29.7
中性インピーダンスを介して接地された理想的なY-Yトランスは、バランスの取れた正または負のシーケンス電流が流れると、単相トランスと同様の単位当たりシーケンスネットワークを持ち、中性電流と電圧降下を打ち消します。
3つの相すべてからのゼロシーケンス電流が結合して中性電流を形成し、中性インピーダンスの両端で電圧降下を引き起こし、低電圧巻線電圧に影響を与えます。
実用的なY-Yトランスは、単位あたりのシーケンスネットワークに外部インピーダンスを含んでいます。各位相は、磁化インダクタンスと並列のコア損失抵抗を表します。
これらのトランスフォーマーは、ユニットあたりの正と負のシーケンスインピーダンスが同一ですが、ゼロシーケンスネットワークはニュートラルインピーダンスに依存します。
デルタデルタトランスは、同一の正と負のシーケンスネットワークを持ち、ユニットあたりのインピーダンスは巻線接続に依存しません。
三相のユニットあたりのシーケンスをモデル化するために、3 つの同等の単相トランスを共通の S ベースと比例電圧ベースを使用して接続することで、3 つの三巻線トランスを作成します。
ゼロシーケンスネットワークでは、高電圧接続は高電圧巻線の構成に依存します。
理想的な Y-Y 変圧器は、中性インピーダンスを介して接地され、平衡した正または負のシーケンス電流を受けると、単相の理想的な変圧器の単位あたりのシーケンスネットワークに似たネットワークを表示します。これらの電流は中性電流を生成せず、それに伴う電圧降下も生成しません。
ゼロシーケンス電流は大きさと位相が同一であり、中性電流を生成し、中性インピーダンスと低電圧巻線で電圧降下を引き起こします。変圧器の中性線が接地されていない場合、ゼロシーケンス電流は地面に流れることができず、巻線内を循環することができます。
実際の Y-Y 変圧器における単位あたりのシーケンスネットワークには、外部インピーダンスが組み込まれています。並列分岐は平衡 Y インピーダンス負荷を表し、各位相は磁化インダクタンスと並列のコア損失抵抗器に対応します。これらの変圧器は、単位ごとに同一の正相および逆相インピーダンスを持ちますが、中性インピーダンスはゼロシーケンスネットワークに影響します。
デルタデルタ変圧器は、同一の正相および逆相インピーダンスを持つ単位あたりのシーケンス ネットワークを備えています。ただし、実際の変圧器では、異なる巻線接続がこれらのインピーダンスに影響を与える可能性があります。3 相 3 巻線変圧器の単位あたりのシーケンスモデルは、端子用の共通の S ベースと比例電圧ベースを使用して、3 つの同一の単相変圧器を接続することによって構築できます。
一般的なゼロシーケンスネットワークでは、高電圧巻線の構成によって高電圧接続が決まります。 単位あたりの 負シーケンスネットワークインピーダンスは、常に正シーケンスネットワークインピーダンスと一致します。
中性インピーダンスを介して接地された理想的なY-Yトランスは、バランスの取れた正または負のシーケンス電流が流れると、単相トランスと同様の単位当たりシーケンスネットワークを持ち、中性電流と電圧降下を打ち消します。
3つの相すべてからのゼロシーケンス電流が結合して中性電流を形成し、中性インピーダンスの両端で電圧降下を引き起こし、低電圧巻線電圧に影響を与えます。
実用的なY-Yトランスは、単位あたりのシーケンスネットワークに外部インピーダンスを含んでいます。各位相は、磁化インダクタンスと並列のコア損失抵抗を表します。
これらのトランスフォーマーは、ユニットあたりの正と負のシーケンスインピーダンスが同一ですが、ゼロシーケンスネットワークはニュートラルインピーダンスに依存します。
デルタデルタトランスは、同一の正と負のシーケンスネットワークを持ち、ユニットあたりのインピーダンスは巻線接続に依存しません。
三相のユニットあたりのシーケンスをモデル化するために、3 つの同等の単相トランスを共通の S ベースと比例電圧ベースを使用して接続することで、3 つの三巻線トランスを作成します。
ゼロシーケンスネットワークでは、高電圧接続は高電圧巻線の構成に依存します。
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