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


送電線でデルタ・デルタ接続を使用するのではなく他の組み合わせを使用しない理由は何ですか

Encyclopedia
Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

電圧の観点


デルタ接続では、線間電圧は相電圧と同じです。この特性により、デルタ接続は高電圧や中電圧の電力送電に広く使用されています。高い電圧が必要な状況では、線間電圧を直接利用して電力送電を行うことができますので、追加の電圧変換操作が不要となり、電圧変換過程でのエネルギー損失を減らすことができます。


例えば、デルタ接続の三相負荷では、各相の負荷は2つの相線間に直接接続され、負荷の相電圧は電源(グリッド)の線間電圧と同じです。これは、三相モーターがデルタ接続で接続された場合、各巻線は線間電圧(380V)を耐えることができるのに対し、星形接続では各巻線は相電圧(220V)を耐えることになります。高電圧を必要とする装置に対しては、デルタ接続の方が有利です。


負荷容量の観点


デルタ接続におけるノード数の増加は、電力供給の負荷容量には影響を与えません。また、いくつかの場合では、デルタ接続の各巻線は星形接続の巻線よりも多くの電力を有するため、システムはより大きな負荷を耐え、送電線でより多くの電気エネルギーを伝送することができます。


他の接続方法と比較した三角形接続の安定性に関する性能


電圧の安定性


三相電力のデルタ接続では、1つの巻線がショートしても他の巻線の電圧は大きく変化せず、電圧は比較的安定しています。一方、星形接続では、1つの巻線がショートすると他の巻線の電圧が急速に上昇し、送電線の安定動作に影響を与える可能性があります。


電気エネルギーのバランスの安定性


三相負荷のデルタ接続では、電気エネルギーのバランスを迅速に達成でき、送電がより安定し、ユーザーに効率的な電力供給を提供することができます。これにより、エネルギーバランスの不均一さによる問題を減らすことができます。


三角形接続が送電効率に及ぼす影響


線路損失の削減


三角形接続は、停電を効果的に削減し、間接的に送電効率を向上させることができます。停電回数の減少は、電力供給の継続性を改善し、停電による設備の再起動や電力分配の再調整によるエネルギー損失を減らします。さらに、三角形接続は負荷をバランスさせることで、送電中の損失を減らし、ユーザーに継続的かつ効果的な電力サービスを提供し、送電線全体の効率を向上させます。


故障応答における三角形接続の特徴


故障電流制限の観点


トランスフォーマーのデルタ接続では、1相に故障が発生すると、故障電流は他の2相に流れます。このタイプの接続は残存電流を生成しにくいので、いくつかの場合では他の接続方法よりも優れた故障電流制限を提供することができます。ただし、デルタ接続で単相短絡が発生した場合、短絡電流はコンデンサの定格電流の何倍もの大きさになりやすく、事故の拡大につながることがあります。


信頼性の観点


三相負荷のデルタ接続は、システムの過負荷や短絡を防ぎ、電力システムの信頼性を効果的に向上させることができます。これは送電線にとって非常に重要であり、送電過程の安全性と安定性を確保し、故障による送電中断などの問題を減らすことができます。


著者へのチップと励まし
トピック:
おすすめ
電力システムのTHD測定誤差基準
電力システムのTHD測定誤差基準
総合的な高調波歪率(THD)の誤差許容範囲:適用シナリオ、機器精度、および業界標準に基づく包括的な分析総合的な高調波歪率(THD)の許容誤差範囲は、特定の適用コンテキスト、測定機器の精度、および該当する業界標準に基づいて評価する必要があります。以下に電力システム、産業機器、および一般的な測定アプリケーションにおける主要なパフォーマンス指標の詳細な分析を示します。1. 電力システムにおける高調波誤差基準1.1 国家標準要件(GB/T 14549-1993) 電圧THD(THDv):公衆電力網では、名目電圧が110kV以下のシステムにおいて、許容電圧総合高調波歪率(THDv)は≤5%です。例:鋼鉄工場の転轍システムで、高調波対策を実施した後、THDvは12.3%から2.1%に減少し、完全に国家標準を満たしました。 電流THD(THDi):許容電流THD(THDi)は通常、共通接続点(PCC)での顧客負荷と短絡容量の比率によって、≤5%から≤10%の範囲です。例:連携型太陽光発電インバータは、IEEE 1547-2018の要件を満たすために、THDiを3%未満に保つ必要があります。1.2 国
Edwiin
11/03/2025
24kV環境に優しいRMUのバスバー側接地:なぜ必要か、どのように実施するか
24kV環境に優しいRMUのバスバー側接地:なぜ必要か、どのように実施するか
固体绝缘辅助与干燥空气绝缘相结合是24 kV环网柜的发展方向。通过平衡绝缘性能和紧凑性,使用固体辅助绝缘可以在不显著增加相间或相对地尺寸的情况下通过绝缘测试。极柱的封装可以解决真空断路器及其连接导体的绝缘问题。对于24 kV出线母线,在保持相间距为110 mm的情况下,对母线表面进行硫化处理可以降低电场强度和电场不均匀系数。表4计算了不同相间距和母线绝缘厚度下的电场。可以看出,通过适当增加相间距至130 mm并对圆母线进行5 mm环氧硫化处理,电场强度达到2298 kV/m,这相比于干燥空气能够承受的最大电场强度3000 kV/m仍有一定的余量。表1 不同相间距和母线绝缘厚度下的电场条件 相间距 mm 110 110 110 120 120 130 铜排直径 mm 25 25 25 25 25 25 硫化厚度 mm 0 2 5 0 5 5 复合绝缘下气隙中的最大电场强度(Eqmax) kV/m 3037.25 2828.83 2609.73
Dyson
11/03/2025
真空技術が現代のリングメインユニットでSF6を置き換える方法
真空技術が現代のリングメインユニットでSF6を置き換える方法
リングメインユニット(RMU)は、二次電力配電に使用され、住宅コミュニティ、建設現場、商業ビル、高速道路など、エンドユーザーに直接接続されます。住宅変電所では、RMUが12kVの中圧を導入し、トランスフォーマーを通じて380Vの低圧に降圧します。低圧スイッチギアが電気エネルギーを様々なユーザー単位に分配します。住宅コミュニティにおける1250kVAの配電トランスフォーマーの場合、中圧リングメインユニットは通常、2つの入力と1つの出力、または2つの入力と複数の出力の構成を採用し、各出力回路はトランスフォーマーに接続されます。1250kVAのトランスフォーマーの場合、12kVリングメインユニット側の電流は60Aです。負荷遮断スイッチとヒューズを組み合わせたフュージドスイッチギアコンビネーションユニット(FRユニット)を使用します。100Aのヒューズが使用され、負荷遮断スイッチがトランスフォーマーの通電または非通電を制御し、ヒューズがトランスフォーマーの短絡保護を行います。1250kVAのトランスフォーマーは380Vの低圧電流2500Aを出力し、これは国網標準の低圧スイッチギアを通じて分配さ
James
11/03/2025
THDとは何か その電力品質と設備への影響
THDとは何か その電力品質と設備への影響
電気工学の分野では、電力システムの安定性と信頼性は極めて重要です。パワーエレクトロニクス技術の進歩とともに、非線形負荷の広範な使用により、電力システムにおける高調波歪みの問題がますます深刻になっています。THDの定義総高調波歪率(THD)は、周期信号内のすべての高調波成分の有効値と基本波成分の有効値の比として定義されます。これは無次元量であり、通常はパーセントで表されます。低いTHDは信号の高調波歪みが少なく、高い電力品質を示しています。THDの測定方法THDは一般的に高速フーリエ変換(FFT)技術を使用して測定されます。信号に対してFFT分析を行うことで、その周波数スペクトルを得ることができ、各高調波成分の振幅と位相を決定することができます。THDの定義に基づいて、総高調波歪率値が計算されます。THDの影響 機器損失の増加:高調波歪みは特にトランスやモーターなどの誘導性負荷において、高調波電流が余分な銅損失と鉄損失を引き起こします。 機器の過熱:高調波電流は過度の発熱を引き起こし、機器の寿命と信頼性を低下させます。 電磁干渉(EMI):高調波は電磁干渉を生成し、通信システムや敏感な電
Encyclopedia
11/01/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート