CN2151525Y - 三相变单相变压器 - Google Patents

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Abstract

一种三相变单相变压器是涉及一种变压器的结 构,适用于三相变单相的各种用途的变压器上。本实 用新型是使主副变压器分别套在三相三心柱铁芯的 两个边柱上,一次线圈连接成“T”形,接在三相电源 上,二次线圈串接成单相电源;主副变压器的二次线 圈都具有分接头,主变压器的二次线圈调压线段呈对 称布置连接结构。本实用新型使三负荷电流都保持 平衡,可节约硅钢材料及其相应比例的空载损耗等优 点。

Description

本实用新型涉及一种三相变单相变压器结构,适用于三相变单相的各种用途的变压器上。
目前国外资料介绍,三相变两个相位差90°角单相变压器,主变压器和副变压器线圈分别套在两个单相变压器铁心上,为避免两个单相负荷电流不等,或者严重时为一个单相负荷电流运行下,造成漏抗过大,三相负荷电流极不平衡,因此必须增加一倍数量的一次线圈分别套在各个心柱上,两个心柱上的一次线圈对称的串联成两个支路,两个支路再串联成主变压器和副变压器的一次线圈,这样使结构既复杂又消耗大量铜导线和硅钢片等材料。
本实用新型的目的在于克服上述已有技术的不足之处,提供一种结构简单、节约材料,保证在±2×5%调压时,单相负荷电流任意变化情况下,三相电源电流仍然保持平衡的结构措施。
为达到上述目的,本实用新型采取的方案如下:
本实用新型包括铁芯、主变压器线圈、副变压器线圈。
a、主变压器和副变压器分别套在三相三心柱铁心的两个边柱上;一次线圈连接成“T”型,接在三相电源上,二次线圈串接成单相电源;
b、主变压器和副变压器的二次线圈都具有分接头;
c、主变压器的二次线圈调压线段呈对称布置连接结构,以此实现本实用新型的上述目的。
本实用新型的主要优点:
本实用新型解决现有三相变两个不同相位的单相变压器理论,发展为三相变一个单相变压器在工程上实现的具体结构,在±2×5%调压时,三相负荷电流都保持平衡;采用三相心式铁心结构比两个单相铁芯结构可节省约29.5%硅钢片材料及相应比例的空载损耗。
图1是本实用新型的器身结构示意图;
图2是本实用新型的一次线圈“T”型接线图;
图3是本实用新型有±2×5%五个分接电压的连接示意图;
图4是本实用新型主变压器二次线圈采用的圆筒式线圈对称分接线段结构示意图。
下面结合附图对本实用新型的具体结构作进一步的说明:
本实用新型包括铁心2、主变压器线圈1、副变压器线圈3:
a、在图1三相心式铁心的两个边柱上分别设置主变压器线圈1、副变压器线圈3,主变压器一次线圈的两端接在B、C相电压上,在主变压器铁心柱内产生φB+φC合成磁通;副变压器一次线圈首端接在A相电压上,末端接在主变压器一次线圈中点S上(见图2),在副变压器的心柱上便产生了φA磁通,在这两个铁心柱上的二次线圈将感应出两个相位差90°角的感应电动势,将这两个电动势串联之后,主变压器、副变压器的二次线圈中的电流相等,因此与相对应的各自一次线圈之间产生的三相漏抗始终相等,三相电流当然也就对称平衡了。铁心中柱构成两相磁通的回路,在理论上φA+φB+φC=0,三个心柱截面相等就足够了,因此也节省一个心柱的硅钢片材料及相应的空载损耗。
b、由于采用主变压器、副变压器的二次线圈各自均为一个独立的线圈,每个二次线圈很方便抽出±5%分接头(主变压器二次线圈分接头为X1′、X2′、X3′;副变压器二次线圈分接头为X1、X2、X3),当改变两个二次线圈分接头(根据需要可连接任意一分接头,即X1-X1′,X1-X2′,X2-X2′,X2-X3′,X3-X3′)串联时,便可形成±2×5%电压的五个分接位置(见图3)。
c、原圆筒式线圈的分接线段是采用不对称调压结构,当调压时,往往造成横向漏磁场分布不对称,主变压器的一次线圈实质上是B、C相两个线圈的组合体,这就难以保持在任何分接电压下运行三相漏抗都相等,本实用新型采用主变压器的二次线圈调压线段呈对称布置连接结构(见图4),就可保证在任何分接电压下运行时,横向漏磁场上下对称,三相漏抗都相等,三相负荷电流也就平衡了。
例如,二次电压为400、422、450、472和500V、100KVA三相变单相变压器,采用三相心式铁心结构时,硅钢片重量为168Kg、Po314W;当采用两个单相铁心结构时,硅钢片重量为218Kg、Po406W。

Claims (1)

1、一种三相变单相的变压器包括铁芯2、主变压器线圈1、副变压器线圈3,其特征在于:
a.主变压器和副变压器分别套在三相三心柱铁芯的两个边柱上;一次线圈连接成“T”型,接在三相电源上,二次线圈串接成单相电源;
b.主变压器和副变压器的二次线圈都具有分接头;
c.主变压器的二次线圈调压线段呈对称布置连接结构。
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