Dyn11型变压器因其对3N(N为整数)次谐波电流的有效抑制,以及承受单相不平衡负荷能力突出,而被广泛应用于10/0.4 k V变电站。在实际中,由于低压负荷分配不均且波动较大,使得高压侧某一相或两相电流过流,导致其熔断器熔丝断裂,或由于外界...Dyn11型变压器因其对3N(N为整数)次谐波电流的有效抑制,以及承受单相不平衡负荷能力突出,而被广泛应用于10/0.4 k V变电站。在实际中,由于低压负荷分配不均且波动较大,使得高压侧某一相或两相电流过流,导致其熔断器熔丝断裂,或由于外界原因,使得高压侧相线断裂。其中两相断线时低压侧电压会全部消失,而一相断线时,低压侧电压会出现畸形变化。通过分析Dyn11型变压器高压侧一相断线时变压器内部电磁过程的变化及其对低压侧电压的影响,得出电压变化规律,可以为以后故障判断提供参考依据。展开更多
文摘Dyn11型变压器因其对3N(N为整数)次谐波电流的有效抑制,以及承受单相不平衡负荷能力突出,而被广泛应用于10/0.4 k V变电站。在实际中,由于低压负荷分配不均且波动较大,使得高压侧某一相或两相电流过流,导致其熔断器熔丝断裂,或由于外界原因,使得高压侧相线断裂。其中两相断线时低压侧电压会全部消失,而一相断线时,低压侧电压会出现畸形变化。通过分析Dyn11型变压器高压侧一相断线时变压器内部电磁过程的变化及其对低压侧电压的影响,得出电压变化规律,可以为以后故障判断提供参考依据。