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


Mikä on muuntajan vektoriryhmä?

Edwiin
Edwiin
Kenttä: Virtaswitch
China

Muuntaja vektoriryhmän määritelmä

Muuntajan vektoriryhmä ilmaisee vaihe-eroa muuntajan primääri- ja sekundaaripuolen välillä sekä määrittelee korkean- ja alavolttisten pyöreiden järjestely kolmivaiheisissa muuntajissa. Vektoriryhmiä määrittävät kolmivaiheisten muuntajien yhteyksien kokoonpanot, jotka voidaan luokitella neljään pääryhmään primääri- ja sekundaaripuolen vastaavien linjavolttien vaihe-eron perusteella.

Vaihe-ero – määritelty kulmina, jolla alavolttilinjavoltti on taaksepäin verrattuna korkeavolttilinjavolttiin, mitattuna 30° askeleilla myötäpäivään – määrittelee seuraavat ryhmät:

  • Ryhmä 1: Ei vaihe-eroa

  • Ryhmä 2: 180° vaihe-ero

  • Ryhmä 3: (-30°) vaihe-ero

  • Ryhmä 4: (+30°) vaihe-ero

Esimerkiksi yhteys Yd11 määrittelee:

  • "Y" = Korkeavolttipyöreiden tähtikokoonpano

  • "d" = Alavolttipyöreiden delta-kokoonpano

  • "11" = Alavolttilinjavoltti on taaksepäin korkeavolttilinjavolttia 11×30°=330° (myötäpäivään korkeavolttilukuvirrasta).

Kellonmetodi fasorien vaihe-eron mittaamiseen

Kellonmetodi visualisoi vaihe-erot kellon viisarien asennoissa:

  • Korkeavolttipyöreiden = minuutti-viisari

  • Alavolttipyöreiden = tuntiviisari

  • 30° (kulma kahden viereisen kellon numeron välillä) toimii vaihe-eron yksikkönä.

Kellonmetodin vaihe-eron tulkinta

  • Kun tuntiviisari osoittaa 12, vaihe-ero on 0°.

  • Tuntiasennossa 1, vaihe-ero on -30°.

  • Tuntiasennossa 6, vaihe-ero on 6×30°=180°.

  • Tuntiasennossa 11, vaihe-ero on 11×30°=330°.

Ryhmäviitteet (0, 6, 1, 11) ilmaisevat primääri- ja sekundaaripuolen välisten vaihe-erien kellonaikojen mukaan. Esimerkiksi Dy11-yhteys (delta-tähti-muuntaja) viittaa alavolttilinjavirran olevan kellonaikana 11, mikä on +30° vaihe-erossa korkeavolttilinjavirran suhteen.

Rinnakkaistulosten vaatimus

Tärkeä huomio: Vain samaa vektoriryhmää kuuluvat muuntajat voivat kytkästään rinnakkaistulosta.

  • Esimerkkejä:

    • Tähti-tähti (Y-Y) -muuntajat voivat kytkästään rinnakkaistulosta muiden Y-Y- tai delta-delta (∆-∆) -muuntajien kanssa.

    • ∆-∆-muuntaja ei voi kytkästää Y-∆-muuntajaan epäyhteensopivien vaihe-erien vuoksi.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat yhdistelmämuuntaja-standardit? Avaintehdasohjaimet & testit
Mitä ovat yhdistelmämuuntaja-standardit? Avaintehdasohjaimet & testit
Yhdistetty mittalaitteet: Tekniset vaatimukset ja testausstandardit selitetty tietojen avullaYhdistetty mittalaitte on yhdistelmä jännitekääntäjää (VT) ja virrakääntäjää (CT). Sen suunnittelu ja toiminta ohjautuvat kattavilla standardeilla, jotka kattavat tekniset määritykset, testausmenetelmät ja toiminnallisen luotettavuuden.1. Tekniset vaatimuksetNominale jännite:Primäärijännitteet sisältävät esimerkiksi 3kV, 6kV, 10kV ja 35kV. Sekundäärijännite on yleensä standardoitu 100V tai 100/√3 V. Esim
Edwiin
10/23/2025
Miksi päivittää ylläpitovapaaseen muuntajahengitykseen?
Miksi päivittää ylläpitovapaaseen muuntajahengitykseen?
Huoltoon tarvevaaton kosteudenabsorbointitekniikka öljypohjaisiin muuntimillePerinteisissä öljyllä täytetyissä muuntimissa lämpötilaregulaattori aiheuttaa eristysöljyn termisen laajenemisen ja tiivistymisen, mikä edellyttää, että sulamisgeelikammio absorboi huomattavan määrän kosteutta ilmasta öljypinnan yläpuolelta. Silikaageelin manuaalisen vaihtamisen taajuus patroileissa vaikuttaa suoraan laitteen turvallisuuteen – viivästyneellä vaihtamisella on helposti seuraamuksena öljyn pilaantuminen. H
Felix Spark
10/23/2025
Mikä on MVDC-muuntaja? Tärkeät sovellukset ja edut selitetty
Mikä on MVDC-muuntaja? Tärkeät sovellukset ja edut selitetty
Keskijännitejä (MVDC) käytetään laajasti nykyaikaisessa teollisuudessa ja sähköverkoissa. Seuraavat ovat joitakin keskeisiä sovellusaluja MVDC-muuntimille: Sähköverkot: MVDC-muuntimia käytetään yleisesti korkean jännitteen suoravirta (HVDC) siirtojärjestelmissä muuttaakseen korkean jännitteen vaihtovirtaa keskijännitteiseksi suoravirtaksi, mikä mahdollistaa tehokkaan pitkän matkan sähkösiirron. Ne myös edistävät verkostojen vakauden hallintaa ja parantavat sähkölaatua. Teolliset sovellukset: Teo
Edwiin
10/23/2025
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Suorituskyvyn parannusohjeet suoritinsäätöjärjestelmilleSuoritinsäätöjärjestelmät sisältävät monia ja erilaisia laitteita, joten niiden tehokkuuteen vaikuttaa useita tekijöitä. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kattava lähestymistapa suunnitteluvaiheessa. Suoritinlatausten siirtovoltan nostaminenSuoritinsäätöjärjestelmät ovat tehoisia vaihto-jännite-suora-jännite-muuntajia, jotka vaativat paljon energiaa. Siirtotappiot vaikuttavat suoraan suoritintehokkuuteen. Siirtovoltan asianmukainen nostaminen
James
10/22/2025
Liittyvät tuotteet
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä