• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ტრანსფორმატორის ვექტორული ჯგუფის შემოწმება

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

ვექტორული ჯგუფის ტესტის განმარტება


ტრანსფორმატორის ვექტორული ჯგუფის ტესტი შემოწმებს ფაზის თანმიმდევრობას და კუთხურ განსხვავებას, რათა დარწმუნდეს, რომ ტრანსფორმატორები შეძლებენ პარალელურად მუშაობას.


ტრანსფორმატორის ვექტორული ჯგუფის ტესტი


ტრანსფორმატორის ვექტორული ჯგუფი საჭიროა ტრანსფორმატორების წარმატებული პარალელური მუშაობისთვის. ყველა ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორი უნდა გაიაროს ვექტორული ჯგუფის ტესტი საფაბრიკო პირობებში, რათა დარწმუნდეს, რომ ის ემთხვევა კლიენტის მითითებულ ვექტორულ ჯგუფს.


ფაზის თანმიმდევრობა, ანუ ფაზების პიკური ვოლტაჟის მიღწევის თანმიმდევრობა, უნდა იყოს იდენტური პარალელურად მუშაობის ტრანსფორმატორებისთვის. სხვაimenti, თითოეულ ფაზას შორის ციკლის განმავლობაში შეიქმნება შორტი.


სხვადასხვა სექონდარული შეერთებები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა პრიმარული სამფაზიანი შეერთების მიხედვით სამფაზიან ტრანსფორმატორში. ამიტომ, იმავე პრიმარული სამფაზიანი ვოლტაჟის შემთხვევაში შეიძლება განსხვავებული სამფაზიანი სექონდარული ვოლტაჟები განსხვავებული მაჩვენებლით და ფაზებით სხვადასხვა შინაგან შეერთებისთვის ტრანსფორმატორში.


დავიწყოთ დეტალური განხილვა მაგალითით უკეთ გაგებისთვის.


ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი ლიმბის პრიმარული და სექონდარული კოილები არიან დროს ფაზირებული. განვიხილოთ ორი ტრანსფორმატორი იმავე რაოდენობის პრიმარული მართვებით და პრიმარული კოილები დაერთებული არის სტარით.


ორივე ტრანსფორმატორის სექონდარული მართვების რაოდენობა თითოეულ ფაზაში არის იდენტური. მაგრამ პირველი ტრანსფორმატორი აქვს სტარით დაერთებული სექონდარი და მეორე ტრანსფორმატორი აქვს დელტა დაერთებული სექონდარი. თუ იმავე ვოლტაჟები გამოიყენება პრიმარულ ტრანსფორმატორებში, სექონდარული ინდუცირებული ემფი თითოეულ ფაზაში იქნება იდენტური დროს ფაზირებული შესაბამის პრიმარულ ფაზასთან, რადგან პრიმარული და სექონდარული კოილები იმავე ფაზის არის დარტყმის ტრანსფორმატორის კორის ლიმბზე.


პირველ ტრანსფორმატორში, რომელიც აქვს სტარით დაერთებული სექონდარი, სექონდარული ხაზური ვოლტაჟი არის √3 ჯერ ინდუცირებული ვოლტაჟის სექონდარული ფაზის კოილის მიხედვით. მეორე ტრანსფორმატორში, სადაც სექონდარი დაერთებულია დელტათი, ხაზური ვოლტაჟი არის იდენტური ინდუცირებული ვოლტაჟის სექონდარული ფაზის კოილის მიხედვით. თუ გავიხედავთ სექონდარული ხაზური ვოლტაჟების ვექტორულ დიაგრამას ორივე ტრანსფორმატორისთვის, ადვილად ნახავთ, რომ არის ცხრილი 30o კუთხური განსხვავება ამ ტრანსფორმატორების ხაზურ ვოლტაჟებს შორის.


თუ ვცადებთ ამ ტრანსფორმატორების პარალელურად გამოყენებას, შეიქმნება წრედის მიმდევრობა მათ შორის ფაზური კუთხის განსხვავების გამო. ეს ფაზური განსხვავება არ შეიძლება კომპენსირდეს. ამიტომ, ტრანსფორმატორები, რომლებიც აქვთ სექონდარული ვოლტაჟის ფაზური გადაადგილება, არ შეიძლებენ გამოყენებას პარალელურად ტრანსფორმატორების მუშაობისთვის.


შემდეგი ცხრილი აჩვენებს შეერთებებს, სადაც ტრანსფორმატორები შეძლებენ პარალელურად მუშაობას, ფაზის თანმიმდევრობასა და კუთხურ განსხვავებებს შესაბამისად. სამფაზიანი ტრანსფორმატორები ვექტორულ ჯგუფებად იყოფა მათ ვექტორული ურთიერთდების მიხედვით. ტრანსფორმატორები იმავე ვექტორულ ჯგუფში შეძლებენ პარალელურად მუშაობას, თუ ისინი შესაბამისი პირობების შესაბამისად შეიძლებენ გამოყენებას.


09b8d6f4edfa5d826217bd0753f15e3c.jpeg

27893049a08bc4f823475703cdf686cd.jpeg5152ab7ee8a4f9b621d24f5ce02588a5.jpeg 3a928bd77616d347c22865a1e7985d4a.jpeg



ტრანსფორმატორის ვექტორული ჯგუფის ტესტის პროცედურა


დავიწყოთ YNd11 ტრანსფორმატორით.


  • დაუკავშირდით სტარით დაერთებული კოილის ნეიტრალურ წერტილს დედამიწასთან.



  • შეუერთეთ 1U არდენტი და 2W ლოვერი ერთმანეთს.



  • გამოიყენეთ 415 V, სამფაზიანი სარგებელი არდენტის ტერმინალებზე.



  • შეამოწმეთ ვოლტაჟები ტერმინალებს შორის 2U-1N, 2V-1N, 2W-1N, რაც ნიშნავს ვოლტაჟებს თითოეულ ლოვერ ტერმინალსა და არდენტის ნეიტრალურ წერტილს შორის.


  • ასევე შეამოწმეთ ვოლტაჟები ტერმინალებს შორის 2V-1V, 2W-1W და 2V-1W.

 

c389299b9c46b6375a6feb7e8107a0cb.jpeg

 

YNd11 ტრანსფორმატორისთვის ვიპოვით,

2U-1N > 2V-1N > 2W-1N

2V-1W > 2V-1V ან 2W-1W .

ტრანსფორმატორის ვექტორული ჯგუფის ტესტი სხვა ჯგუფებისთვის ასევე შესაძლებელია მსგავსი გზით.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
ინვერტორში გადატვირთული ძირეული შეცდომის ანალიზიინვერტორი არის მოდერნული ელექტრომაგნიტური გამოწვევის სისტემების ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოტორის სიჩქარის კონტროლსა და ოპერაციულ მოთხოვნებს. ნორმალური მუშაობისას, სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამტკიცებლად, ინვერტორი უსაფრთხოდ მონიტორინგის საშუალებით კონტროლის საჭირო პარამეტრებს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და სიხშირე, რათა შეიძლოს მართვის საშუალება. ამ სტატიაში შესრულდება კვლევა ინვერტორის ძირეული შეცდ
Felix Spark
10/21/2025
დაკავშირებული პროდუქტები
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას