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变压器绕组直流电阻不平衡率超标原因之一:引线电阻的差异

变压器绕组直流电阻不平衡率超标原因之一:引线电阻的差异
中小型变压器的引线结构示意图如附图所示。

由附图可见,各线绕组的引线长短不同,因此各项绕组直流电阻值就不同;有可能导致其不平衡率超标。根据变压器引线结构的具体尺寸,S9—1000/10及SL7—315/613变压器附压侧直流电阻及不平衡率的计算值及实测值列于表1

表1  变压器的直流电阻及不平衡率

型号

直流电阻(Ω)

*大不平衡率(%)

ao

bo

co

相

线

S-1000/10

计算

0.0006789

0.0006545

0.0006831

4.25

2.13

实测

0.0006769

0.0006512

0.0006807

4.41

2.20

SL7-315/6.3

计算

0.0020977

0.0020339

0.0021722

4.58

2.29

实测

0.002036

0.001992

0.00211

5.77

2.88

由表1可见,由于引线的影响可导致变压器绕组的不平衡率超标。对于三项线圈直流电阻非常相近的变压器,a、c两相绕组的直流电阻受引线的的影响*大,因为a、c端部引线较b长,再加上N离X、Z较Y远些,因此不平衡系数容易超标。

防止措施:

为消除引线差异的影响采取下列措施:

(1)在保证机械强度和电气绝缘距离的情况下,尽量增大附压套管间的距离,使a、c相的引线短,因而引线电阻减小。这样可以使三项引线电阻尽量接近。

(2)适当增加a、c相首尾引线铜排(铝排)的厚度或宽度。如能保证各相的引线长度和截面之比近似相等,则三相电阻值也近似相等。

(3)适当减小b相极引线的截面。在保证引线允许截流量的条件下,适当减小b相引线截面使三相引线电阻近似相等,这也是一种可行的办法。

(4)寻找中性点引线的合适焊点。对a、b、c三相末端连接铜(铝)排,用仪器找出三相电阻相平衡的点,然后将中性点引出线焊在此点上。

(5)在*长引线的绕组末端连接线上并联铜板(如图1ZY引线之间)以减少其引线电阻。

(6)将三个线圈中电阻值*大的线圈套在b相,这样可以弥补b相引线短的影响。

(7)对上述方法,在实际中可以选择其中之一单独使用,也可综合使用。

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