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      三相變壓器連接組別的二元解構(gòu)判別策略

      2014-01-13 08:19:36王曉東
      風(fēng)能 2014年12期
      關(guān)鍵詞:首端接線圖線電壓

      文 | 王曉東

      三相變壓器連接組別的
      二元解構(gòu)判別策略

      文 | 王曉東

      三相變壓器是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的貴重設(shè)備并大多采用并列運(yùn)行。三相變壓器主保護(hù)——縱差保護(hù)的理論依據(jù)是三相變壓器連接組別;三相變壓器并列運(yùn)行三大條件之一,同樣也是與各待并變壓器的連接組別相同。因此,三相變壓器連接組別正確判定對(duì)確保三相變壓器繼電保護(hù)可靠動(dòng)作和并列穩(wěn)定運(yùn)行具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

      三相變壓器連接組別的判定,目前仍然廣泛采用較為復(fù)雜抽象的三相繞組線電動(dòng)勢(shì)的“時(shí)鐘表示法”,對(duì)于在崗職工和專業(yè)學(xué)生掌握應(yīng)用都有不小的難度。

      本文遵從通俗易懂的原則,以電壓方程和電壓相量為解構(gòu)元素,從三相變壓器繞組具體接線形式入手,以其電壓方程和對(duì)應(yīng)電壓相量為解構(gòu)元素,提出一種更為簡(jiǎn)明快捷的判別方法,即二元解構(gòu)判別策略。

      二元解構(gòu)策略

      一、基本元素:三相變壓器繞組電壓和繞組電壓相量

      二、正方向:

      (一)三相變壓器接線圖中的繞組相、線電壓正方向按《電工基礎(chǔ)》慣例,規(guī)定從首端指向末端;

      (二)三相變壓器相量圖中的繞組相、線電壓相量正方向按《電工基礎(chǔ)》慣例,規(guī)定從末端指向首端。

      三、連接組別判定步驟:

      (一)根據(jù)三相變壓器繞組實(shí)際接線列出繞組電壓方程;

      (二)依據(jù)三相變壓器繞組電壓方程及繞組同極性端畫出繞組電壓對(duì)應(yīng)相量;

      (三)將三相變壓器高壓繞組某一線電壓相量置于時(shí)鐘“12點(diǎn)”,則低壓繞組對(duì)應(yīng)線電壓所指時(shí)鐘點(diǎn)數(shù)為三相變壓器連接組別號(hào)。

      實(shí)例推演(以A相、B相及相間線電壓為例)

      (1)Y,y12連接組別變壓器

      圖1為Y,y12連接組別變壓器的繞組接線圖、繞組電壓方程及相量圖。因?qū)⒆儔浩鞲?、低壓?cè)繞組的首端選為同極性端,所以,同鐵芯柱高、低壓側(cè)對(duì)應(yīng)繞組相電壓與同相位,高、低壓側(cè)繞組對(duì)應(yīng)線電壓與也為同相位,故將設(shè)置在時(shí)鐘“12”點(diǎn)時(shí),則同樣指向 “12”點(diǎn),因此圖1所示變壓器連接組別被判定為“Y,y12”。

      (2)Y,y6連接組別變壓器

      圖2為Y,y6連接組別變壓器的繞組接線圖、繞組電壓方程及相量圖。因?qū)⒆儔浩鞲摺⒌蛪簜?cè)繞組的首端選為異極性端,所以,同鐵芯柱高、低壓側(cè)對(duì)應(yīng)繞組相電壓與反相位,高、低壓側(cè)繞組對(duì)應(yīng)線電壓與也為反相位,故將設(shè)置在時(shí)鐘“12”點(diǎn)時(shí)則指向“6”點(diǎn),因此,圖2所示變壓器連接組別被判定為“Y,y6”。

      (3)Y,d11連接組別變壓器

      圖3為Y,d11連接組別變壓器的繞組接線圖、繞組電壓方程及相量圖。因?qū)⒆儔浩鞲摺⒌蛪簜?cè)繞組的首端選為同極性端,所以,同鐵芯柱高、低壓側(cè)對(duì)應(yīng)繞組相電壓與同相位。從繞組電壓方程和相量圖分析可知,高壓側(cè)繞組線電壓滯后低壓側(cè)對(duì)應(yīng)線電壓30°電角度,故將

      B設(shè)置在時(shí)鐘“12”點(diǎn)時(shí)則指向“11”點(diǎn),因此,圖3所示變壓器連接組別被判定為“Y,d11”。

      (4)Y,d1連接組別變壓器

      圖4為Y,d1連接組別變壓器的繞組接線圖、繞組電壓方程及相量圖。因?qū)⒆儔浩鞲?、低壓?cè)繞組的首端選為同極性端,所以,同鐵芯柱高、低壓側(cè)繞組對(duì)應(yīng)相電壓與同相位,從繞組電壓方程和相量圖分析可知,高壓側(cè)繞組線電壓超前低壓側(cè)對(duì)應(yīng)線電壓30°電角度,故將設(shè)置在時(shí)鐘“12”點(diǎn)時(shí),則指向“1”點(diǎn),因此,圖4所示變壓器連接組別被判定為“Y,d1”。

      (5)Y,y2連接組別變壓器

      圖5為Y,y2連接組別變壓器的繞組接線圖、繞組電壓方程及相量圖。因?qū)⒏摺⒌蛪簜?cè)繞組的首端選為異極性端,所以,同鐵芯柱的高壓側(cè)A相繞組相電壓與對(duì)應(yīng)低壓側(cè)B相繞組相電壓反相位;同理同鐵芯柱的高壓側(cè)B相繞組相電壓與對(duì)應(yīng)低壓側(cè)C相繞組相電壓反相位,

      圖1 Y,y12連接組別變壓器

      圖2 Y,y6連接組別變壓器

      圖3 Y,d11連接組別變壓器

      圖4 Y,d1連接組別變壓器

      圖5 Y,y2連接組別變壓器

      圖6 Y,d5連接組別變壓器

      (6)Y,d5連接組別變壓器

      圖6為Y,d5連接組別變壓器的繞組接線圖、繞組電壓方程及相量圖。因?qū)⒏?、低壓?cè)繞組的首端選為異極性端,

      結(jié)語(yǔ)

      本文提出的三相變壓器連接組別二元解構(gòu)判別策略,遵從《電工基礎(chǔ)》慣例,從三相變壓器繞組實(shí)際接線入手,并以變壓器繞組電壓和對(duì)應(yīng)電壓相量為解構(gòu)元素,環(huán)環(huán)緊扣又環(huán)環(huán)解構(gòu),較之以往其它判別方法明顯具有邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、步驟清晰、判別簡(jiǎn)明之優(yōu)點(diǎn),因此,不但具有一定理論價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值,而且更具操作性。

      (作者單位:新疆金風(fēng)科技股份有限公司)

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