/ / Delta-csillag transzformátor kapcsolat áttekintése

Delta-Star transzformátor kapcsolat áttekintése

GE Transformer delta-csillag névtábla

GE Transformer delta-csillag névtábla

A transzformátor Delta-Star csatlakozása

Ilyen típusú kapcsolat esetén a elsődlegesen összekapcsolt delta a másodlagos áram csatlakoztatva van csillag.

A transzformátor Delta-Star csatlakozása

A transzformátor Delta-Star csatlakozása

Ennek a kapcsolatnak az elsődleges célja az, hogy fokozza aa nagyfeszültségű átviteli rendszer kezdetén. Megjegyezzük, hogy 30 ° fázisváltás van az elsődleges vonali feszültség és a másodlagos vezeték feszültsége között.

A fázisváltás 30 ° között az elsődleges vonali feszültség és a szekunder feszültség között

A fázisváltás 30 ° között az elsődleges vonali feszültség és a szekunder feszültség között

</ P>

Főbb pontok

  1. Elsődlegesen a delta csatlakoztatásakor:
  2. Vonalfeszültség az elsődleges oldalon = Fázisfeszültség az elsődleges oldalon.
  3. Most transzformációs arány (K) = másodlagos fázisfeszültség / primer fázis feszültség
  4. Másodlagos feszültség = K X elsődleges fázisfeszültség.
  5. Másodlagosként Starban csatlakozott
  6. Vonalfeszültség másodlagos oldalon = √3 X Fázisfeszültség a másodlagos oldalon. Így,
  7. Vonalfeszültség másodlagos oldalon = X3 X K X elsődleges fázisfeszültség.
  8. Vonalfeszültség másodlagos oldalon = X3 X K X Elsődleges vonalfeszültség.
  9. A másodlagos fázisfeszültség és az elsődleges fázis feszültség közötti s +30 fok vagy -30 fok fáziseltolás van


A Delta-Star kapcsolat előnyei

A tekercs keresztmetszete kisebb az Elsődleges oldalon:
Az elsődleges oldalon delta csatlakozás miatt a szükséges tekercs keresztmetszete kisebb.

Háromfázisú négyvezetékes rendszerben használatos:
Másodlagos oldalon semleges áll rendelkezésre, amellyel 3 fázisú, 4 vezetékes tápegységhez használható.

Nincs másodlagos feszültség torzítása:
A harmadik harmonikus komponensek miatt nem torzul.

A nagy kiegyensúlyozatlan terhelés kezelése:
A nagy, kiegyensúlyozatlan terhelések bármilyen nehézség nélkül kezelhetők.

Elkülönítés az elsődleges és a másodlagos között:
Feltételezve, hogy az Y-csatlakozó semlegesa másodlagos áramkör földelve van, a terheléshez kapcsolt fázis-semleges vagy fázistól a földig terjedő hiba két egyenlő és ellentétes áramot eredményez két fázisban az elsődleges áramkörben semleges feszültség nélkül az elsődleges körben.

Ezért az Y-Y kapcsolattal ellentétben,A fázis-föld meghibásodások vagy a másodlagos áramkörben fellépő aktuális kiegyensúlyozatlanság nem befolyásolja az elsődleges áramkörre alkalmazott földvédő átvitelt. Ez a funkció lehetővé teszi a védőeszközök megfelelő összehangolását, és nagyon fontos tervezési szempont.

Az Y földelt semlegesét néha földelő banknak nevezik, mert helyi feszültségforrást biztosít a primer körből izolált másodlagos áramkörben.

Harmonikus elnyomás:
A mágnesező áramnak páratlannak kell lennieaz indukált feszültségek szinuszos harmonikája és a harmadik harmonika a domináns harmonikus komponens. A háromfázisú rendszerben a három fázis harmadik harmonikus áramlása fázisban van egymással, mert nulla-szekvencia áramok. Az Y-Y transzformátor csatlakozásnál a harmadik harmonikus áram egyetlen útja a semleges.

Az ∆ -Y kapcsolatnál azonban a harmadikA harmonikus áramok, amplitúdójúak és egymással fázisban egyenlőek, képesek a ∆ csatlakoztatott tekercs által kialakított út körül keringeni. Ugyanez igaz a nulla szekvencia harmonikusokra is.

Földelő Bank:
Helyi áramforrást biztosít aa másodlagos, amely az elsődleges áramkörtől elkülönül. Tegyük fel, hogy egy nem megalapozott generátor egyszerű radiális rendszert biztosít a ∆-Y transzformátoron keresztül, földelt semleges, másodlagosan, ahogy az ábra mutatja. A generátor egyfázisú-semleges terhelést tud biztosítani a Y-transzformátoron keresztül.

Nézzük a kisfeszültségű generátor oldalta transzformátor, mint a transzformátor másodlagos és nagyfeszültségű terhelési oldala, mint elsődleges. Megjegyezzük, hogy minden elsődleges tekercs mágnesesen kapcsolódik egy másodlagos tekercshez.

A mágnesesen összekapcsolt tekercsek egymással párhuzamosan vannak rajzolva:

Mágnesesen összekapcsolt tekercsek

Mágnesesen összekapcsolt tekercsek


A második transzformátor törvényen keresztül aa fázis-föld terhelés áram az elsődleges áramkörben az A-C másodlagos tekercsben áramként jelenik meg. Nem szükséges más áramok áramlása az A-C vagy B-C tekercsekben a transzformátor generátor oldalán, hogy kiegyensúlyozzák az amperfordulatokat.

A földvédelem egyszerű továbbítása:
Védő relaying Sokkal könnyebb delta-wye transzformátoron, mert a földi hibáka másodlagos oldalon az elsődlegesektől elkülönítve, így sokkal könnyebb a koordináció. Ha a delta-wye-transzformátoron felfelé irányuló átviteli lehetőség van, akkor minden zérus-soros áramot elsődleges földhibából lehet feltételezni, ami lehetővé teszi a nagyon érzékeny földhiba-védelmet.

A wye-wye-nél az alacsony oldali földi hiba az elsődleges földhibát okozza, ami nehezebbé teszi a koordinációt. Valójában a földi hiba védelme a delta-wye egységek egyik elsődleges előnye.


A Delta-Star kapcsolat hátrányai

Az ilyen típusú csatlakozásnál a másodlagos feszültség nem fázisban van az elsődlegeshez. Ennélfogva ez a kapcsolat nem lehetséges a csillagcsillagos vagy a delta-delta kapcsolt transzformátorral párhuzamosan.

Ezzel a csatlakozással kapcsolatos egyik probléma az, hogy a szekunder feszültséget 30-szor eltolják0 az elsődleges feszültség tekintetében. Ez problémákat okozhat a háromfázisú transzformátorok párhuzamosítása során, mivel a transzformátorok másodlagos feszültségeit párhuzamosan kell fázni. Ezért figyelni kell ezekre az eltolódásokra.

Ha ennek a transzformátornak a másodlagos része párhuzamos lenne egy másik transzformátor szekunder elmozdulása nélkül, akkor probléma lenne.


Alkalmazások

Gyakran használatos egy fokozatos transzformátorban

Mint például egy HT elejénátviteli vonal. Ebben az esetben a semleges pont stabil, és nem egyenletes kiegyenlítés esetén nem lebeg. A fluxus nem torzul, mivel az Δ-csatlakozás megléte lehetővé teszi a harmadik harmonikus komponensek elérését.

A vonalfeszültség aránya √3 transzformátora fordulatszám és a másodlagos feszültség 30 ° -kal vezeti az elsődleges feszültséget. Az elmúlt években ez az elrendezés nagyon népszerűvé vált az elosztórendszerben, mivel 3-Ø, 4-vezetékes rendszert biztosít.


Gyakran használt kereskedelmi, ipari és nagy sűrűségű lakóhelyeken

Háromfázisú elosztórendszerek szállítása.

Példa erre egy elosztó transzformátoregy háromdimenziós fázisú delta primerrel, amely semleges vagy földgáz nélkül szükséges, és egy csillag (vagy wye) másodlagos, amely 400 fázisú 3 fázisú tápellátást biztosít, a 230 feszültség pedig minden fázis és egy földelt semleges pont között elérhető .


Generátor transzformátorként használják

A ∆-Y transzformátor csatlakozást a generátorok átviteli rendszerekhez való csatlakoztatására használják két nagyon fontos ok miatt.

Először is, általában a generátorok vannak felszerelveérzékeny földi hiba relé védelemmel. A Y-Y transzformátor a transzmisszió terheléseihez és hibáihoz tartozó földi áramforrások forrása, de a generátor földi védelme teljesen el van szigetelve a transzformátor elsődleges oldalán lévő feszültségektől.

Másodszor, a forgó gépek szó szerint lehetnek.

Hozzászólások: