Ein dreiphasiges elektrisches System ist notwendig, um elektrische Energie für Unternehmen und Industrien über lange Strecken zu erzeugen und zu übertragen. Durch unterschiedliche Wicklungskonfigurationen können dreiphasige Spannungen (und Ströme) mithilfe leistungsstarker Drehstromtransformatoren erhöht oder verringert werden.
Diese FAQs führen durch Themen rund um 3-phasige Transformatoranschlüsse und wie sie funktionieren, um Ihnen ein besseres Verständnis dieses wichtigen Aspekts der Transformator-Konfiguration zu ermöglichen.
Daelim ist ein professioneller Transformatorhersteller, der den Transformator, den Sie benötigen, genau nach Ihren Anforderungen an die Transformatoranschlussgruppe entwerfen und produzieren kann.
Welche Transformatorverbindungstypen gibt es?
Transformatoranschlüsse werden im Planungsprozess oft übersehen, doch die Wahl der Anschlussart zwischen den dreiphasigen Wicklungen auf der 1/2 Sekundärseite hat erhebliche Auswirkungen auf die Betriebsleistung des Transformators, insbesondere bei Verteilungstransformatoren, die die Qualität der Stromversorgung direkt beeinflussen. Daher ist die Auswahl der geeigneten Anschlussmethode eine entscheidende Aufgabe im Transformator-Design.
Derzeit sind die gebräuchlichsten Transformatoranschlussmethoden Y (Stern) und D (Delta), während Z (Zickzack) nicht häufig verwendet wird. “D” steht für Delta-Anschluss, “Yn” zeigt den Sternanschluss mit einem Neutralleiter an, “Y” repräsentiert die Sternform, “n” zeigt das Vorhandensein eines Neutralleiters an, und “11” bezeichnet die Verbindung auf der Sekundärseite des Transformators, bei der die Leitungswechselspannung Uab der primären Seitenwechselspannung UAB um 330 Grad hinterherhinkt (oder um 30 Grad vorausgeht). Z steht für die Zickzack-Anschlussart.
Die Darstellungsmethode der Transformatoranschlussgruppe erfolgt durch Großbuchstaben für die Primärseite und Kleinbuchstaben für die Sekundärseite. Y (oder y) steht für Sternanschluss, während D (oder d) für Delta-Anschluss steht. Die Phasenausgangsbeziehung zwischen den Spannungen auf der Primär- und Sekundärseite wird durch eine Zahl in Uhrnotation angegeben. Der Phasor der Spannungsquelle auf der Primärseite entspricht dem Minutenzeiger, der fest auf der 12-Uhr-Position bleibt, während der Phasor der Linienspannung auf der Sekundärseite dem Stundenzeiger entspricht.
Zum Beispiel bedeutet “yn, d11”, dass der Phasor der Linienspannung auf der Sekundärseite in der 11-Uhr-Position ist, wenn der Phasor der Linienspannung auf der Primärseite auf die 12-Uhr-Position zeigt, wie der Minutenzeiger. Dies zeigt an, dass die Linienspannung Uab auf der Sekundärseite hinter der Linienspannung UAB auf der Primärseite um 330 Grad verzögert (oder um 30 Grad voraus ist).
Die beiden Wicklungen des Transformators können zu vier Verdrahtungsgruppen zusammengelegt werden: “Y, y”, “D, y”, “Y, d” und “D, d”. In unserem Land werden nur “Y, y” und “Y, d” verwendet. Da der Y-Anschluss mit oder ohne Neutralleiter erfolgen kann, wird kein Symbol hinzugefügt, wenn kein Neutralleiter vorhanden ist; jedoch wird der Buchstabe “n” nach dem Buchstaben Y für einen Anschluss mit Neutralleiter hinzugefügt, was bedeutet, dass der Neutralpunkt eine Abgangsleitung hat. In der Verdrahtungsgruppe Vn0 fallen UAB und uab zusammen, und der Stunden- und Minutenzeiger zeigen auf die 12, was durch “0” in der neuen Verdrahtungsgruppennotation dargestellt wird.
Welche Transformatorverbindungstypen gibt es für 3-Phasen?

Es ist möglich, die Primär- und Sekundärwicklungen eines dreiPhasen-Transformators auf zahlreiche Arten zu verbinden, abhängig von der Anzahl der verfügbaren Anschlüsse und Ihrer spezifischen Anwendung.
Dreiphasenstrom wird in einem Stromnetz erzeugt, übertragen und verteilt. Daher sind dreiphasige Transformatoren erforderlich, um die Spannungspegel in einem dreiphasigen System zu ändern. Ein dreiphasiger Transformator hat zwei Arten von dreiPhasen-Wicklungen - Primär- und Sekundärwicklungen.
Die Primär- und Sekundärwicklungen können in einer Stern (Y)- oder Delta-Konfiguration miteinander verbunden werden. Je nach Anwendung wird der Primär- und Sekundärwicklungen eines Transformators vier verschiedene Anschlüsse aufweisen. Diese Anschlüsse sind:
- Stern-Stern (Y-Y)
- Delta-Delta (D-D)
- Stern-Delta (Y-N)
- Delta-Stern (D-Y)
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Was ist die Stern-Transformatorverbindung?
Ein Sterntransformator Die Verbindung ist eine Art von Verbindung, die in dreiphasigen elektrischen Systemen verwendet wird. In einem Stern Transformatoranschluss, jede Phase des Systems ist mit einem gemeinsamen Punkt verbunden, der als Neutral- oder Sternpunkt bezeichnet wird und in der Regel geerdet ist.
Der Sternanschluss ist eine Art von elektrischen Anschluss, der häufig in Drehstromtransformatoren verwendet wird.
Was ist die Delta-Transformatorverbindung?
Der Deltaanschluss ist eine Art von elektrischer Verbindung, die in Drehstromtransformatoren verwendet wird. Bei dieser Delta-Transformatorverbindung sind die drei Phasen end-zu-end in Form eines Dreiecks oder einer Delta-Form verbunden.
Bei einer Delta-Transformatorverbindung ist jede Phase mit zwei benachbarten Phasen verbunden, wodurch ein geschlossener Kreis entsteht. Diese Verbindung ermöglicht es, eine ausgewogene dreiphasige Last mit drei Drähten zu speisen, anstatt mit den vier Drähten, die für eine Sternverbindung erforderlich sind.
Delta-Transformatorverbindungen werden häufig in Hochspannungsstromübertragungs- und Verteilungssystemen sowie in industriellen Anwendungen eingesetzt, in denen große Motoren oder andere schwere Lasten verwendet werden. Sie werden auch in einigen Wohn- und Geschäftsumfeldern eingesetzt, wie z.B. bei pad-montierten Transformatoren und kleinen Unterstationstransformatoren.
Erfahren Sie mehr über Delta-Transformator
Verbindung von Verteilernetztransformatoren
Vertriebstransformatoren werden verwendet, um die Spannung von den Hochspannungsleitungen auf niedrigere Spannungsniveaus zu reduzieren, die für die Verteilung an Endbenutzer geeignet sind. Es gibt zwei Haupttypen von Verbindungsmöglichkeiten für Vertriebstransformatoren: Delta (Δ) und Stern (Y).
Delta-Verbindung:
Bei einer Delta-Verbindung sind die drei Wicklungen des Transformators in einer dreieckigen Form verbunden, wodurch ein geschlossener Kreis entsteht. Jede Wicklung ist zwischen zwei Phasen des dreiphasigen Stromsystems verbunden. Diese Art der Verbindung wird verwendet, wenn die Last ausgewogen ist und keine Neutralverbindung benötigt wird.
Sternverbindung:
Bei einer Wye-Verbindung werden ein Ende jeder Wicklung miteinander verbunden, um einen gemeinsamen Punkt namens Neutralpunkt zu bilden, während die anderen Enden mit den drei Phasen des Stromsystems verbunden sind. Diese Art der Verbindung wird verwendet, wenn die Last unausgeglichen ist oder eine neutrale Verbindung erforderlich ist.
Es gibt auch eine dritte Art der Verbindung, die als Zigzag-Verbindung bezeichnet wird, die eine Variante der Delta-Verbindung ist und eine neutrale Verbindung bereitstellt. Sie wird in einigen speziellen Anwendungen verwendet, in denen ein Neutralleiter erforderlich ist, aber im Stromsystem nicht verfügbar ist.
Weitere Informationen: Wie wählt man den besten Verteilungstransformator aus?
Verbindung für aufgestellte Transformatoren
Die pad-montierte Transformatorverbindung ist normalerweise Delta und Wye. Wenn ein Transformator im Delta verbunden ist, besteht sein Eisenkern typischerweise aus drei Säulen. Im Gegensatz dazu besteht der Eisenkern, wenn der Transformator im Wye verbunden ist, normalerweise aus fünf Säulen.
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Verbindung für kleine Umspannwerke
Die Methoden der Verbindung von kleinen Unterstations-Transformatoren sind Dyn1, Dyn11 und Ynyn0. Dyn1 und Dyn11 sind gebräuchlichere Methoden zur Verbindung von kleinen Unterstationen, während Ynyn0 selten verwendet wird.
Verbindung für ölbäderverteilende Transformatoren
Der ölgetauchte Verteilungstransformator hat viele Verbindungsgruppen: Yd11, Ynd11, Dyn11 und Ynyn0.
Delta-Stern-Transformatorverbindung
Die Delta-Stern-Transformatorverbindung ist eine gängige Methode, die in elektrischen Energieverteilungssystemen verwendet wird, um die Hochspannung der Übertragungsleitungen auf eine niedrigere Spannung zu reduzieren, die für die lokale Verteilung geeignet ist. Diese Verbindung beinhaltet, dass eine Seite der Primärwicklung des Transformators in einer Delta-Konfiguration (d.h. in einer dreieckigen Form) verbunden ist, während die andere Seite in einer Sternkonfiguration (d.h. in einer dreizackigen Sternform) verbunden ist.
Die sekundäre Wicklung ist ebenfalls in einer Sternkonfiguration verbunden, und der Neutralpunkt ist geerdet. Diese Konfiguration hat mehrere Vorteile, darunter niedrigeren Strom auf der Hochspannungsseite, bessere Isolation und einen Neutralpunkt für Erdungs- und Schutzmaßnahmen. Sie wird häufig in elektrischen Energieverteilungssystemen verwendet, in denen die Last unausgeglichen ist, wie beispielsweise in Wohn- und Gewerbegebäuden, da sie eine ausgewogene Spannungsversorgung für die Lasten bietet.
Erfahren Sie mehr über Delta-Stern-Transformator
Einphasen-Transformatorverbindungen

Die Verbindungen eines einphasigen Transformators beziehen sich auf die Art und Weise, wie die Eingangs- und Ausgangsspulen des Transformators verbunden sind. Laut dem Institute of Electrical Engineers (IEEE) gibt es vier Verbindungsgruppen für einphasige Transformatoren: Y(Y)-Gruppe, Y(△)-Gruppe, △(Y)-Gruppe und △(△)-Gruppe. Y weist auf eine Sternverbindung hin, während △ auf eine Delta-Verbindung hinweist.
Y(Y)-Gruppe
Diese Verbindungsgruppe ist auch als “Stern-Stern”-Verbindungsgruppe bekannt, bei der sowohl Eingangs- als auch Ausgangsspulen in einer Sternkonfiguration verbunden sind. Typischerweise wird der Mittelpunkt des Transformators in dieser Gruppe geerdet, was eine robuste Fähigkeit zur Abwehr von Kurzschlussströmen bietet. Y(Y) ist ideal für symmetrische Lastbedingungen, und der Phasenunterschied zwischen jeder Phase der Ausgangsspannung des Transformators beträgt 120 Grad.
Y(△)-Gruppe
Diese Verbindunggruppe wird auch als “Stern-Dreieck”-Verbindunggruppe bezeichnet, wobei die Eingangswicklung in einer Stern-Konfiguration und die Ausgangswicklung in einer Dreieck-Konfiguration angeschlossen ist. Der Phasenunterschied zwischen jeder Phase der Transformator-Eingangsspannung und der Ausgangsspannung beträgt 30 Grad. Y(△) ist geeignet für einphasige Lasten und asymmetrische Lastbedingungen.
△(Y)-Gruppe
Diese Verbindunggruppe ist auch als “Dreieck-Stern”-Verbindunggruppe bekannt, wobei die Eingangswicklung in einer Dreieck-Konfiguration und die Ausgangswicklung in einer Stern-Konfiguration angeschlossen ist. Im Vergleich zur Y(Y)-Gruppe ist die △(Y)-Gruppe bequemer für die Spannungsanpassung bei geringer Last, was sie ideal für Betriebsbedingungen mit geringer Last macht. Der Phasenunterschied zwischen jeder Phase der Transformator-Ausgangsspannung beträgt -30 Grad.
△(△)-Gruppe
Diese Verbindunggruppe wird auch als “Dreieck-Dreieck”-Verbindunggruppe bezeichnet, wobei sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangswicklungen in einer Dreieck-Konfiguration angeschlossen sind. Der Phasenunterschied zwischen jeder Phase der Transformator-Eingangsspannung und der Ausgangsspannung beträgt 0 Grad. Diese Verbindunggruppe ist geeignet für Hochleistungs- und Hochspannungs-Transformatoren.
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Was sind die Vorteile von Delta- und Stern-Transformatorverbindungen?
Ein Vorteil einer Dreiecksverbindung ist, dass sie höhere Ströme als eine Sternverbindung mit der gleichen Drahtgröße bewältigen kann. Allerdings kann es bei Dreiecksverbindungen schwieriger sein, die Erdung zu realisieren, und es kann zu höheren Spannungen auf jeder Phase relativ zur Erde kommen. Darüber hinaus können unausgeglichene Lasten Probleme in einer Dreiecks-Konfiguration verursachen, was zu ungleichen Spannungsabfällen und potenziellen Schäden an Geräten führen kann.
Die Sternverbindung hat mehrere Vorteile gegenüber anderen Arten von Verbindungen, einschließlich der Dreiecksverbindung. Ein Vorteil ist, dass sie die Verwendung eines vierten Leiters ermöglicht, des Neutralleiters, der verwendet werden kann, um die unausgeglichenen Ströme im System zu tragen. Dies hilft, die Last auf jeder Phase zu balancieren und das Risiko einer Überhitzung und Beschädigung der Geräte zu reduzieren.
Ein weiterer Vorteil der Sternverbindung ist, dass sie die Verwendung von geerdeten Geräten ermöglicht, was die Sicherheit verbessern kann, indem das Risiko eines elektrischen Schocks bei einem Fehler verringert wird. Sie hilft auch, die Menge an elektromagnetischen Störungen (EMI), die vom System erzeugt wird, zu reduzieren, was die Leistung anderer Geräte in der Umgebung verbessern kann.
Zusammenfassend ist die Sternverbindung eine Art elektrischer Verbindung, die häufig in dreiphasigen Systemen verwendet wird. elektrischen Transformator. Sie hat mehrere Vorteile gegenüber anderen Arten von Verbindungen, einschließlich der Verwendung eines Neutralleiters, einer verbesserten Lastenbalance und reduzierter EMI.
Transformatorverbindungsdiagramm
Wir haben eingeführt, dass der Transformator unterschiedliche Verbindungen hat, daher wird er verschiedenen Transformator-Verbindungsdiagrammen entsprechen. Lassen Sie uns diese verschiedenen Transformator-Verbindungsdiagramme ansehen.
3-Phasen-Transformatorverbindungsdiagramm
Die folgende Abbildung zeigt das 3-Phasen-Transformator-Verbindungsdiagramm von Daelim. Es handelt sich hauptsächlich um einen padmontierten und kleinen Umspannungstransformator. Es zeigt zwei Verbindunggruppen: YNyn0, Dyn1, Ynd1.

Einphasiger Transformatoranschlussdiagramm
Die folgende Abbildung zeigt Daelims einphasigen, pfostenmontierten Transformator und der einphasigen, padmontierten Transformator Schaltbild.

dyn11 Transformatoranschlussdiagramm

Das obige Bild ist ein dyn11 Transformator-Schaltbild. Es handelt sich um einen kleinen Umspanntransformator, der von Daelim auf den australischen Markt exportiert wird. Die Hochspannung beträgt 11 kV, die Niederspannung 400 V und die Leistungsklasse beträgt 750 kVA.
Welcher Anschluss ist am besten für einen Transformator?
Wenn es darum geht, den besten Verbindungstyp für einen Transformator zu diskutieren, hängt alles von der Situation und der Anwendung ab, die Sie für Ihren Transformator beabsichtigen. Hier sind jedoch einige nützliche Überlegungen, die Sie berücksichtigen sollten, um zu bestimmen, welche Verbindung für Ihre spezielle Situation am besten geeignet ist:
- Für die Übertragung und Verteilung über lange Strecken wird eine Sternverbindung bevorzugt, da sie eine geringe Isolation erfordert und einen Neutralleiter hat, der hilft, den Stromkreis auszugleichen.
- Delta-Verbindungen eignen sich am besten für Übertragungen und Verteilungen über kürzere Distanzen, da sie mehr Isolation benötigen. Darüber hinaus haben Delta-Verbindungen weniger Probleme mit unausgeglichenen Strömen.
- Durch die Nutzung einer Sternverbindung ist es möglich, zwei verschiedene Spannungslevel zu erzeugen: einphasig und dreiphasig. (3 Phasen und Phase + N).
- Die einzige erreichbare Spannung mit der Delta-Verbindung ist eine einphasige Versorgung.
- Eine dreilengige Winkelsternverbindung eignet sich am besten für die einphasige Versorgung (Leitung oder Phase + Neutral = 230V AC – IEC) und dreiphasige Versorgung (Drei Phasen = 400V AC – IEC). Die Situation ist jedoch in den Vereinigten Staaten anders und komplexer.
- Die Delta-Verbindung wird hauptsächlich zur Versorgung dreiphasiger 400V AC-Leistung in industriellen und gewerblichen Anwendungen verwendet (IEC). Diese Funktion gilt jedoch nicht für die USA – NEC, da sie je nach Systemanforderungen verschiedene Spannungslevel anbieten.
- Die Sternverbindung wird häufig bei Anwendungen mit geringer Last verwendet, da sie eine geringere Anfangsströme erfordert.
- Die Delta-Verbindung wird hauptsächlich für Elektromotoren verwendet, die ein hohes Ausgangsdrehmoment benötigen, wie in Fabriken und anderen Industrien.
- Die Sternverbindung ist das bevorzugte System sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Leistung.
- Die Delta-Verbindung ist das bevorzugte System für Verteilungsnetze und -systeme.
- Transformatoren in Hochspannungssystemen sind typischerweise Delta-Stern- und Stern-Delta-Verbindungen. Die Delta-Stern-Verbindung erhöht die Spannung, während die Stern-Delta-Verbindung verwendet wird, um sie zu reduzieren.
Delta- und Sternanschluss
Ein Delta-Y-Transformator oder Delta-Stern-Transformator ist eine dreiphasige Leistungstransformator-Variante, die Delta-verbundene Wicklungen an der Primärseite aufweist, wobei die Sekundärseite mit einer Y- (Stern-)Anordnung verbunden ist. Die Y-Ausgangsseite wird einen Neutralleiter aufweisen.
Delta- und Y-Verbindungen können einphasig oder aus drei separaten einphasigen Einheiten bestehen. Dies macht sie ideal, um dreiphasige Leistung aus einem einphasigen Eingang bereitzustellen und auch um dreiphasige Systeme mit dem Stromnetz zu verbinden.
Weiterlesen: Der ultimative Leitfaden für Delta-Y-Transformatoren
Stern auf Delta-Anschluss
Eine Wye-zu-Delta-Verbindung ist das genaue Gegenteil der Delta-zu-Wye-Verbindung. Es handelt sich um eine Art von Dreiphasentransformator, bei dem die Wye mit der Primärwicklung und die Delta mit der Sekundärwicklung verbunden ist.
Die Wye-Delta-Verbindung hat den Vorteil, dass sie ohne einen Neutralleiter betrieben werden kann und keine unausgeglichenen Spannungen oder dritte Harmonische in den Linien-zu-Neutral-Spannungen auftreten.
Die Delta-Verbindung gleicht die Linien-zu-Neutral-Spannungen an der Wye-Verbindung aus, trotz des Fehlens eines Neutralleiters. Diese Verbindung bietet einen Weg für dritte harmonische Komponenten, ohne den Neutralleiter zu benötigen.
11kV auf 440V Transformatordiagramm
Ein 11kV-zu-440V-Transformator hat ein Diagramm, das folgendermaßen aussieht:

Wie Sie sehen können, befindet sich die 11kV-Seite auf der Primärseite und die 440V-Seite auf der Sekundärseite. Das Diagramm zeigt auch, wie der Transformator mit dem Netz verbunden ist. Der Transformator ist auf der Primärseite delta-Stern-verbunden und auf der Sekundärseite Stern-Delta-verbunden.
Erfahren Sie mehr über: 11 kV Transformator
Stern-verbundener Transformator
Der sternverbindene Transformator ist die gebräuchlichste Art der Transformatorverbindung. Er wird sowohl in einphasigen als auch in dreiphasigen Systemen verwendet. Der Sternanschluss hat den Vorteil, dass er einen niedrigeren Anlaufstrom aufweist als die Delta-Verbindung.
Wenn alle Transformatoren in einem Bankstern verbunden sind, ist die Spannung zwischen einer beliebigen Leitung und Erde (Leitungs-zu-Erde-Spannung) gleich der Phasenspannung. Die Phasenspannung ist die Spannung zwischen zwei Phasen. Die Linien spannung ist die Spannung zwischen zwei Leitern der dreiphasigen Wicklung.
Yd11 Transformatoranschluss
In einer Yd11-Transformatorverbindung zeigt das Y eine Hochspannungs-Sternverbindung an. Das d bedeutet eine Niederspannungs-Delta-Verbindung. Die Hochspannungsposition auf der Phase ist 11 Uhr, was +30 Grad vor 12 Uhr bedeutet. Die folgenden sind die verschiedenen dreiphasigen Verbindungsgruppen, die nach diesen Kategorien klassifiziert sind:
Kategorie 1 – 0° Phasenverschiebung (Yy0, Dd0, Dz0).
Kategorie 2 – 180° Phasenverschiebung (Yy6, Dd6, Dz6).
Kategorie 3 – 30° Verzögerung Phasenverschiebung (Dy1, Yd1, Yz1).
Kategorie 4 – 30° Vorlauf Phasenverschiebung (Dy11, Yd11, Yz11)
Transformatoranschluss Dyn11
Die Dyn11-Transformatorverbindung bedeutet, dass die LV-Wicklung, die stern-connected ist (in kleinen Buchstaben geschrieben, zeigt die LV-Seite an und umgekehrt), 30 Grad hinter der HV-Wicklung, die Delta-verbunden ist, verzögert ist. Die meisten Dyn11-Transformator-Konfigurationen bevorzugen eine +-30 Grad Verbindung zwischen Transformatoren.
Eine Transformatorverbindung Dyn11 ist wie folgt definiert:
D = Delta-Verbindung in der Primärwicklung
y = Sternverbindung in der Sekundärwicklung
n = neutraler Punkt, der an die Sekundärseite angeschlossen ist.
Die Zahl 11 am Sekundärsternwicklungsleiter ist 30 Grad phasenversetzt zur Primärphasenspannung, was 11 Uhr entspricht.
Daelim’s anlagenmontierter Transformator verwendet normalerweise eine Dyn11-Verbindung. In diesem Fall hat die Transformator-Kernstruktur drei Beine.
Delta-Delta-Anschluss eines Drehstromtransformators
Eine Delta-Delta-Verbindung weist sowohl drei-phasige primäre als auch sekundäre Wicklungen auf, die deltaverbunden sind. Diese Verbindung ist vorteilhaft für große Niedervolttransformatorkennzeichnungen, da sie mehr Windungen pro Phase ermöglicht.
Vorteile des Delta-Delta-Anschlusses
Die sinusförmige Spannung an der Sekundärwicklung
Der Magnetisierungsstrom des Transformators muss eine dritte harmonische Komponente enthalten, wenn Sie möchten, dass die sekundäre Spannung sinusförmig ist. Die Delta-Verbindung sorgt dafür, dass der dritte harmonische Strom durch einen einzelnen Kanal fließt. Dies führt dazu, dass die Spannungen in einem Sinuswellenmuster oszillieren.
Kann eine 58%-Last sogar während eines fehlerhaften Transfers tragen
Wenn einer der drei einphasigen Transformatoren in einer Delta-Delta-Konfiguration offline geht, können die verbleibenden zwei weiterhin Strom liefern, wenn auch mit einer allgemeinen Effizienzreduzierung. Infolgedessen kann das System 58% seiner Nennlast auch während eines fehlerhaften Transformatorengewichts tragen.
Wirtschaftliche Transformatoroption für Niederspannung
Die Phasen Spannung ist gleich der Leitungs Spannung aufgrund der Delta-Verbindung, was zu mehr Windungen in der Wicklung führt. Allerdings ist der Phasenstrom ⅓ der Größe des Leitungsstroms. Daher wird die Wicklung weniger Querschnitte aufweisen. Das macht die Verbindung wirtschaftlich günstig für große Niedervolttransformatoren.
Weitere Informationen: Der ultimative Leitfaden für den 750 kVA Transformator
Wie beeinflusst der Transformatoranschluss die Ausgabe des Transformators?
Unterschiedliche Transformatorverbindungen führen zu Unterschieden in den Eigenschaften und der Leistung der Transformatorausgangsspannung. Die häufigeren Unterschiede sind die folgenden.
- Phasensequenz: Unterschiedliche Transformatorverbindungen ergeben unterschiedliche Phasensequenzen der Ausgangsspannung. Zum Beispiel beträgt die Phasensequenz von Stern-Stern 120 Grad, Gruppenstern-Delta 30 Grad, Stern-Delta -30 Grad und Delta-Delta 0 Grad. Daher muss die geeignete Transformatorverbindung basierend auf dem Stromnetz und den Lastbedingungen ausgewählt werden.
- Spannungsmultiplikationsfaktor: Die Größe der Ausgangsspannung des Transformators hängt von seiner Verbindungsart ab. Der Spannungsmultiplikationskoeffizient variiert je nach Verbindung. Zum Beispiel beträgt der Multiplikator-Koeffizient von Gruppenstern-Stern Wurzel 3, Gruppenstern-Delta 1 und Delta-Stern 1/√3. Daher sollte ein angemessenes Spannungsverhältnis ausgewählt werden, wenn Transformatoren mit unterschiedlichen Verbindungen gewählt werden.
- Lastkapazität: Die Transformatorverbindung beeinflusst seine Lastkapazität. Zum Beispiel sind Transformatoren mit Stern-Stern-Verbindung ideal für symmetrische Lastbedingungen, während Delta-Delta-Transformatoren besser für asymmetrische Lastbedingungen geeignet sind. Daher müssen die Lastbedingungen und Kapazitätsanforderungen bei der Auswahl der Transformatorverbindung vollständig berücksichtigt werden.
Zusammenfassend ist die Auswahl der richtigen Transformatorverbindung entscheidend, um sicherzustellen, dass der Transformator in einem bestimmten Stromnetz und unter Lastbedingungen effizient arbeitet. Durch die Berücksichtigung der oben genannten Faktoren kann die geeignete Transformatorverbindung ausgewählt werden, um die Anforderungen des Stromnetzes zu erfüllen und die Gesamteffektivität zu verbessern.
Fazit
Beim Kauf eines Transformators ist es sehr wichtig, die Verbindungsgruppenmethode mit dem Transformatorenhersteller und -anbieter zu bestätigen. Denn die Art und Weise, wie Sie Gruppen verbinden, kann einen großen Einfluss auf das Design und den Benutzer haben. Wenn die Verbindungsart nicht bestätigt wird, kann dies dazu führen, dass der Transformator nach Erhalt nicht verfügbar ist.
Daelim hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Export und in der Konstruktion von Transformatoren. Das technische Team von Daelim kann die Verbindungsart des Transformators genau gemäß Ihren Anforderungen entwerfen. Es kann die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Transformators bereitstellen, um die Lebensdauer zu verlängern. Wenn Sie irgendwelche Bedürfnisse haben, kontaktieren Sie bitte das Daelim-Team per E-Mail unter sales@daelimbelefic.com.








