变压器 Dyn11 和 Yyn0 接线的区别与原理
时间:2026-07-23
一、基本接线方式及含义
Dyn11 接法
高压侧为三角形(D 接)接线,低压侧为星形(y 接)且有中性线。高压与低压侧存在 30 度的相位差,这里 “11” 表示变压器二次侧的线电压滞后侧线电压 330 度(或超前 30 度)。
Yyn0 接法
高压侧为星形(Y 接)接线,低压侧也是星形(y 接)且有中性线。高压与低压侧没有相位差,高低压侧相位角为时钟上面的 0 时,即 UAB 与 uab 相重合,时、分针都指在 12 上,在新的接线组别中用 “0” 表示。
二、绕组连接相关知识
连接方式表示
变压器高低压有星型、三角形和曲折形联结三种方式。对高压绕组分别用符号 Y、D、Z(大写)表示;对中压和低压绕组分别用 y、d、z(小写)表示。有中性点引出时分别用 YN、ZN(高压中性点)和 yn、zn(低压中性点)表示。
时钟表示法
数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系。侧线电压相量作为分针,固定指在时钟 12 点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
绕组联结组
变压器按高压、低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。例如高压为 Y,低压为 yn 联结,绕组联结组为 Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。变压器二个绕组组合起来形成 “Yy”、“Dy”、“Yd” 和 “Dd” 4 种接线组别。Y 连接时带中性线在字母 Y 后面加字母 n 表示,n 表示中性点有引出线。
三、常用联结组别的特征
Y 联结
优点:高压绕组为经济,允许降低中点处的绝缘,使变压器高压绕组采取分级绝缘,从而降低成本。绕组电压等于线电压的 1/√3,绕组电流等于线电流。中性点引出线可直接接地,或经消弧线圈接地,不接地时可接避雷器防止操作过电压和雷电过电压,也可实现四线制供电。
缺点:没有三次谐波电流的循环回路。
D 联结
优点:对电压低、电流大的变压器低压绕组而言经济。各相绕组中的电流仅为引出线电流的 1/√3。能在绕组里流通零序电流和三次谐波电流,产生平抑零序磁通和三次谐波的反磁通,使变压器的感应电动势避免发生畸变。
缺点:必须做成等绝缘,不能做成分级绝缘。
Z 联结
优点:具有 Y 联结的优点,零序阻抗较小,适合于制造接地变压器。能减小中性点位移,适合于制造需要带三相不平衡负荷的中小容量变压器低压绕组,对防止雷电过电压也有一定作用。
缺点:匝数要比 Y 形联结多 15.5%,成本较大。
四、Dyn11 和 Yyn0 联结的区别
Dyn11
优势:当变压器铁芯中出现零序磁通或三次谐波磁通时,高压侧三角形绕组中感应产生相应电流,产生反磁通消弱铁芯中的零序(三次谐波)磁通,减小低压侧星形接线绕组的中性点电压位移,避免污染高压侧电源电压波形。对防止雷电侵入波的过电压也有良好作用。GB/T13499 - 2002《电力变压器应用导则》规定,Dyn 变压器零序阻抗仅为正序短路阻抗的 0.9 倍,中性线可以带额定电流。
劣势:电源侧如用跌落式熔断器作为过载和短路保护,出现一相熔丝熔断,低压侧有两相的相电压会降至额定电压的 1/2,可能导致家用电器烧损,所以低压侧必须加装可靠的低电压保护。
Yyn0
优势:低压侧有中性线,低压负荷中的三次谐波电流和三相不平衡负荷中的零序电流可以通过中性线在变压器绕组中流通。
劣势:如果铁芯为三相三柱,零序和三次谐波电流产生的磁通不能在铁芯中形成闭合回路,只能越出铁芯,导致中性点位移,三相电压不对称。行业标准 SD - 292 - 1988《架空配电线路及设备运行规程(试行)》规定三相负荷的不平衡程度不应大于 15%,中性线电流不应超过额定电流的 25%,以限制中性点位移电压。若铁芯为三相五柱结构,中性点电压位移严重,三相电压不平衡度增加,所以 Yyn0 联结组的变压器不采用三相五柱结构或三个单相变压器联结方式。