• 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
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

10kV配電線路における一相接地障害とその対処
単相地絡故障の特徴および検出装置1. 単相地絡故障の特徴中央警報信号:警告ベルが鳴り、『[X] kV バス区間 [Y] の地絡故障』と表示された指示灯が点灯する。ペテルセンコイル(消弧コイル)を用いて中性点を接地している系統では、『ペテルセンコイル作動中』の指示灯も点灯する。絶縁監視用電圧計の表示:地絡故障相の電圧は低下する(不完全接地の場合)またはゼロになる(完全接地の場合)。他の2相の電圧は上昇する——不完全接地では通常の相電圧より高くなり、完全接地では線間電圧まで上昇する。安定した接地状態では電圧計の針は一定に保たれるが、連続的に振動する場合は、間欠的(アーク接地)な故障である。ペテルセンコイル接地系統の場合:中性点変位電圧計が設置されている場合、不完全接地時には一定の値を示し、完全接地時には相電圧に達する。また、ペテルセンコイルの地絡警報灯も点灯する。アーク接地現象:アーク接地により過電圧が発生し、非故障相の電圧が著しく上昇する。これにより、電圧トランスフォーマ(VT)の高圧ヒューズが溶断したり、VT自体が損傷する可能性がある。2. 真の地絡故障と誤報の区別VTの高圧ヒューズ溶
01/30/2026
110kV~220kV電力網変圧器の中性点接地運転方式
110kV~220kVの電力網変圧器の中性点接地運転モードの配置は、変圧器の中性点の絶縁耐え要求を満たすとともに、変電所のゼロシーケンスインピーダンスが基本的に変わらないように努め、かつシステム内の任意の短絡点におけるゼロシーケンス総合インピーダンスが正シーケンス総合インピーダンスの3倍を超えないことを確保しなければならない。新設および技術改造プロジェクトにおける220kVおよび110kV変圧器の中性点接地モードは、以下の要件に厳格に従わなければならない:1. 自己変圧器自己変圧器の中性点は直接接地するか、小さなリアクタンスを介して接地する必要がある。2. 薄絶縁変圧器(未改修)未改修の薄絶縁変圧器の中性点は、直接接地されることが好ましい。3. 220kV変圧器220kV変圧器の110kV側中性点の絶縁クラスが35kVの場合、220kV側と110kV側の中性点は直接接地で運転されるべきである。変圧器の220kV側と110kV側の中性点の接地モードは同じであることが好ましく、中性点接地分離スイッチには遠隔操作機能を備えることが好ましい。220kV変電所/発電所において、1つの変圧器は中性
01/29/2026
変電所ではなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか
変電所でなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか変電所では、電力変圧器や配電変圧器、送電線、電圧変換器、電流変換器、切り離しスイッチなどの設備はすべて接地が必要です。接地の範囲を超えて、ここではなぜ砂利や砕石が変電所で一般的に使用されるのかを深く掘り下げてみましょう。これらは見た目は普通ですが、重要な安全と機能的な役割を果たしています。変電所の接地設計—特に複数の接地方法が用いられる場合—には、敷地全体に砕石や砂利を敷くことがいくつかの重要な理由から行われます。変電所の敷地に砂利を敷く主な目的は、接地電位上昇(GPR)つまりステップ電圧とタッチ電圧を減らすことであり、以下のように定義されます: 接地電位上昇(GPR):変電所の接地グリッドが遠隔地の真のゼロ電位と仮定される基準点に対する最大の電気的ポテンシャル。GPRは、グリッドに入る最大の故障電流とグリッドの抵抗値の積に等しい。 ステップ電圧(Eₛ):故障電流が接地システムに入ると、通常1メートル間隔にある2つの足の間に存在する最大の電位差。特別なケースとして、転送電圧(Etransfer)があり、これは変電所内の接地構造物と外部の遠隔
01/29/2026
HECI GCB for Generators – 高速SF₆遮断器
1.定義と機能1.1 発電機回路遮断器の役割発電機回路遮断器(GCB)は、発電機と昇圧変圧器の間に位置する制御可能な切断点であり、発電機と電力網とのインターフェースとして機能します。その主な機能には、発電機側の障害を隔離し、発電機の同期および電網接続時の操作制御を行うことが含まれます。GCBの動作原理は標準的な回路遮断器と大きく異なりませんが、発電機の障害電流に存在する高DC成分により、GCBは非常に迅速に動作して障害を速やかに隔離する必要があります。1.2 発電機回路遮断器付きと無しのシステムの比較図1は、発電機回路遮断器なしのシステムで発電機障害電流を遮断する状況を示しています。図2は、発電機回路遮断器(GCB)を備えたシステムで発電機障害電流を遮断する状況を示しています。上記の比較から、発電機回路遮断器(GCB)を設置する利点は以下の通りです:発電ユニットの通常の起動と停止時に補助電源の切り替えは必要なく、発電機回路遮断器の操作だけで十分であり、発電所サービス電力の信頼性が大幅に向上します。発電機内部(つまりGCBの発電機側)に障害が発生した場合、発電機回路遮断器のみをトリップす
01/06/2026
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
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