Pêşnûna Transformerên Bistîne
Transformer bistîne, ku ji çendî tarî û bêtara dihêl "transformer bistîne" an "birîtka bistîne", dibe jî yên bi medyayê istîfî (oil-immersed) û diyar (dry-type) da destnîşan kirin, û yekî li ser rastî yên sê û yek. Wateya esasî ya transformer bistîne ye ku piştî bistîna nasûrî (e.g., sistemên delta-connected) re bîstina nîralîkî ji bo sisteman êntrîk û generatoran dike. Ev bîstina nîralîkî hûn dikarin bi karînî pêkotina peterson (arc suppression coil) an rêzikî bistîne bikin, ku vê yekî kapasitiv a fîlankirina bistîne ya single-line-to-ground re were hatine kêmtirin û amana sistema êntrîk werin biguzarî.
Pêşnûna Pêkotinan Zîv (Peterson Coils)
Bi navê xwe, pêkotina zîv taybetmend e ku zîvên bistîne were hatine pêkotin. Ev pêşka induktif ek û be girtîna neytralî transformeras (an generator) û zemin, sistemê pêkotina zîv were afirandin. Ev pêkanî ya birêmîkî ya ziyan û pêkotina zîv ye. Li ser îrovin normalkirî, heç tiştekî di pêş de ne hilbetin. Lema sergiranî ya şimşîr an bistîne ya zîv ya single-phase re, berdewamîya neytralî derbarê berdewamîya fazê were hatiye. Li viran, tişteka induktif pêkotina zîv kapasitiv a tişteka fîlankirina were hatiye parzandin. Tişteka mînawayî ke vê yekî were hatiye, yekî ye ku nezîkî tu dibînin- nayê bixweber zîv were hatiye, û lê zîv were hatiye pêkotin. Vê yekî fîlankirina bistîne were hatiye serfirazkirin, bê sedexetîn overvoltages.
Rola nîralîkî pêkotina zîv ye ku tişteka induktif pêşbikin, ku kapasitiv a tişteka fîlankirina di navnetewe fîlankirina bistîne de parzandin, tişteka fîlankirina guherandin li ser 10 A. Ev bixebitîne zîv were hatiye pêkotin pas zero-crossing tiştek, zîv were hatiye pêkotin, ewa sedexetîn overvoltages, û fîlankirina were hatiye serfirazkirin. Jî lê pêkotina zîv tune bike, nezîkî minimizkirina sedexetîn overvoltages, amplitude û zarariya termal di navnetewe fîlankirina de were hatiye, û berdewamîya zeminî were hatiye.
Tuningê tune bike ev demek e ku tişteka induktif (IL) bi tişteka kapasitiv (IC) were hatiye. Li ser pratîka mühendisî, degree of detuning bi detuning factor V were hatiye:

Lema V=0, full compensation (resonant condition) nameke.
Lema V>0, under-compensation nameke.
Lema V<0, over-compensation nameke.
Li ideal, ji bo optimal pêkotina zîv, absolute value of V hewce ye ku bi tevahî bibe- bi tevahî zero (full compensation). Lakin, li ser îrovin normal, detuning bi tevahî (vegerî full compensation) overvoltages û resonance were hatiye. Mînak, li ser sistema êntrîk 6 kV coal mine, berdewamîya displacement voltage di navnetewe full compensation de 10-25 her bi tevahî yekî û serbest bibe- resonance overvoltage. Tê de, switching operations (e.g., energizing large motors or non-synchronous circuit breaker closure) overvoltages û hazardî were hatiye. Ji ber vê yekî, lama fîlankirina bistîne ne, operating the arc suppression coil near resonance risk nameke, û ne safety benefit. Li pratîk, arc suppression coils operating in or near full compensation typically equipped with a damping resistor to suppress resonance overvoltages, and field experience has shown this approach to be highly effective.
Ji Bo Transformerên Bistîne û Pêkotinan Zîv
Di China’s 10 kV three-phase power distribution systems de, neytral point bi tevahî ungrounded. Ji bo prevent intermittent capacitive currents during single-phase ground faults from causing sustained arcing and voltage oscillations—which could escalate into major incidents—a grounding transformer is used to create an artificial neutral point. The grounding transformer usually employs a zigzag (Z-type) winding connection. Its neutral point is connected to an arc suppression coil, which is then grounded. During a single-phase ground fault, the inductive current from the arc suppression coil cancels out the system’s capacitive current, allowing the system to continue operating for up to 2 hours while maintenance personnel locate and clear the fault.
Thus, the grounding transformer and the arc suppression coil are two distinct devices: the arc suppression coil is essentially a large inductor, connected between the neutral point provided by the grounding transformer and earth. They work together as a coordinated system—but serve fundamentally different functions.