ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ Dyn11 ແລະ Yyn0: ອັນໃດດີກວ່າສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປີດເຜີນຂອງຄວາມຖີ່ສູງ?

2026-09-02 14:45:07
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ Dyn11 ແລະ Yyn0: ອັນໃດດີກວ່າສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປີດເຜີນຂອງຄວາມຖີ່ສູງ?

ຄຳນຳ

ເມື່ອເລືອກ distribution Transformer ການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ໜຶ່ງໃນການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແຕ່ມັກຖືກລືມໄປແມ່ນການເລືອກເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າລະຫວ່າງ Dyn11 ແລະ Yyn0. ການເລືອກນີ້ມີຜົນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເບື່ອນຮູບຄື່ນ (harmonic) ຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ, ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. ເມື່ອອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (nonlinear loads) ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມເລັ່ງຕົວ (variable frequency drives), ລະບົບຈ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (uninterruptible power supplies), ລະບົບໄຟ LED, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການທຳລາຍໄຟຟ້າສຳລັບລົດໄຟຟ້າ (electric vehicle chargers) ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມເບື່ອນຮູບຄື່ນໃນລະບົບໄຟຟ້າຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ກຸ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ (connection group)—ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ Dyn11 ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ delta ຢູ່ດ້ານປະຖົມນິຍົມ ຫຼື ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ Yyn0 ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ wye ຢູ່ດ້ານປະຖົມນິຍົມ—ຈະກຳນົດຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເບື່ອນຮູບຄື່ນ, ໂດຍເປັນພິເສດຄວາມເບື່ອນຮູບຄື່ນລຳດັບທີ 3. ບົດຄວາມນີ້ຈະໃຫ້ການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດເຖິງຄວາມເບື່ອນຮູບຄື່ນຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງ, ເປີຽບທຽບກຸ່ມເວັກເຕີ (vector groups) ສອງຊະນິດທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຄືອຂ່າຍຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ, ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ຊັດເຈນເຖິງການເລືອກໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງຈີນ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ.

1. ການເຂົ້າໃຈກຸ່ມເວັກເຕີ້ຂອງຕົວແປງ: ພື້ນຖານຂອງ Dyn11 ແລະ Yyn0

ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດດ້ານຮາມໂມນິກ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ສິ່ງທີ່ຖືກກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງ.

ການສະແດງກຸ່ມເວັກເຕີ້ໃຊ້ວິທີການເວົ້າເຖິງເວົ້າເຖິງເວລາເພື່ອອະທິບາຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຟືອງລະຫວ່າງຄ່າຄວາມຕ້ານທາງເສັ້ນຂອງດ້ານປະຖົມະພູດ ແລະ ດ້ານທຸຕິຍະພູດ. ຕົວອັກສອນບອກເຖິງຮູບແບບການຕໍ່ຂອງຂົດລວມ:

• Y (ຫຼື y) – ການຕໍ່ແບບສະຕາຣ໌ (ໄວ)

• D (ຫຼື d) – ການຕໍ່ແບບເດີລຕາ (ຮູບສາມແຈ)

• N (ຫຼື n) – ຈຸດສູນກາງທີ່ຖືກນຳອອກມາ

ຮູບແບບ Yyn0:

• ວົງຈອນປະຖົມພິເສດ: ຕໍ່ແບບສະຕາ (Y), ໂດຍບໍ່ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເສັ້ນສູນຍາກາດ

• ວົງຈອນທຸຕິຍະພິເສດ: ຕໍ່ແບບສະຕາ (y), ໂດຍມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເສັ້ນສູນຍາກາດ

• ການເລື່ອນເວລາຂອງເຟດ: 0 ໂມງ (0°), ໝາຍຄວາມວ່າຄ່າຄວາມຕີ້ນຂອງເຟດປະຖົມພິເສດ ແລະ ທຸຕິຍະພິເສດຢູ່ໃນເຟດດຽວກັນ

ຮູບແບບ Dyn11:

• ວົງຈອນປະຖົມພິເສດ: ຕໍ່ແບບດີເລດ (D)

• ວົງຈອນທຸຕິຍະພິເສດ: ຕໍ່ແບບສະຕາ (y), ໂດຍມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເສັ້ນສູນຍາກາດ

• ການເລື່ອນເວລາຂອງເຟດ: 11 ໂມງ (330°), ໝາຍຄວາມວ່າຄ່າຄວາມຕີ້ນຂອງເຟດທຸຕິຍະພິເສດຊ້າຫຼັງຈາກເຟດປະຖົມພິເສດ 30°

ຮູບແບບທັງສອງນີ້ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈັດສົ່ງຂອງຈີນ, ແລະການເຂົ້າໃຈການປະພຶດຕົວຂອງຄວາມຖີ່ສູງທີ່ເກີດຂື້ນຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການເລືອກເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ

2. ກົນໄກການກຳຈັດຄວາມຖີ່ສູງ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ

2.1 ຂໍ້ບົກຜ່ອງພື້ນຖານຂອງ Yyn0: ຄວາມຖີ່ສູງອັນດັບສາມບໍ່ມີທາງໃດທີ່ຈະໄຫຼຜ່ານ

ໃນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແບບ Yyn0, ວົງຈອນປະຖົມພິເສດຖືກຕໍ່ແບບສະຕາໂດຍບໍ່ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເສັ້ນສູນຍາກາດ. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການກຳຈັດການໄຫຼຂອງກະແສຄວາມຖີ່ສູງອັນດັບສາມ:

• ຄ່າປະຈຸບັນຮູບແບບທີສາມ (150 Hz ໃນລະບົບ 50 Hz) ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນລຳດັບສູນ—ມັນໄຫຼຜ່ານທັງສາມເຟສໃນທິດທາງດຽວກັນ

• ເພື່ອໃຫ້ຄ່າປະຈຸບັນລຳດັບສູນໄຫຼໄດ້, ຈຳເປັນຕ້ອງມີເສັ້ນທາງກັບຄືນຜ່ານຂ້າງເປັນສາຍເປີດ

• ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ແບບສະຕາຣ໌ຂອງຂ້າງປະຖົມະພົບບໍ່ມີຈຸດເປີດ, ດັ່ງນັ້ນຄ່າປະຈຸບັນຮູບແບບທີສາມຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໄຫຼວຽນໄດ້

• ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຄ່າປະຈຸບັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃນຮູບແບບເປັນໄຊນອຍດ໌, ລຳດັບຂອງສາຍແຮງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຮູບແບບແຕ່ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າຄົງທີ່ທີ່ບໍ່ເປັນໄຊນອຍດ໌ໃນຂ້າງທີສອງ ແລະ ມີສ່ວນປະກອບຮູບແບບທີສາມຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ

• ໃນທາງດຽວກັນ, ຄ່າປະຈຸບັນຮູບແບບທີເກີດຈາກພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ບໍ່ສາມາດຖືກກັ້ນໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສະທ້ອນກັບຄືນໄປຍັງແຫຼ່ງພະລັງງານຂ້າງປະຖົມະພົບ

ຄວາມໝາຍດ້ານເຕັກນິກ: ຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແບບ Yyn0 ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເບື່ອນຮູບແບບທີສາມຢ່າງເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບທີ່ມີພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຢູ່ຫຼາຍ

2.2 ຂໍ້ດີຂອງ Dyn11: ວົງຈອນດີລຕາທີ່ຈັບຮູບແບບທີສາມ

ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ Dyn11 ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ delta ໃນດ້ານປະຖົມພັນໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ປິດເພື່ອໃຫູ້່ຂອງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ຮອບທີສາມ—ນີ້ແມ່ນຫຼັກການທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້ານີ້ສາມາດກຳຈັດຄວາມເສຍຮູບຂອງໄຟຟ້າໄດ້.

ກົລະຍຸດທະສອງດ້ານເພື່ອກຳຈັດຄວາມເສຍຮູບ:

1. ການຫຼຸດທອນຂອງສາຍແຮງແມ່ເຫຼັກ: ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ຮອບທີສາມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂົວ winding ແບບ delta ຈະສ້າງເປັນ ampere-turns ທີ່ຕ້ານທານກັບແຮງຂັບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ຮອບທີສາມຈາກດ້ານທຸຕິຍະພັນ. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຖີ່ຮອບທີສາມໃນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຖືກຫຼຸດທອນລົງ.

2. ການຈັບຈຸ່ມຂອງໄຟຟ້າທີ່ວິ່ງວອນ: ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ຮອບທີສາມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເຟສຂອງຂົວ winding ແບບ delta ຈະຢູ່ໃນເວລາດຽວກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ delta ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນວົງຈອນທີ່ປິດ, ໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າວິ່ງວອນທີ່ມີຄວາມຖີ່ຮອບທີສາມຢູ່ພາຍໃນຂົວ winding. ໄຟຟ້າວິ່ງວອນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຄວາມເສຍຮູບຖືກບໍລິໂພກຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍນອກ.

ຜົນໄດ້ຮັບ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສາຍທີ່ເກີດຈາກຫົວໃຈຍັງຄົງເປັນຮູບຄື່ນຊິນຟີເລີຢັງເຖິງແມ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍ, ແລະ ຮູບຮ່າງຄື່ນຂອງຄ່າຄົງທີ່ທີ່ເກີດຈາກເຟສທີສອງມີຄຸນນະພາບດີກວ່າຢ່າງເດັ່ນຊັດເທິງເທືອງຂອງຕົວແປງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບ Yyn0. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ Dyn11 ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເລືອກຕົວແປງສຳລັບພາລະບັນທຸກທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ງ.

2.3 ຄຸນນະພາບຂອງຄື່ນຮູບຮ່າງທີ່ສູງກວ່າ

ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄື່ນຮູບຮ່າງທີ່ສູງກວ່າ (ເຊັ່ນ: ຄື່ນອັນດັບທີ 5, 7, ແລະ 11) ໄດ້ໃນບາງຂະໜາດ, ແຕ່ກົນໄກທີ່ໃຊ້ນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ:

ລຳດັບຮູບຄື່ນຮຽນ

ຄຸນນະພາບຂອງ Yyn0

ຄຸນນະພາບຂອງ Dyn11

ອັນດັບທີ 3 (ແລະ ອັນດັບທີ 3n)

ບໍ່ດີ – ບໍ່ມີເສັ້ນທາງໃຫ້ກັບຄື່ນເດີນວຽນ

ດີເລີດ – ມີກົນໄກດັກຄື່ນໃນຮູບແບບດີລຕາ

ອັນດັບທີ 5, 7

ປານກາງ – ມີການຫຼຸດຜ່ອນບາງສ່ວນ

ປານກາງ – ເໝືອນກັນ

ຄັ້ງທີ 11, ຄັ້ງທີ 13

LIMITED

LIMITED

ສຳລັບຈຸດປະສົງໃນການນຳໃຊ້ຈິງ, ຮູບແບບຄວາມຖີ່ສູງອັນດັບ 3 ແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນລະບົບຈັດສົ່ງທີ່ເຮັດວຽກທົ່ວໄປ, ແລະນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ Dyn11 ມີຄວາມເດັ່ນຢ່າງຊັດເຈນ.

3. ນອກຈາກຮູບແບບຄວາມຖີ່ສູງ: ຂໍ້ດີເພີ່ມເຕີມຂອງ Dyn11

ຄວາມເດັ່ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ Dyn11 ມີຫຼາຍດ້ານກວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຮູບແບບຄວາມຖີ່ສູງເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນຫ້າດ້ານເພີ່ມເຕີມທີ່ Dyn11 ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າ Yyn0:

Factory Comparison

Dyn11

Yyn0

ຄວາມສາມາດຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນເສັ້ນກາງ

ເຖິງ 75% ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະເຟສ ຫຼື ສູງກວ່າ

ຈຳກັດຢູ່ທີ່ 25% ຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະເຟສ

ຄວາມໄວ້ອາໄສຂອງການປ້ອງກັນຈາກການລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າເຟສດຽວ

ສູງ – ກະແສໄຟຟ້າລົ້ມເຫຼວທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່ຊ່ວຍໃຫ້ການປ້ອງກັນມີຄວາມໄວ້ອາໄສສູງ

ຕໍ່າ – ສູງ ຄວາມຕ້ານທາງລຳດັບສູນຈຳກັດປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ລົ້ມເຫຼວ

ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ພຽງທີ່ບໍ່ສົມດຸນ

ດີເລີດ – ສາມາດຈັດການກັບຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຟສຢ່າງຮຸນແຮງ

ບໍ່ດີ – ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຸກັບ

ການສູນເສຍພະລັງງານໃນສະພາບບໍ່ມີໄຟຟ້າ

ຕ່ຳກວ່າ Yyn0 ປະມານ 10%

ສູງຂຶ້ນ

ການສູນເສຍພະລັງງານໃນເວລາເຮັດວຽກ

ຕ່ຳກວ່າ Yyn0 ປະມານ 20%

ສູງຂຶ້ນ

ຂອບເຂດຄວາມຈຸກັບສູງສຸດ

ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດພິເສດ

GB 1094 ຈຳກັດທີ່ 1600 kVA

ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ Dyn11 ມີຄວາມດຶງດູດເປັນພິເສດສຳລັບອາຄານເພື່ອການຄ້າ, ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງອຸດສາຫະກຳ ໂດຍທີ່ທັງການປະຕິບັດງານຂອງຕົວແປງທີ່ກັນຮູບຄື່ນຮີມ (harmonic filtering) ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການດຳເນີນງານ ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ.

4. Yyn0 ຍັງມີບ່ອນໃຊ້ຢູ່ຫຼືບໍ?

ເນື່ອງຈາກຂໍ້ດີທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງ Dyn11, ອາດຈະເກີດຄຳຖາມວ່າ Yyn0 ຍັງຄົງມີການນຳໃຊ້ໃນທາງປະຕິບັດຢູ່ຫຼືບໍ?

ບ່ອນທີ່ເກີດຂື້ນ: Yyn0 ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບຈັດສົ່ງເກົ່າ ໂດຍທີ່ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ອາດຈະມີຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະ ບັນຫາຮູບຄື່ນຮີມບໍ່ໄດ້ຖືກເອົາມາພິຈາລະນາເປັນອັນດັບທຳອິດ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ, ການສ້າງຕັ້ງທີ່ງ່າຍດາຍຂອງມັນ ແລະ ການປົກປ້ອງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບລະບົບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

ສະຖານະການປັດຈຸບັນ: ມາດຕະຖານຈີນໃໝ່ສຸດ GB 51348-2019 ລະບຽບການອອກແບບໄຟຟ້າສຳລັບອາຄານທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໄດ້ແນະນຳຢ່າງຊັດເຈນໃຫ້ໃຊ້ Dyn11 ສຳລັບລະບົບທີ່ມີແຫຼ່ງຮູບຄື່ນຮີມຈຳນວນຫຼາຍ. ພາກສ່ວນການຈັດສົ່ງທົ່ວໂລກໄດ້ປ່ຽນມາໃຊ້ Dyn11 ເປັນທາງເລືອກເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃໝ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ທັງໝົດ.

ການນຳໃຊ້ທີ່ຍັງເຫຼືອ: Yyn0 ອາດຈະຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນ:

• ລະບົບເກົ່າທີ່ການປ່ຽນແທນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າດ້ານເສດຖະກິດ

• ການນຳໃຊ້ທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ (ຕ່ຳກວ່າ 100 kVA) ດ້ວຍພຽງແຕ່ໄຟຟ້າທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (linear loads)

• ສະຖານະການປັບປຸງໃໝ່ເປັນພິເສດ ໂດຍທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າແບບຈຳລາຍໃໝ່ທຸກໆແຫ່ງ ໂດຍເປັນພິເສດສຳລັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ທັນສະໄໝ ຫຼື ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ ຄວາມເຫັນດ້ວຍກັນດ້ານເຕັກນິກຈະເອົາໃຈໃສ່ Dyn11 ເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

5. ຄຳຖາມທີ່ຖາມເຖິງບໍ່ເທົ່າໃດ (FAQ)

ຄຳຖາມທີ 1: ເປັນຫຍັງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າແບບ Dyn11 ຈຶ່ງດີກວ່າເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າແບບ Yyn0 ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບູ່ດີຂອງຄ່າຄວາມຖີ່ທີສາມ?

ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ delta ຢູ່ດ້ານ primary ຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ Dyn11 ສະຫຼາດເສັ້ນທາງທີ່ໃຫ້ຄ່າຄວາມຖີ່ທີສາມລວມຕົວໄວ້ໃນຕົວ. ຄ່າຄວາມຖີ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະລວມຕົວຢູ່ໃນຂົວ winding ຂອງ delta ແລະ ຖືກຫຼຸດລົງດ້ວຍແຮງດັນທາງແມ່ເຫຼັກ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເກີດຄວາມບູ່ດີຂອງຄ່າຄວາມຖີ່ທີສາມໃນຄ່າໄຟຟ້າດ້ານ secondary ຫຼື ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າດ້ານ primary. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ Yyn0 ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ star ຢູ່ດ້ານ primary ແລະ ບໍ່ມີຈຸດ neutral ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມັນດ້ອຍກວ່າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຄວາມຖີ່ທີສາມ.

ຄຳຖາມທີ 2: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ Dyn11 ແລະ Yyn0 ໃນດ້ານຄວາມຕ້ານຂອງລຳດັບສູນແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມຕ້ານຂອງລຳດັບສູນຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ Yyn0 ມີຄ່າສູງຢ່າງເດັ່ນຊັດເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນລຳດັບສູນບໍ່ມີເສັ້ນທາງກັບຄືນໄປທີ່ເສັ້ນສູນກາງໃນດ້ານປະຖົມພັນ. ຄວາມຕ້ານທີ່ສູງນີ້ຈະຈຳກັດປະຈຸບັນຂອງຂໍ້ບົກຂາດເດີ່ມຕົ້ນດ້ານດຽວ ແລະ ຫຼຸດທອນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລະບົບປ້ອງກັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຮູບແບບ delta ຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ Dyn11 ສະເໜີເສັ້ນທາງຄວາມຕ້ານລຳດັບສູນທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ສຳລັບປະຈຸບັນທີ່ເກີດຈາກຄວາມເປັນຮູບຄື່ນ ແລະ ຂໍ້ບົກຂາດທີ່ວິ່ງວອນຢູ່, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງການກຳຈັດຄວາມເປັນຮູບຄື່ນ ແລະ ການຈັບຂໍ້ບົກຂາດ.

ຄຳຖາມທີ 3: ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ Yyn0 ສາມາດນຳໃຊ້ໃນອາຄານເພື່ອການຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງຈັກ UPS ແລະ ແສງໄຟ LED ໄດ້ຫຼືບໍ?

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແຕ່ກໍຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ລະບົບ UPS, ຕົວຂັບ LED, ແລະ ເຄື່ອງຈັກສົ່ງພະລັງງານແບບສະວິດຊ໌-ໂມດທີ່ໃຊ້ໃນການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ (switch-mode power supplies) ຈະຜະລິດປະຈຸບັນຮູບແບບທີ່ສາມ (third-harmonic currents) ໃນປະລິມານຫຼາຍ. ໂຕເຕີມເຕີ (transformer) ປະເພດ Yyn0 ບໍ່ສາມາດຈັບປະຈຸບັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຮູບຂອງຄ່າຄວາມຕ່າງ» (voltage waveforms), ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນສູນຍາການ (neutral conductors), ແລະ ການເຖົ້າກ່ອນວັຍຂອງໂຕເຕີມເຕີ. ມາດຕະຖານ GB 51348-2019 ໄດ້ແນະນຳຢ່າງຊັດເຈນວ່າບໍ່ຄວນໃຊ້ໂຕເຕີມເຕີປະເພດ Yyn0 ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳແມ່ນກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ໂຕເຕີມເຕີປະເພດ Dyn11.

ຄຳຖາມທີ 4: ໂຕເຕີມເຕີປະເພດ Dyn11 ມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນສູງກວ່າໂຕເຕີມເຕີປະເພດ Yyn0 ຫຼືບໍ?

ລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຕເຕີມເຕີປະເພດ Dyn11 ສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບໂຕເຕີມເຕີປະເພດ Yyn0 ທີ່ມີຄວາມສາມາດເທົ່າກັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງການປ້ອງກັນລະຫວ່າງຂົດລວມ (winding insulation) ແລະ ຄວາມສັບສົນໃນການເຊື່ອມຕໍ່. ແຕ່ວ່າຄ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍນີ້ແມ່ນຄຸ້ມຄ່າຢ່າງຊັດເຈນ ເນື່ອງຈາກມີປະສິດທິພາບດີກວ່າໃນການກັກກັນຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ (harmonic suppression), ການສູນເສຍທີ່ຕ່ຳລົງ (ຫຼຸດລົງປະມານ 10–20% ໃນການສູນເສຍເວລາບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ), ຄວາມສາມາດໃນການຮັບພະລັງງານເກີນຂອບເຂດ (overload capability) ທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນຊ່ວງອາຍຸການໃຊ້ງານ 20–30 ປີ.

ຄຳຖາມທີ 5: ຂ້ອຍຈະເລືອກກຸ່ມເວັກເຕີຂອງຕົວແປງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?

ເມື່ອເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວແປງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຮູບແບບຄື້ນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (harmonic), ຄວນພິຈາລະນາປັດໄຈຕັດສິນໃຈຕໍ່ໄປນີ້:

• ກຳນົດບັນຫາທັງໝົດທີ່ເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (VFDs, rectifiers, UPS, chargers) ແລະ ປະເມີນລະດັບຄວາມເສຍຮູບຄື້ນທັງໝົດ

• ຖ້າຄື້ນທີ່ສາມເກີນ 5% ຂອງປະຈຸບັນທັງໝົດ, Dyn11 ແມ່ນຈຳເປັນ

• ປະເມີນການໂຫຼດທີ່ເສັ້ນກາງ—Yyn0 ບໍ່ສາມາດຮັບປະຈຸບັນທີ່ເສັ້ນກາງທີ່ເກີນ 25% ຂອງປະຈຸບັນແຕ່ລະເຟດ

• ກວດສອບຂໍ້ກຳນົດທ້ອງຖິ່ນ (GB 51348-2019 ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ Dyn11 ສຳລັບອາຄານເພື່ອການຄ້າ)

• ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ອ່ອນໄຫວ (ການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ, ສູນຂໍ້ມູນ), Dyn11 ໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຮູບແບບຄ່າຄື້ນຂອງຄ່າໄຟຟ້າທີ່ດີກວ່າ

• ສຳລັບບັນຫາທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຢ່າງເດີ້ວ (ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບຕ້ານທານ, ມໍເຕີທຳມະດາ) ທີ່ຕ່ຳກວ່າ 100 kVA, Yyn0 ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາໄດ້ເທົ່ານັ້ນໃນບໍລິບົດທີ່ເປັນມໍລະດົກ

6. ສະຫຼຸບ ແລະ ຄຳແນະນຳການເລືອກ

ສະຫຼຸບຫຼັກ

ການເລືອກລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ Dyn11 ແລະ Yyn0 ແມ່ນຊັດເຈນຢ່າງເດັ່ນສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຕ້ອງການການຫຼຸດຜ່ອນຮູບແບບຄື້ນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຕັ້ງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສ່ວນປະຖົມຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ Dyn11 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບ delta ໃຫ້ກົລະຍຸດທ໌ທາງຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ—ວົງຈອນຂອງກະແສຄື້ນທີ່ສາມທີ່ວິ່ງວອນ—ເຊິ່ງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ Yyn0 ບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມໄດ້ເລີຍ. ສຳລັບລະບົບຈັດສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການແຕ່ງບັນທຸກທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຕັ້ງ (nonlinear loads) ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ລວມເຖິງອາຄານທຸລະກິດທັງໝົດ, ສູນຂໍ້ມູນ, ສະຖານພະຍາບານ, ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ຄຸນສົມບັດດ້ານຄື້ນຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ Dyn11 ແມ່ນດີເດັ່ນກວ່າຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.

ຄຳແນະນຳໃນການເລືອກໃຊ້ງານ

ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນະນຳ

ເຫດຜົນ

ອາຄານທີ່ໃຊ້ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງການ, ສູນການຄ້າ (UPS, LED, VFDs)

Dyn11

ການຫຼຸດຜ່ອນຄື້ນ + ການຈັດການບັນທຸກທີ່ບໍ່ສົມດຸນ

ສູນຂໍ້ມູນ, ສະຖານພະຍາບານ, ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ

Dyn11

ຄຸນນະພາບພະລັງງານມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ + ຂອບເຂດຄື້ນທີ່ເຂັ້ມງວດ

ບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ມີບັນທຸກແບບເສັ້ນຕັ້ງ < 100 kVA

Yyn0 (ຫາຍາກ)

ເພີ່ງໃຊ້ໄດ້ເທົ່ານັ້ນເມື່ອມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບເກົ່າ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳໃໝ່ທີ່ມີບັນທຸກປະເພດຕ່າງໆ

Dyn11

ການປ້ອງກັນອະນາຄົດ + ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ

ການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງໃຊ້ການແທນທີ່ໂດຍກົງ

ແຕ່ລະກໍລະນີ

ຈັດຄູ່ກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຖ້າມີເຫດຜົນທີ່ຄວນ

ຄຳແນະນຳສຸດທ້າຍ

ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າໃໝ່ທັງໝົດ ຄວນລະບຸ Dyn11 ເປັນກຸ່ມເວັກເຕີເລີ່ມຕົ້ນເປັນປົກກະຕິ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມທີ່ເລັກນ້ອຍນີ້ຖືກຊົດເຊີຍຢ່າງເຕັມທີ່ດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນໃນການກັດການຮູບແບບຄື້ນ, ການສູນເສຍທີ່ຕ່ຳລົງໃນທັງໝົດຂອງວົງຈອນຊີວິດ, ຄວາມໄວຕໍ່າຂອງການປ້ອງກັນທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ທັນສະໄໝ. ການເຊື່ອມຕໍ່ Yyn0 ຄວນຖືກເກັບໄວ້ເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຮັກສາລະບົບເກົ່າ ຫຼື ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມເປັນເລື່ອງເປັນພິເສດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ທຸກໆປັດໄຈດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການຄ້າໄດ້ຖືກປະເມີນຢ່າງລະອຽດ.

180355c0-d88f-459c-802c-ab634c3edb91 (1).jpg