อธิบายการเชื่อมต่อเดลต้า- Wye Transformer (Δ–Y): การเปลี่ยนเฟส เป็นกลาง การต่อสายดิน และการใช้งาน
A เดลต้า-ไวย์หม้อแปลง(เขียนด้วยΔ–Yหรือเดลต้า-สตาร์) คือหม้อแปลงไฟฟ้าสาม-เฟสการเชื่อมต่อโดยที่ด้านหนึ่งของขดลวดหม้อแปลงต่ออยู่เดลต้า (Δ)และอีกด้านก็เชื่อมต่ออยู่ไว (Y). การจัดเรียงทั่วไปในการกระจายพลังงานคือเดลต้าหลัก, ไวย์รองเพราะมันให้ความใช้งานได้เป็นกลางที่ด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำ-และทำงานได้ดีกับโหลดแบบสาม-เฟสและเฟสเดียว-แบบผสม
บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการเชื่อมต่อเดลต้า-ไวย์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน/กระแส, ที่การเปลี่ยนเฟส 30 องศาผลกระทบจากการต่อลงดิน ข้อดี/ข้อเสีย และการประยุกต์ทั่วไป (รวมถึงกลุ่มเวกเตอร์ เช่นไดน์11).
หม้อแปลงเดลต้า-ไวย์ (Δ–Y) คืออะไร
หม้อแปลงเดลต้า-ไวย์มี:
เดลต้า (Δ) คดเคี้ยว:ขดลวดสามเฟสเชื่อมต่อกันตั้งแต่ปลาย-ถึง-ในวงปิด
ไวย์ (Y) คดเคี้ยว:ปลายด้านหนึ่งของขดลวดแต่ละเฟสจะถูกผูกติดกันเพื่อสร้างจุดที่เป็นกลางและปลายอีกด้านกลายเป็นขั้วสาย
คุณมักจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในขั้นตอน-การกระจายแบบดาวน์ เช่น:
เดลต้าแรงดันไฟฟ้าปานกลาง (MV) → แรงดันไฟฟ้าต่ำ (LV) ไวย์(3 เฟส 4 สาย)
ตัวอย่าง (ขึ้นอยู่กับภูมิภาค-):
11 kV Δ → 400/230 VY (มีจำหน่ายแบบเป็นกลาง)
13.8 kV Δ → 480/277 VY (เป็นกลาง)
เดลต้า (Δ) กับไวย์ (Y): พื้นฐานการเดินสายไฟ
พื้นฐานการคดเคี้ยวแบบเดลต้า (Δ)
ในการเชื่อมต่อแบบเดลต้า:
มีไม่มีจุดที่เป็นกลาง.
ขดลวดก่อให้เกิดวงปิด ซึ่งช่วยให้กระแสหมุนเวียนบางอย่างไหลภายใน (มีประโยชน์สำหรับฮาร์โมนิคและความไม่สมดุล)
ความสัมพันธ์แบบเส้นกับเฟส (เดลต้า):

ที่ไหน:
= เส้น-ถึง- แรงดันไฟฟ้าเส้น
แรงดันไฟฟ้า=คร่อมหนึ่งขดลวด (เฟส)
= เส้นปัจจุบัน
= กระแสคดเคี้ยว (เฟส)
พื้นฐานการม้วน Wye (Y)
ในการเชื่อมต่อแบบไวย์:
A เป็นกลางสามารถนำออกมาและต่อสายดินได้
มันรองรับเส้น-ถึง-โหลดที่เป็นกลาง(โหลดเฟสเดียว-) เช่นเดียวกับโหลดแบบเส้น-ถึง-
ความสัมพันธ์แบบเส้นกับเฟส (ไวย์):

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสในหม้อแปลง Δ – Y
หม้อแปลงไฟฟ้าอัตราส่วนการหมุนกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าเฟสของขดลวดทั้งสอง แต่เนื่องจากเดลต้าและไวย์มีความสัมพันธ์ระหว่างเส้น/เฟสที่แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องชัดเจนว่าคุณหมายถึงหรือไม่เส้น-ถึง-เส้นหรือเฟสค่านิยม
ข้อคิดที่เป็นประโยชน์:
บนฝั่งไวคุณจะได้รับทั้งสองอย่าง:
แรงดันไฟฟ้าระหว่างเส้น-ถึง-(โหลด 3 เฟส)
เส้น-ถึง-แรงดันไฟฟ้าที่เป็นกลาง(โหลดเฟสเดียว-)
ตัวอย่างเช่น บนไวย์รอง 400/230 V:

นี่เป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต้องการΔ หลัก → Y รองเพื่อการจำหน่าย
การเปลี่ยนเฟสในเดลต้า-Wye Transformers (เหตุใดจึงเกิดขึ้น)
ลักษณะสำคัญของหม้อแปลงเดลต้า-ไวย์คือพวกมันแนะนำ aการเปลี่ยนเฟส 30 องศาระหว่างประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแรงดันไฟฟ้าเส้น-ถึง-.
การเชื่อมต่อเดลต้าและไวย์อ้างอิงแรงดันไฟฟ้าของเส้นต่างกันเมื่อเทียบกับขดลวดเฟส
เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าของสายทุติยภูมิถูกแทนที่+30 องศาหรือ −30 องศาเปรียบเทียบกับหลัก ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อขดลวด
สัญกรณ์กลุ่มเวกเตอร์ (Dyn11, Dyn1)
ป้ายชื่อหม้อแปลงมักจะระบุรายการกกลุ่มเวกเตอร์, เช่นไดน์11.
D= เดลต้าบนฝั่งไฟฟ้าแรงสูง (HV)
y= ไวย์ที่ด้านแรงดันต่ำ- (LV)
n= นำความเป็นกลางออกมาทางฝั่งไวย์
11(สัญลักษณ์นาฬิกา)=การกระจัดของเฟส
คนทั่วไป:
Dyn11:โดยทั่วไปแล้ว LVล่าช้าHV 30 องศา (พบมากในการกระจาย)
ไดน์1:โดยทั่วไปแล้ว LVโอกาสในการขายHV 30 องศา
เหตุใดการเปลี่ยนเฟสจึงมีความสำคัญ
โดยทั่วไปแล้วคุณขนานกันไม่ได้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกลุ่มเวกเตอร์ต่างกัน (หรือการกระจัดเฟสต่างกัน) โดยไม่ก่อให้เกิดกระแสหมุนเวียนและการแบ่งปันโหลดที่ไม่เหมาะสม
การเปลี่ยนเฟสยังมีความสำคัญเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย การสูบจ่าย และแผนการป้องกันอื่นๆ
ความเป็นกลางและการต่อสายดิน: มีการใช้เหตุผลหลัก Δ–Y
ความพร้อมใช้งานที่เป็นกลางในด้านไวย์
ไวย์รองให้จุดที่เป็นกลางทำให้สามารถระบบ 3 เฟส 4 สาย. วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมี:
มอเตอร์สาม-เฟส (ไลน์-ถึง-ไลน์)
โหลดของอาคารเฟสเดียว- (เส้น-ถึง-เป็นกลาง) เช่น ไฟส่องสว่างและเต้ารับ
ประโยชน์การต่อสายดิน
เมื่อไวย์นิวทรัลถูกต่อสายดิน (อย่างแน่นหนาหรือผ่านอิมพีแดนซ์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ):
ระบบมีการอ้างอิงถึงโลกอย่างมั่นคง
ความผิดพลาดของพื้นดินสามารถตรวจจับได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
อุปกรณ์ป้องกันสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามระดับกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่คาดไว้
(พฤติกรรมข้อผิดพลาดที่แน่นอนขึ้นอยู่กับวิธีการต่อสายดินและการกำหนดค่าระบบที่กว้างขึ้น)
ฮาร์มอนิกและความไม่สมดุล: สิ่งที่เดลต้าคดเคี้ยวทำ
ฮาร์โมนิกสามเท่า (3, 9, 15…)
โหลดที่ไม่ใช่-เชิงเส้น (VFD, วงจรเรียงกระแส, แหล่งจ่ายไฟด้านไอที, ไดรเวอร์ LED) สามารถ
ผลิตฮาร์โมนิค ในระบบสาม-เฟสฮาร์โมนิคสามเท่าเป็นองค์ประกอบ "ศูนย์-ลำดับ" ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มในระบบเป็นกลางบนระบบไวย์
ขดลวดเดลต้าเป็นเส้นทางปิดซึ่งส่วนประกอบฮาร์มอนิกบางส่วนสามารถทำได้หมุนเวียนภายในเดลต้าช่วยป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ระบบต้นน้ำอย่างรุนแรง (ขอบเขตขึ้นอยู่กับการออกแบบและการโหลด)
โหลดที่ไม่สมดุล
ระบบเดลต้า-ไวย์มักจะทำงานได้ดีในสิ่งอำนวยความสะดวกจริง เนื่องจาก:
ไวย์รองสามารถให้บริการโหลดเฟสเดียวที่ไม่สมดุล-ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ด้านเดลต้าสามารถช่วยดูดซับองค์ประกอบความไม่สมดุลบางอย่างได้ (ขึ้นอยู่กับระบบ-)
ข้อดีของเดลต้า-Wye Transformers
เป็นกลางในด้านไวย์
เปิดใช้งานการกระจายสายไฟ 3- เฟส 4- และโหลดแบบเส้นต่อเป็นกลาง
เหมาะสำหรับการกระจายแบบขั้น-
ทั่วไปสำหรับการจัดหา MV → LV ในการติดตั้งเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
ฮาร์มอนิกการจัดการผลประโยชน์
เดลต้าสามารถเป็นเส้นทางให้กระแสฮาร์มอนิกสามเท่าไหลเวียนได้
ความยืดหยุ่นในการต่อสายดิน
การต่อสายดินไวย์เป็นกลางจะให้ค่าอ้างอิงที่มั่นคงและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันได้
การแยกระหว่างระบบ
หม้อแปลงไฟฟ้าให้การแยกกระแสไฟฟ้า และการจัดเรียงเดลต้า/ไวย์สามารถเปลี่ยนวิธี-องค์ประกอบลำดับที่ถ่ายโอนระหว่างฝั่งเป็นศูนย์ (ขึ้นอยู่กับการต่อสายดินและการกำหนดค่า)
ข้อเสีย / ข้อ จำกัด ของหม้อแปลงΔ – Y
การเปลี่ยนเฟส 30 องศาทำให้การขนานและการรวมระบบซับซ้อนหากกลุ่มเวกเตอร์ไม่ตรงกัน
ฝั่งเดลต้าไม่มีความเป็นกลาง(ไม่สามารถให้บริการโหลดแบบเส้นตรง-ถึง-จากเดลต้าได้)
พฤติกรรมข้อผิดพลาดขึ้นอยู่กับการออกแบบสายดินเป็นอย่างมาก; การเลือกสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ปัญหาการป้องกันหรือแรงดันไฟฟ้าเกินในระหว่างสภาวะความผิดปกติบางอย่าง
ในบางสถานการณ์ กระแสหมุนเวียนในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอาจทำให้เกิดได้เครื่องทำความร้อนเพิ่มเติม(โดยเฉพาะการบิดเบือน/ความไม่สมดุล) ซึ่งต้องคำนึงถึงในการออกแบบและการโหลดด้วย
เดลต้า-ไวย์ vs ไวย์-เดลต้า (Δ–Y เทียบกับ Y–Δ)
เดลต้า-ไวย์ (Δ–Y): เหตุผลทั่วไปในการเลือก
ต้องการเป็นกลางบนตัวรองสำหรับการโหลดแบบผสม
ข้อกำหนดการกระจาย LV ทั่วไป (3 เฟส, 4 สาย)
มักนิยมใช้สำหรับขั้นบันไดทางเข้าสาธารณูปโภค/บริการ-
ไว-เดลต้า (Y–Δ): เหตุผลทั่วไปในการเลือก
ใช้ในบริบทขั้นตอนหนึ่ง-หรือเชื่อมโยงถึงกัน
เดลต้าทุติยภูมิมีประโยชน์ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีความเป็นกลาง และต้องการคุณลักษณะฮาร์มอนิก/ความไม่สมดุลบางประการ
ในทั้งสองกรณี โปรดจำไว้ว่า:กลุ่มเวกเตอร์และการเปลี่ยนเฟสต้องตรงกันเมื่อขนานหรือรวมเข้ากับหม้อแปลง/แหล่งอื่น
การใช้งานทั่วไปของ Delta-Wye Transformers
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายยูทิลิตี้:MV delta หลักถึง LV wye รอง (ต่อสายดินที่เป็นกลาง)
อาคารพาณิชย์:จ่ายไฟให้กับระบบ 400/230 V หรือ 208/120 V
โรงงานอุตสาหกรรม:โหลดมอเตอร์สามเฟส-แบบผสมและโหลดเสริมเฟสเดียว-
ขั้นตอนสิ่งอำนวยความสะดวก-จากสวิตช์บอร์ด MV ไปเป็น LV
การสร้างการอ้างอิงที่เป็นกลางโดยมีเหตุผลสำหรับระบบ LV ท้องถิ่น (เมื่อออกแบบมาสำหรับมัน)
คำถามที่พบบ่อย: Delta-Wye Transformer Connection
การเปลี่ยนเฟสของหม้อแปลงเดลต้า-ไวย์คืออะไร
โดยทั่วไป30 องศา(ทั้ง +30 องศาหรือ −30 องศา ) ขึ้นอยู่กับกลุ่มเวกเตอร์ (เช่น Dyn11 กับ Dyn1)
หม้อแปลงเดลต้า-ไวย์มีความเป็นกลางหรือไม่
ใช่-บนฝั่งไว. หากมีการทำเครื่องหมายด้วย"n"(เช่น Dyn11) นำความเป็นกลางออกมาเพื่อใช้และต่อสายดิน
เหตุใดเดลต้าหลักและไวรองจึงเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะมันจัดให้มีเป็นกลางสำหรับโหลดแรงดันไฟฟ้าต่ำ-รองรับโหลด 3 เฟสและ 1 เฟส และมีประโยชน์ในการต่อสายดินและฮาร์มอนิกในทางปฏิบัติ
คุณสามารถขนานเดลต้า-ไวย์หม้อแปลงได้ไหม
ได้ แต่เฉพาะในกรณีที่คุณลักษณะหลักตรงกัน-โดยเฉพาะกลุ่มเวกเตอร์อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ และการตั้งค่าการแตะ การกระจัดของเฟสที่ไม่ตรงกันอาจทำให้เกิดกระแสหมุนเวียนที่รุนแรงได้
ประเด็นสำคัญ
A หม้อแปลงเดลต้า-ไวย์ (Δ–Y)เชื่อมต่อด้านหนึ่งในเดลต้าและอีกด้านในรูปแบบไวย์ (มักจะ Δ หลัก → Y รอง)
มันแนะนำกการเปลี่ยนเฟส 30 องศาซึ่งระบุบนแผ่นป้ายด้วยสัญลักษณ์กลุ่มเวกเตอร์ เช่นไดน์11.
ที่ไวย์สามารถให้เสียงที่เป็นกลางได้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกระจาย 3 เฟส 4 สาย
ที่เดลต้าคดเคี้ยวสามารถช่วยจัดการฮาร์โมนิคสามชั้นและส่วนประกอบที่ไม่สมดุลบางอย่างได้
พิจารณาอยู่เสมอความเข้ากันได้ของกลุ่มเวกเตอร์และการออกแบบสายดินเมื่อระบุหรือขนานหม้อแปลง Δ – Y
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณสามารถจัดส่งหม้อแปลงไฟฟ้าได้เร็วแค่ไหน?
ตอบ: ขึ้นอยู่กับปริมาณและกำลังการผลิตของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยปกติภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อ
ถาม: คุณสามารถรับประกันคุณภาพได้นานแค่ไหน?
ตอบ: 24 เดือนนับจากวันที่หม้อแปลงดำเนินการ
ถาม: คุณยอมรับวิธีการชำระเงินแบบใด
ตอบ: ต้องการ T/T (โอนเงิน) ยอมรับ L/C ทั้งคู่







