شرح اتصال دلتا -محول واي (Δ–Y): إزاحة الطور، والمحايد، والتأريض، والاستخدامات
A دلتا-محول واي(مكتوب أيضًاΔ–Yأودلتا ستار) هو أمحول ثلاثي-طوراتصال حيث يتم توصيل جانب واحد من اللفات المحولاتدلتا (Δ)والجانب الآخر متصلواي (Y). الترتيب الأكثر شيوعًا في توزيع الطاقة هودلتا الابتدائية، واي الثانويةلأنه يوفر صالحة للاستعمالحياديعلى جانب الجهد المنخفض-ويعمل بشكل جيد مع الأحمال المختلطة المكونة من ثلاثة-طور وأحمال-طور واحد.
تشرح هذه المقالة كيفية عمل اتصال delta-wyeالعلاقات الجهد / التيار، التحول المرحلة 30 درجةوالآثار المترتبة على التأريض والمزايا/العيوب والتطبيقات الشائعة (بما في ذلك مجموعات المتجهات مثلداين11).
ما هو محول دلتا-واي (Δ–Y)؟
يحتوي محول دلتا -واي على:
دلتا (Δ) لف:يتم توصيل اللفات ثلاثية الطور من نهايتها-إلى-النهاية في حلقة مغلقة.
واي (Y) لف:يتم ربط أحد طرفي كل مرحلة من الملفات معًا لتكوين ملفنقطة محايدة، والأطراف الأخرى تصبح أطراف الخط.
ستشاهد هذه العناصر غالبًا في التوزيع المتدرج-للأسفل، مثل:
دلتا الجهد المتوسط (MV). → الجهد المنخفض (LV) واي(3 مراحل، 4 أسلاك)
أمثلة (حسب المنطقة-):
11 كيلو فولت Δ → 400/230 VY (متوفر محايد)
13.8 كيلو فولت Δ → 480/277 VY (متوفر محايد)
دلتا (Δ) مقابل واي (Y): أساسيات الأسلاك
أساسيات لف دلتا (Δ).
في اتصال دلتا:
هنالكلا نقطة محايدة.
يشكل الملف حلقة مغلقة، مما يسمح لبعض التيارات المتداولة بالتدفق داخليًا (مفيد للتوافقيات وعدم التوازن).
علاقات الخط مقابل الطور (دلتا):

أين:
= خط-إلى-خط الجهد
= الجهد عبر ملف واحد (المرحلة)
= الخط الحالي
= تيار (طور) الملف
واي (Y) أساسيات اللف
في اتصال واي:
A حيادييمكن إخراجها وتأريضها.
وهو يدعمالخط-إلى-الأحمال المحايدة(أحمال الطور الفردي-) بالإضافة إلى أحمال الخط-إلى-الخط.
علاقات الخط مقابل الطور (واي):

العلاقات الجهد والتيار في محول Δ – Y
محولنسبة المنعطفاتيحدد العلاقة بينالفولتية المرحلةمن اللفات اثنين. ولكن نظرًا لأن دلتا وواي لهما علاقات خطية/طورية مختلفة، فمن المهم أن تكون واضحًا ما إذا كنت تقصد ذلكخط-إلى-خطأومرحلةقيم.
الوجبات الجاهزة العملية:
علىجانب واي، تحصل على كليهما:
خط-إلى-خط الجهد(الأحمال ثلاثية الطور)
خط-إلى-الجهد المحايد(أحمال الطور الفردي-)
على سبيل المثال، في الجهد الثانوي 400/230 فولت:

وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المرافق والمرافق تفضل ذلكΔ الابتدائي → Y الثانويللتوزيع.
تحول الطور في محولات دلتا -واي (لماذا يحدث)
السمة الرئيسية لمحولات delta-wye هي أنها تقدمتحول المرحلة 30 درجةبين الابتدائي والثانويالخط-إلى-خط الفولتية.
إن اتصالات دلتا وواي تشير إلى جهد خطي مختلف بالنسبة لملفات الطور الخاصة بها.
ونتيجة لذلك، يتم إزاحة جهود الخط الثانوي بمقدار+30 درجة أو -30 درجةمقارنة مع الابتدائي، اعتمادا على كيفية توصيل اللفات.
تدوين مجموعة المتجهات (Dyn11، Dyn1)
غالبًا ما تسرد لوحات أسماء المحولات أمجموعة ناقلات، مثلداين11.
D= دلتا على جانب الجهد العالي-
y= واي على جانب الجهد المنخفض-(LV).
n= محايد مبرز على الجانب واي
11(تدوين الساعة)=إزاحة الطور
تلك الشائعة:
دين11:LV عادةيتخلفالجهد العالي بمقدار 30 درجة (شائع جدًا في التوزيع)
دين1:LV عادةيؤديالجهد العالي بنسبة 30 درجة
لماذا يهم مرحلة التحول
أنت عمومالا يمكن أن توازيالمحولات ذات مجموعات المتجهات المختلفة (أو إزاحة الطور المختلفة) دون التسبب في التيارات المتداولة وتقاسم الحمل بشكل غير صحيح.
يعد التحول المرحلي مهمًا أيضًا عند التفاعل مع الإمدادات الأخرى وأنظمة القياس والحماية.
الحياد والتأريض: السبب الرئيسي هو استخدام Δ–Y
توفر محايد على الجانب واي
يوفر واي الثانوي أنقطة محايدة، تمكن أنظام 3 مراحل، 4 أسلاك. هذا مثالي عندما يكون لديك:
محركات ثلاثية الطور-(خط-إلى-خط)
أحمال بناء-أحادية الطور (خط-إلى-محايد)، مثل الإضاءة والأوعية
فوائد التأريض
عندما يتم تأريض المحايد (بقوة أو من خلال مقاومة، حسب التصميم):
النظام لديه إشارة مستقرة إلى الأرض
أخطاء الأرضيمكن اكتشافها بشكل أكثر موثوقية
يمكن أن تعمل أجهزة الحماية بشكل صحيح بناءً على مستويات الخطأ الحالية المتوقعة
(يعتمد سلوك الخطأ الدقيق على طريقة التأريض وتكوين النظام الأوسع.)
التوافقيات وعدم التوازن: ما يفعله ملف دلتا
التوافقيات الثلاثية (3، 9، 15...)
الأحمال غير -الخطية (VFDs، والمقومات، وإمدادات الطاقة لتكنولوجيا المعلومات، وبرامج تشغيل LED) يستطيع
إنتاج التوافقيات. في أنظمة -ثلاث مراحل،التوافقيات الثلاثيةهي مكونات "تسلسل -صفرية" تميل إلى الإضافة إلى الأنظمة المحايدة.
يوفر ملف دلتا مسارًا مغلقًا حيث يمكن لبعض هذه المكونات التوافقيةتعميم داخل الدلتا، مما يساعد على منعهم من الانتشار بقوة في النظام الأولي (يعتمد المدى على التصميم والتحميل).
الأحمال غير المتوازنة
غالبًا ما يكون أداء أنظمة Delta-wye جيدًا في المنشآت الحقيقية للأسباب التالية:
يمكن أن يخدم واي الثانوي أحمال الطور الفردي-غير المتوازنة بشكل طبيعي أكثر
يمكن أن يساعد جانب الدلتا في امتصاص بعض مكونات عدم التوازن (يعتمد على النظام-)
مزايا محولات دلتا-واي
محايد على الجانب واي
تمكين 3-مرحلة، 4-توزيع الأسلاك والأحمال من الخط إلى الحياد.
مناسب للتوزيع المتدرج-.
شائع في توريد الجهد المتوسط → الجهد المنخفض في المنشآت التجارية/الصناعية.
متناسقفوائد التعامل
يمكن أن توفر دلتا مسارًا لتدفق التيارات التوافقية الثلاثية.
مرونة التأريض
يوفر تأريض الواي المحايد مرجعًا ثابتًا ويمكن أن يحسن أداء الحماية.
العزلة بين الأنظمة
يوفر المحول العزلة الكلفانية. ويمكن أن يغير ترتيب delta/wye كيفية انتقال مكونات التسلسل الصفري-بين الجوانب (يعتمد على التأريض والتكوين).
عيوب / حدود المحولات Δ–Y
تحول المرحلة 30 درجةيؤدي إلى تعقيد عملية التوازي وتكامل النظام في حالة عدم تطابق مجموعات المتجهات.
لا يوجد محايد على جانب الدلتا(لا يمكن تقديم الخط-إلى-الأحمال المحايدة من دلتا).
يعتمد سلوك الخطأ بشكل كبير على تصميم التأريض; يمكن أن تؤدي اختيارات التأريض غير الصحيحة إلى مشكلات في الحماية أو زيادة الجهد أثناء ظروف خطأ معينة.
في بعض السيناريوهات، يمكن أن تسبب التيارات المنتشرة في الدلتاتدفئة إضافية(وخاصة مع التشويه/عدم التوازن)، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في التصميم والتحميل.
دلتا-واي ضد واي-دلتا (Δ–Y مقابل Y–Δ)
دلتا-واي (Δ–Y): الأسباب النموذجية لاختيارها
بحاجة الىحياديعلى الثانوية للأحمال المختلطة
متطلبات توزيع الجهد المنخفض المشترك (3 مراحل، 4 أسلاك)
غالبًا ما يُفضل ذلك عند مدخل المرافق/الخدمة-للأسفل
واي - دلتا (Y–Δ): الأسباب النموذجية لاختيارها
يتم استخدامها في بعض سياقات التقدم أو سياقات التوصيل البيني
يمكن أن تكون دلتا الثانوية مفيدة عندما لا تكون هناك حاجة إلى محايد وتكون بعض الخصائص التوافقية/عدم التوازن مرغوبة
وفي كلتا الحالتين تذكر:يجب أن تتطابق مجموعة المتجهات وتحول الطورعند التوازي أو التكامل مع المحولات/المصادر الأخرى.
التطبيقات الشائعة لمحولات Delta-Wye
محولات توزيع المرافق:MV delta الأساسي إلى LV wye الثانوي (مؤرض محايد)
المباني التجارية:توريد أنظمة 400/230 فولت أو 208/120 فولت
المنشآت الصناعية:يتم خلط أحمال المحرك -ثلاثية الطور مع الأحمال المساعدة أحادية الطور-.
تنزل المنشأة-من لوحات المفاتيح ذات الجهد المتوسط إلى لوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض
إنشاء مرجع محايد مؤرضلنظام الجهد المنخفض المحلي (عندما يكون مصممًا له)
الأسئلة الشائعة: اتصال محول Delta-Wye
ما هو إزاحة الطور لمحول دلتا-واي؟
عادة30 درجة(إما +30 درجة أو −30 درجة)، اعتمادًا على مجموعة المتجهات (على سبيل المثال، Dyn11 vs Dyn1).
هل يوفر محول دلتا-واي محايدًا؟
نعم-علىجانب واي. إذا تم وضع علامة عليها"n"(على سبيل المثال، Dyn11)، يتم إخراج المحايد للاستخدام والتأريض.
لماذا تعد دلتا الأولية وواي الثانوية شائعة جدًا؟
لأنه يوفر أمحايد لأحمال الجهد المنخفض-.، يدعم الأحمال ثلاثية الطور وأحادية الطور، ويوفر فوائد تأريض وتوافقية عملية.
هل يمكنك موازاة محولات دلتا-واي؟
نعم، ولكن فقط إذا كانت الخصائص الرئيسية متطابقة-خصوصًامجموعة ناقلاتونسبة الجهد والممانعة وإعدادات الصنبور. يمكن أن يتسبب إزاحة الطور غير المتطابق في حدوث تيارات متداولة شديدة.
الوجبات السريعة الرئيسية
A محول دلتا -واي (Δ–Y).يربط جانبًا واحدًا في الدلتا والآخر في واي (غالبًا Δ أساسي → Y ثانوي).
تحول المرحلة 30 درجة، تمت الإشارة إليه على اللوحة بواسطة تدوين مجموعة المتجهات مثلداين11.
اليمكن أن يوفر جانب واي محايدًامما يجعلها مثالية للتوزيع ثلاثي الطور و4 أسلاك.
اللف دلتايمكن أن يساعد في إدارة التوافقيات الثلاثية وبعض مكونات عدم التوازن.
ضع في اعتبارك دائمًاتوافق مجموعة المتجهاتوتصميم التأريض عند تحديد أو موازاة محولات Δ–Y.
التعليمات
س: متى يمكنك تسليم المحول؟
ج: يعتمد ذلك على كمية وقدرة المحول، عادة خلال شهر واحد منذ تاريخ الرسم الذي أكده المشتري.
س: كم من الوقت يمكنك تقديم ضمان الجودة؟
ج: 24 شهرًا منذ تاريخ تشغيل المحول.
س: ما هي طريقة الدفع التي تقبلونها؟
ج: يفضل T/T (التحويل البنكي)، ويتم قبول خطاب الاعتماد على حد سواء.







