„Zig{0}}Zag Transformers“ vadovas
May 18, 2026
Palik žinutę

1. Įvadas
Šiame vadove pateikiama išsami zigzago transformatorių-specialios paskirties apvijų konfigūracijų, plačiai naudojamų šiuolaikinėse elektros sistemose įžeminimui, harmonikų mažinimui, energijos kokybės gerinimui ir kintamosios-nuolatinės srovės konvertavimui, apžvalga. Vadovas apima pagrindinius veikimo principus, technines charakteristikas, dizaino aspektus, palyginimą su alternatyviomis įžeminimo schemomis ir išsamius taikymo scenarijus, įskaitant sistemos neutralų įžeminimą, harmonikų panaikinimą ir integruotas galios konvertavimo sistemas. Vadove taip pat pateikiami praktiniai pasirinkimo, dydžio, apsaugos ir atitinkamų standartų, tokių kaip IEEE C57.105 ir IEC 60076, svarstymai.
Šiuolaikinės trijų{0} fazių elektros sistemos dažnai veikia su trikampio{1}}transformatoriaus antrinėmis dalimis, kuriose nėra natūralaus neutralaus taško įžeminimui. Žvelgiant plačiau, neįžemintos trifazės sistemos-, tiek iš trikampio konfigūracijos, tiek iš kitų šaltinių,-sukelia didelių eksploatavimo problemų, įskaitant apibrėžtos įžeminimo atskaitos nebuvimą, trumpalaikių viršįtampių riziką per linijos-į-įžeminimą ir trikčių aptikimo bei lokalizavimo sunkumus. Zig{9}}zaginis transformatorius (taip pat žinomas kaip sujungtas-žvaigždė arba įžeminimo transformatorius) buvo sukurtas siekiant išspręsti šiuos iššūkius.
Zigzaginis transformatorius yra specialios paskirties-transformatorius su apvijų konfigūracija, kai kiekviena išvestis yra dviejų fazių, paslinktų 120 laipsnių, vektorinė suma. Kiekviena magnetinė šerdies dalis yra padalinta į dvi apvijos dalis, apvyniotas priešingomis kryptimis, o ritės yra tarpusavyje sujungtos skirtingose fazėse, kad būtų sukurtas subalansuotų srovių panaikinimo efektas, tuo pačiu leidžiant nulinės -sekos srovėms laisvai tekėti per neutralią jungtį.
Nors neutralus įžeminimas yra ryškiausias pritaikymas, zig{0}}zaginiai transformatoriai tapo universalia platforma, atliekančia daugybę funkcijų: užtikrina mažą-priešinės varžos kelią įžeminimo -gedimų srovėms, slopina trigubas harmonikas, balansuoja apkrovos sroves ir yra neatsiejamas komponentas unifikuotose kintamosios srovės konvertavimo sistemose}dc{{3}.
2. Veikimo principai

2.1 Apvijos konfigūracija ir vidinės jungtys
Supratimas, kaip veikia zig{0}}zaginis transformatorius, prasideda nuo jo unikalaus apvijų išdėstymo. Kiekviena trijų{2}}fazių šerdies fazė turi dvi apvijas, -dažniausiai vadinamas „zig“ (išoriniu) ir „zag“ (vidiniu) ritėmis-, kurių apsisukimų skaičius yra vienodas. Šios apvijos yra kryžmiškai sujungtos tarp fazių: išorinė fazės A ritė yra sujungta su vidine C fazės rite, B fazės išorinė ritė su vidine A fazės rite, o išorinė C fazės ritė su vidine B fazės ritė. Tada visų galų vidinės ritės sujungiamos, kad susidarytų bendra išorinė{8} sistemos linija.
Nors vidinis išdėstymas gali atrodyti sudėtingas, veikimo principą iš esmės reglamentuoja Ampero dėsnis{0}}to paties šerdies apvijų magnetinis balansas lemia, kad vienoje apvijoje tekančią srovę turi lydėti atitinkama srovė kitoje toje galūnėje.

2.2 Dabartinio srauto analizė gedimo sąlygomis
Norėdami suprasti, kaip įjungiamos nulinės-sekos srovės, apsvarstykite linijos-į-įžeminimą vienoje kitaip neįžemintos sistemos fazėje. Kryžminis -prijungtas apvijų išdėstymas sukuria tarpusavyje priklausomą srovės sklidimo kelią. Srovė, tekanti aukštyn iš neutralaus taško per apatinę A fazės apviją, per viršutinę C fazės apviją patenka į tinklo jungtį. Tai indukuoja atitinkamą srovę apatinėje C fazės apvijoje, kuri savo ruožtu per fazę B sklinda į tinklą. Seka ir toliau apima visas tris fazes. Svarbus pastebėjimas yra tas, kad visos srovės viršutinėse apvijose, apatinėse apvijose ir įžeminimo jungtyje yra viena su kita fazė, vienareikšmiškai identifikuojant jas kaip nulinės-sekos sroves.
Šių nulinės-sekos srovių suma visose trijose fazėse yra lygi bendrai įžeminimo srovei
. Esant normalioms subalansuotoms veikimo sąlygoms, fazinė -įtampa išnyksta ir cirkuliuoja tik nedidelė jaudinanti srovė. Tik esant nesubalansuotoms sąlygoms-, pvz., esant įžeminimo gedimams ar nesubalansuotoms apkrovoms-, per transformatorių gali tekėti nulinės-sekos srovės.
2.3 Varžos charakteristikos
Įprastai veikiant, zig{0}}zigzaginis transformatorius turi didelę varžą teigiamos- ir neigiamos-sekos srovėms, todėl subalansuotomis sąlygomis jis iš esmės nematomas elektros sistemai. Tačiau nulinės-sekos srovės atveju transformatorius turi mažą varžą, efektyviai sujungdamas neutralų{5}}įžeminimą, kad būtų išvengta gedimų srovės.
Pagrindiniai parametrai, valdantys nulinės-sekos varžą, apima apvijų apsisukimų skaičių, šerdies geometriją, nuotėkio induktyvumą tarp dviejų kiekvienos galūnės pusių ir šerdies medžiagos magnetines savybes. Geležinės šerdies konstrukcijos gebėjimas apriboti trigubų-harmoninių srautų srautą yra dar vienas unikalus pranašumas, išskiriantis zig-zagines konfigūracijas iš kitų įžeminimo schemų.
2.4 Kritiniai diegimo reikalavimai
Atviros fazės-grandinės sąlygos-, pvz., perdegęs saugiklis arba laisva jungtis-, sutrikdo apvijų srovių tarpusavio priklausomybę. Atjungus vieną fazę, nutrūksta srovės sklidimo grandinė, reikalinga nulinės-sekos srautui, ir įžeminimo transformatorius nebegali vesti įžeminimo srovės. Todėl įžeminimo transformatoriai turi būti tvirtai prijungti tiek prie žemės, tiek prie tinklo be tarpinių mechaninių perjungimo įtaisų, kurie galėtų netyčia nutraukti tęstinumą.
3. Palyginimas su Wye{1}}Delta įžeminimo transformatoriais
Du pagrindiniai tipaiįžeminimo transformatoriainaudojami maitinimo sistemose: zig{0}}zaginis (sujungtas-žvaigždinis) transformatorius irwye{0}}delta transformatorius. Pasirinkimas turi didelių sąnaudų, dydžio ir našumo pasekmių.
3.1 Dydis ir galios įvertinimas
Zig{0}}zago išdėstymas siūlo daug didesnį efektyvumą nei įžeminta wye-delta konfigūracija. Zig-zig{3}}transformatoriuje kiekviena apvija turi mažiau nei linijos-į-įžeminimo įtampa-
-, leidžiantis sumažinti bendrą galios įvertinimą:
. Priešingai, reikalingas įžemintas trikampio{1} transformatorius
tai pačiai neutraliai srovei. Dėl šio esminio skirtumo zig{1}}zig{1}}transformatoriai yra maždaug trečdaliu mažesni kVA, nei wye-delta transformatoriai, atitinkantys identiškus neutralios srovės reikalavimus.
Gamintojai praneša, kad zig{0}}zaginiai transformatoriai siūlo mažesnę kainą ir mažesnį fizinį plotą nei wye-delta transformatoriai, atitinkantys tą pačią nulinės-sekos varžos specifikaciją, todėl jie yra tinkamiausias pasirinkimas daugelyje įžeminimo programų.
3.2 Harmoninis veikimas
Wye-trikampio transformatoriai cirkuliuoja trigubos harmonikos (3, 9, 15 ir kt.) trikampio apvijoje, bet nepanaikina neutralių srovių, kurias sukuria nesubalansuotos apkrovos. Priešingai, zig{6}}zaginiai transformatoriai recirkuliuoja trečiosios harmonikos sroves iš neutralios atgal į apkrovos pusę, aktyviai sumažindami harmonines antrinėje pusėje. Tai iš esmės skiriasi nuo delta{8}}wye transformatorių, kur trigubos harmonikos tiesiog įstrigo uždaroje trikampio kilpoje.
3.3 Vardinis laikas ir šiluminė galia
Abu tipai veikia kaip trumpalaikiai{0}}laikiniai įrenginiai, paprastai vertinami 10-sekundžių arba 1-minutės gedimų trukmei, o ne nuolatiniam veikimui. ANSI/IEEE Std. 32-1972 reikalauja nuolatinio 3 % įvertinimo 10-sekundžių vardiniam įrenginiui, o tai reiškia, kad trumpalaikis įvertinimas yra maždaug 33 kartus didesnis už nuolatinį įvertinimą. 1 minutės reitingą turinčio banko nuolatinė srovė yra 7%. Ši pertraukiamo veikimo charakteristika sumažina dydį ir gamybos sąnaudas, palyginti su lygiaverčio pajėgumo nuolatinio veikimo transformatoriais, nors rūpestingas šilumos valdymas išlieka esminis.


4. Pagrindinės specifikacijos ir parametrai
4.1 Nulinė{1}}Sekos varža
Nulinės-sekos varža, be abejo, yra svarbiausias parametras zig{1}}zago transformatoriaus projektavimui. Jis nustato ir įžeminimo -gedimo srovės dydį, ir įtampos reguliavimą nesubalansuotomis sąlygomis. Vien transformatoriaus varža gali apriboti gedimo srovę iki pageidaujamo lygio; Kitu atveju išorinis rezistorius arba reaktorius, įdėtas į neutralę, suteikia papildomą ribojimo galimybę.
4.2 Nuotėkio induktyvumas ir ne{1}}apkrovos nuostoliai
Du svarbiausi projektavimo parametrai yra ne{0}}apkrovos nuostoliai (histerezės ir sūkurinės srovės nuostoliai) ir nuotėkio varža. Naujausi analizės metodų ir baigtinių elementų modeliavimo pažanga leido tiksliau apskaičiuoti zigzago transformatorių nuotėkio induktyvumą, o tai naudinga tiek tyrėjams, tiek transformatorių projektuotojams optimizuojant šį tipą. Nuotėkio reaktyvumas įtakoja transformatoriaus srovę{3}}ribojantį elgesį gedimų metu ir jo bendras įtampos reguliavimo veikimas.
4.3 Trumpas-laikas ir nuolatiniai įvertinimai
Įžeminimo transformatoriai veikia su skirtingais trumpalaikiais{0}} ir nuolatiniais įvertinimais. Grandinę su minimaliu apkrovos disbalansu gali aptarnauti transformatorius, skirtas daugiausia trumpalaikiams gedimams, o ne nuolatiniam veikimui. Nuolatinis 10-sekundžių vieneto įvertinimas paprastai sudaro 3 % trumpo{12}}laiko įvertinimo, o 1-minutės vieneto – 7 %. Dydžio pavyzdžiai iliustruoja šį principą: 12,47 kV sistemoje, tiekiančioje 6000 A įžeminimo{15}}srovę, zigzago transformatoriui reikėtų 24,9 MVA trumpalaikės galios. Šis nenutrūkstamas įvertinimas atitinka nepertraukiamą maždaug 0,75 MVA galią, leidžiančią bankui nuolat valdyti 180 A neutralią srovę.
5. Apsaugos svarstymai ir standartai
5.1 Apsaugos iššūkiai
Vidutinės{0}}įtampos tinklų apsauga zig{1}}įžeminimo transformatoriais yra sudėtinga. Transformatoriaus diferencialinis blokas gali trūkti jautrumui aptikti vidinius įžeminimo gedimus trikampio pusėje dėl būdingo zig{3}}srovės apribojimo, kartu su galios transformatoriaus santykio ir MV tiektuvų talpinės srovės įnašu. Riboto įžeminimo įtaisas gali padidinti jautrumą, nors išoriniai fazės{5}}fazės-įžeminimo gedimai su srovės transformatoriaus sodrumu reikalauja ypatingo dėmesio.
Netinka įprasti krypčių palyginimo įrenginiai, kurie lygina kampą tarp žemės ir neutralios srovės. Vietoj to, kaip veiksmingi pakaitalai buvo pasiūlyti išoriniai gedimų detektoriai, kurie prižiūri transformatorių diferencialo blokus. Neutralios krypties apsaugai įprasti įrenginiai, lyginantys nulinės įtampos ir srovės fazių kampus, neteisingai aktyvuoja priekinio gedimo sąlygas sveikuose tiektuvuose; krypties vienetai, pagrįsti nulinės-sekos varžos dydžiu, yra patikimesnis sprendimas.
5.2 Taikomi standartai
Zig{0}}transformatoriaus projektavimas, bandymas ir pritaikymas yra reglamentuojami kelių standartų. IEEE C57.105-2019 aprašo transformatorių jungtis ir konfigūracijas trifazėse elektros sistemose, įskaitant visus trikampio ir „wye“ derinius, įžemintus ir neįžemintus, T-prijungtus, zigzaginius ir kitas specialias jungtis, apimančias ir du -apvijas, ir automatinius transformatorius. Kiti svarbūs standartai apima IEEE C57.32, skirtą neutraliems įžeminimo įrenginiams, IEC 60076-25, skirtą neutraliems įžeminimo rezistoriams, ir IS 2026/IS 5553, skirtą bandymams ir veikimo atitikčiai.
Svarbu pripažinti, kad IEEE C57.105 iš pradžių buvo sukurtas paskirstymo sistemoms, kurių pirminė įtampa iki 34,5 kV, nors jo principai yra platesni.
6. Paraiškos
6.1 Neutralus sistemos įžeminimas
Pagrindinis ir labiausiai paplitęs zig{0}}zaginių transformatorių pritaikymas yra sukurti įžemintą neutralę neįžemintoms trifazėms sistemoms-ypač trikampio- transformatorių antrinėms dalims ir neįžemintoms generatoriaus arba keitiklio magistralėms. Ši programa atlieka keletą svarbių funkcijų: sumažina izoliacijos viršįtampio įtampą vienos linijos -į-įžeminimo gedimų metu, suteikia apibrėžtą įžeminimo atskaitą apsaugos perdavimui ir įgalina nuolatinį veikimą nesubalansuotomis sąlygomis.
Fotovoltinėse ir paskirstytose energijos išteklių sistemose tradiciniuose inverteriuose dažnai trūksta tvirtos neutralios jungties, todėl atsiranda įtampos disbalansas ir neefektyvus įžeminimas. Zig-zago transformatoriai sukuria stabilų, mažos{2}} varžos kelią į žemę, stabilizuodami sistemą gedimo sąlygomis. Vidutinės -įtampos tinklams su didelės- varžos įžeminimu zigzaginis įžeminimo transformatorius kartu su neutraliais įžeminimo rezistoriais užtikrina gedimų aptikimo jautrumą, nereikalaujant nedelsiant išjungti-konfigūracijos, užtikrinančios tvirtą apsaugą svarbiems pramoniniams procesams.
Zig Zag transformatorių funkcija:
Vėjo jėgainės
- Suteikia dirbtinį neutralų tašką vidutinės{0}}įtampos surinkimo sistemoms (pvz., 35 kV), kad būtų galima įžeminti
- Siūlomas mažos-varžinės vienos linijos-į-įžeminimo gedimų kelias, ribojantys viršįtampius
- Slopina vėjo jėgainių keitiklių trigubas harmonikas (3, 9 ir kt.).
- Mažesni ir lengvesni nei Δ-Y įžeminimo transformatoriai, idealiai tinkantys jūros vėjui
Saulės (PV) sistemos
- Nustato keitiklio kintamosios srovės pusės įžeminimo atskaitą, kai nėra neutralios jungties
- Sušvelnina trijų{0}}fazių disbalansą ir keitiklio{1}}generuojamas harmonikas
- Pagerina žemos{0}}įtampos važiavimo-(LVRT) galimybę, neleidžiant atsijungti
- Gali tarnauti kaip integruotas filtro induktorius PV + saugojimo sistemose

Lankstūs sujungimo įrenginiai šiuolaikiniuose skirstomuosiuose tinkluose parodė zig{0}}zig{0}}zig{0}}transformatorių įžeminimo patrauklumą tiek vidutinės-, tiek žemos-įtampos pusėse, pranokstančias didelės varžos įžeminimo ir vidurio taško įžeminimo alternatyvas, atliekant išsamius našumo palyginimus.
6.2 Harmoninis mažinimas
Zig{0}}zago transformatoriai atlieka svarbų vaidmenį sušvelninant neutralios srovės problemas, kylančias dėl ne-tiesinių apkrovų. Trijų-fazių keturių-laidų paskirstymo sistemos vis dažniau kenčia nuo nulinio laidininko perkrovos, nes daugėja perjungimo-režimo maitinimo šaltinių, kintamo-dažnio pavarų ir kitų ne-tiesinių elektroninių apkrovų. Įprasto paskirstymo transformatoriaus trikampio -prijungimo pirminis elementas pašalina tik trigubas harmonikas idealiai subalansuotomis apkrovos sąlygomis; nesubalansuotos apkrovos vis tiek sukuria neutralias sroves.
Zig{0}}zago transformatoriai išsprendžia šią problemą, suteikdami žemą-priešinės varžos kelią triguboms harmonikoms, išlaikant didelę pagrindinio dažnio srovių varžą. Strategiškai suporavus delta-zigzagą su delta-wye transformatoriais, galima atšaukti ir 5-ą, ir 7-ąją harmoniką, todėl efektyviai pasiekiamas 12-impulsų sistemos našumas. Didesnėse sistemose keli maži zigzago transformatoriai, esantys šalia apkrovų, palaiko neutralias sroves, todėl nereikia didelių nulinių laidininkų ir pagerina pagrindinį apkrovos srovės balansą.
6.3 Integruotas kintamosios srovės-nuolatinės srovės konvertavimas
Be tradicinių maitinimo kokybės funkcijų, zig{0}}zaginiai transformatoriai buvo pritaikyti unifikuotose kintamosios-kintamosios srovės energijos konvertavimo sistemose, kuriose derinami tinklo (kintamosios srovės) ir fotovoltinės (nuolatinės srovės) maitinimo šaltiniai. Zig-zago transformatorių apvijų nuotėkio induktyvumas gali būti naudojamas kaip integruotas stiprinimo induktyvumas unifikuotose kintamosios srovės- nuolatinės srovės sistemose, sumažinant komponentų skaičių ir bendrą sistemos tūrį, palyginti su įprastomis konstrukcijomis su atskirais induktoriais. Klasikiniai metodai su tinkamomis stačiakampės geometrijos apvijų nuotėkio induktyvumo išraiškomis palaiko projektavimo metodiką.
Pažangios programos apima trijų-pakopų šunto zigzago dvigubo-tap low-harmoninius kelių-impulsinius lygintuvus, kur zigzago transformatoriaus konfigūracija palaiko galios koeficiento korekciją ir harmonikų slopinimą didelio našumo-galios elektroninėse sistemose.
6.4 Laboratorijos ir tyrimų patalpos
Tyrimų įrenginiai-įskaitant dalelių greitintuvus ir eksperimentines energijos paskirstymo sistemas-įdiegė zig-zaginius transformatorius kaip ekonomiškus-sprendimus, skirtus sumažinti neutralias sroves, kurias sukelia nelinijinės elektroninės apkrovos. Dėl santykinai mažos kainos, paprastumo, lengvo montavimo esamose paskirstymo sistemose ir galimybės išlaikyti lokalizuotas neutralias sroves zig{6}}transformatoriai yra patrauklūs eksperimentinėse sąlygose, kur maitinimo kokybė tiesiogiai veikia matavimus ir įrangos veikimą.
7. Pasirinkimo ir dydžio vadovas
7.1 Įžeminimo{1}}Gedimo srovės reikalavimų nustatymas
Pirmasis zig{0}}zig{0}}transformatoriaus dydžio nustatymo veiksmas yra pageidaujamo įžeminimo-gedimo srovės lygio nustatymas. Projektavimo inžinieriai turi nuspręsti, ar apriboti srovę, pasikliauti tik transformatoriaus vidine nulinės -sekos varža, ar įdėti išorinį rezistorių. Didelės varžos įžeminimo sistemose gedimų srovės paprastai yra ribojamos iki 5–10 A vidutinės -tampos sistemose. Mažos{10}}varžos sistemos gali leisti 200 A ar didesnę gedimo srovę.
7.2 KVA įvertinimo apskaičiavimas
Esant tam tikrai neutraliai srovei (
) ir sistemos linijos-į-įžeminimo įtampa (
), trumpas-laikas kVA zig-zago transformatoriui yra:
![]()
Taip pat turi būti nurodytas nuolatinis įvertinimas. 10 -sek. įrenginio nuolatinis įvertinimas yra lygus 3 % trumpalaikio įvertinimo, o 1 minutės įrenginiui reikia 7 %.
7.3 Taikymas
Skirtingai nuo įprastų galios transformatorių, įžeminimo transformatoriai yra{0}}pertraukiamo veikimo įrenginiai. Jų gebėjimas trumpą laiką atlaikyti dideles gedimų sroves leidžia žymiai sumažinti sąnaudas, palyginti su lygiaverčiu nuolatinio -darbo transformatoriumi. Tačiau projektuotojai turi patikrinti, ar šiluminis atsparumas atitinka numatomą prieš srovę esančių apsaugos įtaisų valymo laiką. Įžeminimo transformatoriai gali būti skirti tvirtam įžeminimui arba naudoti su išoriniu neutraliu įžeminimo rezistoriumi,{5}}pastarasis suteikia lankstumo valdant įžeminimo{6}}gedimo srovės dydį.
7.4 Įrengimas ir paleidimas
Tinkamas lauko įrengimas yra labai svarbus patikimam darbui. Pasirengimo eksploatuoti veikla turėtų apimti izoliacijos varžos bandymą, apvijų santykio patikrinimą ir fazių -poslinkių patvirtinimą. Neutralaus kelio vientisumas turi būti nuodugniai patikrintas-nutrūkus bet kokiam faziniam ryšiui su tinklu, įžeminimo funkcija gali neveikti. Eksploatacijos pradžios bandymai turėtų patvirtinti, kad transformatorius turi mažą nulinės-sekos varžą, išlaikant aukštą teigiamą- ir neigiamą-sekos varžą normaliomis veikimo sąlygomis.
50 Hz arba 60 Hz veikimo atveju gaubtai turi atitikti aplinkosaugos reikalavimus, taikomus montuojant viduje arba lauke, paprastai su ventiliuojamais 3R tipo gaubtais, skirtais naudoti lauke.
8. Apribojimai ir kritinės aplinkybės
8.1 Fazės tęstinumo jautrumas
Pagrindinis zig{0}}transformatorių apribojimas yra jų priklausomybė nuo visų trijų sujungtų fazių. Vienfazės jungties prie tinklo nebuvimas nutraukia tarpusavyje priklausomą apvijos srovės plitimą, pašalinant galimybę atlikti įžeminimo srovę. Šis jautrumas reikalauja patikimų fazių jungčių ir prieštarauja perjungimo įrenginių, kurie gali netyčia sukurti atviros-grandinės sąlygas, įdėjimo.
Skirtingai nuo atskirų apsauginių įtaisų, zig{0}}įžeminimo transformatoriai turi veikti nuolat, kol trifazis{1}} maitinimo šaltinis yra aktyvus. Jei įžeminimo transformatorius dingsta, dėl vienos linijos-į-įžeminimo gedimo fazėse gali atsirasti aukšta fazinė-į-nutinė įtampa, o dėl apkrovos disbalanso gali atsirasti neutralių poslinkių ir viršįtampių.
8.2 Prisotinimas esant nuolatinės srovės įpurškimui
Šiuolaikinėse maitinimo sistemose nuolatinės srovės įpurškimas -nepriklausomai nuo tinklo-prijungtų keitiklių, geomagnetinių trikdžių ar kitų šaltinių-gali sukelti įžeminimo transformatoriaus šerdies sodrumą. Dėl prisotinimo sumažėja transformatoriaus efektyvumas užtikrinant mažos varžos įžeminimo kelią ir gali perkaisti. Sistemoms, kuriose yra daug nuolatinės srovės, gali prireikti specialių atsargumo priemonių projektuojant arba papildomai stebėti.
8.3 Gedimų aptikimo sudėtingumas
Apsaugos inžinieriai turi pripažinti, kad įprastų diferencialinių relių gali nepakakti vidinio įžeminimo{0}}gedimo aptikimui naudojant zig{1}}transformatorius. Norint užtikrinti visapusišką apsaugą, gali prireikti specializuotų apsaugos schemų-, įskaitant riboto įžeminimo įtaisus, išorinius gedimų detektorius ir dydžiu{4}}pagrįstus krypties vienetus-.
9. Santrauka
Zig{0}}zag{0}}transformatoriai yra labai svarbūs šiuolaikinių trijų-fazių elektros sistemų komponentai. Suteikdami mažą-impedanso kelią nulinės-sekos srovėms, kartu suteikdami didelę varžą teigiamos- ir neigiamos-sekos komponentams, jie užpildo atotrūkį tarp neįžemintų trikampio / wye sistemų ir įžeminto neutralaus veikimo saugos bei veikimo privalumų.
Tarp pagrindinių išsinešimų yra:
- Statyba: šešios pus-apvijos kryžminės-sujungtos tarp fazių trijų-šerdžių šerdyje
- Veikimo principas: Ampero-posūkių balansas įgalina nulinės-sekos srovės srautą ir atšaukia subalansuotas sroves
- Pirminis pritaikymas: Neutralus įžeminimas neįžemintoms trijų{0}}fazių sistemoms (delta-maitinimo arba generatoriaus sistemoms)
- Veikimo pranašumai: didesnis efektyvumas ir mažesnis dydis nei wye{0}}delta įžeminimo transformatoriai
- Antrinės programos: harmonikų mažinimas (ypač trigubos harmonikos), apkrovos balansavimas, integruotas kintamosios srovės{0}}nuolatinės srovės konvertavimas
- Dizaino svarstymai: dydis nustatomas pagal trumpos-trukmės gedimų įvertinimus (10 sek. arba 1 min.), nuolatinis 3–7 % pajėgumas
- Apsaugos reikalavimai: Reikalingos specializuotos schemos; įprastinės diferencinės apsaugos gali nepakakti
- Kritinis įrengimas: būtini kietosios fazės jungtys su tinklu; įžeminimo kelyje nėra perjungimo įrenginių
Pasirinkimas tarp zig{0}}zag ir wye-delta įžeminimo transformatorių galiausiai priklauso nuo konkrečių sistemos reikalavimų: gedimo srovės apribojimo poreikių, turimo biudžeto ir vietos, harmonikų mažinimo reikalavimų ir papildomos galios. Daugeliui įžeminimo įrenginių zig-zago transformatoriaus efektyvumas, mažesnis plotas ir geresnis harmoninis našumas yra tinkamiausias pasirinkimas naujiems įrengimams.
Siųsti užklausą

