Detaljno objašnjenje spojnih grupa transformatora
U elektroenergetskom sustavu Transformatorska spojna grupa je ključni parametar koji određuje može li oprema raditi sigurno, paralelno raditi i kvalitetu električne energije. Definira način ožičenja namota visokog i niskog napona i fazni odnos mrežnog napona, što izravno utječe na postavku relejne zaštite, dizajn sustava uzemljenja i učinak potiskivanja harmonika. Ovaj će članak sustavno analizirati osnovna pravila i strategije odabira spojne grupe transformatora na temelju nacionalnog standarda GB/T 1094.1.

Spojna skupina transformatora kolokvijalno se naziva "skupina ožičenja" transformatora. Sastoji se od slova + brojeva, što ne samo da objašnjava kako su visoko{2}}naponska strana i nisko-naponska strana povezane (zvijezda, trokut ili cik-cak), već također pojašnjava faznu razliku između napona na obje strane.
Ispravan odabir spojne grupe preduvjet je da se osigura da paralelni rad transformatora ne proizvodi cirkulaciju i da zaštita ne radi neispravno.
Pravila označavanja za skupine veza (GB/T 1094.1)
Prema nacionalnim standardima, spojna grupa transformatora usvaja jedinstvenu metodu označavanja "slovo + broj", specifična značenja su sljedeća:
Dio slova: Metoda spajanja namota
- Velika slova:Označava visoko{0}}način spajanja namota
- Mala slova:označava metodu spajanja-namota niskog napona
Podudarnost između uobičajenih kodnih naziva:
- Y / y: Veza u zvjezdicu (zvijezda / zvjezdica)
- D / d: Veza trokuta (delta)
- Z / z:Cik-cak veza (cik-cak)
- Sufiks n:Označava da je neutralna točka namota izvučena, što se može koristiti za uzemljenje ili tro-fazni četverožični-sustav


Digitalni dio: zapis sata
Kako bi se vizualno izrazio fazni odnos između visokonaponskih i niskonaponskih bočnih napona, standard koristi satnu notaciju:
Popravite fazor napona visoko{0}}naponske bočne linije na12 bodovana površini sata kao referentna faza;
Broj sati na koje pokazuje fazor napona vodova-niskonaponske strane je broj spojne grupe;
Svaka satna skala na površini sata odgovara električnom kutu od30 stupnjeva, pa je digitalni raspon0~11.
Tipičan primjer: Dyn11
Uzmimo uobičajeni Dyn11 kao primjer:
- Slika D: Visok{0}}naponski namot povezan je u trokut
- Slika y: Nisko{0}}naponski namot povezan je u obliku zvijezde
- n: Niskonaponska neutralna točka vodi do mase
- Slika 11: Histereza vodova niskog-napona je 330 stupnjeva na strani visokog{3}}napona (11×30 stupnjeva )
Ova skupina se naširoko koristi u 10 kV distribucijskim transformatorima zbog dobrog potiskivanja harmonika i visoke osjetljivosti zaštite od uzemljenja.

Usporedba prednosti i nedostataka uobičajeno korištenih metoda spajanja namota
U stvarnim projektima, različite metode povezivanja izravno će utjecati na električnu izvedbu i opseg primjene transformatora. Glavne karakteristike se uspoređuju kako slijedi:
| Vrsta veze | Osnovne prednosti | Osnovni nedostaci | Tipični scenariji primjene |
|---|---|---|---|
| Y/y | Neutralna žica koja se može izvući za tro-fazne sustave s četiri-žice; niski fazni napon smanjuje troškove izolacije. | Put toka nulte-sekvence uzrokuje zamjetne 3. harmonike; slaba neuravnotežena tolerancija opterećenja. | Ruralne mreže, mala industrijska postrojenja s ravnomjernim opterećenjem. |
| D/d | Kružni put za 3. harmonike osigurava dobar sinusni valni oblik; velika impedancija nulte-sekvence za stabilan rad. | Nema neutralne žice (ne može izravno napajati jedno-fazna opterećenja); viši zahtjevi za izolacijom. | Distribucijski transformatori, veliki motorni pogoni. |
| Z/z | Najbolja tolerancija neuravnoteženog opterećenja; stabilan potencijal neutralne točke. | Složena struktura, visoka potrošnja bakra i troškovi proizvodnje. | Sustavi ispravljača, željeznička vuča, scenariji izrazito neuravnoteženog opterećenja. |
Glavne grupe veza i scenariji inženjerskih aplikacija
U skladu s različitim razinama napona i karakteristikama opterećenja, uglavnom se u inženjerstvu koriste sljedeće vrste spojnih grupa:
Prvi izbor za 10kV distribuciju električne energije
Glavna primjena:10kV/0,4kV distribucijski sustav za stambena područja, komercijalne komplekse, industrijske parkove itd.
Prednosti:Prikladno za trokutasto ožičenje na ni-naponskoj strani, učinkovito potiskujući 3. harmonik.
Jaka anti-neuravnotežena nosivost.
U slučaju jedno{0}}faznog kvara uzemljenja, osjetljivost zaštite je visoka i prikladna je za mješovita opterećenja struje i rasvjete.
Ekonomično i primjenjivo rješenje
Glavne primjene:poljoprivredne mreže, rekonstrukcije starih sustava i mali projekti s ograničenim proračunima Molimo obratite pozornost.
Pažnja:Jednostavna struktura i niska cijena
The neutral current should generally be controlled within 25% of the rated current, otherwise it is prone to neutral drift, local overheating and other problems, which affect the power quality.
visokonaponski prijenos i veliko pojačanje jedinice
Glavna primjena:glavni transformator trafostanica 35kV i 110kV, kao i step{2}}transformator termoelektrana i velikih-agregata.
Prednosti:Upotrijebite-visokonaponsko bočno zvjezdasto ožičenje kako biste smanjili troškove izolacije.
Trokutasto ožičenje na strani-niskog napona prekidača pogoduje filtriranju harmonija.
Posebno prikladan za-prijenos velikog kapaciteta i pristup opterećenju osjetljivom na harmonike.
Uzemljenje i kontaktni transformator za visokonaponski sustav
Glavna primjena:visoko{0}}naponski mrežni kontaktni transformator, sustavi koji zahtijevaju izravno uzemljenje visoko-naponskih neutralnih točaka.
Prednosti:Upotrijebite visokonaponsku neutralnu točku izravno na uzemljenje kako biste osigurali pouzdanu relejnu zaštitu u slučaju kvara jednofazne-uzemljenja.
Najčešće se koristi u komunikaciji sustava i sustavima uzemljenja visoke-struje.
