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


Ինչպիսի է դելտա-դելտա կապերը օգտագործելու պատճառը էլեկտրաէներգիայի փոխանցման գծերում այլ կապման կոմբինացիաների փոխարեն

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Վոլտային Ասպեկտ


Դելտայի միացման դեպքում գծային լարումը հավասար է փուլային լարմանը: Այս բնութագիրը դելտայի միացումը լայնորեն օգտագործում է բարձր և միջին լարման շրջանակներում, որտեղ պահանջվում են բարձր լարումներ, քանի որ այն կարող է անմիջապես օգտագործել գծային լարումը էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար, առանց լարման կոնվերսիայի լրացուցիչ գործողությունների, որը օգնում է կրճատել լարման կոնվերսիայի ժամանակ էներգիայի կորստը:


Օրինակ, դելտայակապակցված երեք փուլային բեռ դեպքում յուրաքանչյուր փուլային բեռ կապված է երկու փուլային գծերի միջև, և բեռի փուլային լարումը նույնն է էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի (ցանցի) գծային լարմանը: Սա նշանակում է, որ երբ երեք փուլային էլեկտրամոտորը դելտայակապակցված է, յուրաքանչյուր կոյլ կարող է տանել գծային լարումը (380V), իսկ ստեղնակապակցման դեպքում մոտորի յուրաքանչյուր կոյլ կարող է տանել փուլային լարումը (220V): Բարձր լարում պահանջող սարքերի համար դելտայի միացումը ավելի առավելագործ է:


Բեռի Կարողության Ասպեկտ


Դելտայի միացման հետ նոդերի թվի ավելացումը չի ազդում էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի բեռի կարողության վրա, և որոշ դեպքերում դելտայակապակցված յուրաքանչյուր կոյլ ունի ավելի բարձր ուժ, քան ստեղնակապակցված կոյլերը, որը թույլ է տալիս համակարգին տանել ավելի բարձր բեռներ և փոխանցել ավելի շատ էլեկտրաէներգիա փոխանցման գծերով:


Եռանկյունային միացման կայունության համեմատությունը այլ միացման եղանակների հետ


Լարման Կայունություն


Եռանկյունային միացման դեպքում երեք փուլային էլեկտրաէներգիայի համար, նույնիսկ եթե մեկ կոյլ կորցնում է կապ, մյուս կոյլերի լարումը չի փոփոխվում նշանակալի չափով, և լարումը համապատասխանաբար կայուն է: Հակառակ դեպքում, ստեղնակապակցման դեպքում, եթե մեկ կոյլ կորցնում է կապ, մյուս կոյլերի լարումը արագ ավելանում է, որը կարող է ազդել փոխանցման գծի կայուն աշխատանքի վրա:


Էլեկտրաէներգիայի บาลանսի կայունություն


Եռանկյունային միացման դեպքում երեք փուլային բեռը կարող է արագ հասնել էլեկտրաէներգիայի բալանսին, ինչը դարձնում է էլեկտրաէներգիայի փոխանցումը ավելի կայուն և ավելի արդյունավետ էլեկտրաէներգիա առաջարկել օգտագործողներին, կրճատելով էներգիայի անհավասարության պատճառած ֆլուկտուացիաները:


Եռանկյունային միացման ազդեցությունը փոխանցման արդյունավետության վրա


Գծի կորստների կրճատում


Եռանկյունային միացումները կարող են արդյունավետորեն կրճատել էլեկտրաէներգիայի կորցումները, որը ոչ ուղղակիորեն բարձրացնում է փոխանցման արդյունավետությունը: Կորցումների թվի կրճատումը նշանակում է էլեկտրաէներգիայի առաջացման ավելի շարունակական աշխատանք, կրճատելով էներգիայի կորստները, որոնք առաջանում են սարքավորումների վերականգման և էլեկտրաէներգիայի վերաբաշխման պատճառով էլեկտրաէներգիայի կորցումների պատճառով: Ավելին, եռանկյունային միացումները կարող են բալանսավորել բեռը, որը կրճատում է փոխանցման ժամանակ կորստները և առաջացնում շարունակական և արդյունավետ էլեկտրաէներգիա ծառայություն օգտագործողներին, բարձրացնելով փոխանցման գծի ընդհանուր արդյունավետությունը:


Եռանկյունային միացման բնութագրական նշանները սխալների պատասխանության մեջ


Սխալի հոսանքի սահմանափակման ասպեկտ


Եռանկյունային միացման դեպքում փուլային սխալ առաջացնելիս սխալի հոսանքը հոսում է մյուս երկու փուլերի մեջ: Քանի որ այս տեսակի միացումը դժվար է առաջացնել մնացորդային հոսանք, որոշ դեպքերում այն կարող է առաջացնել ավելի լավ սխալի հոսանքի սահմանափակում այլ միացման եղանակների համեմատ: Այնուամենայնիվ, պետք է ուշադրություն դարձնել, որ եռանկյունային միացման մեջ երբ մեկ փուլ կորցնում է կապ, կորցող հոսանքը կարող է գերազանցել կոնդենսատորի նորմալ հոսանքի շատ անգամ, որը կարող է հեշտությամբ առաջացնել արտակարգության ընթացակարգը:


Ավանդաբար Բավարարողության Ասպեկտ


Եռանկյունային միացման դեպքում երեք փուլային բեռը կարող է Pence

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը