การต่อแบบวาย-เดลตา
การต่อสามเฟสที่มีขดลวดสตาร์หนึ่งชุดและเดลตาหนึ่งชุด ให้การเลื่อนเฟสและการแยกฮาร์มอนิก
วาย-เดลตา (Yd/Dy) เป็นการกำหนดค่าสามเฟสที่พบมากที่สุด ชุดหนึ่งต่อแบบสตาร์ อีกชุดแบบเดลตา ให้: เส้นทางปิดสำหรับลำดับศูนย์และฮาร์มอนิกที่ 3ภายในเดลตา นิวทรัลสำหรับการต่อลงดินด้านสตาร์ การเลื่อน 30 องศา
ฉนวน HV ด้านสตาร์ทนได้เฉพาะแรงดันเฟส-นิวทรัล (line/sqrt(3)) ลดต้นทุน เดลตาให้การกรองฮาร์มอนิกโดยธรรมชาติและจุดอ้างอิงการต่อลงดิน
ทั่วไป: Dyn11 (จำหน่าย), YNd11 (กำลัง) ดูการกำหนดแบบเต็ม
QDTB ผลิตทุกการกำหนดค่าด้วยประสบการณ์มากมายใน Dyn11 และ YNd11 ดูคู่มือการต่อลงดินสำหรับรายละเอียด
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
กรุ๊ปเวกเตอร์
การกำหนดมาตรฐานของการต่อขดลวดหม้อแปลงและการเลื่อนเฟสระหว่างแรงดันสูงและแรงดันต่ำ
หม้อแปลงสามเฟส
หม้อแปลงสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟสที่มีชุดขดลวดสามชุดบนแกนร่วม
จุดนิวทรัล
จุดเชื่อมต่อร่วมของขดลวดสตาร์ (ไว) ซึ่งผลรวมเวกเตอร์ของแรงดันสามเฟสมีค่าเป็นศูนย์
อัตราส่วนรอบ
อัตราส่วนของจำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิต่อทุติยภูมิ ซึ่งกำหนดอัตราส่วนการแปลงแรงดันโดยตรง
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเริ่มต้นด้วย “W”
ขดลวด
ขดลวดของตัวนำหุ้มฉนวนในหม้อแปลงที่นำกระแสและเชื่อมโยงฟลักซ์แม่เหล็กสำหรับการถ่ายโอนพลังงาน
ความต้านทานขดลวด
ความต้านทานกระแสตรงของขดลวดหม้อแปลง วัดเพื่อคำนวณความสูญเสียและตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อ
ความสูญเสียกำลังวัตต์
ความสูญเสียกำลังจริงทั้งหมดในหม้อแปลงเป็นวัตต์ ประกอบด้วยองค์ประกอบการสูญเสียไม่มีโหลดและการสูญเสียขณะมีโหลด
หม้อแปลงพลังงานลม
หม้อแปลงสำหรับงานพลังงานลม รวมถึงหม้อแปลงระบบเก็บรวบรวมและหม้อแปลง GSU
เพิ่มเติมใน “Design & Engineering”
การลดพิกัดตามความสูง
การลดความจุและสมรรถนะฉนวนของหม้อแปลงที่จำเป็นในพื้นที่สูงซึ่งความหนาแน่นของอากาศต่ำลง
ชั้นการระบายความร้อน (ONAN/ONAF/ODAF)
รหัสมาตรฐานที่อธิบายวิธีการระบายความร้อนของหม้อแปลง: O=น้ำมัน, N=ธรรมชาติ, A=อากาศ, F=บังคับ, D=ทิศทางควบคุม
เกราะฟาราเดย์
เกราะไฟฟ้าสถิตระหว่างขดลวดหม้อแปลงที่บล็อกการเชื่อมต่อแบบคาปาซิทีฟของสัญญาณรบกวนความถี่สูง
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่?
วิศวกร QDTB สามารถช่วยคุณเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของคุณได้