Zig{0}}Zag Transformers boʻyicha qoʻllanma

May 18, 2026

Xabar QOLDIRISH

Guide to Zig-Zag Transformers

1. Kirish

 

Ushbu qoʻllanmada zamonaviy elektr tizimlarida yerga ulash, garmonik yumshatish, quvvat sifatini yaxshilash va doimiy toʻgʻridan-toʻgʻri quvvatni oʻzgartirishda keng qoʻllaniladigan zigzag transformatorlari-maxsus{1}}oʻrash konfiguratsiyalari haqida toʻliq maʼlumot berilgan. Qo'llanma ishning asosiy tamoyillarini, texnik xususiyatlarni, dizayn masalalarini, muqobil topraklama sxemalari bilan taqqoslashni va tizimni neytral topraklama, garmonik bekor qilish va integratsiyalashgan quvvatni o'zgartirish tizimlarini o'z ichiga olgan batafsil dastur stsenariylarini o'z ichiga oladi. Qo'llanma, shuningdek, tanlash, o'lchamlari, himoyasi va IEEE C57.105 va IEC 60076 kabi tegishli standartlarga muvofiqligi bo'yicha amaliy fikrlarni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy uch fazali elektr tizimlari ko'pincha uch{1}}ulangan uch fazali transformatorlar bilan ishlaydi, ular yerga ulash uchun tabiiy neytral nuqtaga ega emas. Kengroq qilib aytganda, uch fazali asoslanmagan-uch fazali tizimlar-uchburchak konfiguratsiyalari yoki boshqa manbalardan qat'i nazar,-belgilangan tuproq moslamasining yo'qligi, tarmoq-va{7}}tuproqdagi nosozliklar vaqtidagi vaqtinchalik haddan tashqari kuchlanish xavfi va nosozliklarni aniqlashdagi qiyinchiliklar kabi muhim operatsion muammolarni keltirib chiqaradi. Zig-zag transformatori (shuningdek, oʻzaro bogʻlangan-yulduz yoki topraklama transformatori sifatida ham tanilgan) bu muammolarni hal qilish uchun ishlab chiqilgan.

Zig-zag transformatori maxsus maqsadli transformator boʻlib, oʻrash konfiguratsiyasiga ega boʻlib, har bir chiqish ikki fazaning vektor yigʻindisi 120 gradusga siljiydi. Har bir magnit yadro qismi qarama-qarshi yo'nalishda o'ralgan ikkita o'rash bo'limiga bo'linadi va bobinlar muvozanatli oqimlarni bekor qilish effektini yaratish uchun turli fazalar bo'ylab o'zaro bog'lanadi va shu bilan birga nol ketma-ketlik oqimlarining neytral ulanish orqali erkin o'tishiga imkon beradi.

Neytral topraklama eng mashhur dastur bo'lsa-da, zig{0}}zag transformatorlari bir nechta funksiyalarga xizmat qiluvchi ko'p qirrali platformaga aylandi: yerdagi nosozlik oqimlari uchun past-empedans yo'lini ta'minlash-, uch karmoniklarni bostirish, yuk oqimlarini muvozanatlash va ajralmas quvvat tizimlarining ajralmas {3}komponenti sifatida xizmat qilish.

 


 

2. Faoliyat tamoyillari

 

ZN vector group

2.1 O'rash konfiguratsiyasi va ichki ulanishlar

Zig{0}}zag transformatorining qanday ishlashini tushunish uning noyob o'rash tartibidan boshlanadi. Uch fazali yadroning har bir fazasi -ikkita o'rashga ega,{3}}odatda "zig" (tashqi) va "zag" (ichki) bo'laklar-deb atalgan, aylanish soni teng. Ushbu o'rashlar fazalar o'rtasida o'zaro{6}}o'zaro bog'langan: A fazasining tashqi bobini C fazasining ichki g'altagiga, B fazasining tashqi bobini A fazasining ichki g'altagiga va C fazasining tashqi g'altagi B fazasining ichki g'altagiga ulanadi. Keyin barcha a'zolarning ichki bo'laklari bir-biriga bog'langan bo'lib, umumiy neytral bo'lakni hosil qiladi. uch fazali tizim liniyalari-.

Ichki tartibga solish murakkab bo'lib tuyulishi mumkin bo'lsa-da, ishlash printsipi asosan Amper qonuni- bilan tartibga solinadi, xuddi shu yadrodagi o'rashlar bo'ylab magnit muvozanat, bitta o'rashda oqayotgan oqim, bu qismning boshqa o'rashidagi mos keladigan oqim bilan birga bo'lishi kerakligini belgilaydi.

Yzn11 vector group

2.2 Nosozlik sharoitida joriy oqimni tahlil qilish

Nol{0}}ketma-ketlik oqimlari qanday yoqilganligini tushunish uchun, boshqa usulda asoslanmagan tizimning bir fazasidagi-erga{2}}tushish liniyasini ko'rib chiqing. O'zaro{4}}bog'langan o'rash tartibi o'zaro bog'liq oqim tarqalish yo'lini yaratadi. A fazasining pastki o'rashi orqali neytral nuqtadan yuqoriga qarab oqadigan oqim C fazasining yuqori o'rashidan tarmoq ulanishiga o'tadi. Bu C fazasining pastki o'rashida mos keladigan oqimni keltirib chiqaradi, bu esa o'z navbatida B fazasi orqali tarmoqqa tarqaladi. Bu ketma-ketlik barcha uch fazani o'z ichiga oladi. Muhim kuzatuv shundan iboratki, yuqori o'rashlar, pastki o'rashlar va yerga ulanishdagi barcha oqimlar bir-biri bilan fazada bo'lib, ularni nol{9}}ketma-ket oqim sifatida aniqlaydi.

Barcha uch fazadagi bu nol{0}}tartib oqimlarning yig'indisi umumiy yerga ulash oqimiga tenginfo-236-43. Oddiy muvozanatli ish sharoitida fazali{1}}o'zgaruvchan kuchlanishlar bekor qilinadi va faqat kichik hayajonli oqim aylanadi. Transformatordan nol-ketma-ketlik oqimlari-faqat muvozanatsiz sharoitlarda-tuproq yoriqlari yoki muvozanatsiz yuklar-o‘tishi mumkin.

2.3 Empedansning xarakteristikalari

Oddiy ish sharoitida, zig{0}}zag transformatori musbat{1}} va manfiy{2}}ketma-ketlik toklariga nisbatan yuqori empedansga ega bo‘lib, muvozanatli sharoitlarda uni elektr tizimiga ko‘rinmas holga keltiradi. Nol{4}}tartibli oqimlar uchun transformator past empedansga ega bo'lib, nosozlik oqimlari uchun neytralni erga samarali ravishda qisqa-tutadi.

Nol ketma-ketlik empedansini boshqaradigan asosiy parametrlarga o'rashning burilish soni, yadro geometriyasi, har bir qismning ikki yarmi orasidagi oqish induktivligi va yadro materialining magnit xususiyatlari kiradi. Temir yadro konstruktsiyasining uch karmonik oqimlar oqimini cheklash qobiliyati zig-zag konfiguratsiyalarini boshqa topraklama sxemalaridan ajratib turadigan yana bir noyob afzallikdir.

2.4 O'rnatish uchun muhim talablar

Fazali ochiq{0}}oʻchirish holati-masalan, yonib ketgan sugʻurta yoki boʻshashgan ulanish- oʻrash oqimlarining oʻzaro bogʻliqligini buzadi. Bir faza uzilib qolganda, nol ketma-ketlik oqimi uchun zarur bo'lgan oqimning tarqalish zanjiri uziladi va topraklama transformatori endi tuproqli oqimni o'tkaza olmaydi. Shuning uchun, topraklama transformatorlari uzluksizligini tasodifan to'xtatib qo'yishi mumkin bo'lgan oraliq mexanik almashtirish moslamalarisiz erga ham, tarmoqqa ham mustahkam ulangan bo'lishi kerak.

 

 


 

3. Wye-Delta Grounding Transformers bilan taqqoslash

 

Ikki asosiy turitopraklama transformatorlariquvvat tizimlarida ishlatiladi: zig-zag (oʻzaro bogʻlangan-yulduz) transformator vawye-delta transformator. Ularning orasidagi tanlov sezilarli xarajat, o'lcham va ishlashga ta'sir qiladi.

3.1 Hajmi va quvvat darajasi

Zig-zag tartibi tuproqli wye-delta konfiguratsiyasiga qaraganda ancha yuqori samaradorlikni taklif etadi. Zig-zag transformatorida har bir o'rash chiziqdan-tuproqqa{5}}tuproq kuchlanishidan- bir marta kam o'tadi.info-36-44- kamroq umumiy quvvat koʻrsatkichini yoqadi:info-131-57. Aksincha, tuproqli wye{1}}uchburchak transformator talab qiladiinfo-158-40bir xil neytral oqim uchun. Bu sezilarli farq zig-zag transformatorlarini bir xil neytral oqim talablari uchun wye-delta transformatorlariga qaraganda kVA reytingida taxminan-uchdan birga kichikroq qiladi.

Ishlab chiqaruvchilarning xabar berishicha, zig-zag transformatorlari bir xil nol ketma-ketlik empedansi spetsifikatsiyasi uchun wye-delta transformatorlariga qaraganda arzonroq narx va kichikroq jismoniy maydonni taklif qiladi, bu esa ularni ko'pgina topraklama ilovalarida afzal ko'radi.

3.2 Garmonik ishlash

Wye{0}}uchburchak transformatorlari uchburchak o'rash ichida uch karmonikani (3, 9, 15 va boshqalar) aylantiradi, lekin muvozanatsiz yuklar natijasida hosil bo'lgan neytral oqimlarni yo'q qilmaydi. Zig{6}}zag transformatorlari, aksincha, uchinchi garmonik oqimlarni neytral orqa tomondan yuk tomoniga aylantirib, ikkilamchi tomondagi harmonikalarni faol ravishda kamaytiradi. Bu uchburchak transformatorlardan tubdan farq qiladigan mexanizm bo'lib, bunda uch karmoniklar oddiygina yopiq delta halqasi ichida saqlanadi.

3.3 Nominal vaqt va issiqlik vazifasi

Ikkala tur ham qisqa{0}}vaqtli qurilmalar sifatida xizmat qiladi, odatda uzluksiz ishlashga emas, balki 10{7}}sekund yoki 1{13}}daqiqa nosozlik davomiyligi uchun baholanadi. ANSI/IEEE Std. 32-1972 10-sekundlik reyting birligi uchun 3% uzluksiz reytingni talab qiladi, ya'ni qisqa muddatli reyting doimiy reytingdan taxminan 33 martaga teng. 1 daqiqalik reytingli bank 7% doimiy joriy reytingga ega. Ushbu intervalgacha ishlaydigan xususiyat ekvivalent quvvatga ega doimiy ishlaydigan transformatorlarga nisbatan o'lcham va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, ammo ehtiyotkorlik bilan issiqlik boshqaruvi muhim bo'lib qolmoqda.

wye
Vay
delta
Delta

 

 


 

4. Asosiy spetsifikatsiyalar va parametrlar

 

4.1 Nol-ketma-ketlik empedansi

Nol-ketma-ketlik empedansi, shubhasiz, zig- transformator dizayni uchun eng muhim parametrdir. U nomutanosiblik sharoitida-yerdagi nosozlik oqimining kattaligini va kuchlanishni tartibga solishni aniqlaydi. Faqatgina transformator empedansi noto'g'ri oqimni kerakli darajalarga cheklashi mumkin; muqobil ravishda neytralga o'rnatilgan tashqi qarshilik yoki reaktor qo'shimcha cheklash qobiliyatini ta'minlaydi.

4.2 Oqish induktivligi va-Yuklash yo'qolishi

Dizaynning ikkita eng muhim parametri bu -yuksiz yo'qotishlar (gisterezis va girdob oqimi yo'qotishlari) va oqish empedansidir. Analitik usullar va chekli elementlarni modellashtirish sohasidagi so'nggi yutuqlar zigzag transformatorlarida qochqin induktivligini aniqroq hisoblash imkonini berdi, bu esa tadqiqotchilarga ham, transformator dizaynerlariga ham ushbu turni optimallashtirishda foyda keltiradi. Oqish reaktivligi transformatorning nosozliklar vaqtidagi oqim-cheklovchi xatti-harakatiga va uning umumiy kuchlanishni tartibga solish ishiga ta'sir qiladi.

4.3 Qisqa{1}}Vaqt va uzluksiz reytinglar

Topraklama transformatorlari aniq qisqa-vaqt va uzluksiz qiymatlarda ishlaydi. Minimal yuk nomutanosibligi bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib, doimiy ishlashdan ko'ra, asosan qisqa{2}}davomli nosozliklar uchun mo'ljallangan transformator xizmat ko'rsatishi mumkin. 10-soniya birligi uchun uzluksiz reyting odatda qisqa-vaqt bahosining 3%, 1-daqiqalik birlik uchun esa 7% ni tashkil qiladi. O'lchamlarni o'lchash misollari ushbu printsipni ko'rsatadi: 6000 A tuproqli tokni ta'minlaydigan 12,47 kV tizimda zig-zag transformatori 24,9 MVA qisqa muddatli quvvatni talab qiladi. Ushbu intervalgacha reyting taxminan 0,75 MVA doimiy reytingga to'g'ri keladi, bu bankga doimiy ravishda 180 A neytral oqimni boshqarish imkonini beradi.

 


 

5. Himoyaga oid mulohazalar va standartlar

 

5.1 Himoya muammolari

O'rta kuchlanishli tarmoqlarni zig-yerga ulash transformatorlari bilan himoya qilish juda qiyin. Transformator differensial bloki uchburchak tomonidagi ichki tuproqli nosozliklarni aniqlash uchun sezgir bo'lmasligi mumkin, chunki o'ziga xos zig{3}}tok chegarasi va quvvat transformatorining nisbati va O'G oziqlantiruvchilarining sig'imli oqim hissasi ta'sirida. Cheklangan tuproqli nosozlik moslamasi sezgirlikni oshirishi mumkin, ammo oqim transformatorining to'yinganligi bilan tashqi faza-faza-erga tegmaslik alohida e'tibor talab qiladi.

Tuproq va neytral oqim o'rtasidagi burchakni taqqoslaydigan an'anaviy yo'nalishli taqqoslash birliklari mos kelmaydi. Buning o'rniga, samarali o'rinbosar sifatida transformator differensial bloklarini nazorat qiluvchi tashqi nosozlik detektorlari taklif qilindi. Neytral yo'nalishli himoya qilish uchun neytral kuchlanish va oqim fazasi burchaklarini taqqoslaydigan an'anaviy birliklar sog'lom oziqlantiruvchilarda oldinga nosozlik holatlarini noto'g'ri faollashtiradi; nol{2}}ketma-ketlik empedans kattaligiga asoslangan yo'nalish birliklari yanada ishonchli yechim taklif qiladi.

5.2 Amaldagi standartlar

Zig{0}}zag transformatorini loyihalash, sinovdan o‘tkazish va qo‘llash bir nechta standartlar bilan tartibga solinadi. IEEE C57.105-2019 uch fazali elektr tizimlarida transformator ulanishlari va konfiguratsiyalarini tavsiflaydi, jumladan, uch{4}}uchburchak va oʻlchamdagi barcha kombinatsiyalar, tuproqli va tuproqsiz, T-ulangan, zigzag va boshqa maxsus ulanishlar, ikkita va avtomatik transformatorni qamrab oladi. Boshqa tegishli standartlarga neytral topraklama qurilmalari uchun IEEE C57.32, neytral topraklama rezistorlari uchun IEC 60076-25 va sinov va ishlash muvofiqligi uchun IS 2026/IS 5553 kiradi.

Shuni e'tirof etish kerakki, IEEE C57.105 dastlab 34,5 kV gacha bo'lgan birlamchi kuchlanishli tarqatish tizimlari uchun yozilgan, ammo uning printsiplari yanada kengroq.

 


 

6. Ilovalar

 

6.1 Tizim neytral topraklama

Zig-zag transformatorlarining asosiy va eng keng tarqalgan qoʻllanilishi tuproqsiz uch{1}}fazali tizimlar-ayniqsa, uch-ulangan transformator ikkilamchi qurilmalari va tuproqsiz generator yoki invertor avtobuslari uchun tuproqli neytralni yaratishdir. Bu ilova bir nechta muhim vazifalarni bajaradi: bitta chiziqli{5}}erga{6}}gʻinishlar vaqtida izolyatsiyadagi haddan tashqari kuchlanish kuchlanishini kamaytirish, himoya oʻtkazmasi uchun aniqlangan tuproqli havolani taʼminlash va muvozanatsiz sharoitlarda uzluksiz ishlashni taʼminlash.

Fotovoltaik va taqsimlangan energiya manbalari tizimlarida an'anaviy invertorlar ko'pincha qattiq neytral aloqaga ega emas, bu esa kuchlanish nomutanosibligiga va samarasiz topraklamaga olib keladi. Zig{1}}zag transformatorlari nosozlik sharoitida tizimni barqarorlashtiradigan barqaror, past{2}}empedansli yerga yo‘l o‘rnatadi. Topraklamaga chidamliligi yuqori boʻlgan-oʻrta kuchlanishli tarmoqlar uchun neytral topraklama rezistorlari bilan birlashtirilgan zig-zag topraklama transformatori nosozliklarni aniqlash sezgirligini-zudlik bilan ishga tushirishni talab qilmasdan taʼminlaydi, bu konfiguratsiya muhim sanoat jarayonlari uchun mustahkam himoya qiladi.

 

Zig Zag transformatorlarining vazifasi:

Shamol fermalari

  • Oʻrta kuchlanishli yigʻish tizimlari (masalan, 35 kV)-yerga ulash uchun sunʼiy neytral nuqta bilan taʼminlaydi.
  • Haddan tashqari kuchlanishni cheklovchi, bitta chiziqli{1}}tuproqdagi nosozliklar uchun-past empedansli yo'lni taklif qiladi.
  • Shamol turbinasi konvertorlaridan uch karmoniklarni (3, 9 va boshqalar) bostiradi
  • D-Y topraklama transformatorlaridan kichikroq va engilroq, dengiz shamoli uchun ideal

Quyosh (PV) tizimlari

  • Neytral mavjud bo'lmagan inverter AC tomoni uchun topraklama moslamasini o'rnatadi
  • Uch fazali nomutanosiblik va invertor-homonikani yumshatadi
  • (LVRT) orqali past-kuchlanish-tashish imkoniyatini yaxshilaydi, uzilishning oldini oladi
  • PV + saqlash tizimlarida o'rnatilgan filtr induktori sifatida xizmat qilishi mumkin

Zig-Zag transformer used in solar systems

Zamonaviy tarqatish tarmoqlaridagi moslashuvchan o'zaro ulanish qurilmalari har ikkala o'rta{1}} va past-kuchlanish tomonlarida zig-zag transformatorlarni yerga ulashning jozibadorligini ko'rsatdi, har tomonlama ishlashni taqqoslashda katta reaktiv topraklama va o'rta nuqtali topraklama alternativlaridan ustun keldi.

6.2 Garmonik yumshatish

Zig{0}}zag transformatorlari chiziqli bo'lmagan yuklar natijasida yuzaga keladigan neytral oqim muammolarini yumshatishda muhim rol o'ynaydi. Uch{3}}to'rtinchi fazali-simli tarqatish tizimlari kommutator rejimdagi quvvat manbalari, o'zgaruvchan{6}}chastotali drayvlar va boshqa-chiziqli bo'lmagan{7}}elektron yuklarning ko'payishi tufayli neytral o'tkazgichning haddan tashqari yuklanishidan tobora ko'proq aziyat chekmoqda. An'anaviy taqsimlovchi transformatorning delta{9}}ulangan asosiy qismi faqat mukammal muvozanatlangan yuk sharoitida uch karmonikani yo'q qiladi; muvozanatsiz yuklar hali ham neytral oqimlarni hosil qiladi.

Zig{0}}zag transformatorlari bu muammoni asosiy chastotali oqimlar uchun yuqori empedansni saqlab, uch karmoniklar uchun past-empedans yo‘lini ta’minlash orqali hal qiladi. Strategik jihatdan delta{3}}zigzagni delta-wye transformatorlari bilan birlashtirish 5 va 7-harmonikalarni bekor qilishi mumkin, bu esa 12-impuls tizimining ishlashiga samarali erishadi. Kattaroq tizimlar uchun yuklar yaqinida joylashgan bir nechta kichik zig-zag transformatorlari neytral oqimlarni lokalizatsiya qiladi, bu esa katta o'lchamdagi neytral o'tkazgichlarga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi va asosiy yuk oqimi muvozanatini yaxshilaydi.

6.3 Integratsiyalashgan AC{1}}DC quvvat konvertatsiyasi

Anʼanaviy quvvat sifati funksiyalaridan tashqari, zig{0}}zag transformatorlari tarmoq (AC) va fotovoltaik (doimiy toʻgʻri toʻgʻri) quvvat manbalarini birlashtirgan a-doimiy toʻgʻridan-toʻgʻri quvvatni oʻzgartirishning yagona tizimlarida qoʻllanilishini topdi. Zig-zag transformatorlarining sarg'ish oqish indüktanslari alohida induktorli an'anaviy konstruksiyalar bilan solishtirganda komponentlar sonini va umumiy tizim hajmini kamaytirib, birlashgan to'g'ridan-to'g'ri oqim tizimlarida integratsiyalashgan kuchaytiruvchi indüktanslar sifatida ishlatilishi mumkin. To'rtburchaklar geometriyali o'rashlar uchun qochqin indüktansının tegishli ifodalari bilan klassik yondashuvlar dizayn metodologiyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Murakkab ilovalarga uchta-pog'onali zigzagli ikki{1}}pastki{2}}harmonik ko'p{3}}pulsli rektifikatorlar kiradi, bunda zigzag transformator konfiguratsiyasi yuqori-ishlaydigan quvvatli elektron tizimlarda quvvat faktorini to'g'rilash va garmonik susaytirishni qo'llab-quvvatlaydi.

6.4 Laboratoriya va tadqiqot inshootlari

Ilmiy-tadqiqot ob'ektlari-jumladan, zarracha tezlatgichlari va tajriba quvvat taqsimlash tizimlari-zig{2}}zag transformatorlarini chiziqli bo'lmagan elektron yuklardan kelib chiqadigan neytral oqimlarni kamaytirish uchun-samarali yechim sifatida joriy qildi. Nisbatan arzonligi, soddaligi, mavjud tarqatish tizimlarida oʻrnatish qulayligi va neytral oqimlarni lokalizatsiya qilish qobiliyati zig{6}}zag transformatorlarini quvvat sifati oʻlchov va uskunaning ishlashiga bevosita taʼsir qiladigan tajriba sharoitida jozibador qiladi.

 

 


 

7. Tanlash va o'lchamlarni belgilash bo'yicha qo'llanma

 

7.1 Asos{1}}Nosozlik joriy talablarini aniqlash

Zig-zag transformatorining o'lchamlarini aniqlashning birinchi bosqichi kerakli tuproq-nosozlik oqimi darajasini aniqlashdir. Dizayn muhandislari oqim cheklovi uchun faqat transformatorning ichki nol{3}}ketma-ketlik empedansiga tayanish yoki tashqi rezistorni kiritish haqida qaror qabul qilishlari kerak. Yuqori{5}}qarshilikdagi topraklama tizimlari uchun noto'g'ri oqimlar odatda o'rta kuchlanishli tizimlar uchun 5–10 A bilan chegaralanadi. Kam qarshilikli tizimlar 200 A yoki undan ortiq nosozlik toklariga ruxsat berishi mumkin.

7.2 KVA reytingini hisoblash

Berilgan neytral oqim uchun (info-27-40) va tizim liniyasi-to-erga kuchlanish (info-42-40), zig{1}}zag transformator uchun qisqa-vaqt kVA reytingi:

info-185-57

Doimiy reyting ham ko'rsatilishi kerak. 10-sekundlik qurilma uchun uzluksiz reyting qisqa vaqt reytingining 3% ga teng, 1 daqiqalik qurilma uchun esa 7%.

7.3 Qo'llash bo'yicha mulohazalar

An'anaviy quvvat transformatorlaridan farqli o'laroq, topraklama transformatorlari uzilishli{0}}vazifali qurilmalardir. Ularning qisqa muddatlarda yuqori nosozlik toklariga bardosh berish qobiliyati ekvivalent nominal uzluksiz ishlaydigan transformator bilan solishtirganda xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Biroq, dizaynerlar issiqlikka chidamlilik qobiliyati yuqori oqimdan himoya qilish moslamalarining kutilgan tozalash vaqtiga mos kelishini tekshirishlari kerak. Topraklama transformatorlari qattiq topraklama uchun yoki tashqi neytral topraklama rezistori-bilan foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin, ikkinchisi, tuproqning nosozlik oqimini boshqarishda moslashuvchanlikni ta'minlaydi-.

7.4 O'rnatish va ishga tushirish

Ishonchli ishlash uchun maydonni to'g'ri o'rnatish juda muhimdir. Ishga tushirishdan oldingi{1}}ishlash ishlari izolyatsiyaga chidamlilik sinovi, o'rash nisbatlarini tekshirish va-fazali siljishlarni tekshirishni o'z ichiga olishi kerak. Neytral yo'lning yaxlitligi to'liq tekshirilishi kerak-tarmoqqa har qanday fazali ulanishning uzilishi topraklama funktsiyasini ishlamay qolishi mumkin. Ishga tushirish sinovlari normal ish sharoitida transformatorning yuqori musbat- va manfiy{8}}ketma-ketlik empedansini saqlab turgan holda past nol{6}}ketma-ketlik empedansini taqdim etishini tasdiqlashi kerak.

50 Gts yoki 60 Gts chastotada ishlash uchun korpuslar ichki yoki tashqi makonga o'rnatish uchun atrof-muhit talablariga javob berishi kerak, odatda tashqi makon uchun ventilyatsiya qilingan 3R tipidagi korpuslar bilan.

 


 

8. Cheklovlar va tanqidiy mulohazalar

 

8.1 Faza uzluksizligi sezuvchanligi

Zig-zag transformatorlarining asosiy cheklovi ularning bog‘langan barcha uch fazaga bog‘liqligidir. Tarmoqqa bir fazali ulanishning yo'qligi bir-biriga bog'liq bo'lgan o'rash oqimining tarqalishini buzadi, bu esa tuproqli oqim oqimini o'tkazish qobiliyatini yo'q qiladi. Bu sezgirlik ishonchli fazali ulanishlarni talab qiladi va beixtiyor ochiq kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin bo'lgan-kommutatsiya qurilmalarini kiritishga qarshi turadi.

Mustaqil himoya qurilmalaridan farqli o'laroq, zig{0}}zag topraklama transformatorlari uch fazali quvvat manbai faol bo'lganda ham doimiy xizmatda qolishi kerak. Agar yerga ulash transformatori yo'qolsa, bitta chiziq-tuproqga{4}}tushish nosoz fazalarda yuqori fazadan{6}}neytral kuchlanishga olib kelishi mumkin va yukning nomutanosibligi neytral siljishlar va ortiqcha kuchlanishlarga olib kelishi mumkin.

8.2 DC in'ektsiyasi ostida to'yinganlik

Zamonaviy energiya tizimlarida doimiy tok in'ektsiyasi-tarmoqqa ulangan invertorlar-mi, geomagnit buzilishlar yoki boshqa manbalardan-yerga ulash transformator yadrosining to'yinganligiga olib kelishi mumkin. Toʻyinganlik transformatorning past empedansli yer yoʻlini taʼminlashdagi samaradorligini pasaytiradi va haddan tashqari qizib ketishiga olib kelishi mumkin. Muhim shahar tarkibiga ega tizimlar uchun dizayndagi maxsus ehtiyot choralari yoki qo'shimcha monitoring talab qilinishi mumkin.

8.3 Nosozliklarni aniqlashning murakkabligi

Himoya muhandislari an'anaviy differensial o'rni zig-zag transformatorlari bilan{0}}ichki tuproq nosozliklarini aniqlash uchun etarli bo'lmasligi mumkinligini tan olishlari kerak. Keng qamrovli himoya qilish uchun-maxsus himoya sxemalari, shu jumladan, Cheklangan yerdagi nosozlik birliklari, tashqi nosozliklar detektorlari va kattalik-yo'nalish birliklari- talab qilinishi mumkin.

 


 

9. Xulosa

 

Zig{0}}zag transformatorlari zamonaviy uch fazali elektr tizimlari uchun muhim komponent hisoblanadi. Ijobiy{5}} va manfiy{6}}ketma-ketlik komponentlariga yuqori empedansni taqdim etgan holda nol-ketma-ketlik oqimlari uchun past-impedansli yoʻlni taʼminlash orqali ular asoslanmagan delta/wye tizimlari va tuproqli neytral ishning xavfsizlik va operatsion afzalliklari oʻrtasidagi boʻshliqni bartaraf qiladi.

Asosiy takliflar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • Qurilish: Oltita yarim-oʻrash-uchta{2}}yadrodagi fazalar oʻrtasida bogʻlangan.
  • Ishlash printsipi: Amper{0}}burilish balansi muvozanatli oqimlarni bekor qilgan holda nol-ketma-ket oqim oqimini ta'minlaydi
  • Birlamchi dastur: Tuproqlanmagan uch fazali tizimlar uchun neytral topraklama
  • Ishlash afzalliklari: Wye{0}}delta topraklama transformatorlariga qaraganda yuqori samaradorlik va kichikroq oʻlcham
  • Ikkilamchi ilovalar: Garmonik yumshatish (ayniqsa, uch karmonika), yukni muvozanatlash, integratsiyalashgan tok-konversiya
  • Dizayn masalalari: Qisqa{0}}davomli nosozliklar (10 soniya yoki 1 daqiqa), uzluksiz 3%–7% sig‘imga asoslangan o‘lchamlar
  • Himoya talablari: Ixtisoslashtirilgan sxemalar talab qilinadi; an'anaviy differentsial himoya etarli bo'lmasligi mumkin
  • Kritik o'rnatish: Qattiq fazali tarmoqqa ulanish muhim; topraklama yo'lida kommutatsiya qurilmalari yo'q

Zig-zag va uchburchak topraklama transformatori o'rtasidagi tanlov oxir-oqibat tizimning o'ziga xos talablariga bog'liq: nosozlik oqimini cheklash ehtiyojlari, mavjud byudjet va bo'sh joy, harmonik yumshatish talablari va yordamchi quvvat mavjudligi istagi. Aksariyat yerga ulash ilovalari uchun zig{3}}zag transformatorining yuqori samaradorligi, kichikroq joylashuvi va yaxshi garmonik ishlashi uni yangi o'rnatishlar uchun afzal ko'radi.

 

So'rov yuborish