsou zastaralé, nicméně některé transformátory s těmito skupinami jsou stále v provozu a při opravách by měly být znovu připojeny ke standardním skupinám.

Tabulka 2. Schémata zapojení vinutí, vektorová schémata napětí a symboly třífázových dvouvinutých výkonových transformátorů pro všeobecné použití (GOST 11677-85)

Kombinace směru vinutí vinutí, rotace fáze a pořadí připojení začátku a konce vinutí při sestavování obvodů umožňuje získat dvanáct spojovacích skupin. Pro odstranění chyb je věnována zvláštní pozornost připojení vinutí k získání požadovaných obvodů a skupin.
Skupiny připojení vinutí paralelně pracujících transformátorů musí být identické. Zapínání paralelního provozu transformátorů s různými skupinami je nepřijatelné, protože to vede k velkým vyrovnávacím proudům.
Výše uvedené výpočty platí stejně pro třívinuté transformátory, autotransformátory a transformátory pro speciální účely.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button