相數變換相數變換是利用變壓器將三相功率變換為六相、十二相或更多相數的功率。這種變換在直流輸電換流站或其他工業企業中作為整流器的電源是非常有利的,它可使得到的直流電壓波形較為平滑。中文名相數變換外文名Phase transformation解釋用變壓器將三相功率變換為六相應用電力系統基本資訊利用變壓器將三相功率變換為六相、十二相或更多相數的功率。這種變換在直流輸電換流站或其他工業企業中作為整流器的電源是非常有利的,它可使得到的直流電壓波形較為平滑。常見方法常見的變換方法有以下兩種。 將三相變為六相:三相變壓器或三臺單相變壓器組的每一相都有 1個原繞組P和2個副繞組S┡和S″。一種接法是,將原繞組接成Y,而副繞組接成雙Y,如圖1所示。 按這種接法,如果將n┡與n″接成一點n,將a┡、c″、b┡、a″、c┡、b″作為6個端點,即是六相系統,每相電壓各隔60°,即可直接畫出Vd、Vb……Vf的電壓相量圖。在這種情況下,圖1的原理結線相當於三相副繞組中間抽點。 另一種接法稱為三相 Y與雙△接法,即原繞組接成Y,而各相兩個副繞組按極性分別接成雙△。這樣,可得到不同相位的電壓V、V、V與V、V、V,而形成了六相系統。 將三相變為十二相。三相系統變為十二相系統時,三相變壓器要有6個副繞組。將原繞組接成△,而各相6個副繞組按一定極性連線起來 (圖2a)就可得以a、b、……e等為端子的十二相系統,以N為參考點的電壓相量相當於圖2b所示。簡化原理結線圖中原繞組平行的各相6個繞組,就是某一相的副繞相,黑圓點代表同名端。 如果每相副繞組有3個,同理也可按雙曲折接線法將三相變為六相。 透過增加變壓器副繞組的數目,採用類似的辦法還可以將三相系統變換成相數更多的多相系統,通常所得多相系統的相數都是3的偶數倍數。此外,利用三相變壓器還可以採用所謂 T接法或斯科特接法將三相系統變換為兩相系統。
相數變換相數變換是利用變壓器將三相功率變換為六相、十二相或更多相數的功率。這種變換在直流輸電換流站或其他工業企業中作為整流器的電源是非常有利的,它可使得到的直流電壓波形較為平滑。中文名相數變換外文名Phase transformation解釋用變壓器將三相功率變換為六相應用電力系統基本資訊利用變壓器將三相功率變換為六相、十二相或更多相數的功率。這種變換在直流輸電換流站或其他工業企業中作為整流器的電源是非常有利的,它可使得到的直流電壓波形較為平滑。常見方法常見的變換方法有以下兩種。 將三相變為六相:三相變壓器或三臺單相變壓器組的每一相都有 1個原繞組P和2個副繞組S┡和S″。一種接法是,將原繞組接成Y,而副繞組接成雙Y,如圖1所示。 按這種接法,如果將n┡與n″接成一點n,將a┡、c″、b┡、a″、c┡、b″作為6個端點,即是六相系統,每相電壓各隔60°,即可直接畫出Vd、Vb……Vf的電壓相量圖。在這種情況下,圖1的原理結線相當於三相副繞組中間抽點。 另一種接法稱為三相 Y與雙△接法,即原繞組接成Y,而各相兩個副繞組按極性分別接成雙△。這樣,可得到不同相位的電壓V、V、V與V、V、V,而形成了六相系統。 將三相變為十二相。三相系統變為十二相系統時,三相變壓器要有6個副繞組。將原繞組接成△,而各相6個副繞組按一定極性連線起來 (圖2a)就可得以a、b、……e等為端子的十二相系統,以N為參考點的電壓相量相當於圖2b所示。簡化原理結線圖中原繞組平行的各相6個繞組,就是某一相的副繞相,黑圓點代表同名端。 如果每相副繞組有3個,同理也可按雙曲折接線法將三相變為六相。 透過增加變壓器副繞組的數目,採用類似的辦法還可以將三相系統變換成相數更多的多相系統,通常所得多相系統的相數都是3的偶數倍數。此外,利用三相變壓器還可以採用所謂 T接法或斯科特接法將三相系統變換為兩相系統。