移相变压器线路原理和用途(下)
发布时间:2024-08-28
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移相变压器线路原理和用途(下)
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[提要]拳主为后半部分,介绍了圆内接正6 ( ×2 m 1 2 3,,…… )迎#相嚣的种类和比较单相移相器的三种饵压方式。
(六)圆内接正6x2 ( =1 2 3…) ,,…边形移相器的种类和比较
0的角度为 5,故可、 . 达到步进7 5移相。图 .
1所示为圆内搂芷四十 1八边彤曲三 ( o o角4
内)当然四十八边形,较二十四边形更接近于圆形。四十八边形中,
闭环等腰三角形的个数与其边数相同 .≥ 4 , 依次类推……图l 1
从上面的分析可看出,移粑变压器所形成的
边越多,步进移相的角度就越小,移相也就越细,在莲续细调移相时的电压波动也就越小。移相变压器还可制成9边或更多边形的,但步进危蛊越小,移相变 6
绕蛆在设计,绕御和抽、并夹接线时就越显麻烦,开关的制造也越困难。表2出了圆内接正 8 形移列 边 x2相器的对比情供柞参考。
圆内按正多边形移相变压器的电源输八按前进情况也可分为三种 t是在正多边形上输八;一=是由闭环三角形输八;三是星形输八一种周转换功率小,席
又不便于单相移相,战蓑少采用。应用较多自是第二、 三种,分别称为兰角形星形多边形移相器和双里形多相邻点对中心0的角度为 1。故可谜到 , 5图 。
步进 1移相。图 1所示为圆内接正=十四边形的一 5 0
边形移相器。它们的输出部分和十三边形移相器相同, 但移相用转换开关因位教几倍千 1。故相当难做。 2j 在嘲内按×2边形移相器中,输出从—个抽正6Bn。
半 (8。内可见二十四边形较十=边形更接近 1 o角,子圆形。在=十四边形中j有=十巴个闭环等腰三角 形,与圆的扇形很接近,移相效果则更胜一筹。m一3 6 为四十八边形。其原理同六边形,,×2变
头切换到相{;【抽头或其他抽头,只能实现整= =1, 3,。…… )或n ×
( m
m=2 3 4,,…… )角度
的移相,不能满足任意移
柏的要求。为此,可在移相
由不同向量组成 4十小边向量,使每个相邻点对中心 8经劓不容缓了
变输出端用接触式调压器跨接在相郐两相之上,以潘供电可靠性及安生性作为选择低压系统接地方式的主要依据,接地方式不同造成的投资差异则在其次。更
还庄捐出,电力系统事故总数的 0眄以上发生在 0低压电网内,丽其中又有 6啼~ 7呖是由单相故障引 5 0起的。笔者认为,应把如何保证与负荷情况相适虚的·l 2
何接地装置投赍与工程总投资相比是擞乎其微的。
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表2
芈余值老嘉 1化羞霞价角弦值吾变量羹曩皋i 六迪形十二边形
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动头作为输出。这样,相位租调粥3×2 w ( D6 即三刀6一 )移相开关切换辅出抽头.相位细调用调×2位臣器调节,其调节范围为 o~连续细移。这就是
说,经过调压器的窿台,移相变压器便可在 o 3 ~ 6。 0范国内任意移相了不过,粗移是跳跃式的,细移才是连续的,这是甩变压器来移相的特点之一。 前巳提及究边形曲移相角度同正十二边彤,也是 3。因其比较简单, _可以它为例来说明。参考图 0。故 7 b,如把细移用接触式调压器接在 I ()~这一区域, 根据表2当角度移车一半即l。, 6对,输出电压幅值将
从10 嘶u变为 9.啼U这是变压器式移相的又一特 O e6,点,是我们所不希望有的。解决的办法是缩小接触式龌压器的移相覆盖范围,例如自3。 降
为 t。 0 ,半角就 o是 5,则输出电压嘱值将从 1 o 嘶u变为 9. U'变 O 9B .化量就可原先的3 4。嘶降为4翰,此值可以认为是允许的。调压器的移相覆盖范围越小,移相细度便越高输出电压嘱值的变化也就越小,即仪器精窿越高。 (七)单相移耜器的兰种调压方式及中移和细调线路接触武调压器是单
相移耜器的一个铡子,图l所示的两只孺规格
的双线圈变压器也可作为单相移相器。从调压方式来说,宥表 3所列的三种。它们都是以三福电源为基础,对互为 1。 2角的电源相证进行 0缅调和补偿。但这三种相位连续细调方法,受国1}
自一端移至另端,则为o 细移。实现 l。移~1串 0需用单相变压器两台。第l台的一次线圈接 a电压, N
其AN, C D,EF和GH四蛆二次线圈则与第 2台变压
移相覆盖范屡的局限,
图i 2
器的二次抽头线圈DAF如图l ( )掸联接,后 HL b那 B
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