Sprievodca transformátormi Zig{0}}Zag

May 18, 2026

Zanechajte správu

Guide to Zig-Zag Transformers

1. Úvod

 

Táto príručka poskytuje komplexný prehľad cik-cak transformátorových -špeciálnych{1}}konfigurácií vinutia, ktoré sa bežne používajú na uzemnenie, zmiernenie harmonických, zlepšenie kvality napájania a konverziu striedavého-jednosmerného prúdu v moderných elektrických systémoch. Príručka obsahuje základné princípy prevádzky, technické charakteristiky, konštrukčné úvahy, porovnanie s alternatívnymi schémami uzemnenia a podrobné aplikačné scenáre vrátane systémového neutrálneho uzemnenia, rušenia harmonických a integrovaných systémov premeny energie. Príručka tiež obsahuje praktické úvahy o výbere, veľkosti, ochrane a súlade s príslušnými normami, ako sú IEEE C57.105 a IEC 60076.

Moderné troj{0}}fázové elektrické systémy často fungujú so sekundárnymi transformátormi zapojenými do trojuholníka{1}}, ktorým chýba prirodzený neutrálny bod na účely uzemnenia. V širšom zmysle, neuzemnené trojfázové systémy-či už z konfigurácií delta alebo z iných zdrojov-predstavujú značné prevádzkové problémy vrátane absencie definovanej zemnej referencie, rizika prechodných prepätí počas-do{7}}zemných porúch a problémov s detekciou a lokalizáciou porúch. Na riešenie týchto výziev bol vyvinutý cik-cak transformátor (známy aj ako prepojená{10} hviezda alebo uzemňovací transformátor).

Cik-cak transformátor je špeciálny-transformátor s konfiguráciou vinutia, kde každý výstup je vektorovým súčtom dvoch fáz posunutých o 120 stupňov . Každé rameno magnetického jadra je rozdelené na dve časti vinutia navinuté v opačných smeroch a cievky sú vzájomne prepojené naprieč rôznymi fázami, aby vytvorili efekt rušenia pre vyvážené prúdy a zároveň umožnili prúdom s nulovou sekvenciou voľne prúdiť cez neutrálne spojenie.

Zatiaľ čo neutrálne uzemnenie je najvýznamnejšou aplikáciou, kľukaté transformátory sa vyvinuli do všestrannej platformy, ktorá slúži viacerým funkciám: poskytuje nízko{1}}impedančnú cestu pre zemné-poruchové prúdy, potláča trojnásobné harmonické, vyrovnáva záťažové prúdy a slúži ako integrálna súčasť v jednotných systémoch striedavého{3}dc napájania.

 


 

2. Princípy prevádzky

 

ZN vector group

2.1 Konfigurácia vinutia a interné pripojenia

Pochopenie toho, ako funguje cik-transformátor, začína jeho jedinečným usporiadaním vinutia. Každá fáza troj-fázového jadra má dve vinutia-bežne označované ako „cikovité“ (vonkajšie) a „cikovité“ (vnútorné) cievky-s rovnakým počtom závitov. Tieto vinutia sú krížovo{6}}prepojené medzi fázami: vonkajšia cievka fázy A je pripojená k vnútornej cievke fázy C, vonkajšia cievka fázy B k vnútornej cievke fázy A a vonkajšia cievka fázy C k vnútornej cievke fázy B. Vnútorné cievky zo všetkých ramien sú potom zviazané dohromady tak, aby vytvorili spoločný neutrálny bod, zatiaľ čo tri vonkajšie cievky sa pripájajú k systému fáz{8}.

Hoci sa vnútorné usporiadanie môže zdať komplikované, princíp činnosti sa v zásade riadi Ampérovým zákonom-magnetická rovnováha medzi vinutiami na rovnakom jadre určuje, že prúd tečúci v jednom vinutí musí byť sprevádzaný zodpovedajúcim prúdom v druhom vinutí na tomto ramene.

Yzn11 vector group

2.2 Analýza toku prúdu pri poruchových podmienkach

Aby ste pochopili, ako sú povolené prúdy s nulovou sekvenciou, zvážte spojenie medzi linkou a--zemným spojením na jednej fáze inak neuzemneného systému. Krížovo{4}}prepojené usporiadanie vinutí vytvára vzájomne závislú dráhu šírenia prúdu. Prúd tečúci smerom nahor z neutrálneho bodu cez spodné vinutie fázy A prechádza cez horné vinutie fázy C na pripojenie k sieti. To indukuje zodpovedajúci prúd v spodnom vinutí fázy C, ktorý sa zase šíri do siete cez fázu B. Sekvencia naďalej zahŕňa všetky tri fázy. Kritickým pozorovaním je, že všetky prúdy v horných vinutiach, spodných vinutiach a uzemňovacom spojení sú navzájom vo fáze, čo ich jednoznačne identifikuje ako prúdy s nulovou sekvenciou.

Súčet týchto nulových{0}}sekvenčných prúdov vo všetkých troch fázach sa rovná celkovému zemnému poruchovému prúduinfo-236-43. Za normálnych vyvážených prevádzkových podmienok sa fázovo posunuté napätia rušia a cirkuluje len malý budiaci prúd. Transformátorom môžu prúdiť nulové{5}}prúdy iba pri nevyvážených podmienkach,-ako sú zemné poruchy alebo nevyvážené záťaže-.

2.3 Impedančné charakteristiky

Pri normálnej prevádzke má cik{0}}transformátor vysokú impedanciu kladných{1}} a záporných{2}}sekvenčných prúdov, vďaka čomu je pre elektrický systém počas vyvážených podmienok v podstate neviditeľný. Pre nulovú-sekvenciu prúdov však má transformátor nízku impedanciu, čím účinne skratuje nulový vodič so zemou pre poruchové prúdy.

Kľúčové parametre, ktoré riadia impedanciu nulovej{0}}sekvencie, zahŕňajú počet závitov vinutia, geometriu jadra, zvodovú indukčnosť medzi dvoma polovicami každého ramena a magnetické vlastnosti materiálu jadra. Schopnosť konštrukcie železného jadra obmedziť tok trojitých-harmonických tokov je ďalšou jedinečnou výhodou, ktorá odlišuje cik-konfigurácie od iných uzemňovacích schém.

2.4 Kritické požiadavky na inštaláciu

Fázový otvorený-obvod-, ako je spálená poistka alebo uvoľnené spojenie-, narúša vzájomnú závislosť prúdov vinutia. Keď je jedna fáza odpojená, reťazec šírenia prúdu potrebný na nulovú-sekvenciu toku sa preruší a uzemňovací transformátor už nemôže viesť zemný poruchový prúd. Preto musia byť uzemňovacie transformátory pevne spojené so zemou aj so sieťou bez medziľahlých mechanických spínacích zariadení, ktoré by mohli neúmyselne prerušiť kontinuitu.

 

 


 

3. Porovnanie s Wye-delta uzemňovacími transformátormi

 

Dva hlavné typyuzemňovacie transformátorysa používajú v energetických systémoch: cik{0}}cikcak (prepojený-hviezdičkový) transformátor awye-delta transformátor. Voľba medzi nimi prináša značné náklady, veľkosť a výkon.

3.1 Dimenzovanie a výkon

Kľukaté{0}}usporiadanie ponúka podstatne vyššiu účinnosť ako uzemnená konfigurácia Y-delta. V cik-transformátore nesie každé vinutie nižšie ako medzi linkovým-napätím-zem- faktorominfo-36-44- umožňuje nižší celkový výkon:info-131-57. Naproti tomu uzemnený ye-delta transformátor vyžadujeinfo-158-40pre rovnaký neutrálny prúd. Tento podstatný rozdiel spôsobuje, že cik-cak transformátory sú približne o jednu-tretinu menšie v hodnote kVA ako ye-delta transformátory pre rovnaké požiadavky na neutrálny prúd.

Výrobcovia uvádzajú, že cik{0}}transformátory ponúkajú nižšie náklady a menšiu fyzickú stopu ako transformátory Wye-delta pri rovnakej špecifikácii impedancie nulovej{2}}sekvencie, vďaka čomu sú preferovanou voľbou vo väčšine aplikácií uzemnenia.

3.2 Harmonický výkon

Wye-trojuholníkové transformátory cirkulujú trojité harmonické (3., 9., 15. atď.) v trojuholníkovom vinutí, ale neeliminujú neutrálne prúdy generované nevyváženými záťažami. Naproti tomu cik-cak transformátory recirkulujú prúdy tretej harmonickej z neutrálnej späť na stranu záťaže, čím aktívne znižujú harmonické na sekundárnej strane. Ide o zásadne odlišný mechanizmus od transformátorov delta{8}}ye, kde sú trojité harmonické jednoducho zachytené v uzavretej trojuholníkovej slučke.

3.3 Menovitý čas a tepelná prevádzka

Oba typy slúžia ako krátkodobé-zariadenia, zvyčajne určené na trvanie poruchy 10-sekundy alebo 1{13}}minúty namiesto nepretržitej prevádzky. ANSI/IEEE Std. 32-1972 vyžaduje nepretržité hodnotenie 3 % za 10{14}}sekundovú hodnotenú jednotku, čo znamená, že krátkodobé hodnotenie sa rovná približne 33-násobku nepretržitého hodnotenia. Banka s hodnotením za 1 minútu má nepretržitý aktuálny rating 7 %. Táto charakteristika prerušovaného výkonu znižuje veľkosť a výrobné náklady v porovnaní s transformátormi na nepretržitú prevádzku s ekvivalentnou kapacitou, aj keď starostlivé tepelné riadenie zostáva zásadné.

wye
Wye
delta
Delta

 

 


 

4. Kľúčové špecifikácie a parametre

 

4.1 Impedancia nulovej{1}}sekvencie

Impedancia nulovej{0}sekvencie je pravdepodobne najdôležitejším parametrom pre návrh cikcak{1}}transformátorov. Určuje veľkosť zemného-poruchového prúdu a reguláciu napätia v nevyvážených podmienkach. Samotná impedancia transformátora môže obmedziť poruchový prúd na požadovanú úroveň; alternatívne externý odpor alebo reaktor vložený do neutrálu poskytuje dodatočnú obmedzovaciu schopnosť.

4.2 Úniková indukčnosť a žiadne-straty záťaže

Dva najdôležitejšie konštrukčné parametre sú bez{0}}straty pri zaťažení (hysterézia a straty vírivými prúdmi) a zvodová impedancia. Nedávne pokroky v analytických metódach a modelovaní konečných prvkov umožnili presnejší výpočet zvodovej indukčnosti v cikcak transformátoroch, čo je prínosom pre výskumníkov aj konštruktérov transformátorov pri optimalizácii tohto typu. Zvodová reaktancia ovplyvňuje správanie transformátora pri obmedzovaní prúdu-pri poruchách a celkový výkon regulácie napätia.

4.3 Krátke-časové a nepretržité hodnotenia

Uzemňovacie transformátory fungujú s výrazne krátkym{0}}časom a nepretržitým výkonom. Obvod s minimálnou nevyváženosťou záťaže môže byť obsluhovaný transformátorom určeným prevažne na krátkodobé poruchy, a nie na nepretržitú prevádzku. Nepretržité hodnotenie za 10-sekundovú jednotku je zvyčajne 3 % krátkodobého-hodnotenia, zatiaľ čo za 1-minútovú jednotku je to 7 %. Príklady dimenzovania ilustrujú tento princíp: v systéme 12,47 kV, ktorý dodáva zemný poruchový prúd 6 000 A, by cik-cak transformátor vyžadoval krátkodobý menovitý výkon 24,9 MVA. Toto prerušované hodnotenie zodpovedá nepretržitému hodnoteniu približne 0,75 MVA, čo umožňuje banke nepretržite spracovať 180 A neutrálneho prúdu.

 


 

5. Úvahy a normy ochrany

 

5.1 Výzvy v oblasti ochrany

Ochrana stredno{0}}napäťových sietí pomocou cik-cak{1}}uzemňovacích transformátorov je náročná. Diferenciálna jednotka transformátora môže postrádať citlivosť na detekciu vnútorných zemných porúch na strane trojuholníka v dôsledku prirodzeného obmedzenia prúdu cik-zag v kombinácii s účinkami pomeru výkonového transformátora a kapacitných príspevkov prúdu z napájačov vysokého napätia. Jednotka Restricted Earth Fault môže zvýšiť citlivosť, aj keď externé fázové -fázové- poruchy uzemnenia so saturáciou prúdového transformátora vyžadujú osobitnú pozornosť.

Bežné smerové porovnávacie jednotky, ktoré porovnávajú uhol medzi zemným a neutrálnym prúdom, sú nevhodné. Namiesto toho boli ako účinné náhrady navrhnuté externé detektory porúch, ktoré dohliadajú na diferenciálne jednotky transformátorov. Pre neutrálnu smerovú ochranu konvenčné jednotky porovnávajúce neutrálne napätie a prúdový fázový uhol nesprávne aktivujú dopredné poruchové stavy na zdravých napájačoch; smerové jednotky založené na nulovej{2}}sekvenčnej impedancii ponúkajú spoľahlivejšie riešenie.

5.2 Platné normy

Návrh, testovanie a aplikácia cik-cak transformátora sa riadi viacerými štandardmi. IEEE C57.105-2019 popisuje transformátorové pripojenia a konfigurácie v trojfázových elektrických systémoch vrátane všetkých kombinácií trojuholníka a wye, uzemnených a neuzemnených, T-pripojených, cik-cak a iných špeciálnych pripojení, ktoré zahŕňajú dva-vinutie aj automatické transformátory. Ďalšie relevantné normy zahŕňajú IEEE C57.32 pre neutrálne uzemňovacie zariadenia, IEC 60076-25 pre neutrálne uzemňovacie odpory a IS 2026/IS 5553 pre testovanie a zhodu s výkonom.

Je dôležité si uvedomiť, že IEEE C57.105 bol pôvodne napísaný pre distribučné systémy s primárnym napätím do 34,5 kV, hoci jeho princípy sú širšie.

 


 

6. Aplikácie

 

6.1 Neutrálne uzemnenie systému

Primárnou a najrozšírenejšou aplikáciou cik{0}}transformátorov je vytvorenie uzemneného neutrálu pre neuzemnené troj{1}}fázové systémy-predovšetkým delta-zapojené sekundárne transformátory a neuzemnené generátory alebo invertorové zbernice. Táto aplikácia slúži viacerým kritickým funkciám: znižuje prepäťové namáhanie izolácie pri poruchách jedného vedenia-k-zemným poruchám, poskytuje definovanú zemnú referenciu pre ochranné relé a umožňuje nepretržitú prevádzku počas nevyvážených podmienok.

Vo fotovoltaických a distribuovaných systémoch zdrojov energie tradičné invertory často nemajú pevné neutrálne spojenie, čo vedie k nerovnováhe napätia a neúčinnému uzemneniu. Kľukaté transformátory vytvárajú stabilnú, nízko{2}}impedančnú cestu k zemi, čím stabilizujú systém pri poruchových podmienkach. Pre stredné-napäťové siete s vysokým{5}}odporovým uzemnením poskytuje cikcak uzemňovací transformátor kombinovaný s neutrálnymi uzemňovacími odpormi citlivosť detekcie porúch bez nutnosti okamžitého vypnutia-konfigurácie, ktorá ponúka robustnú ochranu pre kritické priemyselné procesy.

 

Funkcia Zig Zag transformátorov:

Veterné elektrárne

  • Poskytuje umelý neutrálny bod pre strednonapäťové zberné systémy (napr. 35 kV), aby sa umožnilo uzemnenie
  • Ponúka cestu s nízkou{0}}impedanciou pre jednu linku-k-zemným poruchám, čím obmedzuje prepätia
  • Potláča trojité harmonické (3., 9. atď.) z meničov veterných turbín
  • Menšie a ľahšie ako uzemňovacie transformátory Δ-Y, ideálne pre vietor na mori

Solárne (PV) systémy

  • Stanovuje referenciu uzemnenia pre stranu striedavého striedavého prúdu, kde neutrálny vodič nie je k dispozícii
  • Zmierňuje troj{0}}fázovú nevyváženosť a harmonické{1}}vygenerované meničom
  • Vylepšuje schopnosť nízkeho{0}}prechodu napätia{1}}(LVRT) a zabraňuje odpojeniu
  • Môže slúžiť ako integrovaná filtračná tlmivka vo FV + akumulačných systémoch

Zig-Zag transformer used in solar systems

Flexibilné prepojovacie zariadenia v moderných distribučných sieťach preukázali atraktívnosť cik{0}}cik-cak uzemnenia transformátora na strane stredného- aj nízkeho- napätia, čím prekonali alternatívy uzemnenia s veľkou reaktanciou a uzemnenia v strednom bode v komplexných porovnaniach výkonu.

6.2 Harmonické zmiernenie

Kľukaté transformátory zohrávajú významnú úlohu pri zmierňovaní problémov s neutrálnym prúdom spôsobených ne-lineárnymi záťažami. Troj-štyrifázové{4}}vodičové distribučné systémy čoraz viac trpia preťažením neutrálneho vodiča v dôsledku šírenia spínaných -režimov napájacích zdrojov, pohonov s meniteľnou-frekvenciou a iných ne-lineárnych elektronických záťaží. Delta-pripojená primárna časť konvenčného distribučného transformátora eliminuje iba trojité harmonické pri dokonale vyváženom zaťažení; nevyvážené záťaže stále vytvárajú neutrálne prúdy.

Kľukaté transformátory riešia tento problém tým, že poskytujú cestu s nízkou -impedanciou pre trojité harmonické, pričom zachovávajú vysokú impedanciu pre prúdy základnej frekvencie. Strategické párovanie delta-cik-cak s delta-ye transformátormi môže zrušiť 5. aj 7. harmonickú, čím sa efektívne dosiahne 12-impulzný výkon systému. Pri väčších systémoch niekoľko malých cik-cak transformátorov umiestnených v blízkosti záťaže udržuje nulové prúdy lokalizované, čím sa eliminuje potreba nadrozmerných nulových vodičov a zlepšuje sa základná rovnováha záťažového prúdu.

6.3 Integrovaná konverzia striedavého-jednosmerného prúdu

Okrem tradičných funkcií kvality energie našli cik-transformátory uplatnenie v jednotných systémoch striedavého{1}}jednosmerného napájania, ktoré kombinujú sieťové (AC) a fotovoltaické (DC) zdroje energie. Zvodové indukčnosti vinutia cik-transformátorov možno využiť ako integrované zosilňovacie indukčnosti v zjednotených AC{4}}jednosmerných systémoch, čím sa zníži počet komponentov a celkový objem systému v porovnaní s konvenčnými konštrukciami so samostatnými tlmivkami. Klasické prístupy s príslušnými vyjadreniami zvodovej indukčnosti pre vinutia s pravouhlou geometriou podporujú metodológiu návrhu.

Pokročilé aplikácie zahŕňajú trojstupňové cik-cak dvojité-kohútkové nízko{2}}harmonické viac{3}}impulzné usmerňovače, kde konfigurácia cik-cak transformátora podporuje korekciu účinníka a harmonický útlm vo vysoko-výkonových elektronických systémoch.

6.4 Laboratórne a výskumné zariadenia

Výskumné zariadenia-vrátane urýchľovačov častíc a experimentálnych systémov distribúcie energie-implementovali kľukaté-transformátory ako nákladovo-efektívne riešenia na zníženie neutrálnych prúdov spôsobených ne-lineárnymi elektronickými záťažami. Relatívne nízka cena, jednoduchosť, jednoduchá inštalácia na existujúce distribučné systémy a schopnosť udržiavať neutrálne prúdy lokalizované robia z cik-transformátorov atraktívnych v experimentálnych prostrediach, kde kvalita elektrickej energie priamo ovplyvňuje meranie a výkon zariadenia.

 

 


 

7. Sprievodca výberom a veľkosťou

 

7.1 Určenie aktuálnych požiadaviek na-zemnú poruchu

Prvým krokom pri dimenzovaní cik-transformátora je určenie požadovanej úrovne zemného{1}}poruchového prúdu. Konštruktéri sa musia rozhodnúť, či sa pri obmedzení prúdu budú spoliehať výlučne na internú impedanciu nulovej sekvencie transformátora, alebo či vložia externý odpor. Pre systémy s vysokým{5}}odporom uzemnenia sú poruchové prúdy zvyčajne obmedzené na 5–10 A pre systémy so stredným napätím-. Systémy s nízkym{10}odporom môžu povoliť poruchové prúdy 200 A alebo viac.

7.2 Výpočet hodnotenia kVA

Pre daný neutrálny prúd (info-27-40) a systémové napätie-k{1}}uzemneniu (info-42-40), krátkodobé{0}}hodnotenie kVA pre cik{1}}cik-cak transformátor je:

info-185-57

Musí byť špecifikované aj priebežné hodnotenie. Pre 10-sekundové zariadenie sa nepretržité hodnotenie rovná 3 % krátkodobého hodnotenia, kým 1-minútové zariadenie vyžaduje 7 %.

7.3 Aplikačné úvahy

Na rozdiel od konvenčných výkonových transformátorov sú uzemňovacie transformátory prerušované{0}}zariadenia. Ich schopnosť krátkodobo odolávať vysokým poruchovým prúdom umožňuje výrazné zníženie nákladov v porovnaní s ekvivalentne hodnoteným kontinuálnym-transformátorom. Konštruktéri však musia overiť, či sa tepelná odolnosť zhoduje s očakávaným časom čistenia predradených ochranných zariadení. Uzemňovacie transformátory môžu byť určené na pevné uzemnenie alebo na použitie s externým neutrálnym uzemňovacím odporom-posledný ponúka flexibilitu pri riadení veľkosti zemného-prúdu.

7.4 Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Správna inštalácia na mieste je rozhodujúca pre spoľahlivú prevádzku. Činnosti pred{1}}uvedením do prevádzky by mali zahŕňať testovanie izolačného odporu, overenie pomeru vinutia a overenie-fázového posunu. Integrita neutrálnej cesty musí byť dôkladne overená-prerušenie akéhokoľvek fázového pripojenia k sieti môže spôsobiť nefunkčnosť funkcie uzemnenia. Skúšky pri uvedení do prevádzky by mali overiť, či transformátor vykazuje nízku nulovú -sekvenčnú impedanciu, pričom si zachováva vysokú kladnú- a zápornú-sekvenčnú impedanciu za normálnych prevádzkových podmienok.

Pri prevádzke s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz musia kryty spĺňať environmentálne požiadavky pre vnútornú alebo vonkajšiu inštaláciu, zvyčajne s vetranými krytmi typu 3R na vonkajšie použitie.

 


 

8. Obmedzenia a kritické úvahy

 

8.1 Citlivosť fázovej kontinuity

Základným obmedzením cik-transformátorov je ich závislosť od zapojenia všetkých troch fáz. Neprítomnosť jednofázového pripojenia k sieti preruší vzájomné šírenie prúdu vinutia, čím sa eliminuje schopnosť viesť zemný poruchový prúd. Táto citlivosť vyžaduje spoľahlivé fázové pripojenia a argumentuje proti vkladaniu spínacích zariadení, ktoré by mohli neúmyselne vytvoriť stavy otvoreného-obvodu.

Na rozdiel od samostatných ochranných zariadení musia cik{0}}cik-cak uzemňovacie transformátory zostať nepretržite v prevádzke, kým je aktívny trojfázový zdroj napájania. Ak dôjde k strate uzemňovacieho transformátora, spojenie medzi jedným vodičom a--uzemnením môže spôsobiť vysoké{5}}na{6}}nulové napätie na neporuchových fázach a nevyváženosť záťaže môže viesť k posunom neutrálneho vodiča a prepätiu.

8.2 Sýtosť pri DC vstrekovaní

V moderných energetických systémoch môže vstrekovanie jednosmerného prúdu-či už z invertorov{1}}pripojených do siete, geomagnetických porúch alebo iných zdrojov-spôsobiť saturáciu jadra uzemňovacieho transformátora. Sýtosť znižuje účinnosť transformátora pri poskytovaní nízko{4}}impedančnej uzemňovacej cesty a môže viesť k prehriatiu. Pri systémoch s významným obsahom jednosmerného prúdu môžu byť potrebné osobitné opatrenia pri návrhu alebo dodatočné monitorovanie.

8.3 Zložitosť detekcie porúch

Ochranní technici musia uznať, že konvenčné diferenciálne relé môžu byť nedostatočné na detekciu internej uzemňovacej-poruchy pomocou cik-transformátorov. Na pokrytie komplexnej ochrany môžu byť potrebné špeciálne schémy ochrany-vrátane jednotiek s obmedzeným zemným zlomom, externých detektorov porúch a -smerových jednotiek založených na magnitúde{5}}.

 


 

9. Zhrnutie

 

Kľukaté transformátory sú kľúčovými komponentmi moderných trojfázových elektrických systémov-. Tým, že poskytujú nízko{3}}impedančnú cestu pre nulovú{4}}sekvenciu prúdov, pričom majú vysokú impedanciu voči komponentom s kladnou- a zápornou-sekvenciou, premosťujú priepasť medzi neuzemnenými systémami delta/wye a bezpečnostnými a prevádzkovými výhodami uzemnenej neutrálnej prevádzky.

Medzi kľúčové veci, ktoré si môžete vziať so sebou, patrí:

  • Stavebníctvo: Šesť polovičných-vinutí{1}}prepojených medzi fázami na jadre s tromi-koncami
  • Princíp fungovania: Ampérové-závitové vyváženie umožňuje nulovú{1}}sekvenciu toku prúdu, pričom ruší vyvážené prúdy
  • Primárna aplikácia: Neutrálne uzemnenie pre neuzemnené troj{0}}fázové systémy (systémy s delta-napájaním alebo generátory)
  • Výkonnostné výhody: Vyššia účinnosť a menšia veľkosť ako v-uzemňovacích transformátoroch typu wye
  • Sekundárne aplikácie: Zmiernenie harmonických (najmä trojitých harmonických), vyrovnávanie záťaže, integrovaná konverzia striedavého-dc
  • Úvahy o dizajne: Dimenzovanie založené na krátkodobom{0}}hodnotení porúch (10 sekúnd alebo 1 min), nepretržitá kapacita 3 % – 7 %
  • Požiadavky na ochranu: Požadujú sa špecializované schémy; konvenčná diferenciálna ochrana môže byť nedostatočná
  • Kritická inštalácia: Pripojenie pevnej fázy k rozvodnej sieti je nevyhnutné; žiadne spínacie zariadenia v uzemňovacej dráhe

Voľba medzi uzemňovacím transformátorom cik{0}}zag a wye{1}}v konečnom dôsledku závisí od konkrétnych požiadaviek systému: potreby obmedzenia poruchového prúdu, dostupný rozpočet a priestor, požiadavky na zmiernenie harmonických a požiadavka na dostupnosť pomocného napájania. Pre väčšinu uzemňovacích aplikácií je cik-transformátor vďaka vynikajúcej účinnosti, menším pôdorysom a lepšiemu harmonickému výkonu preferovanou voľbou pre nové inštalácie.

 

Zaslať požiadavku