Panduan untuk Zig{0}}Zag Transformers

May 18, 2026

Tinggalkan pesanan

Guide to Zig-Zag Transformers

1. Pengenalan

 

Panduan ini menyediakan gambaran keseluruhan menyeluruh tentang konfigurasi belitan -khusus{1}}pengubah zigzag yang digunakan secara meluas untuk pembumian, pengurangan harmonik, peningkatan kualiti kuasa dan penukaran kuasa ac-dc dalam sistem elektrik moden. Panduan ini merangkumi prinsip asas operasi, ciri teknikal, pertimbangan reka bentuk, perbandingan dengan skema pembumian alternatif, dan senario aplikasi terperinci termasuk pembumian neutral sistem, pembatalan harmonik dan sistem penukaran kuasa bersepadu. Panduan ini juga termasuk pertimbangan praktikal untuk pemilihan, saiz, perlindungan dan pematuhan dengan piawaian yang berkaitan seperti IEEE C57.105 dan IEC 60076.

Sistem elektrik tiga{0}}fasa moden selalunya beroperasi dengan delta-sekunder pengubah yang disambungkan, yang tidak mempunyai titik neutral semula jadi untuk tujuan pembumian. Secara lebih luas, sistem tiga-fasa yang tidak dibumikan-sama ada daripada konfigurasi delta atau sumber lain-menunjukkan cabaran operasi yang ketara, termasuk ketiadaan rujukan tanah yang ditentukan, risiko lebihan voltan sementara semasa kerosakan talian-ke-tanah dan kesukaran dalam pengesanan ralat dan penyetempatan. Pengubah zig-zag (juga dikenali sebagai-bintang atau pengubah pembumian yang saling bersambung) telah dibangunkan untuk menangani cabaran ini.

Pengubah zig zag ialah pengubah tujuan-istimewa dengan konfigurasi penggulungan di mana setiap output ialah jumlah vektor dua fasa yang diimbangi sebanyak 120 darjah . Setiap anggota teras magnet dipecahkan kepada dua bahagian penggulungan dililit dalam arah yang bertentangan, dan gegelung disambungkan merentasi fasa yang berbeza untuk mencipta kesan pembatalan untuk arus seimbang sambil membenarkan sifar-arus jujukan mengalir dengan bebas melalui sambungan neutral.

Walaupun pembumian neutral ialah aplikasi yang paling menonjol, pengubah zig-telah berkembang menjadi platform serba boleh yang menyediakan berbilang fungsi: menyediakan-laluan impedans yang rendah untuk-arus kerosakan, menekan harmonik tiga kali ganda, mengimbangi arus beban dan berfungsi sebagai komponen penting dalam sistem penukaran kuasa ac-dc bersatu.

 


 

2. Prinsip Operasi

 

ZN vector group

2.1 Konfigurasi Penggulungan dan Sambungan Dalaman

Memahami cara pengubah -zig zag berfungsi bermula dengan susunan penggulungannya yang unik. Setiap fasa tiga-teras fasa mempunyai dua belitan-biasanya dirujuk sebagai gegelung "zig" (luar) dan "zag" (dalaman)-dengan kiraan lilitan yang sama. Belitan ini bersilang-disambungkan antara fasa: gegelung luar fasa A disambungkan ke gegelung dalam fasa C, gegelung luar fasa B ke gegelung dalam fasa A dan gegelung luar fasa C ke gegelung dalam fasa B. Gegelung dalam daripada semua anggota kemudian diikat bersama untuk membentuk tiga garisan neutral sepunya{8}, manakala gegelung luar sepunya disambungkan ke{8} garisan neutral sepunya.

Walaupun susunan dalaman mungkin kelihatan rumit, prinsip operasi pada asasnya dikawal oleh undang-undang Ampere-imbangan magnet merentasi belitan pada teras yang sama menentukan bahawa arus yang mengalir dalam satu belitan mesti disertakan dengan arus yang sepadan dalam belitan yang lain pada anggota itu.

Yzn11 vector group

2.2 Analisis Aliran Semasa Di Bawah Keadaan Kerosakan

Untuk menghargai cara sifar-arus jujukan didayakan, pertimbangkan garisan-ke-kesalahan tanah pada satu fasa sistem yang tidak dibumikan. Susunan belitan bersilang-menghasilkan laluan perambatan arus yang saling bergantung. Arus mengalir ke atas dari titik neutral melalui belitan bawah fasa A melalui belitan atas fasa C ke sambungan grid. Ini mendorong arus yang sepadan dalam belitan bawah fasa C, yang seterusnya merambat ke grid melalui fasa B. Urutan itu terus melibatkan ketiga-tiga fasa. Pemerhatian kritikal ialah semua arus dalam belitan atas, belitan bawah dan sambungan bumi berada dalam fasa antara satu sama lain, dengan jelas mengenal pastinya sebagai sifar-arus jujukan.

Jumlah sifar-arus jujukan merentasi ketiga-tiga fasa ini sama dengan jumlah arus kerosakan bumiinfo-236-43. Di bawah keadaan pengendalian normal yang seimbang, voltan -anjakan fasa dibatalkan dan hanya arus penguja kecil yang beredar. Hanya dalam keadaan tidak seimbang-seperti kerosakan tanah atau beban tidak seimbang-bahwa sifar-arus jujukan boleh mengalir melalui pengubah.

2.3 Ciri-ciri Impedans

Di bawah operasi biasa, pengubah zig-zag membentangkan galangan yang tinggi kepada arus jujukan- dan negatif-negatif, menjadikannya pada asasnya tidak kelihatan kepada sistem elektrik semasa keadaan seimbang. Untuk sifar-arus jujukan, walau bagaimanapun, pengubah menunjukkan galangan rendah, secara efektif pendek-melitar neutral ke pembumian untuk arus kerosakan.

Parameter utama yang mengawal galangan jujukan sifar-termasuk kiraan pusingan penggulungan, geometri teras, kearuhan kebocoran antara dua bahagian setiap anggota badan dan sifat magnet bahan teras. Keupayaan reka bentuk teras besi untuk mengehadkan aliran triple-fluks harmonik ialah satu lagi kelebihan unik yang membezakan konfigurasi zig-zag daripada skema pembumian lain.

2.4 Keperluan Pemasangan Kritikal

Keadaan litar-fasa terbuka-seperti fius terputus atau sambungan longgar-mengganggu kebergantungan arus belitan. Dengan satu fasa terputus, rantai perambatan arus yang diperlukan untuk sifar-aliran jujukan terputus dan pengubah pembumian tidak lagi boleh mengalirkan arus kerosakan bumi. Oleh itu, pengubah pembumian mesti disambungkan dengan kukuh kepada kedua-dua bumi dan grid tanpa peranti pensuisan mekanikal perantaraan yang secara tidak sengaja boleh mengganggu kesinambungan.

 

 


 

3. Perbandingan dengan Wye-Pengubah Pembumian Delta

 

Dua jenis utamapembumian transformerdigunakan dalam sistem kuasa: pengubah zig-zag (bersambung-bintang) danwye-pengubah delta. Pilihan antara mereka membawa kos, saiz dan implikasi prestasi yang ketara.

3.1 Saiz dan Penarafan Kuasa

Susunan zig-zag menawarkan kecekapan yang jauh lebih tinggi daripada konfigurasi delta wye-dibumikan. Dalam pengubah zig-zag, setiap belitan membawa kurang daripada garisan-ke-voltan tanah-dengan faktorinfo-36-44- membolehkan jumlah penarafan kuasa yang lebih rendah:info-131-57. Sebaliknya, pengubah delta wye{1}}dibumikan memerlukaninfo-158-40untuk arus neutral yang sama. Perbezaan ketara ini menjadikan pengubah zig-zag kira-kira satu-pertiga lebih kecil dalam penarafan kVA daripada pengubah delta wye-untuk keperluan arus neutral yang sama.

Pengilang melaporkan bahawa pengubah zig-zag menawarkan kos yang lebih rendah dan jejak fizikal yang lebih kecil daripada wye-pengubah delta untuk spesifikasi impedans jujukan sifar-yang sama, menjadikannya pilihan pilihan dalam kebanyakan aplikasi pembumian.

3.2 Prestasi Harmonik

Wye-pengubah delta mengedarkan harmonik tiga kali ganda (ke-3, ke-9, ke-15, dsb.) dalam belitan delta tetapi tidak menghilangkan arus neutral yang dijana oleh beban tidak seimbang. Sebaliknya, pengubah zig-zag mengitar semula arus harmonik ketiga dari belakang neutral ke bahagian beban, secara aktif mengurangkan harmonik pada bahagian kedua. Ini ialah mekanisme yang berbeza secara asasnya daripada pengubah delta-wye, di mana harmonik tiga kali ganda hanya terperangkap dalam gelung delta tertutup.

3.3 Masa Dinilai dan Kewajipan Terma

Kedua-dua jenis berfungsi sebagai-peranti masa yang singkat, biasanya dinilai untuk tempoh kerosakan 10-saat atau 1-minit berbanding operasi berterusan. ANSI/IEEE Std. 32-1972 memerlukan penarafan berterusan sebanyak 3% untuk unit penarafan 10-saat, bermakna penarafan masa pendek bersamaan dengan lebih kurang 33 kali penarafan berterusan. Bank berkadar 1 minit membawa penarafan semasa berterusan sebanyak 7%. Ciri tugas sekejap ini mengurangkan saiz dan kos pembuatan berbanding dengan pengubah tugas berterusan dengan kapasiti setara, walaupun pengurusan terma yang berhati-hati tetap penting.

wye
Wye
delta
Delta

 

 


 

4. Spesifikasi dan Parameter Utama

 

4.1 Sifar-Impedans Jujukan

Galangan jujukan sifar-boleh dikatakan parameter paling kritikal untuk reka bentuk pengubah zig-zag. Ia menentukan kedua-dua magnitud arus kerosakan-tanah dan peraturan voltan dalam keadaan tidak seimbang. Impedans pengubah sahaja boleh mengehadkan arus kerosakan kepada tahap yang dikehendaki; sebagai alternatif, perintang luar atau reaktor yang dimasukkan ke dalam neutral memberikan keupayaan mengehadkan tambahan.

4.2 Kearuhan Kebocoran dan Tiada{1}}Kehilangan Beban

Dua parameter reka bentuk yang paling penting ialah tiada-kehilangan beban (histeresis dan kehilangan arus pusar) dan galangan kebocoran. Kemajuan terkini dalam kaedah analisis dan pemodelan elemen terhingga telah membolehkan pengiraan kearuhan kebocoran yang lebih tepat dalam pengubah zigzag, yang memberi manfaat kepada kedua-dua penyelidik dan pereka pengubah dalam mengoptimumkan jenis ini. Reaktans kebocoran mempengaruhi tingkah laku mengehadkan semasa pengubah-semasa kerosakan dan prestasi peraturan voltan keseluruhannya.

4.3 Masa-Singkat dan Penilaian Berterusan

Transformer pembumian beroperasi dengan penilaian masa-pendek dan berterusan yang berbeza. Litar dengan ketidakseimbangan beban yang minimum boleh dilayan oleh pengubah yang dinilai terutamanya untuk kerosakan-tempoh pendek dan bukannya operasi berterusan. Penarafan berterusan untuk unit 10-saat biasanya 3% daripada penilaian masa-pendek, manakala untuk unit 1-minit ialah 7%. Contoh saiz menggambarkan prinsip ini: pada sistem 12.47 kV yang membekalkan arus kerosakan-tanah 6000 A, pengubah zig-zag memerlukan penarafan masa singkat 24.9 MVA. Penarafan terputus-putus ini sepadan dengan penarafan berterusan kira-kira 0.75 MVA, membolehkan bank mengendalikan 180 A arus neutral secara berterusan.

 


 

5. Pertimbangan dan Piawaian Perlindungan

 

5.1 Cabaran Perlindungan

Melindungi rangkaian-voltan sederhana dengan pengubah pembumian zig-zag adalah mencabar. Unit pembezaan pengubah mungkin kurang sensitiviti untuk mengesan kerosakan tanah dalaman pada bahagian delta disebabkan oleh had arus zig{3}}zag yang wujud digabungkan dengan kesan nisbah pengubah kuasa dan sumbangan arus kapasitif daripada penyuap MV. Unit Sesar Bumi Terhad boleh meningkatkan kepekaan, walaupun kerosakan tanah-fasa-luar fasa dengan ketepuan pengubah semasa memerlukan perhatian khusus.

Unit perbandingan arah konvensional yang membandingkan sudut antara tanah dan arus neutral adalah tidak sesuai. Sebaliknya, pengesan kerosakan luaran yang menyelia unit pembezaan pengubah telah dicadangkan sebagai pengganti yang berkesan. Untuk perlindungan arah neutral, unit konvensional yang membandingkan voltan neutral dan sudut fasa arus salah mengaktifkan keadaan kerosakan hadapan pada penyuap yang sihat; unit arah berdasarkan sifar-magnitud impedans jujukan menawarkan penyelesaian yang lebih dipercayai.

5.2 Piawaian Berkenaan

Reka bentuk, ujian dan aplikasi pengubah zig{0}}ditadbir oleh berbilang standard. IEEE C57.105-2019 menerangkan sambungan dan konfigurasi pengubah dalam tiga-sistem elektrik, termasuk semua gabungan delta dan wye, dibumikan dan tidak dibumikan, T-disambungkan, zigzag dan sambungan khas lain, meliputi kedua-dua-penggulungan dan auto-transformer. Piawaian lain yang berkaitan termasuk IEEE C57.32 untuk peranti pembumian neutral, IEC 60076-25 untuk perintang pembumian neutral dan IS 2026/IS 5553 untuk ujian dan pematuhan prestasi.

Adalah penting untuk menyedari bahawa IEEE C57.105 pada asalnya ditulis untuk sistem pengedaran dengan voltan primer sehingga 34.5 kV, walaupun prinsipnya meluas dengan lebih meluas.

 


 

6. Permohonan

 

6.1 Pembumian Neutral Sistem

Aplikasi utama dan paling meluas bagi pengubah zig-zag adalah untuk mencipta neutral dibumikan untuk sistem tiga-fasa yang tidak dibumikan-terutamanya delta-sekunder pengubah yang disambungkan dan penjana atau bas penyongsang tidak dibumikan. Aplikasi ini berfungsi berbilang fungsi kritikal: mengurangkan tegasan voltan lampau pada penebat semasa talian tunggal-ke-kesalahan tanah, menyediakan rujukan tanah yang ditentukan untuk penyampaian perlindungan dan mendayakan operasi berterusan semasa keadaan tidak seimbang.

Dalam sistem sumber tenaga fotovoltaik dan teragih, penyongsang tradisional selalunya tidak mempunyai sambungan neutral yang kukuh, yang membawa kepada ketidakseimbangan voltan dan pembumian yang tidak berkesan. Pengubah zig-zag mewujudkan laluan galangan-yang stabil dan rendah ke tanah, menstabilkan sistem di bawah keadaan kerosakan. Untuk rangkaian-voltan sederhana dengan pembumian rintangan-tinggi, pengubah pembumian zig zag digabungkan dengan perintang pembumian neutral memberikan kepekaan pengesanan kerosakan tanpa memerlukan konfigurasi perjalanan segera-yang menawarkan perlindungan teguh untuk proses industri kritikal.

 

Fungsi transformer Zig Zag:

Ladang Angin

  • Menyediakan titik neutral buatan untuk-sistem pengumpulan voltan sederhana (cth, 35 kV) untuk membolehkan pembumian
  • Menawarkan-laluan impedans yang rendah untuk satu talian-ke-kesalahan tanah, mengehadkan voltan lampau
  • Menekan harmonik tiga kali ganda (ke-3, ke-9, dsb.) daripada penukar turbin angin
  • Lebih kecil dan lebih ringan daripada transformer pembumian Δ-Y, sesuai untuk angin luar pesisir

Sistem Suria (PV).

  • Mewujudkan rujukan pembumian untuk bahagian AC penyongsang di mana neutral tidak tersedia
  • Mengurangkan tiga-ketidakseimbangan fasa dan penyongsang-harmonik yang dijana
  • Meningkatkan keupayaan-tunggangan voltan rendah-melalui (LVRT), menghalang pemutusan sambungan
  • Boleh berfungsi sebagai induktor penapis bersepadu dalam sistem storan PV +

Zig-Zag transformer used in solar systems

Peranti penyambungan fleksibel dalam rangkaian pengedaran moden telah menunjukkan daya tarikan pembumian zig-pengubah pada kedua-dua sisi- dan rendah-voltan, mengatasi prestasi pembumian reaktans besar dan alternatif pembumian titik tengah dalam perbandingan prestasi menyeluruh.

6.2 Tebatan Harmonik

Pengubah zig-memainkan peranan penting dalam mengurangkan masalah arus neutral yang disebabkan oleh-beban bukan linear. Sistem pengagihan wayar tiga-fasa empat-semakin banyak mengalami beban konduktor neutral disebabkan oleh percambahan bekalan kuasa mod-suis, pemacu frekuensi-pembolehubah dan beban elektronik bukan{7}}linear lain. Delta-utama yang disambungkan bagi pengubah pengedaran konvensional hanya menghilangkan harmonik tiga kali ganda di bawah keadaan beban seimbang sempurna; beban tidak seimbang masih menghasilkan arus neutral.

Pengubah zig-zag menangani masalah ini dengan menyediakan-laluan impedans rendah untuk harmonik tiga kali ganda sambil mengekalkan galangan tinggi untuk arus frekuensi asas. Menggandingkan secara strategik delta-zigzag dengan delta-pengubah wye boleh membatalkan kedua-dua harmonik ke-5 dan ke-7, dengan berkesan mencapai 12-prestasi sistem nadi. Untuk sistem yang lebih besar, berbilang pengubah zig-zag kecil yang diletakkan berhampiran beban mengekalkan arus neutral disetempat, menghapuskan keperluan untuk konduktor neutral yang bersaiz besar dan meningkatkan keseimbangan arus beban asas.

6.3 Penukaran Kuasa DC-Bersepadu

Di luar fungsi kualiti kuasa tradisional, pengubah zig-zag telah menemui aplikasi dalam sistem penukaran kuasa ac-dc bersatu yang menggabungkan sumber kuasa grid (ac) dan fotovoltaik (dc). Kearuhan kebocoran belitan pengubah zig{3}} boleh digunakan sebagai kearuhan rangsangan bersepadu dalam sistem ac-dc bersatu, mengurangkan kiraan komponen dan volum sistem keseluruhan berbanding reka bentuk konvensional dengan aruhan berasingan. Pendekatan klasik dengan ungkapan kearuhan kebocoran yang sesuai untuk belitan dengan geometri segi empat tepat menyokong metodologi reka bentuk.

Aplikasi lanjutan termasuk tiga-peringkat shunt zigzag dwi-ketik rendah-berbilang harmonik-penerus nadi, di mana konfigurasi pengubah zigzag menyokong pembetulan faktor kuasa dan pengecilan harmonik dalam-sistem elektronik kuasa berprestasi tinggi.

6.4 Kemudahan Makmal dan Penyelidikan

Kemudahan penyelidikan-termasuk pemecut zarah dan sistem pengagihan kuasa percubaan-telah melaksanakan pengubah zig-zag sebagai-penyelesaian kos efektif untuk mengurangkan arus neutral yang disebabkan oleh-beban elektronik bukan linear. Kos yang agak rendah, kesederhanaan, kemudahan pemasangan pada sistem pengedaran sedia ada dan keupayaan untuk mengekalkan arus neutral disetempatkan menjadikan pengubah zig-zag menarik dalam tetapan percubaan di mana kualiti kuasa secara langsung memberi kesan kepada pengukuran dan prestasi peralatan.

 

 


 

7. Panduan Pemilihan dan Saiz

 

7.1 Menentukan Ground-Keperluan Semasa Kerosakan

Langkah pertama dalam mensaiz pengubah zig-zag ialah menentukan aras semasa kerosakan-tanah yang diingini. Jurutera reka bentuk mesti memutuskan sama ada untuk bergantung semata-mata pada galangan jujukan sifar-dalam pengubah untuk pengehadan semasa atau untuk memasukkan perintang luaran. Untuk-sistem pembumian rintangan tinggi, arus kerosakan biasanya dihadkan kepada 5–10 A untuk sistem-voltan sederhana. Sistem rintangan-rendah mungkin membenarkan arus kerosakan 200 A atau lebih.

7.2 Mengira Penilaian kVA

Untuk arus neutral tertentu (info-27-40) dan talian sistem-ke-voltan tanah (info-42-40), nilai-masa pendek kVA untuk pengubah zig-zag ialah:

info-185-57

Penarafan berterusan juga mesti dinyatakan. Untuk peranti 10-saat, penilaian berterusan bersamaan dengan 3% daripada penilaian masa singkat, manakala peranti 1 minit memerlukan 7%.

7.3 Pertimbangan Permohonan

Tidak seperti pengubah kuasa konvensional, pengubah pembumian ialah peranti tugas-sekala. Keupayaan mereka untuk menahan arus kerosakan yang tinggi untuk tempoh yang singkat membolehkan pengurangan kos yang ketara berbanding dengan pengubah tugas berterusan-berkadar setara. Walau bagaimanapun, pereka bentuk mesti mengesahkan bahawa keupayaan tahan haba sepadan dengan jangkaan masa pembersihan peranti perlindungan huluan. Transformer pembumian boleh ditentukan untuk pembumian pepejal atau untuk digunakan dengan perintang pembumian neutral luaran-yang terakhir menawarkan fleksibiliti dalam mengawal-magnitud arus kerosakan.

7.4 Pemasangan dan Pentauliahan

Pemasangan medan yang betul adalah penting untuk operasi yang boleh dipercayai. Aktiviti pra-pentauliahan hendaklah termasuk ujian rintangan penebat, pengesahan nisbah penggulungan dan-pengesahan anjakan fasa. Integriti laluan neutral mesti disahkan sepenuhnya-gangguan mana-mana sambungan fasa ke grid boleh menyebabkan fungsi pembumian tidak berfungsi. Ujian pentauliahan harus mengesahkan bahawa pengubah menunjukkan galangan jujukan-sifar rendah sambil mengekalkan galangan jujukan- dan negatif-positif tinggi di bawah keadaan operasi biasa.

Untuk operasi 50 Hz atau 60 Hz, penutup mesti memenuhi keperluan persekitaran untuk pemasangan dalaman atau luaran, biasanya dengan penutup Jenis 3R berventilasi untuk kegunaan luaran.

 


 

8. Had dan Pertimbangan Kritikal

 

8.1 Kepekaan Kesinambungan Fasa

Had asas pengubah zig-zag ialah pergantungan mereka pada ketiga-tiga fasa yang disambungkan. Ketiadaan sambungan fasa tunggal ke grid memutuskan perambatan arus belitan yang saling bergantung, menghapuskan keupayaan untuk mengalirkan arus kerosakan bumi. Kepekaan ini mewajibkan sambungan fasa yang boleh dipercayai dan menentang memasukkan peranti pensuisan yang secara tidak sengaja boleh mewujudkan keadaan litar-terbuka.

Tidak seperti peranti pelindung kendiri, pengubah pembumian zig-zag mesti kekal dalam perkhidmatan berterusan semasa tiga-sumber kuasa aktif. Jika pengubah pembumian hilang, satu talian-ke-kesalahan tanah boleh menyebabkan voltan neutral fasa tinggi-ke-pada fasa tidak rosak dan ketidakseimbangan beban boleh menyebabkan anjakan neutral dan voltan lampau.

8.2 Ketepuan Di Bawah Suntikan DC

Dalam sistem kuasa moden, suntikan arus DC-sama ada daripada grid-penyongsang yang disambungkan, gangguan geomagnet atau sumber lain-boleh menyebabkan ketepuan teras pengubah pembumian. Ketepuan mengurangkan keberkesanan pengubah dalam menyediakan-laluan tanah galangan rendah dan boleh menyebabkan terlalu panas. Langkah berjaga-jaga khas dalam reka bentuk atau pemantauan tambahan mungkin diperlukan untuk sistem dengan kandungan DC yang ketara.

8.3 Kerumitan Pengesanan Kesalahan

Jurutera perlindungan mesti menyedari bahawa geganti pembezaan konvensional mungkin tidak mencukupi untuk pengesanan kerosakan-tanah dalaman dengan pengubah zig-zag. Skim perlindungan khusus-termasuk unit Kerosakan Bumi Terhad, pengesan kerosakan luaran dan-unit arah berasaskan magnitud-mungkin diperlukan untuk liputan perlindungan menyeluruh.

 


 

9. Rumusan

 

Pengubah zig-zag ialah komponen pemboleh yang penting untuk sistem elektrik tiga fasa-moden. Dengan menyediakan-laluan impedans rendah untuk sifar-arus jujukan sambil mempersembahkan galangan tinggi kepada komponen jujukan- dan negatif-, ia merapatkan jurang antara sistem delta/wye yang tidak dibumikan dan faedah keselamatan dan operasi operasi neutral dibumikan.

Pengambilan utama termasuk:

  • Pembinaan: Enam separuh-belitan bersilang-disambungkan antara fasa pada tiga-teras anggota
  • Prinsip operasi: Ampere-imbangan pusingan mendayakan sifar-jujukan aliran semasa sambil membatalkan arus seimbang
  • Permohonan utama: Pembumian neutral untuk sistem tiga-fasa yang tidak dibumikan (delta-sistem suapan atau penjana)
  • Kelebihan prestasi: Kecekapan yang lebih tinggi dan saiz yang lebih kecil daripada wye-pengubah pembumian delta
  • Aplikasi sekunder: Pengurangan harmonik (terutamanya harmonik tiga kali ganda), pengimbangan beban, penukaran ac-dc bersepadu
  • Pertimbangan reka bentuk: Saiz berdasarkan-penilaian kerosakan tempoh pendek (10 saat atau 1 min), kapasiti berterusan 3%–7%
  • Keperluan perlindungan: Skim khusus diperlukan; perlindungan pembezaan konvensional mungkin tidak mencukupi
  • Pemasangan kritikal: Sambungan fasa pepejal ke grid penting; tiada peranti pensuisan dalam laluan pembumian

Pemilihan antara zig-zag dan wye-pengubah pembumian delta akhirnya bergantung pada keperluan khusus sistem: keperluan pengehadan semasa kerosakan, bajet dan ruang yang tersedia, keperluan pengurangan harmonik dan keinginan untuk ketersediaan kuasa tambahan. Untuk kebanyakan aplikasi pembumian, kecekapan unggul pengubah zig-zag, jejak yang lebih kecil dan prestasi harmonik yang lebih baik menjadikannya pilihan pilihan untuk pemasangan baharu.

 

Hantar pertanyaan