/ / Delta-tähti-muuntajayhteyden yleiskatsaus

Delta-tähti-muuntajan liitäntä

GE Transformer delta-star-tyyppikilpi

GE Transformer delta-star-tyyppikilpi

Transformerin Delta-Star-liitäntä

Tämän tyyppisessä yhteydessä ensisijainen kytketty deltaan toissijainen virta on kytketty tähti.

Transformerin Delta-Star-liitäntä

Transformerin Delta-Star-liitäntä

Tämän yhteyden pääasiallinen käyttö on lisätäjännite, eli korkean jännityksen siirtojärjestelmän alussa. Voidaan huomata, että 30 °: n välinen vaihesiirto primäärilinjan jännitteen ja toisiolinjan jännitteen välillä on johtava.

Vaihesiirtymä 30 astetta primäärilinjan jännitteen ja toisiolinjan jännitteen välillä

Vaihesiirtymä 30 astetta primäärilinjan jännitteen ja toisiolinjan jännitteen välillä

</ P>

Avainkohdat

  1. Ensisijaisena delta-yhteydessä:
  2. Linjajännite ensisijaisella puolella = Vaihejännite ensisijaisella puolella.
  3. Nyt Transformation Ration (K) = toisen vaiheen jännite / ensisijainen vaiheen jännite
  4. Toissijaisen vaiheen jännite = K X: n ensisijainen vaihejännite.
  5. Toissijaisena Starissa
  6. Linjajännite toissijaisella puolella = √3 X Vaihejännite toissijaisella puolella. Niin,
  7. Linjajännite toissijaisella puolella = X3 X K X: n ensisijainen vaihejännite.
  8. Linjajännite toissijaisella puolella = √3 X K X Primary Line Voltage.
  9. Toisen vaiheen jännitteen ja ensisijaisen vaiheen jännitteen välillä on s +30 asteen tai -30 asteen vaihesiirtymä


Delta-Star -yhteyden edut

Käämityksen poikkileikkauspinta-ala on vähemmän Primary-puolella:
Ensisijaisella puolella delta-liitännän takia vaadittava käämitys on pienempi.

Käytetään kolmivaiheisessa nelijohdinjärjestelmässä:
Sekundaarisella puolella on käytettävissä neutraali, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää 3-vaiheisessa 4-johdinjärjestelmässä.

Ei toissijaisen jännitteen vääristymistä:
Kolmannen harmonisen komponentin aiheuttamat vääristymät.

Käsitelty suuri epätasapainoinen kuorma:
Suuria epätasapainoisia kuormia voidaan käsitellä ilman vaikeuksia.

Eristämisen eristäminen ensisijaisen ja toissijaisen välillä:
Olettaen, että Y-kytketty neutraalisekundaaripiiri on maadoitettu, kuormitukseen liittyvä vaihekohtainen tai vaihe-maa -vika aiheuttaa kaksi yhtä suurta ja vastakkaista virtaa primääripiirin kahdessa vaiheessa ilman neutraalia maadoitusvirtaa primaaripiirissä.

Siksi, toisin kuin Y-Y-yhteys,vaihe-maa-viat tai sekundääripiirin virran epätasapaino eivät vaikuta primääripiiriin kohdistettuun maadoitussuojaukseen. Tämä ominaisuus mahdollistaa suojalaitteiden asianmukaisen koordinoinnin ja on erittäin tärkeä suunnittelun huomio.

Y: n maadoitettua neutraalia kutsutaan joskus maadoituspankiksi, koska se tarjoaa paikallisen maavirran lähteen toissijaisessa, joka on eristetty ensisijaisesta piiristä.

Harmoninen tukos:
Magnetointivirran tulee sisältää paritonharmoniset komponentit indusoitujen jännitteiden ollessa sinimuotoisia ja kolmas harmoninen on hallitseva harmoninen komponentti. Kolmivaiheisessa järjestelmässä kaikkien kolmen vaiheen kolmannet harmoniset virrat ovat vaiheittain keskenään, koska ne ovat nolla-sekvenssivirtoja. Y-Y-muuntajan yhteydessä ainoa tie kolmannelle harmoniselle virralle on neutraalin kautta.

∆ -Y-yhteydessä kuitenkin kolmasharmoniset virrat, jotka ovat yhtä suuret amplitudissa ja vaiheittain toistensa kanssa, voivat kiertää path kytketyn käämityksen muodostaman polun ympäri. Sama pätee muihin nolla-sekvenssin harmonisiin.

Maadoituspankki:
Se tarjoaa paikallisen maavirtalähteentoissijainen, joka on eristetty ensisijaisesta piiristä. Oletetaan, että maadoittamaton generaattori syöttää yksinkertaisen radiaalisen järjestelmän ∆-Y-muuntajan läpi, jossa maadoitettu neutraali on toissijainen, kuten kuvassa. Generaattori voi toimittaa yksivaiheisen neutraalin kuormituksen Y-muuntajan kautta.

Tarkastellaan matalan jännitteen generaattorin puoltamuuntaja kuin muuntajan sekundaarinen ja korkeajännitteinen kuormituspuoli ensisijaisena. Huomaa, että jokainen primäärikäämi on kytketty magneettisesti sekundäärikäämitykseen.

Magneettisesti kytketyt käämit on vedetty rinnakkain toisiinsa:

Magneettisesti kytketyt käämit

Magneettisesti kytketyt käämit


Toisen muuntajalain kauttavaihe-maa-kuormitusvirta primaaripiirissä heijastuu virrana A-C-sekundäärikäämityksessä. Muita virtoja ei tarvita virtaamaan A-C- tai B-C-käämissä muuntajan generaattorin puolella, jotta amereiden kierrosta voidaan tasapainottaa.

Helppo maadoitussuojaus:
Suojaava välitys on Paljon helpompi delta-wye-muuntajalla, koska maadoitusvirheettoissijaisella puolella eristetään primaarista, mikä helpottaa koordinointia. Jos delta-wye-muuntajalla on ylävirranvälitys, voidaan olettaa, että jokainen nolla-sekvenssivirta on peräisin ensisijaisesta maasulusta, mikä mahdollistaa erittäin herkän maasulkusuojauksen.

Matalalla puolella maadoitusvika aiheuttaa ensisijaisen maasulkuvirran, mikä vaikeuttaa koordinointia. Itse asiassa maasulkusuoja on yksi delta-wye-yksiköiden ensisijaisista eduista.


Delta-Star-yhteyden haitat

Tämän tyyppisessä liitännässä toissijainen jännite ei ole vaiheen kanssa ensisijaisen. Näin ollen tätä yhteyttä ei voida käyttää rinnakkain tähtitähtien tai delta-delta-kytkettyjen muuntajien kanssa.

Yksi tähän liitäntään liittyvä ongelma on, että toissijainen jännite siirtyy 30: lla0 suhteessa ensiöjännitteeseen. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kun kolmivaiheisia muuntajia rinnastetaan, koska muuntajien sekundäärijännitteet täytyy olla samassa vaiheessa. Siksi meidän on kiinnitettävä huomiota näihin muutoksiin.

Jos tämän muuntajan toissijainen tulisi olla samansuuntainen toisen muuntajan sekundaarisen kanssa ilman vaihesiirtoa, olisi ongelma.


Sovellukset

Yleisesti käytetään askelmoottorissa

Kuten esimerkiksi HT: n alussasiirtolinja. Tällöin neutraali piste on vakaa eikä se vaadi epätasapainoisen kuormituksen yhteydessä. Fluxin vääristymistä ei ole, koska--yhteyden olemassaolo mahdollistaa reitin kolmannelle harmoniselle komponentille.

Linjajännitteen suhde on √3 kertaa muuntajaakääntösuhde ja sekundäärijännite johtavat ensisijaisen 30 °. Viime vuosina tämä järjestely on tullut hyvin suosittu jakelujärjestelmässä, koska se tarjoaa 3 Ø, 4-johdinjärjestelmän.


Tavallisesti käytetään kaupallisissa, teollisissa ja suuritiheyksisissä asuinpaikoissa

Kolmivaiheisten jakelujärjestelmien toimittaminen.

Esimerkkinä voisi olla jakelumuuntajadelta-primäärillä, joka kulkee kolmella 11 kV: n faasilla, joissa ei tarvita neutraalia tai maadoitusta, ja tähti (tai wye), joka tarjoaa 3-vaiheisen syöttön 400 V: n kohdalla, jolloin kotijännite 230 on käytettävissä kunkin vaiheen ja maadoitetun neutraalin pisteen välillä .


Käytetään generaattorimuuntajana

∆-Y-muuntajan liitäntää käytetään yleisesti generaattoreiden kytkemiseen siirtojärjestelmiin kahden erittäin tärkeän syyn vuoksi.

Ensinnäkin generaattorit on yleensä varustettuherkkä maasulkusuojaus. Y-Y-muuntaja on siirtovirran kuormien ja vikojen maadoitusvirtojen lähde, mutta generaattorin maasulkusuoja on täysin eristetty maadoitusvirroista muuntajan ensisijaisella puolella.

Toiseksi pyörivät koneet voivat olla kirjaimellisesti.

Kommentit: