Gids voor Zig-Zag-transformatoren

May 18, 2026

Laat een bericht achter

Guide to Zig-Zag Transformers

1. Inleiding

 

Deze gids biedt een uitgebreid overzicht van zigzagtransformatoren-wikkelingsconfiguraties- voor speciale doeleinden die veel worden gebruikt voor aarding, harmonische beperking, verbetering van de stroomkwaliteit en wisselstroom-gelijkstroomconversie in moderne elektrische systemen. De gids behandelt de fundamentele werkingsprincipes, technische kenmerken, ontwerpoverwegingen, vergelijking met alternatieve aardingsschema's en gedetailleerde toepassingsscenario's, waaronder systeemneutrale aarding, harmonische annulering en geïntegreerde stroomconversiesystemen. De gids bevat ook praktische overwegingen voor selectie, maatvoering, bescherming en naleving van relevante normen zoals IEEE C57.105 en IEC 60076.

Moderne drie- elektrische systemen werken vaak met delta-aangesloten secundaire transformatoren, die geen natuurlijk neutraal punt hebben voor aardingsdoeleinden. Meer in het algemeen bieden niet-geaarde drie{3}}fasesystemen-, ongeacht of ze afkomstig zijn uit deltaconfiguraties of andere bronnen-, aanzienlijke operationele uitdagingen, waaronder de afwezigheid van een gedefinieerde aardreferentie, het risico van voorbijgaande overspanningen tijdens lijn-naar- aardfouten, en problemen bij het detecteren en lokaliseren van fouten. De zig{9}}zagtransformator (ook bekend als een onderling verbonden-ster- of aardtransformator) is ontwikkeld om deze uitdagingen aan te pakken.

Een zigzagtransformator is een transformator voor speciale- doeleinden met een wikkelingsconfiguratie waarbij elke uitgang de vectorsom is van twee fasen die 120 graden zijn verschoven. Elk magnetisch kernlid is opgesplitst in twee wikkelsecties die in tegengestelde richtingen zijn gewikkeld, en de spoelen zijn over verschillende fasen met elkaar verbonden om een ​​annuleringseffect te creëren voor gebalanceerde stromen, terwijl nul-sequentiestromen vrij door de neutrale verbinding kunnen stromen.

Hoewel neutrale aarding de meest prominente toepassing is, zijn zig- zigzagtransformatoren uitgegroeid tot een veelzijdig platform dat meerdere functies vervult: het bieden van een pad met lage -impedantie voor aardfoutstromen-, het onderdrukken van triplen-harmonischen, het balanceren van belastingsstromen en het dienen als een integraal onderdeel in uniforme AC- DC-stroomconversiesystemen.

 


 

2. Werkingsprincipes

 

ZN vector group

2.1 Wikkelingsconfiguratie en interne verbindingen

Inzicht in de werking van een zig-transformator begint met zijn unieke wikkelopstelling. Elke fase van een drie-fasenkern heeft twee wikkelingen-die gewoonlijk de "zig" (buitenste) en "zag" (binnenste) spoelen worden genoemd-met gelijke windingen. Deze wikkelingen zijn kruislings-verbonden tussen fasen: de buitenste spoel van fase A is verbonden met de binnenste spoel van fase C, de buitenste spoel van fase B met de binnenste spoel van fase A, en de buitenste spoel van fase C met de binnenste spoel van fase B. De binnenste spoelen van alle ledematen worden vervolgens met elkaar verbonden om een ​​gemeenschappelijk neutraal punt te vormen, terwijl de buitenste spoelen worden aangesloten op de drie- fasensysteemlijnen.

Hoewel de interne opstelling misschien ingewikkeld lijkt, wordt het werkingsprincipe fundamenteel bepaald door de wet van Ampere.-De magnetische balans tussen de wikkelingen op dezelfde kern dicteert dat de stroom die in de ene wikkeling vloeit, gepaard moet gaan met overeenkomstige stroom in de andere wikkeling op dat onderdeel.

Yzn11 vector group

2.2 Stroomstroomanalyse onder foutomstandigheden

Als u wilt begrijpen hoe nul-sequentiestromen mogelijk worden gemaakt, kunt u een lijn-naar-aardfout in één fase van een overigens niet-geaard systeem overwegen. De kruis-verbonden wikkeling creëert een onderling afhankelijk stroomvoortplantingspad. De stroom die vanaf het neutrale punt door de onderste wikkeling van fase A naar boven vloeit, gaat door de bovenste wikkeling van fase C naar de netaansluiting. Dit induceert een overeenkomstige stroom in de onderste wikkeling van fase C, die zich op zijn beurt via fase B naar het elektriciteitsnet voortplant. De reeks blijft alle drie fasen omvatten. De kritische observatie is dat alle stromen in de bovenste wikkelingen, de onderste wikkelingen en de aardverbinding in fase met elkaar zijn, waardoor ze ondubbelzinnig worden geïdentificeerd als nul-sequentiestromen.

De som van deze nul-sequentiestromen over alle drie de fasen is gelijk aan de totale aardfoutstroominfo-236-43. Onder normale gebalanceerde bedrijfsomstandigheden heffen de fase-verschoven spanningen elkaar op en circuleert er slechts een kleine opwindende stroom. Alleen onder ongebalanceerde omstandigheden-zoals aardfouten of ongebalanceerde belastingen-kunnen er nul-sequentiestromen door de transformator stromen.

2.3 Impedantiekarakteristieken

Bij normaal bedrijf heeft de zig-zagtransformator een hoge impedantie voor positieve- en negatieve-sequentiestromen, waardoor deze in gebalanceerde omstandigheden in wezen onzichtbaar is voor het elektrische systeem. Voor nul-sequentiestromen heeft de transformator echter een lage impedantie, waardoor de nulleider effectief wordt kortgesloten-naar aarde voor foutstromen.

Belangrijke parameters die de nul{0}}sequentie-impedantie bepalen, zijn onder meer het aantal windingen, de kerngeometrie, de lekinductie tussen de twee helften van elk ledemaat en de magnetische eigenschappen van het kernmateriaal. Het vermogen van het ijzeren kernontwerp om de stroom van drievoudige-harmonische fluxen te beperken is een ander uniek voordeel dat zig-configuraties onderscheidt van andere aardingsschema's.

2.4 Kritieke installatievereisten

Een fase-open-circuitomstandigheid-zoals een doorgebrande zekering of een losse verbinding-verstoort de onderlinge afhankelijkheid van wikkelingsstromen. Als één fase is losgekoppeld, wordt de stroomvoortplantingsketen die nodig is voor nul{4}}stroomonderbrekingen onderbroken en kan de aardingstransformator niet langer aardfoutstroom geleiden. Daarom moeten aardingstransformatoren stevig zijn aangesloten op zowel de aarde als het elektriciteitsnet, zonder tussenliggende mechanische schakelapparaten die onbedoeld de continuïteit kunnen onderbreken.

 

 


 

3. Vergelijking met Wye-Delta Grounding Transformers

 

Twee hoofdsoortenaardingstransformatorenworden gebruikt in energiesystemen: de zig-zag-transformator (onderling verbonden-ster) en dewye-delta-transformator. De keuze tussen deze twee brengt aanzienlijke kosten, omvang en prestatie-implicaties met zich mee.

3.1 Afmetingen en vermogen

De zig-zag-opstelling biedt een aanzienlijk hogere efficiëntie dan de geaarde y-delta-configuratie. In een zigzagtransformator voert elke wikkeling een factor minder dan de lijn-naar-aardspanning-info-36-44- maakt een lager totaal vermogen mogelijk:info-131-57. Daarentegen heeft een geaarde ster-deltatransformator eeninfo-158-40voor dezelfde neutrale stroom. Dit substantiële verschil zorgt ervoor dat zig-zag-transformatoren ongeveer een-derde kleiner in kVA-vermogen zijn dan wye-delta-transformatoren voor identieke neutrale stroomvereisten.

Fabrikanten melden dat zig-zag-transformatoren lagere kosten en een kleinere fysieke voetafdruk bieden dan wye-delta-transformatoren voor dezelfde nul-sequentie-impedantiespecificatie, waardoor ze de voorkeur verdienen bij de meeste aardingstoepassingen.

3.2 Harmonische uitvoering

Wye{0}}deltatransformatoren circuleren drievoudige harmonischen (3e, 9e, 15e, enz.) binnen de deltawikkeling, maar elimineren geen neutrale stromen die worden gegenereerd door ongebalanceerde belastingen. Zig{6}}zagtransformatoren recirculeren daarentegen derde harmonische stromen van de nulleider terug naar de belastingszijde, waardoor de harmonischen aan de secundaire zijde actief worden verminderd. Dit is een fundamenteel ander mechanisme dan delta-y-transformatoren, waarbij triplen-harmonischen eenvoudigweg worden opgesloten in de gesloten delta-lus.

3.3 Nominale tijd en thermische belasting

Beide typen dienen als korte-apparaten, die doorgaans een foutduur van 10-seconden of 1-minuut hebben in plaats van continu gebruik. ANSI/IEEE Std. 32-1972 vereist een continue beoordeling van 3% voor een eenheid met een beoordeling van 10-seconden, wat betekent dat de kortetermijnbeoordeling ongeveer 33 maal de continue beoordeling bedraagt. Een bank met een rating van 1 minuut heeft een continue stroomrating van 7%. Deze karakteristiek voor intermitterend gebruik vermindert de afmetingen en de productiekosten in vergelijking met transformatoren voor continu gebruik met een gelijkwaardige capaciteit, hoewel een zorgvuldig thermisch beheer essentieel blijft.

wye
Wij
delta
Delta

 

 


 

4. Belangrijkste specificaties en parameters

 

4.1 Nul-sequentie-impedantie

Nul-sequentie-impedantie is misschien wel de meest kritische parameter voor het ontwerp van zig- transformatoren. Het bepaalt zowel de aardfoutstroomsterkte als de spanningsregeling onder ongebalanceerde omstandigheden. Alleen al de impedantie van de transformator kan de foutstroom beperken tot de gewenste niveaus; Als alternatief biedt een externe weerstand of reactor die in de nulleider is geplaatst, extra beperkende mogelijkheden.

4.2 Lekkage-inductie en geen-belastingsverliezen

De twee belangrijkste ontwerpparameters zijn geen-belastingsverliezen (hysteresis- en wervelstroomverliezen) en lekimpedantie. Recente ontwikkelingen op het gebied van analytische methoden en eindige-elementenmodellering hebben een nauwkeurigere berekening van de lekinductie in zigzagtransformatoren mogelijk gemaakt, wat zowel onderzoekers als transformatorontwerpers ten goede komt bij het optimaliseren van dit type. Lekkage-reactantie beïnvloedt het stroom-beperkende gedrag van de transformator tijdens fouten en de algehele prestaties van de spanningsregeling.

4.3 Korte-tijd- en continue beoordelingen

Aardingstransformatoren werken met duidelijke korte- tijd- en continue waarden. Een circuit met een minimale belastingsonbalans kan worden bediend door een transformator die voornamelijk geschikt is voor korte- fouten in plaats van voor continu gebruik. De continue beoordeling voor een eenheid van 10- seconden is doorgaans 3% van de korte- tijdsbeoordeling, terwijl deze voor een eenheid van 1- minuten 7% is. Maatvoorbeelden illustreren dit principe: op een 12,47 kV-systeem dat een aardfoutstroom van 6000 A levert, zou een zigzagtransformator een kortetermijnvermogen van 24,9 MVA nodig hebben. Deze intermitterende classificatie komt overeen met een continue classificatie van ongeveer 0,75 MVA, waardoor de bank continu 180 A neutrale stroom kan verwerken.

 


 

5. Beschermingsoverwegingen en normen

 

5.1 Beschermingsuitdagingen

Het beschermen van midden-spanningsnetwerken met zig- transformatoren met aarding is een uitdaging. De differentiaaleenheid van de transformator kan mogelijk niet gevoelig zijn voor het detecteren van interne aardfouten aan de deltazijde vanwege de inherente zig-stroombeperking in combinatie met de effecten van de vermogenstransformatorverhouding en capacitieve stroombijdragen van MV-feeders. Een beperkte aardfouteenheid kan de gevoeligheid vergroten, hoewel externe fase-fase-aardfouten met verzadiging van de stroomtransformator speciale aandacht vereisen.

Conventionele directionele vergelijkingseenheden die de hoek tussen grond- en neutrale stroom vergelijken, zijn niet geschikt. In plaats daarvan zijn externe foutdetectoren voorgesteld die toezicht houden op transformatordifferentiaaleenheden als effectieve vervangers. Voor neutrale directionele bescherming activeren conventionele eenheden die neutrale spannings- en stroomfasehoeken vergelijken ten onrechte voorwaartse foutcondities op gezonde feeders; directionele eenheden gebaseerd op een impedantiegrootte van nul- bieden een betrouwbaardere oplossing.

5.2 Toepasselijke normen

Het ontwerp, het testen en de toepassing van zig-zag-transformatoren zijn onderworpen aan meerdere standaarden. IEEE C57.105-2019 beschrijft transformatorverbindingen en -configuraties in drie- elektrische systemen, inclusief alle combinaties van delta en y, geaard en niet-geaard, T-verbonden, zigzag- en andere speciale verbindingen, die zowel twee-wikkel- als autotransformatoren omvatten. Andere relevante normen zijn onder meer IEEE C57.32 voor neutrale aardingsapparaten, IEC 60076-25 voor neutrale aardingsweerstanden en IS 2026/IS 5553 voor testen en naleving van de prestatienormen.

Het is belangrijk om te erkennen dat IEEE C57.105 oorspronkelijk is geschreven voor distributiesystemen met primaire spanningen tot 34,5 kV, hoewel de principes ervan breder reiken.

 


 

6. Toepassingen

 

6.1 Systeemneutrale aarding

De primaire en meest wijdverspreide toepassing van zig{0}}-transformatoren is het creëren van een geaarde nulleider voor niet-geaarde drie--fasesystemen-met name delta-verbonden secundaire transformatoren en niet-geaarde generator- of omvormerbussen. Deze toepassing heeft meerdere kritieke functies: het verminderen van overspanningsstress op de isolatie tijdens enkele lijn-naar- aardfouten, het bieden van een gedefinieerde aardreferentie voor beschermingsrelais en het mogelijk maken van continue werking tijdens ongebalanceerde omstandigheden.

In fotovoltaïsche en gedistribueerde energiebronsystemen ontberen traditionele omvormers vaak een solide neutrale verbinding, wat leidt tot spanningsonevenwichtigheden en ineffectieve aarding. Zig-zagtransformatoren zorgen voor een stabiel pad met lage- impedantie naar aarde, waardoor het systeem wordt gestabiliseerd onder foutomstandigheden. Voor middenspanningsnetwerken met een hoge- aardingsweerstand zorgt een zigzag-aardingstransformator in combinatie met neutrale aardingsweerstanden voor foutdetectiegevoeligheid zonder dat onmiddellijke uitschakeling nodig is-een configuratie die robuuste bescherming biedt voor kritieke industriële processen.

 

De functie van de Zig Zag-transformatoren:

Windparken

  • Biedt een kunstmatig neutraal punt voor midden-{0}}spanningsverzamelsystemen (bijvoorbeeld 35 kV) om aarding mogelijk te maken
  • Biedt een laag-impedantiepad voor enkele lijn-naar-aardfouten, waardoor overspanningen worden beperkt
  • Onderdrukt drievoudige harmonischen (3e, 9e, etc.) van windturbineconverters
  • Kleiner en lichter dan Δ-Y-aardtransformatoren, ideaal voor offshore windenergie

Zonne-energie (PV)-systemen

  • Stelt een aardingsreferentie vast voor de AC-zijde van de omvormer waar de nulleider niet beschikbaar is
  • Vermindert drie-fasige onbalans en omvormer-gegenereerde harmonischen
  • Verbetert de low{0}} ride-through-functie- voor laagspanning-, waardoor ontkoppeling wordt voorkomen
  • Kan dienen als geïntegreerde filterinductor in PV+opslagsystemen

Zig-Zag transformer used in solar systems

Flexibele interconnectieapparaten in moderne distributienetwerken hebben de aantrekkelijkheid aangetoond van zig-zag-transformatoraarding aan zowel de midden- als de lage- zijde van de spanning, en presteren beter dan alternatieven voor aarding met grote reactantie en middelpuntaarding in uitgebreide prestatievergelijkingen.

6.2 Harmonische mitigatie

Zig-zagtransformatoren spelen een belangrijke rol bij het beperken van neutrale stroomproblemen veroorzaakt door niet-lineaire belastingen. Drie-fasige vier-distributiesystemen hebben steeds vaker last van overbelasting van de neutrale geleider als gevolg van de toename van schakelende-voedingen, frequentieregelaars met variabele-frequentie en andere niet-lineaire elektronische belastingen. De delta-verbonden primaire van een conventionele distributietransformator elimineert alleen drievoudige harmonischen onder perfect gebalanceerde belastingsomstandigheden; ongebalanceerde belastingen genereren nog steeds neutrale stromen.

Zig-Zag-transformatoren pakken dit probleem aan door een pad met lage- impedantie te bieden voor triplen-harmonischen, terwijl de hoge impedantie voor fundamentele frequentiestromen behouden blijft. Het strategisch koppelen van delta-zigzag met delta-y-transformatoren kan zowel de 5e als de 7e harmonischen opheffen, waardoor effectief systeemprestaties van 12-pulsen worden bereikt. Voor grotere systemen houden meerdere kleine zigzagtransformatoren die in de buurt van belastingen zijn geplaatst, de neutrale stromen gelokaliseerd, waardoor de noodzaak voor te grote neutrale geleiders wordt geëlimineerd en de fundamentele belastingstroombalans wordt verbeterd.

6.3 Geïntegreerde AC-DC-stroomconversie

Naast de traditionele functies voor stroomkwaliteit hebben zig-zag-transformatoren toepassing gevonden in uniforme AC-DC-stroomconversiesystemen die net- (AC) en fotovoltaïsche (DC) stroombronnen combineren. De wikkelingslekinductanties van zig-zag-transformatoren kunnen worden gebruikt als geïntegreerde boost-inductanties in uniforme AC-DC-systemen, waardoor het aantal componenten en het totale systeemvolume worden verminderd in vergelijking met conventionele ontwerpen met afzonderlijke inductoren. Klassieke benaderingen met passende uitdrukkingen van lekinductie voor wikkelingen met rechthoekige geometrie ondersteunen de ontwerpmethodologie.

Geavanceerde toepassingen zijn onder meer drie-traps shunt-zigzag dubbele-tap low-harmonische multi-pulsgelijkrichters, waarbij de zigzagtransformatorconfiguratie vermogensfactorcorrectie en harmonische verzwakking in krachtige- vermogenselektronische systemen ondersteunt.

6.4 Laboratorium- en onderzoeksfaciliteiten

Onderzoeksfaciliteiten-waaronder deeltjesversnellers en experimentele stroomdistributiesystemen-hebben zig-zagtransformatoren geïmplementeerd als kosten-effectieve oplossingen voor het verminderen van neutrale stromen veroorzaakt door niet-lineaire elektronische belastingen. De relatief lage kosten, eenvoud, installatiegemak op bestaande distributiesystemen en het vermogen om neutrale stromen gelokaliseerd te houden, maken zig-zag-transformatoren aantrekkelijk in experimentele omgevingen waar de netvoedingskwaliteit rechtstreeks van invloed is op de prestaties van metingen en apparatuur.

 

 


 

7. Selectie- en maatgids

 

7.1 Bepalen van aard-foutstroomvereisten

De eerste stap bij het dimensioneren van een zig{0}}zigzagtransformator is het bepalen van het gewenste aardlekstroomniveau-. Ontwerpingenieurs moeten beslissen of ze voor de stroombegrenzing uitsluitend moeten vertrouwen op de interne nul{3}}-impedantie van de transformator, of dat ze een externe weerstand moeten invoegen. Voor aardingssystemen met hoge-weerstand zijn foutstromen doorgaans beperkt tot 5–10 A voor middenspanningssystemen-. Systemen met lage-weerstand kunnen foutstromen van 200 A of meer toestaan.

7.2 KVA-waarde berekenen

Voor een gegeven neutrale stroom (info-27-40) en systeemlijn-naar-aardspanning (info-42-40), is de korte- kVA-waarde voor een zig- transformator:

info-185-57

Ook de continubeoordeling moet worden gespecificeerd. Voor een apparaat van 10- seconden is de continue classificatie gelijk aan 3% van de korte tijdsclassificatie, terwijl voor een apparaat van 1 minuut 7% nodig is.

7.3 Toepassingsoverwegingen

In tegenstelling tot conventionele stroomtransformatoren zijn aardingstransformatoren apparaten met tussenpozen-. Hun vermogen om hoge foutstromen gedurende korte perioden te weerstaan, maakt een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk in vergelijking met een continu- transformator met een gelijkwaardig vermogen. Ontwerpers moeten echter verifiëren dat het thermische weerstandsvermogen overeenkomt met de verwachte opruimtijd van stroomopwaartse beveiligingsapparatuur. Aardingstransformatoren kunnen worden gespecificeerd voor solide aarding of voor gebruik met een externe neutrale aardingsweerstand-de laatste biedt flexibiliteit bij het regelen van de- aardfoutstroomsterkte.

7.4 Installatie en inbedrijfstelling

Een juiste veldinstallatie is van cruciaal belang voor een betrouwbare werking. Activiteiten voorafgaand aan de inbedrijfstelling moeten het testen van de isolatieweerstand, verificatie van de wikkelingsverhouding en validatie van de faseverschuiving- omvatten. De integriteit van het neutrale pad moet grondig worden geverifieerd.-Onderbreking van een faseverbinding met het elektriciteitsnet kan de aardingsfunctie buiten werking stellen. Inbedrijfstellingstests moeten valideren dat de transformator een lage sequentie-impedantie van nul- heeft, terwijl de hoge positieve- en negatieve- sequentie-impedantie behouden blijft onder normale bedrijfsomstandigheden.

Voor werking op 50 Hz of 60 Hz moeten de behuizingen voldoen aan de omgevingseisen voor installatie binnen of buiten, meestal met geventileerde Type 3R-behuizingen voor gebruik buitenshuis.

 


 

8. Beperkingen en kritische overwegingen

 

8.1 Fasecontinuïteitgevoeligheid

Een fundamentele beperking van zig-zigzagtransformatoren is hun afhankelijkheid van de aansluiting van alle drie fasen. De afwezigheid van een enkelfasige aansluiting op het elektriciteitsnet verbreekt de onderling afhankelijke wikkelstroomvoortplanting, waardoor het vermogen om aardfoutstroom te geleiden wordt geëlimineerd. Deze gevoeligheid vereist betrouwbare faseverbindingen en pleit tegen het inbrengen van schakelapparaten die onbedoeld open- open circuitomstandigheden zouden kunnen creëren.

In tegenstelling tot op zichzelf staande beveiligingsapparaten moeten zig-zag-aardingstransformatoren continu in bedrijf blijven terwijl de drie- stroombron actief is. Als de aardingstransformator verloren gaat, kan een enkele lijn-naar-aardfout leiden tot hoge fase-naar-neutrale fasen op niet-foutieve fasen, en onevenwichtigheden in de belasting kunnen leiden tot neutrale verschuivingen en overspanningen.

8.2 Verzadiging onder DC-injectie

In moderne energiesystemen kan gelijkstroominjectie-van op het elektriciteitsnet-aangesloten omvormers, geomagnetische storingen of andere bronnen-verzadiging van de kern van de geaarde transformator veroorzaken. Verzadiging vermindert de effectiviteit van de transformator bij het leveren van een aardpad met lage- impedantie en kan tot oververhitting leiden. Voor systemen met een aanzienlijke DC-inhoud kunnen speciale voorzorgsmaatregelen bij het ontwerp of aanvullende monitoring nodig zijn.

8.3 Complexiteit van foutdetectie

Beveiligingsingenieurs moeten beseffen dat conventionele differentiële relais mogelijk niet geschikt zijn voor interne aardfoutdetectie met zig- transformatoren. Gespecialiseerde beveiligingsprogramma's-waaronder beperkte aardfouteenheden, externe foutdetectoren en magnitude-gebaseerde directionele eenheden- kunnen vereist zijn voor een uitgebreide beschermingsdekking.

 


 

9. Samenvatting

 

Zig-zagtransformatoren zijn cruciale componenten voor moderne drie- elektrische systemen. Door een laag-impedantiepad te bieden voor nul-sequentiestromen en tegelijkertijd een hoge impedantie te bieden aan positieve- en negatieve-sequentiecomponenten, overbruggen ze de kloof tussen niet-geaarde delta/y-systemen en de veiligheids- en operationele voordelen van geaarde neutrale werking.

De belangrijkste afhaalrestaurants zijn onder meer:

  • Bouw: Zes halve-windingen kruisen-verbonden tussen fasen op een kern met drie- ledematen
  • Werkingsprincipe: Ampère-turn balance maakt nul-sequentiestroom mogelijk terwijl gebalanceerde stromen worden geannuleerd
  • Primaire toepassing: Neutrale aarding voor ongeaarde drie-fasesystemen (delta-gevoede of generatorsystemen)
  • Prestatievoordelen: Hoger rendement en kleiner formaat dan wye-delta-aardtransformatoren
  • Secundaire toepassingen: Harmonische mitigatie (vooral triplen-harmonischen), load-balancing, geïntegreerde ac-dc-conversie
  • Ontwerpoverwegingen: Grootte gebaseerd op foutbeoordelingen van korte- duur (10 sec of 1 min), continue capaciteit van 3%–7%
  • Beschermingsvereisten: Gespecialiseerde schema's vereist; conventionele differentiële bescherming kan onvoldoende zijn
  • Kritieke installatie: Vastefaseverbindingen met het elektriciteitsnet essentieel; geen schakelapparaten in het aardingspad

De keuze tussen een zig-zag- en een wye-delta-aardtransformator hangt uiteindelijk af van de specifieke vereisten van het systeem: de behoefte aan foutstroombeperking, het beschikbare budget en de beschikbare ruimte, de vereisten voor harmonische mitigatie en de wens voor beschikbaarheid van hulpstroom. Voor de meeste aardingstoepassingen maken de superieure efficiëntie, de kleinere voetafdruk en de betere harmonische prestaties van de zig{3}} zigzagtransformator deze tot de voorkeurskeuze voor nieuwe installaties.

 

Aanvraag sturen