Трехобмоточные трансформаторы

У 3-хобмоточных трансформаторов на каждом стержне располагаются 3 электрически несвязанных обмотки.

СХЕМА

3-х обмоточные трансформаторы применяются в эл-х системах для связи электрических сетей с тремя различными напряжениями U1, U2,U3. Они могут иметь схемы и группы соединений обмоток.

Yн/Yн / Δ – 0,11

Yн/ Δ / Δ -11,11

Yн=Y

Применяются как однофазные, так и 3-х фазные 3-х обмоточные трансформаторы.

3-х обмоточный трансформатор заменяет собой 2 2-х обмоточных. Экономический 3-х обмоточный трансформатор выгоднее, так как его изготовление обходиться дешевле и потери энергии в 3-х обмоточном трансформаторе почти в 2 раза дешевле, чем в 2-х двухобмоточных.

3-х обмоточный трансформатор может передавать энергию из обмотки высшего напряжения в обмотку среднего или низшего напряжения, а также из обмотки среднего напряжения в обмотку низшего напряжения или наоборот.

Недостатком является его меньшая надежность, так как при повреждении 1-ой обмотки выходит из строя весь трансформатор.

Электромагнитные процессы в 3-х обмоточном трансформаторе описываются по аналогии с 2-х обмоточным. В начале, нужно привести все волны 2-й и 3-й обмоток первичной обмотки

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru = Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru = Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru = Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru = Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru = Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru = Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Уравнение токов для трех обмоточного трансформатора

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Уравнение напряжений 3-х обмоточного трансформатора

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru = Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Трехобмоточные трансформаторы - student2.ru

Эта система уравнений соответствует схемам замещения

СХЕМА

Параметры схемы замещения можно определить опытным путем: Z0 – из опыта холостого хода, а Z1, Z'2, Z'3 можно выразить через сопротивление короткого замыкания

СХЕМЫ

Из этих уравнений мы можем найти напряжения Z1, Z'2, Z'3

Z1= (Z13 + Z12 - Z23) /2

Z'2= ( Z'23 + Z12 – Z13)/2

Z'3= (Z13+ Z'23 – Z12)/2

Активное и индуктивное сопротивления обмоток можно найти по аналогичным выражениям.

Их схемы замещения видно, что напряжение U'2 зависит не только от I'2 но и от I'2. Такая зависимость не желательна для потребителей электроэнергии. В целях уменьшения этого влияния уменьшают сопротивление Z1 за счет его индуктивной составляющей Х1. Это достигается при размещении обмотки 1 ВН между обмотками 2 и 3. При этом сопротивление Х1 получается отрицательным и очень небольшим по абсолютному значению. 3-х обмоточные трансформаторы выпускаются с различным соотношением номинальных мощностей обмоток.

S1ном / S2ном / S3ном

100% 100% 100%

100% 100% 61%

100% 67% 67%

Суммарная мощность обмоток среднего и низшего напряжения оказалась больше, чем мощность первичной обмотки. Это возможно благодаря сдвигу фаз между токами 2-ой и 3-ей обмоток. Хотя для линов-х значений тока соблюдается условие

i'2 + i'3= i1 – если пренебрегаем намагниченным током

Однако, для действительных значений этих токов

I'2 + I'3 > I1. Это соответствует соотношению мощностей

I'2 U1 + I'3 U1 > I1 U1 или S2 + S3 >S1

В то же время баланс активных и реактивных мощностей в трансформаторе соблюдается

Р1 = Р2 + Р3+ΣР потерь

Q1 = Q2 + Q3+ΣР потерь

Наши рекомендации