○接続の組み合わせは何社あるの?

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○接続の組み合わせは何社あるの?

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○接続の組み合わせは何社あるの?

未定義

のYy接続の組み合わせのほか、を有する特性のY字型の巻線、特徴の異なる構造である。

1. コア型のトランス:

(1)第三高調波磁束特性とその効果:

な第三高調波電流の存在の第三高調波磁束の磁気回路です。 しかし、この束できない圏内のコアとで循環を同じ方向に三つのコアカリのコアを通じて石油のタンクの前の満足を追求し続けてまいります。 大きな磁気抵抗外の第三高調波磁束は相対的に小さく、その結果、第三高調波電圧は、通常は5%以上ならない。 しかし、第三高調波磁束の原因渦電流損失の金属構造部品

(2)負荷の供給および中性点の特徴:

に適した供給がアンバランス負荷をワイヤーシステムで、極小ドリフトをニュートラルポイント。 両立することができづなします。

(3)電圧ストレスと適用の限界をもとに○○接続:

に規定した定格動作条件下の最大の位相-地域の電圧が1/√3線の電圧、電圧中性点は、実質的にゼロとなります。 その結果、絶縁巻線を施し低電圧ストレスとなる。 そのため、Yy接続の組み合わせが使用する小容量の三相コア-タイプトランス. しかし、大容量コア型のトランスもお勧めできませんにより大きな渦電流損失の金属構造部品

2. 三相シェル型やトランス三つのセットの単相トランス:

(1)第三高調波磁束の影響につ巻線の絶縁:

第三高調波磁束を循環すべてのコアが大きく第三高調波電圧です。 時の最大磁束密度をコアに合わせ、最適な価値の核構造,第三高調波電圧で30%~60%の基本的なポージングは、厳しい挑戦に巻きの断熱性を向上させております。

(2)相-地域の電圧および中性点電圧性:

に規定した定格動作条件下の最大の位相-地域の電圧用の各フェーズが1/√3線の電圧になります。 しかし、最大磁束密度をコアに合わせ、最適な価値の核構造、電圧中性点は実際にゼロになります。 中性点の電圧がゼロの場合のみ最大磁束密度のコアを超えない転換点の磁化曲線。 このシナリオでは、アは中性点を許可します。

(3)中性点接地ならびに通信の干渉:

中性点接地を変更第三高調波電圧の各段階の端子です。 の容量を流れる電流に巻きャビテーションが起こるリスクを増加、第三高調波電圧が干渉します。 場合には中立の発電機、変圧器一次側接続されていない第三高調波電圧自体が損傷を引き起こす可能に干渉します。

そのため、Yy接続の組み合わせがないのに適した三相シェル型やトランス三つのセットの単相トランス.

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