• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Test de groupe vectoriel du transformateur électrique

Encyclopedia
Champ: Encyclopédie
0
China

Définition du test de groupe vectoriel


Le test de groupe vectoriel d'un transformateur vérifie la séquence de phase et la différence angulaire pour s'assurer que les transformateurs peuvent fonctionner en parallèle.


Test de groupe vectoriel du transformateur


Le groupe vectoriel d'un transformateur est essentiel pour une opération en parallèle réussie des transformateurs. Chaque transformateur électrique doit subir un test de groupe vectoriel en usine pour s'assurer qu'il correspond au groupe vectoriel spécifié par le client.


La séquence de phase, ou l'ordre dans lequel les phases atteignent leur tension maximale, doit être identique pour les transformateurs fonctionnant en parallèle. Sinon, chaque paire de phases court-circuitera pendant le cycle.


Plusieurs connexions secondaires sont disponibles en fonction des différentes connexions triphasées primaires dans un transformateur triphasé. Ainsi, pour la même tension triphasée primaire appliquée, il peut y avoir différentes tensions secondaires triphasées avec diverses amplitudes et phases selon la connexion interne du transformateur.


Abordons cette question en détail par un exemple pour une meilleure compréhension.


Nous savons que les bobines primaires et secondaires sur n'importe quel bras ont des f.e.m. induites qui sont en phase temporelle. Considérons deux transformateurs avec le même nombre de spires primaires et dont les enroulements primaires sont connectés en étoile.


Le nombre de spires secondaires par phase dans les deux transformateurs est également le même. Mais le premier transformateur a une connexion secondaire en étoile et l'autre transformateur a une connexion secondaire en triangle. Si les mêmes tensions sont appliquées aux primaires des deux transformateurs, la f.e.m. induite secondaire dans chaque phase sera en phase temporelle avec celle de la phase primaire respective, car les bobines primaire et secondaire de la même phase sont enroulées sur le même bras dans le noyau du transformateur. 


Dans le premier transformateur, comme la connexion secondaire est en étoile, la tension de ligne secondaire est √3 fois la tension induite par bobine de phase secondaire. Mais dans le cas du deuxième transformateur, où la connexion secondaire est en triangle, la tension de ligne est égale à la tension induite par bobine de phase secondaire. Si nous examinons le diagramme vectoriel des tensions de ligne secondaires des deux transformateurs, nous constaterons facilement qu'il y aura une différence angulaire claire de 30o entre les tensions de ligne de ces transformateurs.


Si nous essayons de faire fonctionner ces transformateurs en parallèle, un courant circulant se produira entre eux en raison de la différence de phase entre leurs tensions de ligne secondaires. Cette différence de phase ne peut pas être compensée. Par conséquent, les transformateurs avec des décalages de phase de tension secondaire ne peuvent pas être utilisés pour une opération en parallèle.


Le tableau suivant montre les connexions où les transformateurs peuvent fonctionner en parallèle, en tenant compte de la séquence de phase et des différences angulaires. Sur la base de leur relation vectorielle, les transformateurs triphasés sont divisés en différents groupes vectoriels. Les transformateurs appartenant au même groupe vectoriel peuvent être facilement mis en parallèle s'ils remplissent d'autres conditions pour l'opération en parallèle.


09b8d6f4edfa5d826217bd0753f15e3c.jpeg

27893049a08bc4f823475703cdf686cd.jpeg5152ab7ee8a4f9b621d24f5ce02588a5.jpeg 3a928bd77616d347c22865a1e7985d4a.jpeg



Procédure du test de groupe vectoriel du transformateur


Prenons un transformateur YNd11.


  • Connectez le point neutre de l'enroulement en étoile à la terre.



  • Joignez 1U de HV et 2W de LV ensemble.



  • Appliquez une alimentation triphasée de 415 V aux bornes HV.



  • Mesurez les tensions entre les bornes 2U-1N, 2V-1N, 2W-1N, c'est-à-dire les tensions entre chaque borne LV et le neutre HV.


  • Mesurez également les tensions entre les bornes 2V-1V, 2W-1W et 2V-1W.

 

c389299b9c46b6375a6feb7e8107a0cb.jpeg

 

Pour un transformateur YNd11, nous trouverons,

2U-1N > 2V-1N > 2W-1N

2V-1W > 2V-1V ou 2W-1W .

Le test de groupe vectoriel du transformateur pour d'autres groupes peut également être effectué de manière similaire.

Faire un don et encourager l'auteur

Recommandé

Accidents des transformateurs principaux et problèmes de fonctionnement du gaz léger
1. Registre d'Accident (19 mars 2019)À 16h13 le 19 mars 2019, le système de surveillance a signalé une action de gaz léger sur le transformateur principal n°3. Conformément au Code pour l'Exploitation des Transformateurs Électriques (DL/T572-2010), le personnel de maintenance et d'exploitation (O&M) a inspecté l'état sur site du transformateur principal n°3.Confirmation sur site : Le panneau de protection non électrique WBH du transformateur principal n°3 a signalé une action de gaz léger su
02/05/2026
Pannes et Gestion des Défauts de Mise à la Terre Monophasée sur les Lignes de Distribution 10kV
Caractéristiques et dispositifs de détection des défauts monophasés à la terre1. Caractéristiques des défauts monophasés à la terreSignaux d’alarme centrale:La cloche d’avertissement retentit et la lampe témoin portant la mention « Défaut à la terre sur le sectionneur de bus [X] kV, section [Y] » s’allume. Dans les systèmes dotés d’un bobinage de compensation (bobine de Petersen) reliant le point neutre à la terre, l’indicateur « Bobine de Petersen en service » s’allume également.Indications du
01/30/2026
Mode d'opération de la mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110 kV à 220 kV
L'arrangement des modes d'opération de mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110kV~220kV doit satisfaire aux exigences de résistance à l'isolement des points neutres des transformateurs, et il faut également s'efforcer de maintenir l'impédance en séquence zéro des postes électriques pratiquement inchangée, tout en garantissant que l'impédance synthétique en séquence zéro à n'importe quel point de court-circuit dans le système ne dépasse pas trois fois l
01/29/2026
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres des galets du gravier et de la roche concassée
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres, du gravier, des cailloux et de la roche concassée?Dans les postes électriques, des équipements tels que les transformateurs de puissance et de distribution, les lignes de transport, les transformateurs de tension, les transformateurs de courant et les interrupteurs de sectionnement nécessitent tous un raccordement à la terre. Au-delà du raccordement à la terre, nous allons maintenant explorer en profondeur pourquoi le gravier et la roche
01/29/2026
Demande
+86
Cliquer pour téléverser un fichier
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie