デルタ-対-デルタ接続変圧器: 機能、用途、配線の説明
A デルタ-から-に接続された変圧器です三相変圧器-どの中で一次巻線と二次巻線の両方がデルタ (Δ) 構成で接続されています。この設定は、堅牢な三相電力が必要で中性線が不要な産業用電力システムで広く使用されています。-
この記事では、デルタ変圧器の仕組み、配線、利点と制限、一般的な用途、主要なトラブルシューティング ポイントについて説明します。-
デルタ-対-接続変圧器とは何ですか?
三相変圧器では、一次側と二次側の巻線が
側面は次のように接続できます。
デルタ(Δ)
ワイ/スター (Y)
A デルタ-から-への変圧器もっている:
主要な巻線: デルタ接続
二次巻線: デルタ接続
どちらの側にも本質的に利用できる中立点はありません。
デルタ vs ワイ (スター) の概要
でデルタ結線:
巻線は、三角形を形成する閉ループ内で端から端まで接続されています。-
線間電圧=相電圧。
特別に作成されない限り、中立点はありません。
でY接続:
各相巻線の一端は結合されて共通の中性点を形成します。
線間電圧=√3 × 相電圧。
中性点は単相負荷と接地に使用できます。-
| 特徴 | デルタ(Δ) | ワイ (Y/スター) |
|---|---|---|
| 中立的な可用性 | 本質的に中立ではない | ニュートラルも利用可能 |
| 線間-対-の相電圧 | 同じ (VL=Vphase) | VL=√3 × V相 |
| 共用 | 産業用モーター、トランスミッション、堅牢な3φシステム | 3φと1φの混合荷重、分配 |
| 接地 | 特別な配置が必要です (例: ジグザグまたは接地変圧器) | ニュートラル経由で簡単 |
デルタ-から-への変圧器はどのように機能しますか?
デルタ-デルタ トランスでは、両側でデルタ構成が使用されます。
一次Δ: 三相入力電源に接続されています。-
二次Δ: 必要な電圧レベルで三相出力を提供します。-
一次側デルタ接続
3 つの巻線がループ状に接続されています。
A 相巻線の終端は B 相巻線の始端に接続されています。
フェーズ B の終了がフェーズ C の開始に接続されます。
フェーズ C の終わりがフェーズ A の始まりに接続されています。
3 つの線路導体は、三角形の 3 つの接合点から取得されます。
二次側デルタ接続
二次巻線は同じ方法 (別のデルタ ループ) で接続されますが、電圧を上昇または下降するために巻数比が選択されます。
相電圧と相電流
デルタでは:
線間電圧=相電圧
線電流=√3 × 相電流
巻線と導体のサイズを決定するときは、これを考慮する必要があります。
| 量 | 関係 |
|---|---|
| 線間電圧 (VL) | VL=Vフェーズ |
| 線間電流 (IL) | IL=√3 × Iフェーズ |
| パワー(3φ) | P=√3 × VL × IL × cosφ |
デルタ変圧器-対-の主な利点
デルタ-デルタ変圧器は、いくつかの技術的な利点があるため、広く使用されています。
1. 不均衡な負荷をより適切に処理します
デルタでは:
循環電流は閉じた三角形内を流れることができます。
これらの内部電流は、相間の不均衡な負荷のバランスをとるのに役立ちます。
完全にバランスが取れていないモーターや産業用負荷は、より適切に処理されます。
2. ニュートラルは不要
デルタシステム:
中性線が不要なため、純粋な三相負荷用のシステムが簡素化されます。-
三相機器(モーター、ドライブ、大型産業機械)のみを使用する場合に最適です。-
3. 優れた耐障害性 (オープン-デルタ操作)
三相バンク内の 1 つの変圧器が故障した場合:{0}}
残りの 2 つの変圧器は次の手順で再接続できます。オープン-デルタ(V-V)構成.
システムは、低下した容量 (元の kVA の約 57.7%) で電力を供給し続けます。
これにより、高い信頼性産業環境で。
4. コンパクトでコスト効率が高い場合が多い-
ニュートラルが提供されていないため、次のようになります。
配電システムに必要な導体が少なくなります。
変圧器は、同様の用途のスター接続された代替品と比較して、物理的に小さくできます。{0}}
| アドバンテージ | 実用的な影響 |
|---|---|
| アンバランスな荷重に対応 | 産業システムの安定性の向上 |
| ニュートラルは必要ありません | 配線が簡素化され、導体数が減少 |
| フォールト トレランス(オープン-デルタ) | 1台故障しても稼働継続 |
| モーター負荷に適しています | 三相モーターおよびドライブに最適 |
| ラインに 3 倍高調波はありません | 3 倍の高調波はラインではなくデルタで循環します |
デルタ-対-デルタ変圧器の制限
デルタ-デルタ構成は、すべてのアプリケーションに適しているわけではありません。
1. 単相負荷にはネイティブの中性点はありません-
たとえば、400/415 V 三相システムから単相 230/240 V 負荷を簡単に供給することはできません。{0}
三相負荷と単相負荷の混合を必要とするシステムでは、通常、デルタ-ワイまたはワイ-ワイ.
2. グラウンディングの課題
中立点がないため、
システムを接地するには、追加の機器(接地変圧器やジグザグ変圧器など)が必要です。
地絡の検出と保護はより複雑になる場合があります。
3. 電圧不平衡感度
デルタは負荷の不均衡に役立ちますが、次の場合に問題が発生する可能性があります。
1 つのフェーズが大幅に過負荷または過少負荷になっています。
深刻な供給不均衡が生じています。
時間が経つと、巻線や接続された機器にストレスがかかる可能性があります。
| 制限 | 結果 |
|---|---|
| 中立点なし | 1φと3φの混合負荷には不向き |
| 接地しにくい | 追加の接地変圧器または接地方式が必要 |
| 潜在的な電圧不均衡の問題 | 適切に管理されていない場合、機器に負荷がかかる可能性があります |
| 高調波が循環するデルタで | 巻線に追加の加熱が発生する可能性があります |
デルタ変圧器-から-への一般的な応用
デルタ-から-への変圧器は主に次の場合に使用されます。強力な三相電力-は必須であり、単相負荷は最小限です。-
1. 産業用配電
典型的な場合:
製鉄所
重工業
モーター、ドライブ、ポンプ、コンプレッサー、コンベアなどの大きな三相負荷に電力を供給します。{0}
2. モーター-駆動システム
デルタ-デルタは次の場合に適しています。
大型三相誘導モーター-
同期モーター
モーター始動アプリケーション (システム設計に応じて、ダイレクト{0}}オンライン-、スター-スターターなど)
3. ハイパワー-、ニュートラルネットワークなし-
使用場所:
専用のモーター コントロール センター (MCC)
厳密に三相の装置を備えたプロセスライン-
電力会社がデルタを供給し、配電が三相のみに留まるシステム。-
| 応用分野 | デルタ-から-デルタが使用される理由 |
|---|---|
| 重工業工場 | 堅牢な3φ電源、ニュートラル不要 |
| モーターコントロールセンター | 主に3φモーターとドライブ |
| 鉱業 / 冶金 | 高電力と耐障害性が必要 |
| 大型 HVAC システム | 複数の3φコンプレッサーとファン |
デルタ-から-デルタと他の変圧器構成
デルタ-対-デルタ vs デルタ-対-ワイ
デルタ-から-ワイ(Δ-Y)ディストリビューションでは非常に一般的です。
デルタプライマリ: トランスミッション/ユーティリティ側に適しています。
Y セカンダリ: ローカル分散に中立を提供します。
デルタ-から-デルタ次の場合に推奨されます。
三相負荷のみが存在します。-
ニュートラルは必要ありません。
一部の設計では、より高い耐障害性が必要です。
デルタ-対-デルタ vs ワイ-対-
ワイ-から-ワイ(Y-Y):
ニュートラルは両側で使用可能です。
適切に処理しないと、第 3 高調波電圧などの特定の問題が発生する可能性があります。{0}}
デルタ-から-デルタ:
デルタ内で 3 倍の高調波を循環させることで、これらの高調波の問題の多くを回避します。
ただし、中立的な可用性が犠牲になります。
| 特徴・ニーズ | デルタ-デルタ (Δ-Δ) | デルタ-ワイ (Δ-Y) | ワイ-ワイ (Y-Y) |
|---|---|---|---|
| セカンダリではニュートラル | いいえ | はい | はい |
| 純3φ負荷に最適 | はい | はい | はい |
| 単相負荷能力- | 制限あり(特別なタップが必要) | 素晴らしい | 素晴らしい |
| 接地性の容易さ | 難しい | 簡単 (Y 二次ニュートラル経由) | 簡単 (ニュートラル経由) |
| 倍音性能 | トリプレンに適しています(デルタで循環) | 正しく設計されていれば良い | 高調波に注意が必要 |
| 代表的な用途 | 産業用、モーター-重負荷 | ユーティリティの配布、建築サービス | 一部の送配電システム |
基本的なデルタ-から-への配線の概要
一般的な三相変圧器バンク(3 つの単相ユニットを使用)-、またはアクセス可能な巻線を備えた三相ユニットの場合:-:
一次Δ:
各巻線を直列に接続して三角形を形成します。
三角形の各隅に線路導体を接続します。
二次Δ:
二次巻線を同様の三角形構成で接続します。
二次線路導体は各接続点から取得されます。
メーカーの図を参照する場合:
フォローしてくださいベクトルグループそして端子マーク正確に (H1、H2、X1、X2 など)。
位相の反転を避けるために、一次側から二次側への正しい位相シーケンス (A-B-C) を確認してください。
常に国家規格 (IEC、IEEE、NEC など) および製造元の設置マニュアルに従ってください。作業は有資格者が行う必要があります。
デルタ-から-への変圧器システムのトラブルシューティング
1. 相間の電圧アンバランス
症状:
線間電圧が異なる。-線間電圧が異なる。-
モーターが過熱または振動している。
チェック:
二次側と一次側で線間電圧を測定します。--
フェーズ間の負荷分散が可能な限り均等であることを確認してください。
端子の緩みや接点の焼けがないか、接続を検査します。
2. トランスの過熱
考えられる原因:
kVA 定格を超える過負荷。
高調波電流。
深刻な位相の不均衡。
緩和:
負荷を軽減するか、負荷を再分散します。
非線形負荷(VFD、整流器)を確認し、高調波の軽減を検討してください。{0}
冷却装置 (ファン、ラジエーター、オイルレベル、温度計) を点検します。
3. 地絡検出
チャレンジ:
監視する直接ニュートラルはありません。
解決策:
を使用してください接地変圧器(例:ジグ-ザグまたはワイ-デルタ)地面を基準にします。
システム設計に従って、漏電リレーや保護装置を設置してください。
4. オープン-デルタ(1つの変圧器が故障)
3 つの変圧器デルタ バンク内の 1 つの変圧器が故障した場合:{0}}
残りの 2 つはオープンデルタで再接続できます。-
kVA 容量は元の約 57.7% に低下します。
これはあくまで目的として使用してください一時的な取り決め完全な修理/交換が完了するまで。
| 問題 | 考えられる原因 | 推奨されるアクション |
|---|---|---|
| 不均一な線間電圧 | 負荷の不均衡、接続の緩み | 荷重のバランス、端子の締め付け・検査 |
| 過熱 | 過負荷、高調波、アンバランス | 負荷の軽減、フィルタリングの追加、再バランス |
| 迷惑旅行 | 保護設定、突入電流、故障 | リレーの設定を確認し、障害がないか検査します |
| 接地の困難 | デルタにはニュートラルがない | 接地変圧器またはジグザグを使用する |
デルタ変圧器-から-への変圧器に関するよくある質問
Q1.デルタ-から-への変圧器は不平衡負荷に適していますか?
はい。クローズド デルタ ループにより電流が循環するため、他の構成よりも適切に不均衡な負荷を管理できます。
Q2.デルタシステムからニュートラルを取得するにはどうすればよいですか?
標準デルタから直接真のニュートラルを取得することはできません。ニュートラルは以下を使用して作成できます。
別個の接地変圧器(例: ジグ-)。
追加のデルタ-Y 変圧器補助負荷用。
Q3.デルタ-対-変圧器は、1 つの巻線が故障した状態でも動作できますか?
はい、3 ユニットのデルタ バンクは次のように動作できます。-オープン-デルタ2 つの変圧器を使用しますが、元の kVA 定格の約 57.7% にすぎません。
Q4.デルタ-対-デルタ-対-を選択すべきなのはどのような場合ですか?
次の場合にデルタ-対-を使用します。
すべてまたはほぼすべての負荷は三相です。-
ニュートラルは必要ありません。
産業用の堅牢性と耐障害性が優先されます。
結論
デルタ-対-接続の変圧器は、次の用途に最適です。産業用三相システム-主にモーターと重機の負荷がかかります。彼らは以下を提供します:
アンバランスな条件下でも堅牢な動作
優れたフォールト トレランス(特にオープン デルタ機能の場合)
純粋な三相負荷に対する、よりシンプルで中立的な{0}自由分配-
ただし、広範な単相負荷に中性点が必要な場合や、単純な接地が優先される場合には、あまり適していません。{0}そのような場合には、デルタ-Y または Y-Y 構成の方が適している可能性があります。
産業用電源システムを設計またはアップグレードしている場合、負荷混合 (3φ 対 1φ)、接地戦略、およびフォールトトレランス要件を評価することは、デルタ-から-への変圧器ぴったりです。
よくある質問
Q: 変圧器はどれくらいで納品できますか?
A: 変圧器の数量と容量によって異なりますが、通常は購入者が図面を確認した日から 1 か月以内です。
Q: 品質保証はどのくらいの期間提供できますか?
A: 日付変換器が作動してから 24 か月。
Q: どのような支払い方法を利用できますか?
A: T/T (電信送金) が優先され、L/C の両方が受け入れられます。








