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.
