توضیح داده شده اتصال ترانسفورماتور دلتا-وای (Δ–Y): تغییر فاز، خنثی، زمین و موارد استفاده
A ترانسفورماتور دلتا{0}wye(همچنین نوشته شده استΔ–Yیادلتا-ستاره) یک استترانسفورماتور سه فاز-اتصالی که در آن یک طرف سیم پیچ ترانسفورماتور به آن متصل استدلتا (Δ)و طرف دیگر به داخل متصل استوای (Y). رایج ترین آرایش در توزیع برق استدلتا اولیه، وای ثانویهزیرا قابل استفاده را فراهم می کندخنثیدر سمت ولتاژ پایین-و با بارهای ترکیبی سه-و تک فاز-به خوبی عمل میکند.
این مقاله نحوه عملکرد اتصال دلتا{0}}wye را توضیح میدهدروابط ولتاژ/جریان،تغییر فاز 30 درجه، مفاهیم پایه، مزایا/معایب، و کاربردهای رایج (از جمله گروه های برداری مانندDyn11).
ترانسفورماتور دلتا-وای (Δ–Y) چیست؟
یک ترانسفورماتور دلتا-wye دارای:
سیم پیچ دلتا (Δ):سیمپیچهای سه فاز در یک حلقه بسته از انتها-به- وصل میشوند.
سیم پیچ Wye (Y):یک انتهای هر سیم پیچ فاز به هم گره می زند تا شکل a را ایجاد کندنقطه خنثی، و انتهای دیگر به پایانه های خط تبدیل می شوند.
اغلب این موارد را در{0}}توزیع گام به گام مشاهده خواهید کرد، مانند:
ولتاژ متوسط (MV) دلتا → ولتاژ پایین (LV) wye(3 فاز، 4 سیم)
مثالها (منطقه-وابسته):
11 کیلوولت Δ → 400/230 VY (خنثی موجود)
13.8 kV Δ → 480/277 VY (خنثی موجود)
دلتا (Δ) در مقابل وای (Y): اصول سیم کشی
اصول سیم پیچ دلتا (Δ).
در اتصال دلتا:
وجود داردبدون نقطه خنثی.
سیم پیچ یک حلقه بسته را تشکیل می دهد که به جریان های گردشی خاصی اجازه می دهد تا در داخل جریان داشته باشند (مفید برای هارمونیک ها و عدم تعادل).
روابط خط در مقابل فاز (مثلث):

کجا:
= خط-به-ولتاژ خط
= ولتاژ در یک سیم پیچ (فاز)
= جریان خط
= جریان سیم پیچ (فاز).
اصول اولیه سیم پیچ Wye (Y).
در یک ارتباط:
A خنثیرا می توان بیرون آورد و زمین کرد.
پشتیبانی می کندخط-به-بارهای خنثی(بارهای تک فاز-) و همچنین بارهای خط-به-خط.
روابط خط در مقابل فاز (وای):

روابط ولتاژ و جریان در ترانسفورماتور Δ–Y
یک ترانسفورماتورنسبت چرخشرابطه بینولتاژهای فازاز دو سیم پیچ اما از آنجایی که دلتا و وای روابط خط/فاز متفاوتی دارند، مهم است که مشخص شود منظور شماستخط-به-خطیافازارزش ها
یک غذای کاربردی:
دروای سمت، هر دو را دریافت می کنید:
ولتاژ خط-به-خط(بارهای 3 فاز)
خط-به-ولتاژ خنثی(بارهای-تک فاز)
به عنوان مثال، در یک ثانویه 400/230 ولت:

این یکی از دلایل اصلی ترجیح تاسیسات و تاسیسات استΔ اولیه → Y ثانویهبرای توزیع
تغییر فاز در دلتا-ترانسفورماتورهای Wye (چرا این اتفاق میافتد)
یکی از ویژگی های کلیدی ترانسفورماتورهای دلتا{0}wye این است که a را معرفی می کنندتغییر فاز 30 درجهبین اولیه و ثانویهولتاژهای خط-به-خط.
ولتاژهای خط مرجع اتصالات دلتا و وای نسبت به سیم پیچ فاز آنها متفاوت است.
در نتیجه، ولتاژهای خط ثانویه جابجا می شوند+30 درجه یا -30 درجهدر مقایسه با اولیه، بسته به نحوه اتصال سیم پیچ ها.
نماد گروه برداری (Dyn11، Dyn1)
پلاکهای نام ترانسفورماتور اغلب الف را فهرست میکنندگروه برداری، مانندDyn11.
D= دلتا در سمت-ولتاژ بالا (HV).
y= وای در سمت-ولتاژ پایین (LV).
n= خنثی از سمت وای بیرون آورده شد
11(نماد ساعت)=جابجایی فاز
موارد رایج:
Dyn11:LV به طور معمولعقب افتاده استHV 30 درجه (در توزیع بسیار رایج است)
Dyn1:LV به طور معمولمنجر می شودHV در 30 درجه
چرا تغییر فاز مهم است
شما به طور کلینمی تواند موازی باشدترانسفورماتورهایی با گروه های برداری مختلف (یا جابجایی فازهای مختلف) بدون ایجاد جریان های در گردش و تقسیم بار نامناسب.
تغییر فاز همچنین هنگام ارتباط با سایر منابع، اندازهگیری و طرحهای حفاظتی اهمیت دارد.
خنثی و زمینی: دلیل اصلی Δ–Y استفاده می شود
در دسترس بودن خنثی در سمت وای
یک wye ثانویه فراهم می کندنقطه خنثی، فعال کردن الفسیستم 3 فاز 4 سیمه. این زمانی ایده آل است که:
موتورهای سه فاز -(خط-به-خط)
بارهای ساختمان تک فاز (خط-تا-خنثی)، مانند روشنایی و پریزها
مزایای زمینه سازی
هنگامی که نول wye به زمین متصل می شود (بسته به طراحی به صورت جامد یا از طریق امپدانس):
این سیستم یک مرجع پایدار به زمین دارد
گسل های زمینیرا می توان با اطمینان بیشتری تشخیص داد
دستگاه های محافظ می توانند بر اساس سطوح جریان خطای مورد انتظار به درستی کار کنند
(رفتار دقیق خطا به روش زمین و پیکربندی گسترده تر سیستم بستگی دارد.)
هارمونیک و عدم تعادل: سیم پیچ دلتا چه می کند
هارمونیک های سه گانه (سوم، نهم، پانزدهم…)
بارهای غیرخطی-VFD ها، یکسو کننده ها، منابع تغذیه فناوری اطلاعات، درایورهای LED) می تواند
هارمونیک تولید کند در سیستم های سه فاز-هارمونیک های سه گانهاجزای "صفر-دنباله" هستند که تمایل دارند در سیستم های wye خنثی اضافه شوند.
یک سیم پیچ دلتا مسیر بسته ای را فراهم می کند که برخی از این اجزای هارمونیک می توانند در آنجا باشنددر دلتا گردش می کند، کمک به جلوگیری از انتشار قوی آنها در سیستم بالادست (میزان بستگی به طراحی و بارگذاری دارد).
بارهای نامتعادل
سیستم های دلتا{0}}وای اغلب در امکانات واقعی عملکرد خوبی دارند زیرا:
Wye ثانویه می تواند بارهای تک فاز نامتعادل- را به طور طبیعی تر ارائه دهد
سمت دلتا می تواند به جذب برخی از اجزای عدم تعادل کمک کند (-وابسته به سیستم)
مزایای ترانسفورماتورهای دلتا{0}Wye
خنثی از طرف وای
توزیع 3-فاز، 4-سیم و بارهای خط به خنثی را فعال می کند.
برای توزیع پله-پایین خوب است
مشترک برای تامین MV → LV در تاسیسات تجاری/صنعتی.
هارمونیکرسیدگی به مزایای
دلتا می تواند مسیری برای گردش جریان های هارمونیک سه گانه فراهم کند.
انعطاف پذیری زمین
اتصال به زمین خنثی wye مرجع پایداری را فراهم می کند و می تواند عملکرد حفاظتی را بهبود بخشد.
جداسازی بین سیستم ها
ترانسفورماتور عایق گالوانیکی را فراهم می کند. و چینش دلتا/وای میتواند نحوه انتقال مولفههای توالی صفر بین دو طرف را تغییر دهد (بستگی به زمین و پیکربندی دارد).
معایب / محدودیت های ترانسفورماتور Δ–Y
تغییر فاز 30 درجهاگر گروه های برداری مطابقت نداشته باشند، موازی سازی و ادغام سیستم را پیچیده می کند.
بدون خنثی در سمت دلتا(نمی توان خط را-به-بارهای خنثی از دلتا ارائه داد).
رفتار خطا به شدت به طراحی زمین بستگی دارد; انتخاب های نادرست زمین می تواند منجر به مشکلات حفاظتی یا اضافه ولتاژ در شرایط خطای خاص شود.
در برخی از سناریوها، جریان های در گردش در دلتا می توانند باعث شوندگرمایش اضافی(به ویژه با اعوجاج/عدم تعادل)، که باید در طراحی و بارگذاری در نظر گرفته شود.
دلتا-وای در مقابل وای-دلتا (Δ–Y در مقابل وای–Δ)
Delta{0}}Wye (Δ–Y): دلایل معمولی برای انتخاب آن
نیاز به الفخنثیدر ثانویه برای بارهای مختلط
نیاز مشترک توزیع LV (3 فاز، 4 سیم)
اغلب برای پله ورودی ابزار/خدمات-پایین ترجیح داده میشود
وای-دلتا (Y–Δ): دلایل معمولی برای انتخاب آن
در برخی از زمینههای{0}بالا یا اتصال متقابل استفاده میشود
دلتا ثانویه می تواند در جایی مفید باشد که نیازی به خنثی نباشد و مشخصه های هارمونیک/عدم تعادل خاصی مورد نظر باشد
در هر دو مورد به یاد داشته باشید:گروه برداری و تغییر فاز باید مطابقت داشته باشندهنگام موازی سازی یا ادغام با سایر ترانسفورماتورها / منابع.
کاربردهای رایج ترانسفورماتورهای دلتا{0}Wye
ترانسفورماتورهای توزیع برق:MV delta اولیه به LV wye ثانویه (خنثی زمین)
ساختمان های تجاری:تامین سیستم های 400/230 ولت یا 208/120 ولت
کارخانه های صنعتی:بارهای موتور سه فاز مخلوط و بارهای کمکی تک فاز
پایین آمدن تسهیلات-از تابلوهای MV به LV
ایجاد یک مرجع خنثی زمینیبرای یک سیستم LV محلی (زمانی که برای آن طراحی شده باشد)
سؤالات متداول: دلتا{0}}وای ترانسفورماتور اتصال
تغییر فاز یک ترانسفورماتور دلتا-وای چیست؟
به طور معمول30 درجه(یا +30 درجه یا -30 درجه)، بسته به گروه بردار (به عنوان مثال، Dyn11 در مقابل Dyn1).
آیا ترانسفورماتور دلتا-وای خنثی ارائه میکند؟
بله-دروای سمت. اگر با علامت گذاری شده باشد"n"(به عنوان مثال، Dyn11)، خنثی برای استفاده و زمین بیرون آورده شده است.
چرا دلتا اولیه و وای ثانویه اینقدر رایج است؟
زیرا الف را فراهم می کندخنثی برای بارهای ولتاژ پایین-، بارهای 3 فاز و 1 فاز را پشتیبانی می کند و مزایای عملی زمین و هارمونیک را ارائه می دهد.
آیا می توانید ترانسفورماتورهای دلتا{0}}وای موازی را انجام دهید؟
بله، اما فقط در صورتی که ویژگیهای کلیدی-بهویژه مطابقت داشته باشندگروه برداری، نسبت ولتاژ، امپدانس و تنظیمات ضربه بزنید. جابجایی فاز نامتناسب می تواند باعث ایجاد جریان های در گردش شدید شود.
خوراکی های کلیدی
A ترانسفورماتور دلتا{0}wye (Δ–Y).یک طرف را در دلتا و طرف دیگر را در wye (اغلب Δ اولیه → Y ثانویه) متصل می کند.
الف را معرفی می کندتغییر فاز 30 درجه، روی پلاک نام با نماد گروه برداری مانند نشان داده شده استDyn11.
راطرف wye می تواند یک خنثی ارائه دهد، آن را برای توزیع 3 فاز و 4 سیم ایده آل می کند.
راسیم پیچ دلتامی تواند به مدیریت هارمونیک های سه گانه و برخی اجزای عدم تعادل کمک کند.
همیشه در نظر بگیریدسازگاری گروه برداریو طراحی زمین هنگام تعیین یا موازی کردن ترانسفورماتورهای Δ–Y.
سوالات متداول
س: چه مدت می توانید ترانسفورماتور را تحویل دهید؟
A: این بستگی به مقدار و ظرفیت ترانسفورماتور دارد، معمولاً در عرض یک ماه از تاریخ تایید شده توسط خریدار.
س: چه مدت می توانید ضمانت کیفیت را ارائه دهید؟
پاسخ: 24 ماه از زمان کارکرد ترانسفورماتور تاریخ.
س: چه روش پرداختی را می پذیرید؟
A: T/T (انتقال سیم) ترجیح داده می شود، L/C هر دو پذیرفته می شود.







