デルタ-Y トランス (Δ–Y) 接続の説明: 位相シフト、中性点、接地、および用途
A デルタ-Y 変圧器(とも書いてあるΔ–Yまたはデルタスター) は三相変圧器-トランス巻線の片側が接続されている接続デルタ(Δ)そして反対側は接続されていますワイ (Y)。配電における最も一般的な配置は次のとおりです。デルタ一次、ワイ二次使えるものを提供してくれるので、中性低電圧側で動作し、三相負荷と単相負荷の混合-でも良好に動作します。-
この記事では、デルタ{0}}Y 接続の仕組みとその仕組みについて説明します。電圧/電流の関係、30度の位相シフト、グラウンディングへの影響、長所/短所、および一般的なアプリケーション (次のようなベクトル グループを含む)ダイナ11).
デルタ-ワイ (Δ–Y) 変圧器とは何ですか?
デルタ-Y 変圧器には次の機能があります。
デルタ (Δ) 巻線:三相巻線は閉ループで端から端まで接続されています。{0}{1}
ワイ (Y) 巻線:各相巻線の一端は一緒に結ばれて、中立点、もう一方の端はライン端子になります。
これらは、次のようなステップダウン ディストリビューションでよく見られます。-
中電圧 (MV) デルタ → 低電圧 (LV) Y 字型(三相4線式)
例(地域-に依存):
11 kV Δ → 400/230 VY (中性点使用可能)
13.8 kV Δ → 480/277 VY (中性点利用可能)
デルタ (Δ) 対ワイ (Y): 配線の基本
デルタ (Δ) 巻線の基本
デルタ接続の場合:
がある中立点がない.
巻線は閉ループを形成し、特定の循環電流が内部を流れることを可能にします (高調波や不均衡に役立ちます)。
ラインと位相の関係 (デルタ):

どこ:
= 線間-間-線間電圧
1 つの巻線 (相) の両端の電圧 =
= 行の電流
= 巻線 (相) 電流
ワイ(Y)巻きの基本
Y 接続の場合:
A 中性取り出して接地することができます。
サポートします線-から-中性荷重(単相負荷)-対-負荷。
ラインと位相の関係 (Y 字):

Δ-Y トランスの電圧と電流の関係
変圧器の巻数比間の関係を設定します相電圧2つの巻線のうち。ただし、デルタとワイのライン/位相関係は異なるため、意図しているかどうかを明確にすることが重要です。路線-間-または段階価値観。
実際的なポイント:
でY側、次の両方が得られます。
線間電圧-間-(三相負荷)
ライン-から-の中性点への電圧(単相負荷)-
たとえば、400/230 V Y 二次側では次のようになります。

これが、公益事業者や施設が好む主な理由の 1 つです。Δ一次→Y二次配布用。
デルタ-Y 変圧器の位相シフト (なぜ起こるか)
デルタ-ワイ変圧器の主な特徴は、30度の位相シフトプライマリとセカンダリの間線間電圧-間-.
デルタ接続と Y 接続では、相巻線に対して基準線電圧が異なります。
その結果、二次線間電圧は次のように変位します。+30 度または -30 度巻線の接続方法に応じて、一次側と比較します。
ベクトルグループ表記 (Dyn11、Dyn1)
変圧器の銘板には、多くの場合、ベクトルグループ、 のようなダイナ11.
D高電圧(HV)側の=デルタ-
y= 低電圧 (LV) 側の Y 端子-
n= ニュートラルが Y 側に引き出されます
11(クロック表記)=位相変位
一般的なもの:
ダイナ11:通常、LV遅れますHV 30 度 (流通では非常に一般的)
Dyn1:通常、LVリードHV 30 度
位相シフトが重要な理由
あなたは一般的に並列できません循環電流や不適切な負荷分散を引き起こすことなく、異なるベクトル グループ (または異なる位相変位) を持つ変圧器を使用できます。
位相シフトは、他の電源、計測、保護方式と接続する場合にも重要です。
中性点と接地: Δ–Y が使用される主な理由
Y 側でニュートラルが利用可能
Y 二次側は、中立点を有効にして、三相4線式。これは次のような場合に最適です。
三相モーター(-対-)
照明やコンセントなどの単相建物負荷(ライン-から-)
グラウンディングのメリット
Y ニュートラルが接地されている場合 (設計に応じて、固体またはインピーダンスを通じて):
システムは地球に対して安定した基準を持っています
地絡より確実に検出できる
保護装置は、予想される故障電流レベルに基づいて適切に動作できます。
(正確な障害動作は、接地方法とより広範なシステム構成によって異なります。)
高調波とアンバランス: デルタ巻線の役割
三重高調波 (3次、9次、15次…)
非線形荷重(VFD、整流器、IT電源、LEDドライバー) できる
高調波を生成します。三相システムでは、-、三重高調波これは、Y 結線システムにニュートラルを追加する傾向がある「ゼロ シーケンス」コンポーネントです。-
デルタ巻線は、これらの高調波成分の一部が通過する閉路を提供します。デルタ内を循環する上流システムへの伝播を防ぐのに役立ちます (程度は設計と負荷によって異なります)。
アンバランスな負荷
デルタ- Y 型システムは、次の理由から実際の施設で良好に動作することがよくあります。
Y 二次側は不均衡な単相負荷をより自然に処理できます。-
デルタ側は、特定の不均衡成分を吸収するのに役立ちます(システムに依存します)。-
デルタ-ワイ変圧器の利点
Y側がニュートラル
3- 相、4- 線の分配とラインから中性点への負荷を有効にします。
ステップダウン配布に適しています-
商業/産業用設備における MV → LV 供給に一般的。
高調波特典の取り扱い
デルタは、三重高調波電流が循環する経路を提供できます。
接地の柔軟性
Y ニュートラルを接地すると、安定した基準が提供され、保護性能が向上します。
システム間の分離
変圧器はガルバニック絶縁を提供します。デルタ / Y 配列により、ゼロシーケンス成分が側面間でどのように伝達されるかが変化します(接地と構成に応じて)。{0}}
Δ-Y トランスの欠点/制限
30度の位相シフトベクトル グループが一致しない場合、並列化とシステム統合が複雑になります。
デルタ側にニュートラルがない(デルタからのライン-から-のニュートラル荷重には対応できません)。
故障の動作は接地設計に大きく依存します;接地の選択を誤ると、特定の障害状態で保護の問題や過電圧が発生する可能性があります。
一部のシナリオでは、デルタ地帯の循環電流により、追加加熱(特に歪み/アンバランス)、これは設計と荷重で考慮する必要があります。
デルタ-ワイ対ワイ-デルタ (Δ–Y 対 Y–Δ)
デルタ-ワイ (Δ–Y): これを選択する一般的な理由
が必要です中性混合負荷の場合は二次側で
一般的な LV 配電要件 (3 相、4 線)
公共施設やサービスの入口のステップダウンに好まれることが多い-
ワイ-デルタ (Y–Δ): これを選択する一般的な理由
一部のステップアップまたは相互接続のコンテキストで使用されます。-
デルタ二次は、ニュートラルが必要なく、特定の高調波/不平衡特性が必要な場合に役立ちます。
どちらの場合も、次の点に注意してください。ベクトルグループと位相シフトは一致する必要があります他のトランス/ソースと並列または統合する場合。
デルタ-ワイ変圧器の一般的な用途
商用配電変圧器:MV デルタ一次側から LV ワイ二次側へ (中性点接地)
商業ビル:400/230 V または 208/120 V システムに供給
産業プラント:三相モーター負荷と単相補助負荷の混合-
MV から LV 配電盤への施設のステップダウン-
接地された中性点基準の作成ローカル LV システム用 (そのように設計されている場合)
FAQ: デルタ-Y 変圧器接続
デルタ-Y 変圧器の位相シフトとは何ですか?
通常30度(+30 度または -30 度)、ベクトル グループに応じて (例: Dyn11 対 Dyn1)。
デルタ-Y 変圧器は中性点を提供しますか?
はい-Y側。マークが付いている場合"n"(Dyn11 など)、ニュートラルは使用および接地のために引き出されます。
デルタ一次とワイ二次がこれほど一般的なのはなぜですか?
を提供するため、低電圧負荷の場合はニュートラル-、三相および単相負荷をサポートし、実用的な接地と高調波の利点を提供します。
デルタ-Y 変圧器を並列接続できますか?
はい、ただし主な特徴が一致する場合に限ります-特にベクトルグループ、電圧比、インピーダンス、タップの設定。位相変位が一致しないと、重大な循環電流が発生する可能性があります。
重要なポイント
A デルタ-ワイ (Δ–Y) 変圧器一方をデルタに接続し、もう一方を Y に接続します (多くの場合、Δ 1 次→ Y 2 次)。
それは、30度の位相シフト、銘板には次のようなベクトル群表記で示されます。ダイナ11.
のY側は中立を提供できます、三相 4 線配電に最適です。
のデルタ巻線三重高調波と特定の不均衡成分の管理に役立ちます。
常に考慮するベクトルグループの互換性Δ-Y トランスを指定または並列接続する場合の接地設計。
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。







