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Y,d11联接组变压器高压侧反相序问题

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摘要:在四区注水线与注水专线环网前核相工作中核相结果出现异常,文章简要分析了核相结果异常的原因,以便于确定解决核相结果异常的方案。

关键词:联接组;相位;向量图;反相序;超前;滞后

中图分类号:TM406文献标识码:A

文章编号:1009-2374 (2010)28-0079-02

0引言

相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成电气设备的损坏,因此在四区注水线与注水专线环网运行前必须进行核相。

1核相基本情况

核相点及简易一次图如图1所示:

注:四区注水变变压器高压侧进线为反相序(即A、C对调后接入)。低压侧对应反相后高压侧线路A、B、C接a、b、c。本文中所有向量图以A相90度为基准。超前、滞后是以正相序方向即顺时针方向为基准的。核相结果如表1。Ua1 Ub1、Uc1为注水专线,Ua2、Ub2、Uc2为四区注水线。

表1核相结果

Ua2 Ub2 Uc2

Ua1 6KV 12KV 6KV

Ub1 6KV 6KV 12KV

Uc1 12KV 6KV 6KV

根据核相结果可画出电动势向量图2:

2分析

2.1 证明Y,d11联接变压器高压反相输序入时,低压侧电动势对应滞后高压侧30度

图3表示高压绕组为Y接法,低压绕组为d接法。各相绕组通铁心柱,高压侧绕组以同极性端为首端,故高、低压侧绕组电动势同相位,此时低压侧电动势Ea超前高压侧电动势EA 30度,故联结组为Y,d11。

由图4可见Y,d11变压器按正相序接高压侧时,高压侧A相与低压侧ac向量同向。则ac超前AC 30°。即低压侧(三角侧)相位超前高压侧30°,且Y,d11变压器的正序方向是规定的(以出厂时规定的A、B、C方向为正序方向)。电动势向量图如图5所示:

同理,当Y,d11变压器高压侧A、C相接反后,进入变压器的三相为反相序C,B,A时,联接组及向量图如下:

所以,Y,d11联接组变压器高压侧输入为反相序时,低压侧电动势对应滞后高压侧30度。

2.2核相结果产生原因分析

由以上2.1结论可推出:四区变低压侧对应高压侧线路A、B、C按a,b,c引出后,b相滞后高压侧线路B相(布一联B相)30°。如果测得低压侧相序为反相序,将a、c对调即可得出反相序的向量图。

以发电一厂10kV为基准画电动势向量图,设35-1B低压侧电压为A相Ua1,B电动势为Ub1,C电动势为Uc1,设高压侧A电动势为UA1,B电动势为UB1,C电动势为UC1.四区变低压侧A电动势为Ua2,B电动势为Ub2,C电动势为Uc2,根据以上推论,四区变低压侧也对应滞后高压侧向量30°。电动势向量图如图11,图中A电动势以地为基准。

根据图11将四区变低压侧电压向量图与发电一厂10kV母线电动势向量图叠加在一个坐标系中如图12(图中Ua1为注水专线A相,Ua2四区变注水线A相):

由图12可以看出,四区注水线与注水专线相比,A相Ua2滞后注水专线Ua1 60°,超前Ub1 60°,与Uc1相差180°,同实测结果相符。

3结论

核相结果异常的原因在于四区变变压器高压侧进线为反相序,将四区变高压侧A、C相对调即可解决相位差的问题。但要注意四区变10kV出线相序。更要注意在以后验收变压器Y,d联接组变压器时,一定要确认进变压器电压为正相序,也就是按变压器出厂标注的A、B、C对应接线。

参考文献

[1] 张广溢.电机学(第二版)[M].重庆大学出版社,2007.

作者简介:郑波(1986-),四川名山人,西北局油田供电管理中心助理工程师,研究方向:电气工程及其自动化。