变压器低压侧一相低电压大电流变压器和电流都过低

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为什么Ynd11接线变压器差动保护高压侧电流超前低压侧电流150°?
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如题,Ynd11变压器高压侧线电压滞后相电压30°,可相电压及相电流的相位应该是相等的,差动保护的高压侧电流是相电流,低压侧电流是线电流滞后相电流30°,这样算来差动保护的高压侧电流应该超前低压侧电流30°,因为是差动保护,低压侧电流为负,这样结果就是低压侧电流超前高压侧150°,可实际为什么是高压侧超前低压侧150°呢?请各位朋友不吝指教?
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20:33 上传
& &&&低压侧绕组电流相位
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三角形接线电流相位关系
20:34 上传
TA的每日心情擦汗 20:34签到天数: 687 天[LV.9]以坛为家II
你的第一句话我个人认为:既然是Ynd11接线高低压侧相电压相位应不相同。
现在搞明白了,Ymd11接线的高低压相电流是反向的,低压侧电流超前高压侧30°,又因为电流流入主变是正,流出主变是负,所以在反向180°,最终低压侧电流滞后高压侧150°。&
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topli 发表于
你的第一句话我个人认为:既然是Ynd11接线高低压侧相电压相位应不相同。
现在搞明白了,Ymd11接线的高低压相电流是反向的,低压侧电流超前高压侧30°,又因为电流流入主变是正,流出主变是负,所以在反向180°,最终低压侧电流滞后高压侧150°。
这样的话 这150°相位差,输入到装置中不会引起差动动作吗?&
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topli 发表于
Ynd11接线变压器差动保护高压侧电流滞后低压侧电流30°,如果是Ynd11接线变压器差动保护高压侧电流超前低压 ...
Ynd11接线高低压侧相电压相位相同,高低压绕组上电流相位应该也相同,但高压侧相电流IA应该超前低压侧相电流Ia30°,原因就是我上面第二副图所示的,高低侧相电压相同,低压侧电流滞后30°,因此低压侧电流也滞后高压侧电流30°,这样解释不知道是否正确,请版主解惑!
TA的每日心情擦汗 20:34签到天数: 687 天[LV.9]以坛为家II
Ynd11接线变压器差动保护高压侧电流滞后低压侧电流30°,如果是Ynd11接线变压器差动保护高压侧电流超前低压侧电流150°则应该是高压侧的电流极性反了。
Ynd11接线高低压侧相电压相位相同,高低压绕组上电流相位应该也相同,但高压侧相电流IA应该超前低压侧相电流Ia30°,原因就是我上面第二副图所示的,高低侧相电压相同,低压侧电流滞后30°,因此低压侧电流也滞后高压&
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锅盖头 发表于
现在搞明白了,Ymd11接线的高低压相电流是反向的,低压侧电流超前高压侧30°,又因为电流流入主变是正,流 ...
这样的话 这150°相位差,输入到装置中不会引起差动动作吗?
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现在的差动综保装置都会自动校正高低压侧电流相位和幅值差很方便
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yd11接线的变压器低压侧发生两相短路时星形侧的某一相的电流等于其他两相短路电流的多少
yd11接线的变压器低压侧发生两相短路时星形侧的某一相的电流等于其他两相短路电流的多少
09-11-02 &匿名提问 发布
变压器接线方式为V/V是不是y/y????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。 楼主提供的“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。
请登录后再发表评论!变压器低压侧电压为什么会升高_百度知道
变压器低压侧电压为什么会升高
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变压器低压侧电压会升高的原因可以用“能量守恒”和“内阻增大”来解释。 内阻增大:其实内阻不是增大了,是相对于外阻减少,相对地增大了;当电流增大时,一定是外阻减少了,变压器负荷侧这并联的用电设备越多,其电阻就会越少,相对地,变压器的内阻虽然不变,但相对地显得大了。能量守恒:变压器内阻上分担的电压就会增大,则外部设备分担的电压自然就少了,也就是电压低了;守恒就容易解释了,变压器的输出功率,其实是由负荷的大小,即电流来“表征”的,电流大说明负荷功率比较大,变压器的输出功率等于变压器内阻上消耗的功率和用电设备消耗功率之和;当变压器内阻上分担的电压多了,在同样大电流下,其消耗功率也会增大,则用电设备上消耗的功率就会减少,在同样的电流下,显示出来的就是电压降低了。这种情况,多出自变压器超过额定容量时才会发生,在变压器额定容量以内,电压是能够保障的,只是变压器过载运行时,二次侧电流过大时,二次输出电压会减小,这在许多实践中都有例证,不然我们都可以用一个100KVA的变压器当1000KVA用了。
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来自团队:
变压器低压侧电压的大小 与变压器所带的负载有关
如果是感性负载 当负载增加电压会有所下降,容性负载的话随着负载的增加反而会使端电压有所上升,
但是不管电压下降还是上升都会又一个范围 不能超过电压波动的范围,否则变压器将不会稳定工作。
当中性线(即零线)开路,且相负载不均匀的情况下,负载轻的一相电压就会升高。
1)高压侧电压偏高,2)负荷偏轻,或甩掉3) 中性线虚接或者断开(非正常情况),4)变压器调压档位过高
高压侧升高了,或者,调高了
能否把问题补充清楚一些?以便于提高问题探讨的针对性。比如:是单相还是三相变压器;低压侧电压是空载时升高还是负载时升高;是三相同时升高还某些相升高,等等
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