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


چه دلیلی برای استفاده از اتصالات دلتا-دلتا در خطوط انتقال برق به جای ترکیبات دیگر وجود دارد

Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

جنبه ولتاژ


در اتصال دلتا، ولتاژ خط با ولتاژ فاز برابر است. این ویژگی باعث می‌شود که اتصال دلتا در مناطق ولتاژ بالا و متوسط برای انتقال انرژی در شرایطی که نیاز به ولتاژ بالاتر است، به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد، زیرا می‌تواند مستقیماً از ولتاژ خط برای انتقال انرژی استفاده کند بدون نیاز به عملیات تبدیل ولتاژ اضافی، که به کاهش ضرر انرژی در حین فرآیند تبدیل ولتاژ کمک می‌کند.


به عنوان مثال، در بار سه فاز متصل به صورت دلتا، هر بار فاز مستقیماً بین دو خط فاز متصل می‌شود، و ولتاژ فاز بار همان ولتاژ خط منبع (شبکه) است. این بدان معناست که وقتی یک موتور سه فاز به صورت دلتا متصل می‌شود، هر پیچک می‌تواند ولتاژ خط (380V) تحمل کند، در حالی که در اتصال ستاره، هر پیچک موتور ولتاژ فاز (220V) را تحمل می‌کند. برای دستگاه‌هایی که نیاز به ولتاژ بالا دارند، اتصال دلتا مزیت بیشتری دارد.


جنبه ظرفیت بار


افزایش تعداد گره‌ها در اتصال دلتا ظرفیت بار تامین‌کننده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، و در برخی موارد، هر پیچک در اتصال دلتا توان بیشتری نسبت به پیچک‌های موجود در اتصال ستاره دارد، که به سیستم اجازه می‌دهد بارهای بزرگتری را تحمل کند و انرژی الکتریکی بیشتری را در خطوط انتقال منتقل کند.


عملکرد اتصال مثلثی در پایداری نسبت به سایر روش‌های اتصال


پایداری ولتاژ


در اتصال دلتا انرژی سه فاز، حتی اگر یک پیچک خاموش شود، ولتاژ پیچک‌های دیگر به طور قابل توجهی تغییر نمی‌کند و ولتاژ نسبتاً پایدار است. در مقابل، در اتصال ستاره، اگر یک پیچک خاموش شود، ولتاژ پیچک‌های دیگر به سرعت افزایش می‌یابد که ممکن است عملیات پایدار خط انتقال را تحت تاثیر قرار دهد.


پایداری تعادل انرژی الکتریکی


اتصال دلتا بار سه فاز می‌تواند تعادل سریع انرژی الکتریکی را انجام دهد، که انتقال انرژی را پایدارتر می‌کند و به کاربران تامین انرژی کاراتری می‌دهد، مشکلاتی مانند نوسانات ناشی از عدم تعادل انرژی را کاهش می‌دهد.


تأثیر اتصال مثلثی بر کارایی انتقال


کاهش ضرر خط


اتصالات مثلثی می‌توانند به طور موثر ضرر خط را کاهش دهند، که به طور غیرمستقیم کارایی انتقال را افزایش می‌دهد. کاهش تعداد قطعات برق به معنای پیوستگی بهتر تامین برق است، که ضرر انرژی ناشی از راه‌اندازی مجدد تجهیزات و تعدیل مجدد توزیع برق را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اتصالات مثلثی می‌توانند بار را متعادل کنند، که باعث کاهش ضرر در حین انتقال و ارائه خدمات برق مداوم و مؤثر به کاربران می‌شود، که کارایی کلی خط انتقال را افزایش می‌دهد.


ویژگی‌های اتصال مثلثی در پاسخ به خطا


جنبه‌های محدود کننده جریان خطا


در اتصال دلتا ترانسفورماتور، وقتی یک فاز خراب می‌شود، جریان خطا به دو فاز دیگر می‌رود. چون این نوع اتصال را به آسانی نمی‌توان جریان باقی‌مانده تولید کرد، در برخی موارد می‌تواند محدود کننده بهتری برای جریان خطا نسبت به سایر روش‌های اتصال باشد. با این حال باید توجه داشت که وقتی که یک خاموشی تک فاز در اتصال دلتا رخ می‌دهد، جریان خاموشی می‌تواند چندین برابر جریان اسمی خازن را تجاوز کند، که می‌تواند به راحتی باعث گسترش حادثه شود.


جنبه قابلیت اطمینان


اتصال دلتا بار سه فاز می‌تواند سیستم را از بارگذاری بیش از حد یا خاموشی محافظت کند، که به طور موثر قابلیت اطمینان سیستم برق را افزایش می‌دهد. این موضوع برای خطوط انتقال بسیار مهم است، زیرا می‌تواند امنیت و پایداری فرآیند انتقال را تضمین کند و مشکلاتی مانند قطعات انتقال ناشی از خطا را کاهش دهد.


هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

عیوب و رفع آن در خطوط توزیع یک فازه ۱۰ کیلوولت
ویژگی‌ها و ابزارهای تشخیص خطا در اتصال به زمین تک‌فاز۱. ویژگی‌های خطاهای اتصال به زمین تک‌فازسیگنال‌های هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و چراغ نشانگر با برچسب «اتصال به زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن می‌شود. در سیستم‌هایی که نقطه نوترال توسط سیم‌پیچ پترسن (سیم‌پیچ خاموش‌کننده قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشانگر «سیم‌پیچ پترسن فعال شده» نیز روشن می‌شود.نشانه‌های ولت‌متر نظارت بر عایق‌بندی:ولتاژ فاز خراب‌شده کاهش می‌یابد (در مورد اتصال ناقص به زمین) یا به صفر می‌رسد (در مورد اتص
01/30/2026
نحوه عمل زمین دادن نقطه محايد برای ترانسفورماتورهاي شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت
روش‌های عملیاتی زمین‌کشی نقطه محايد ترانسفورماتورها در شبکه‌های برق ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت باید نیازهای تحمل دی الکتریکی نقاط محايد ترانسفورماتورها را برآورده کنند و همچنین باید سعی شود که امپدانس صفری ایستگاه‌های تغییر ولتاژ به طور اساسی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم بیش از سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژه‌های ساخت و ساز جدید و پروژه‌های تکنولوژیکی، روش‌های زمین‌کشی نقطه محايد آ
01/29/2026
چرا زیرстанیشن‌ها سنگ، شن، دانه‌سنگ و سنگ خردشده را می‌پذیرند؟
ایستگاه‌های فرعی چرا از سنگ‌ها، شن، حصیر و سنگ‌های خردشده استفاده می‌کنند؟در ایستگاه‌های فرعی، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جداکننده همگی نیازمند اتصال به زمین هستند. علاوه بر اتصال به زمین، در اینجا به‌طور عمیق‌تر بررسی می‌کنیم که چرا شن و سنگ‌های خردشده به‌طور رایج در ایستگاه‌های فرعی به‌کار می‌روند. اگرچه این سنگ‌ها ظاهری عادی دارند، اما نقش حیاتی ایمنی و عملکردی ایفا می‌کنند.در طراحی اتصال به زمین ایستگاه‌
01/29/2026
سیل برش سریع SF₆ برای ژنراتورها – HECI GCB
۱. تعریف و عملکرد۱.۱ نقش قطعکننده مدار ژنراتورقطعکننده مدار ژنراتور (GCB) یک نقطه قابل کنترل برای جدا کردن است که بین ژنراتور و ترانسفورماتور افزایش ولتاژ قرار دارد و به عنوان رابط بین ژنراتور و شبکه برق عمل می‌کند. عملکردهای اصلی آن شامل جداسازی خطاها در سمت ژنراتور و امکان کنترل عملیاتی در هنگام همزمان‌سازی ژنراتور و اتصال به شبکه است. اصول عملکرد یک GCB به طور قابل توجهی با یک قطعکننده مدار استاندارد متفاوت نیست؛ اما به دلیل وجود مؤلفه مستقیم بالا در جریان خطا ژنراتور، GCB‌ها باید بسیار سریع
01/06/2026
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما