三相平衡性变压器制造技术

技术编号:30332451 阅读:13 留言:0更新日期:2021-10-10 00:48
本发明专利技术公开三相平衡性变压器,述三相平衡变压器由三组单相变压器组成,三组所述单相变压器一次侧初级线圈星形联结,三台所述单相变压器二次侧均设有若干次级线圈,所述次级线圈引线相互连接构成引线单入单出线圈结构。本发明专利技术所述三相平衡性变压器,系统输入带有零线,当次级线圈三相电压比值2:1:1,由于次级线圈串联,流经次级线圈的电流相等,这样分配到三个变压器初级线圈有功功率相等,三相有功电流相等,在进线侧做适当的无功补偿,就可以达到三相有功负荷平衡;若次级线圈三相电压相等,则由于次级线圈串联,流经次级线圈的电流相等,分配到三个变压器初级线圈视在功率相等,无需做无功补偿就可以达到三相电流平衡。无需做无功补偿就可以达到三相电流平衡。无需做无功补偿就可以达到三相电流平衡。

【技术实现步骤摘要】
三相平衡性变压器


[0001]本专利技术涉及变压器
,具体涉及三相平衡性变压器。

技术介绍

[0002]电力变压器长期处于三相不平衡运行将导致一系列诸如增加变压器损耗,降低变压器出力,降低电动机有功出力,增加配电线路的损耗,用户用电设备的损坏等问题。目前,针对配电变压器三相不平衡,一般采取的措施是无功补偿,通过无功补偿设备中的电容器,在一定程度上可以减小配电变压器三相不平衡度,但是对电网会产生影响,比如对谐波电流具有放大作用。
[0003]因此,有必要设计一种三相平衡性变压器来解决上述问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术针对现有技术存在的不足,提供了三相平衡性变压器,具体技术方案如下:
[0005]三相平衡性变压器,所述三相平衡变压器由三组单相变压器组成,三组所述单相变压器一次侧初级线圈星形联结,三台所述单相变压器二次侧均设有若干次级线圈,所述次级线圈引线相互串联构成引线单入单出线圈结构。
[0006]作为上述技术方案的改进,三组所述单相变压器分别为变压器A、变压器B与变压器C,所述变压器A次级线圈引线包括引线A1与引线A2,所述变压器B次级线圈引线包括引线B1与引线B2,所述变压器C次级线圈引线包括引线C1与引线C2。
[0007]作为上述技术方案的改进,三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线UA、UB、UC及系统N线,所述次级线圈为以A1入C1出的单通道线圈。
[0008]作为上述技术方案的改进,所述次级线圈连接方式为引线A2和引线B2连接,引线B1和引线C2相连或引线C2和引线B2连接,引线B1和引线A2相连。
[0009]作为上述技术方案的改进,三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线UA、UB、UC及系统N线,所述次级线圈为以A1入B1出的单通道线圈。
[0010]作为上述技术方案的改进,所述次级线圈连接方式为引线A2和引线C2连接,引线C1或引线B2相连与引线B2和引线C2连接,引线C1和引线A2相连。
[0011]作为上述技术方案的改进,三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线UA、UB、UC及系统N线,所述次级线圈为以A2入B2出的单通道线圈,所述次级线圈连接方式有两种,分别为引线B1和引线C2连接,引线C1和引线A1相连与引线A1与引线C2连接,引线C1和引线B1相连。
[0012]作为上述技术方案的改进,三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线UA、UB、UC及系统N线,所述次级线圈为以A2入C2出的单通道线圈,所述次级线圈连接方式有两种,分别为引线A1和引线B2连接,引线B1和引线C1相连与引线A1和引线B1连接,引线B2和引线C1相连。
[0013]作为上述技术方案的改进,三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线
UA、UB、UC及系统N线,所述次级线圈为以B1入C1出的单通道线圈,所述次级线圈连接方式有两种,分别为引线B2和引线A2连接,引线A1和引线C2相连与引线C2和引线A2连接,引线A1和引线B2相连。
[0014]作为上述技术方案的改进,三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线UA、UB、UC及系统N线,所述次级线圈为以B2入C2出的单通道线圈,所述次级线圈连接方式有两种,分别为引线B1和引线A2连接,引线A1和引线C1相连与引线C1和引线A2连接,引线A1和引线B1相连。
[0015]本专利技术与现有技术相比较,其技术效果如下:
[0016]本专利技术所述三相平衡性变压器,系统输入带有零线,当次级线圈三相电压比值2:1:1,由于次级线圈串联,流经次级线圈的电流相等,这样分配到三个变压器初级线圈有功功率相等,三相有功电流相等,在进线侧做适当的无功补偿,就可以达到三相有功负荷平衡;若次级线圈三相电压相等,则由于次级线圈串联,流经次级线圈的电流相等,分配到三个变压器初级线圈视在功率相等,无需做无功补偿就可以达到三相电流平衡。
附图说明
[0017]图1为本专利技术所述三相平衡性变压器第一种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0018]图2为本专利技术所述三相平衡性变压器第二种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0019]图3为本专利技术所述三相平衡性变压器第三种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0020]图4为本专利技术所述三相平衡性变压器第四种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0021]图5为本专利技术所述三相平衡性变压器第五种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0022]图6为本专利技术所述三相平衡性变压器第六种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0023]图7为本专利技术所述三相平衡性变压器第七种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0024]图8为本专利技术所述三相平衡性变压器第八种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0025]图9为本专利技术所述三相平衡性变压器第九种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0026]图10为本专利技术所述三相平衡性变压器第十种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0027]图11为本专利技术所述三相平衡性变压器第十一种实施方式次级线圈连接方式示意图;
[0028]图12为本专利技术所述三相平衡性变压器第十二种实施方式次级线圈连接方式示意图。
具体实施方式
[0029]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0030]需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
[0031]实施例1
[0032]如图1所示,本专利技术所述三相平衡性变压器,所述三相平衡变压器由三组单相变压
器组成,三组所述单相变压器一次侧初级线圈星形联结,三台所述单相变压器二次侧均设有若干次级线圈,所述次级线圈引线相互串联构成单入单出线圈结构。
[0033]三组所述单相变压器分别为变压器A、变压器B与变压器C,所述变压器A次级线圈引线包括引线A1与引线A2,所述变压器B次级线圈引线包括引线B1与引线B2,所述变压器C次级线圈引线包括引线C1与引线C2。
[0034]本专利技术第一种实施方式为三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线UA、UB、UC及系统N线,引线A2和引线B2连接,引线B1和引线C2相连,次级线圈为以A1入C1出的一组线圈。线圈A1A2、B1B2、C1C2两端电压值的关系2Ua=Ub=Uc,根据连接方式和相角走线方式,得出需求电压值U
X
的关系式为Ux=Ua

+Ub

+Uc

,Ua=Ua

,Ub=2Ub

,Uc=2Uc

,Ua本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.三相平衡性变压器,其特征在于:所述三相平衡变压器由三组单相变压器组成,三组所述单相变压器一次侧初级线圈星形联结,三台所述单相变压器二次侧均设有若干次级线圈,所述次级线圈引线相互串联构成引线单入单出线圈结构。2.根据权利要求1所述的三相平衡性变压器,其特征在于:三组所述单相变压器分别为变压器A、变压器B与变压器C,所述变压器A次级线圈引线包括引线A1与引线A2,所述变压器B次级线圈引线包括引线B1与引线B2,所述变压器C次级线圈引线包括引线C1与引线C2。3.根据权利要求2所述的三相平衡性变压器,其特征在于:三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线UA、UB、UC及系统N线,所述次级线圈为以A1入C1出的单通道线圈。4.根据权利要求3所述的三相平衡性变压器,其特征在于:所述次级线圈连接方式为引线A2和引线B2连接,引线B1和引线C2相连或引线C2和引线B2连接,引线B1和引线A2相连。5.根据权利要求2所述的三相平衡性变压器,其特征在于:三组所述单相变压器初级线圈正常接入系统的进线UA、UB、UC及系统N线,所述次级线圈为以A1入B1出的单通道线圈。6.根据权利要求5所述的三相平衡性变压器,其特征在于:所述次级线圈连接方式为引线A2和引线C2连接,引线C1或引线B2相连与引线B2和引线C2连接,引线C1和引线A2相连。7.根据权利要求2所述的三相平衡...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘勇滔
申请(专利权)人:深圳市益合创智科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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