Delta နှင့် Wye Transformer Connections လမ်းညွှန်

May 08, 2026

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

delta and wye connection

 

 

 

 

1. နိဒါန်း

 

 

သုံးခု-အဆင့် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များသည် အခြေခံကျသော ထရန်စဖော်မာချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစားနှစ်ခုဖြစ်သည့် Delta (Δ) နှင့် Wye (Y) တို့ကို မှီခိုအားထားရသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံများသည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများကို မည်ကဲ့သို့ ပို့ဆောင်သည်၊ ဝန်များကို မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ နှင့် ချို့ယွင်းချက်များနှင့် မညီမျှမှုများကို စနစ်က မည်သို့တုံ့ပြန်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။ နားလည်မှုမြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် Wye ဆက်သွယ်မှုလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ၊ စက်ရုံမန်နေဂျာများ၊ နှင့် ဓာတ်အားစနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲ၊ လုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းသည့် နည်းပညာရှင်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အားသာချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် လက်တွေ့အကျဆုံး ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများနှင့်အတူ အကျုံးဝင်ပါသည်။

 

 


 

 

 

2. မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် Wye ချိတ်ဆက်မှုများကို နားလည်ခြင်း။

 

 

 

Wye Connection

2.1 Wye ချိတ်ဆက်မှု

Wye (သို့မဟုတ် Star) ချိတ်ဆက်မှုတွင်၊ Transformer အကွေ့အကောက် သုံးခုမှ တစ်ခုစီ၏ အဆုံးတစ်ဖက်သည် ကြားနေဟု သိကြသည့် ဘုံဗဟိုအချက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အခြားအစွန်းများသည် စာလုံး "Y" နှင့် ဆင်တူသော ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် အဆင့်သုံးလိုင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် လေးခု-ဝါယာကြိုးစနစ်-သုံးအဆင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ကြားနေစပယ်ယာတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။

neutral point သည် ကွဲပြားသော ဗို့အားအဆင့်နှစ်ခုကို ပေးသည်- လိုင်း-မှ-လိုင်းဗို့အား (ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမြင့်) နှင့် လိုင်း-မှ-ကြားနေဗို့အား (အောက်)။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 480Y/277V wye စနစ်သည် အဆင့်သုံးဆင့်ကြားတွင် 480V အား-အဆင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် 277V အဆင့်မှ ကြားနေအထိ-အဆင့်တစ်ခုအတွက် 480V ပေးပါသည်။ သင်္ချာဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုအဖြစ် ဖော်ပြသည်။info-243-47ဆိုလိုသည်မှာ လိုင်းဗို့အားသည် အဆင့်ဗို့အား 1.732 ဆခန့်ဖြစ်သည်။

Wye ချိတ်ဆက်မှုများသည် တည်ငြိမ်သောဗို့အားရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး ပြတ်ရွေ့လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် နိမ့်သော- impedance ပြန်လမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးပေးသည့် neutral point ၏ grounding ကို ခွင့်ပြုပါသည်။ ကြားနေကို ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာ ခံနိုင်ပြီး၊ ခုခံမှုမှတစ်ဆင့် မြေပြင် သို့မဟုတ် စနစ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ လွင့်ဝဲနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ကြားနေကို အခြေအမြစ်မရှိထားလျှင် သို့မဟုတ် အဆက်ပြတ်သွားပါက၊ အမှားခံနိုင်ရည်မှာ သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး မမျှော်လင့်ထားသော ဗို့အားလွှဲများသည် စက်ပစ္စည်းကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။

 

 

2.2 မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ချိတ်ဆက်မှု

 

Delta ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသည် ပိတ်ထားသော တြိဂံအဝိုင်းပုံစံပြုလုပ်ရန် ထရန်စဖော်မာအကွေ့အကောက်တစ်ခုစီကို-သို့-အဆုံးသို့ ချိတ်ဆက်သည်။ တြိဂံ၏ထောင့်တစ်ခုစီသည် အဆင့်လိုင်းတစ်ခုအတွက် ဆက်သွယ်မှုအမှတ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ Wye စနစ်နှင့်မတူဘဲ၊ Delta တွင် ကြားနေအမှတ် မရှိပါ။

Delta Connection

Delta configuration တစ်ခုတွင်၊ line voltage သည် winding တစ်ခုစီရှိ phase voltage နှင့် ညီမျှပြီး line current ကို ဖြန့်ဝေနေချိန်တွင် phase winding တစ်ခုစီတွင် 58% ခန့်ရှိသည် (info-80-44) လိုင်းလက်ရှိ။ အပိတ်-ကွင်းဒီဇိုင်းသည် ပြင်းထန်သောလက်ရှိလည်ပတ်မှုနှင့် လေးလံသောဝန်များအောက်တွင် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘဏ်ရှိ -အဆင့်ယူနစ်တစ်ခုသည် ပျက်ကွက်သော်လည်း၊ ကျန်နှစ်ခုသည် မူလစွမ်းရည်၏ 58% ခန့်ဖြင့်-အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝါကို ဆက်လက်ပေးပို့နိုင်သည်-မကြာခဏ "open-delta" လုပ်ဆောင်ချက်ဟု ခေါ်သည်။

ကြားနေအမှတ်မရှိခြင်းသည် မြင့်မားသော-ပါဝါသုံးဆင့်-အဆင့် ပေးပို့မှုကို ရိုးရှင်းစေသော်လည်း ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်သည်- မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ချိတ်ဆက်မှုများသည် အပိုပစ္စည်းများမပါဘဲ တစ်ခုတည်းသော-အဆင့် ဝန်များကို တိုက်ရိုက်မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘဲ၊ သဘာဝဘက်မလိုက်နိုင်သော အထူးနည်းလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။

 

 


 

 

 

3. အကြည့်တစ်ချက်တွင် အဓိကကွာခြားချက်များ

 

 

ထူးခြားချက်

မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (Δ)

Wye (Y)

ဖွဲ့စည်းမှု

တြိဂံကွင်းပိတ်

ကြယ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဗဟိုကြားနေ

ဝါယာကြိုးများ

3-ဝါယာကြိုးစနစ် (အဆင့်များသာ)

4-ဝါယာကြိုးစနစ် (+ ကြားနေ)

ဗို့အား ဆက်စပ်မှု

info-173-43

info-243-47

ကြားနေအချက်

မရနိုင်ပါ။

ရနိုင်သည် (အခြေချနိုင်သည်)

တစ်ခုတည်း-အဆင့် စွမ်းရည်

တစ်ခုတည်းသော-အဆင့်တင်ခြင်းများကို တိုက်ရိုက်မပံ့ပိုးနိုင်ပါ။

တစ်ခုတည်း-အဆင့်နှင့် သုံး-အဆင့်အတွက် ဗို့အားနှစ်ခု

Harmonic လျော့ပါးရေး

အတွင်းဘက်တွင် သုံးဆသော ဟာမိုနီများကို ဖမ်းသည်။

ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် (လျှော့ချရန် လိုအပ်သည်)

အမှားခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

ကွိုင်တစ်ခုပျက်သွားပြီးနောက် -delta ကို ဆက်ဖွင့်ပါ။

neutral grounding configuration ပေါ်တွင်မူတည်သည်။

ရိုးရိုး applications များ

မြင့်မားသော-ဗို့အားဂီယာ၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းမော်တာများ

ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ၊ ရောနှောအသုံးပြုသည့်-အဆောက်အအုံများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ

 

ဇယားတွင် Delta သည် လေးလံသော-အဆင့်သုံးဆင့်ဝန်များအတွက် ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဦးစားမပေးကြောင်း၊ Wye သည် ဝန်အမျိုးအစားများပါရှိသော စနစ်များအတွက် စွယ်စုံရနှင့် ပိုမိုဘေးကင်းသော မြေပြင်ကို ပေးဆောင်နေပါသည်။

 

 


 

 

 

4. Combined Transformer Configurations

 

 

Transformers များသည် Delta နှင့် Wye တို့ကို စံပုံစံလေးမျိုးဖြင့် ၎င်းတို့၏ မူလနှင့် ဒုတိယအကွေ့အကောက်များတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ပင်မအကွေ့အကောက်အမျိုးအစားကို ဦးစွာဖော်ပြထားသည် (H ဘက်၊ စာလုံးကြီး)၊ နောက်တွင် ဒုတိယအကွေ့အကောက်အမျိုးအစား (X အခြမ်း၊ စာလုံးသေး) တို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။

 

 

4.1 မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ-Wye (Δ-Y)

 

 

၎င်းသည် အသုံးအများဆုံး -အဆင့် ထရန်စဖော်မာ ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်သည်။ အဓိကသည် Delta-ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ အလယ်တန်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကြားနေအခြေခံဖြင့် Wye ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုသည်။

ဘာကြောင့်ဒီလောက်နာမည်ကြီးရတာလဲမြစ်ဝကျွန်းပေါ်မူလတန်းသည် အထက်ပိုင်းစနစ်အား ရေအောက်ပိုင်းမညီမျှမှုများနှင့် ဟာမိုနီများထံမှ ခွဲထုတ်ထားသည်။ ဟန်ချက်မညီသောတစ်ခုတည်းမှထုတ်ပေးသော ကြားနေရေစီးကြောင်းများ-အလယ်တန်းဘက်ခြမ်းရှိ အဆင့် loads များသည် မူလရင်းမြစ်သို့ပြန်သွားမည့်အစား မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အကွေ့အကောက်အတွင်းတွင် လည်ပတ်နေသည်။ ၎င်းသည် သန့်ရှင်းသော လျှပ်စစ်နယ်နိမိတ်ကို ဖန်တီးပေးသည်-ရေဆန်တွင် ဟန်ချက်ညီသော-ဝါယာကြိုးသုံးခုကို မြင်နိုင်ပြီး၊ ရေအောက်ပိုင်းတွင် တစ်ခုတည်း-အဆင့်နှင့် သုံးခု-အဆင့် ရောစပ်ထားသော အရာများကို တည်ငြိမ်သော ကြားနေဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။

ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်းများ-ဖြန့်ဖြူးရေးအဆင့် (208Y/120V၊ 480Y/277V) သို့ ထုတ်လွှင့်မှုဗို့အား (13.8 kV၊ 34.5 kV) သို့ အသုံးဝင်သော ဓာတ်အားခွဲရုံများ ဆင်းသွားခြင်း၊ -အဆင့် မော်တာပါဝါနှင့် 120V အလင်းရောင်သုံးမျိုးစလုံး လိုအပ်သော စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၊ အလယ်တန်းဖြန့်ဖြူးရေးပြားများကို ကျွေးမွေးသော စက်မှုစက်ရုံများ၊ နှင့် အိုင်တီပစ္စည်းများအတွက် တည်ငြိမ်သော ကြားနေဝင်ရောက်ခွင့် လိုအပ်သော ဒေတာစင်တာများ။ 208Y/120V အလယ်တန်းသည် မြောက်အမေရိက စီးပွားဖြစ်နေရာများတွင် နေရာအနှံ့နီးပါးဖြစ်သည်။

အားသာချက်များ

  • ဘေးကင်းလုံခြုံသော တစ်ခုတည်းသော-အဆင့်တင်ခြင်းအတွက် အခြေခံကြားနေကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
  • မူလစနစ်အား Secondary Harmonics (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၌ ပိတ်မိနေသော ဟာမိုနီသုံးဆ) မှ ခွဲထုတ်သည်
  • သိသိသာသာ ဗို့အား ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ ဟန်ချက်မညီသော ဝန်များကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ပါ။
  • ထိရောက်သောအဆင့်-ဗို့အားဆင်းအသွင်ပြောင်းခြင်းကို ဖွင့်ပါ။

ကန့်သတ်ချက်များ-ထရန်စဖော်မာများကို မျဉ်းပြိုင်ပြုလုပ်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ပင်မနှင့်အလယ်တန်းဗို့အားများအကြား 30 ဒီဂရီအဆင့် အပြောင်းအလဲကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အခြေခံမူလတန်းများသည် အထက်စီးကြောင်းစနစ်များအတွက် ဘက်မလိုက်နိုင်ပါ။

Dyn1

4.2 Wye-မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (Y-Δ)

 

 

Wye ပင်မနှင့် Delta အလယ်တန်းဖြင့်၊ ဤဖွဲ့စည်းပုံအား ပင်မကြားနေချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်သည့် အဆင့်-အောက်ပိုင်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် အဆင့်-ထရန်စဖော်မာကို ပြောင်းပြန်လှန်သည့်အခါ အက်ပ်ပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

အပလီကေးရှင်းများ၎င်းကို ကြီးမားသော-အချိုးအဆင့်-စက်မှုလုပ်ငန်းမော်တာဝန်များကို ကျွေးမွေးရန်အတွက် သို့မဟုတ် မော်တာကြီးများအတွက် မော်တာစတင်ပတ်လမ်းများအတွင်းတွင် ထရန်စဖော်မာအောက်ပိုင်းအခြေအနေများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ မော်တာစတင်ခြင်းအပလီကေးရှင်းများတွင်၊ ရှဉ့်ကြီး-လှောင်အိမ်မော်တာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် စတင်ရန်အတွက် Wye တွင် (ဝင်ပေါက်လျှပ်စီးကြောင်းကို အကြမ်းဖျင်း၏သုံးပုံတစ်ပုံ-ပုံမှန်၏သုံးပုံတစ်ပုံအထိ) လျှော့ချပြီးနောက်၊ အများအားဖြင့် "Wye-Delta သို့မဟုတ် Star-Delta starter" ဟုခေါ်သော လည်ပတ်ရန်အတွက် Delta သို့ပြောင်းသည်။

အားသာချက်များ

  • ဆန္ဒရှိပါက မူလတန်းဝိုင်သည် အထက်ပိုင်းမြေပြင်အတွက် ကြားနေအမှတ်ကို ပေးသည်။
  • Secondary Delta သည် Delta-ခိုင်မာသောအဆင့်သုံး-အဆင့်ထွက်ရှိမှု၊ အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်နိုင်မှု-delta စွမ်းရည်နှင့် triplen harmonic isolation ကဲ့သို့သော တူညီသောအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်သည်
  • မြင့်မားသောစတင် torque သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသော-အဆင့်ပါဝါသုံးမျိုး လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ကောင်းမွန်သည်။

ကန့်သတ်ချက်များ-ဒုတိယမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် အပိုပစ္စည်းများမပါဘဲ တစ်ခုတည်းသော-အဆင့်တင်မှုများကို တိုက်ရိုက်မပံ့ပိုးနိုင်ပါ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အလယ်တန်းကို ကျွေးသောအခါ မူလကြားနေပေါ်ရှိ ဝန်များကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။

Yd±15°,Yd11

4.3 မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (Δ-Δ)

 

 

Delta ရှိ ပင်မနှင့် အလယ်တန်း နှစ်မျိုးလုံးဖြင့်၊ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် ကွိုင်တစ်ခုပျက်ကွက်ပါက စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ရဲသော-အဆင့်သုံးဆင့်နှင့် အဖွင့်-delta မုဒ်တွင် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းသည်-အနိမ့်-ဗို့အား၊ မြင့်မားသော-အဆင့်သုံး-အဆင့် ဝန်ကို လွှမ်းမိုးထားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မော်တာဝန်နှင့် ဂဟေကိရိယာများကဲ့သို့သော ကြားနေလိုအပ်မှု အနည်းငယ်သာရှိသော လက်ရှိအက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ကြားနေချိတ်ဆက်မှုကို မပေးသည့်အတွက်ကြောင့် တစ်ခုတည်းသော-အဆင့်လိုင်း-ကို-ကြားနေဝန်များဆီသို့ တိုက်ရိုက်မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။

Dd0

 

4.4 Wye-Wye (Y-Y)

 

 

Wye-Wye သည် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ကြားနေအမှတ်များကို ပေးဆောင်ပြီး ထရန်စဖော်မာများစွာကို အပြိုင်လိုက်လုပ်ခြင်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည့် အဓိကနှင့် အလယ်တန်းဗို့အားများကြား အဆင့်ပြောင်းလဲမှုမရှိသော Wye သည် စျေးအသက်သာဆုံး ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြစ်သည်။ ရေဆန်နှင့် အောက်ပိုင်း ကြားနေများ လိုအပ်သော ဟန်ချက်ညီသော ဝန်နှင့် စနစ်များအတွက် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သို့သော်၊ Wye-Wye ထရန်စဖော်မာများသည် ပင်မကြားနေကို ခိုင်ခံ့စွာအခြေခံထားခြင်း သို့မဟုတ် တတိယအဆင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အကွေ့အကောက်များထည့်ထားခြင်းမှလွဲ၍ ဟာမိုနစ်ပြဿနာများကို ပိုမိုခံစားရနိုင်သည်။ ဟန်ချက်မညီသော တစ်ခုတည်းသော-အဆင့် loads များမှ ကြားနေဝန်ပိုတင်ခြင်းကို တားဆီးရန် ဂရုတစိုက်ဝန်ချိန်ခွင်လျှာလိုအပ်ပါသည်။

Yy0y6

YNyn0


 

 

 

5. Voltage နှင့် Current Relationships

 

 

အလှည့်အပြောင်းအချိုးအစား တွက်ချက်မှုများသည် ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်-

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ-Wye (Δ-Y):အဆင့်-အောက်ပိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်-N (မူလတန်းမှ ဒုတိယကွိုင်တစ်ခုစီအတွက် အလှည့်အချိုးရှိသော wye transformer)၊ အလယ်တန်းလိုင်းဗို့အားမှာinfo-510-48. အပြန်အလှန်အားဖြင့် တွက်ချက်မှုတွင် ainfo-36-44မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လိုင်းဗို့အားမှ Wye လိုင်း-မှ-ကြားနေဗို့အားသို့ အသွင်ပြောင်းခြင်းကြောင့် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။

Wye-မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (Y-Δ):wye-delta transformer အတွက်၊ အလယ်တန်းလိုင်းဗို့အားသည် အလှည့်အချိုးဖြင့် မူလအဆင့်ဗို့အားနှင့် ဆက်နွယ်နေသော်လည်း ထပ်လောင်းinfo-36-44ရာထူးမှဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရာထူးတက်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ ဆက်ဆံရေး သက်ရောက်သည်။

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-Delta (Δ-Δ) နှင့် Wye-Wye (Y-Y):တူညီသော-ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများအတွက်၊ ဗို့အားအသွင်ပြောင်းမှုသည် ရိုးရှင်းသော အလှည့်အပြောင်းအချိုးကို လိုက်နာသည်-info-571-43လိုင်းဗို့အားများကို တိုက်ရိုက် အတိုင်းအတာဖြင့်၊

 

 


 

 

 

6. အခြေခံစဉ်းစားချက်များ

 

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် Wye တို့ကို ရွေးချယ်ရာတွင် တစ်ခုတည်းသော အရေးအကြီးဆုံး လက်တွေ့ကျသောအချက်မှာ မြေစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

Wye Grounding ရွေးစရာများ-Wye ကြားနေရှိနေသောအခါ၊ တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်-

  • ခိုင်ခိုင်မာမာ အခြေချသည်-မြေကြီးနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည် (ဗို့အား 600V အောက်အတွက် အသုံးအများဆုံး)။ ၎င်းသည် အနိမ့်ဆုံး impedance အမှားပြန်လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
  • ခုခံမှုအခြေခံသည်-မြေပြင်ပြတ်ရွေ့လျှပ်စီးကြောင်းကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးအဖြစ် ကန့်သတ်ထားသော ခုခံအားမှတဆင့် မြေနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကြားနေ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 5-400 အမ်ပီ။ ၎င်းသည် relaying sensitivity ကို ဆက်လက်ပေးဆောင်နေချိန်တွင် အမှားအယွင်းများအတွင်း ပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
  • အခြေအမြစ်မရှိသော သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်မှုအခြေခံသည်-ကြားနေများသည် မြေပြင်မှ သီးခြားခွဲထားဆဲ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှတဆင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ ခေတ်မီလူနေအိမ် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးစနစ်များတွင် အဖြစ်နည်းသော်လည်း အချို့သော စက်မှုအဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် မြင့်မားသော-ခံနိုင်ရည်ရှိသော မြေပြင်စနစ်များတွင် တွေ့ရှိရသည်။

ပုံစံပြောင်းခြင်းတွင်၊ Wye ချိတ်ဆက်မှု၏ကြားနေမှုကို ရပ်တန့်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အလားအလာရှိသော ထရန်စဖော်မာများ၊ ရေလှိုင်းဖမ်းကိရိယာများ၊ ချုံများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ မြေစိုက် Wye စနစ်များအတွက်၊ အဆင့်-မှ-မြေပြင်ဗို့အားအပေါ် အခြေခံ၍ အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်သည်။ အခြေအမြစ်မရှိသောစနစ်များအတွက်၊ အစိတ်အပိုင်းများကို အဆင့်-မှ-အဆင့်ဗို့အားအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ရပါမည်။

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ မြေပြင်စိန်ခေါ်မှုများ-ဘက်မလိုက်သောအချက်မရှိဘဲ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်စနစ်များသည် Wye စနစ်များကဲ့သို့ပင် အခြေအမြစ်မရှိနိုင်ပါ။ အစား-

  • ထောင့်မြေစိုက်ခြင်း-အဆင့်တစ်ဆင့်လျှပ်ကူးကို မြေပြင်သို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိတ်ဆက်ထားသည်-အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း မြေနှင့်ဆက်စပ်သည့် အခြားအဆင့်နှစ်ခုတွင် မြင့်မားသောဗို့အားများကို ဖန်တီးပေးသည်။
  • အလယ်-အသာပုတ်ထားသော မြေပြင်-အချို့သော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အလယ်တန်းများတွင်၊ အကွေ့အကောက်တစ်ခု၏ အလယ်ဗဟိုသည် 240/120V သုံး{{4}အဆင့်လေး-ဝိုင်ယာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသစနစ်များ ("high-leg delta") ကဲ့သို့သော ကန့်သတ်တစ်ခုတည်း-အဆင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် အလယ်ဗဟိုဖြစ်နိုင်သည်။
  • မြေစိုက်ထရန်စဖော်မာများ: A Zig-zagသို့မဟုတ် Wye-ရှိပြီးသား အခြေအမြစ်မရှိသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်စနစ်အား မြေစိုက်ရန်အတွက် အတုကြားနေကို ဖန်တီးရန် Delta grounding transformer ကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။

ZN

အရေးကြီးသော ဘေးကင်းရေး မှတ်ချက်-ခိုင်ခံ့စွာအခြေခံထားသော Wye neutral သည် အမှားအယွင်းများကို လျင်မြန်စွာရှင်းလင်းရန် circuit breakers များနှင့် fuses များကို လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် ground faults အတွက် နိမ့်သော{0}} impedance လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ Wye အလယ်တန်းအဆင့်များကို စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အအုံများနှင့် အမှားအယွင်းကင်းရှင်းရေးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဘေးကင်းရေးတွင် အဓိကကျသည့် အခြားဆက်တင်များအတွက် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။

 

 


 

 

 

 

7. မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ Phase Shift-Wye and Wye-Delta Transformers

 

 

အရေးကြီးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကွဲပြားချက်တစ်ခု- Delta-Wye and Wye-Delta ထရန်စဖော်မာများတွင် မူလနှင့်အလယ်တန်းဗို့အားများသည် သဘာဝအတိုင်း 30 ဒီဂရီပြောင်းသွားပါသည်။ ဤအဆင့်ပြောင်းလဲမှုသည် အကွေ့အကောက်များအတွင်းတွင်မဟုတ်ဘဲ အကွေ့အကောက်များ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပုံကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ Wye ဘက်ခြမ်းရှိ လိုင်းဗို့အား -မှ{6}}လိုင်းအား 30 ဒီဂရီမှ မျဉ်းကြောင်းမှ-သို့-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘက်ခြမ်းရှိ လိုင်းဗို့အားသို့ ရွှေ့ထားသည်။

နာရီအမှတ်အသား (Vector Groups)-Transformer ချိတ်ဆက်မှုများကို အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုညွှန်ပြရန် နာရီအမှတ်အသားကို အသုံးပြု၍ အညွှန်းတပ်လေ့ရှိသည်-ဥပမာ၊ "Dy11" ဆိုသည်မှာ Delta မူလ (D)၊ Wye ဒုတိယ (y)၊ နာရီတစ်ခုပေါ်တွင် 11 နာရီကြာ သို့မဟုတ် 330 ဒီဂရီ (-30 ဒီဂရီနှင့် ညီမျှသည်) ကို ဆိုလိုသည်။ "Yd1" ဆိုသည်မှာ အလယ်တန်းသည် မူလတန်းကို 30 ဒီဂရီထက် နောက်ကျနေခြင်းဖြစ်သည်။

Phase Shift သည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။တပ်ဆင်မှုအများစုတွင် 30 ဒီဂရီအဆင့်ပြောင်းလဲမှုသည် ပြဿနာမဟုတ်သော်လည်း အပြိုင်ထရန်စဖော်မာများကို ယှဉ်လိုက်သောအခါတွင် အရေးကြီးလာပါသည်။ မတူညီသော vector အုပ်စုများပါရှိသော ထရန်စဖော်မာနှစ်လုံးကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ပါက ကြီးမားသော လည်ပတ်နေသော ရေစီးကြောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထရန်စဖော်မာများကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်သည့်အခါ၊ vector အုပ်စုသည် ကိုက်ညီရမည် သို့မဟုတ် လျော်ကြေးပေးရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်လျော်သောအဆင့်လည်ပတ်ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ပါက တစ်ခါတစ်ရံ Dy11 သည် Yd1 နှင့်အပြိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။

အဆင့်အပြောင်းအရွှေ့ မရှိပါ။မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ-Delta နှင့် Wye-မျဉ်းပြိုင်များကို ရိုးရှင်းစေသော Wye ချိတ်ဆက်မှုများ။

 


 

 

 

8. Harmonic ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

 

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အကွေ့အကောက်များသည် ဟာမိုနီပုံပျက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ Triplen harmonics (တတိယ၊ ကိုးခု၊ ဆယ့်ငါးခု၊ စသည်) သည် ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းသို့ ပြန့်ပွားခြင်းထက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အကွေ့အကောက်များအတွင်း သဘာဝအတိုင်း ပိတ်မိပြီး လည်ပတ်နေသည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာသည် Delta-Delta နှင့် Delta-Wye configurations များသည် အထက်စီးကြောင်းစနစ်များကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ဟန့်တားခြင်းမဟုတ်သော ဟန်ချက်ညီသော ပုံပျက်ခြင်းမှ ဟန့်တားရာတွင် အထူးထိရောက်စေသည်။

Wye-Wye ထရန်စဖော်မာများသည် အရင်းအမြစ်နှင့် ဝန်ကြားတွင် ဟာမိုနစ်ဆူညံသံများကို ဖြတ်သန်းရန် ပို၍ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် Wye-အခြားအကြောင်းများကြောင့် Wye ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်သောအခါ၊ တတိယမြောက် ဟာမိုနီများကို လည်ပတ်ရန် လမ်းကြောင်းပေးရန်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တတိယအဆင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အကွေ့အကောက်တစ်ခု ထပ်ထည့်ပါသည်။

 

 


 

 

 

 

9. မှန်ကန်သောဖွဲ့စည်းပုံကိုရွေးချယ်နည်း

 

 

ပေးထားသော အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံး ထရန်စဖော်မာပုံစံဖွဲ့စည်းမှုကို ရွေးချယ်ရာတွင် အချက်များစွာကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် ပါဝင်သည်။

9.1 Load အမျိုးအစားနှင့် ကွဲပြားမှု

သန့်စင်သော-အဆင့်သုံးဆင့်ဝန်များ (မော်တာကြီးများ၊ အကြီးစားစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဂဟေဆော်သူများ) သည် မည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မဆို ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော် Delta-Delta သည် ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုပြီးနောက် အဖွင့်အပိတ်-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၌ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ -အဆင့် နှင့် တစ်ခုတည်း-အဆင့် ပါဝါသုံးခုစလုံး လိုအပ်သည့် ရောနှောထားသော ဝန်များကို Delta-Wye ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံက အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးသည်၊၊-အဆင့် ဖြန့်ဖြူးမှု တစ်ခုတည်းအတွက် အရင်းခံ မညီမျှမှုများမှ ခွဲထုတ်စဉ်တွင် အခြေခံ ကြားနေကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ရောနှောထားသော ဝန်များကို Delta တစ်ခုမှ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

9.2 မြေပြင်လိုအပ်ချက်များ

စနစ်ကာကွယ်မှုနှင့် ချို့ယွင်းချက်ရှင်းလင်းခြင်းအတွက် အခြေခံအားဖြင့် ကြားနေစနစ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါက၊ Wye ဒုတိယတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ Delta-Wye သည် ဝန်ခြမ်းတွင် တည်ငြိမ်သော၊ အောက်ခြေကြားနေလိုသည့် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက် သဘာဝရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ စနစ်သည် ဘက်မလိုက်ဘဲ မလိုအပ်ဘဲ အခြေအမြစ်မရှိသော သို့မဟုတ် ထောင့်အုတ်မြစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက၊ Delta-Delta သည် သင့်လျော်ပါသည်။

9.3 ဟာမိုနီ အကြောင်းအရာ

သိသာထင်ရှားသော ဟာမိုနီ-ဝန်များထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များ (ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းဒရိုက်ဗ်များ၊ ပါဝါပြောင်းခြင်း၊ LED မီးချောင်းများ၊ဒေတာစင်တာပစ္စည်းကိရိယာများ) ဟာမိုနီ-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အကွေ့အကောက်တစ်ခု၏ ထောင်ချောက်စွမ်းရည်မှ အကျိုးကျေးဇူးများ။ Delta-Wye သို့မဟုတ် Delta-ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင် Delta ဖွဲ့စည်းမှုများကို အကြံပြုထားသည်။

9.4 ကြီးမားသော မော်တာများအတွက် စတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ

လျှော့ချ-ဗို့အားစတင်ရန် လိုအပ်သည့် မော်တာကြီးများသည် Wye-Wye တွင် စတင်သည့် အစီအစဉ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိနိုင်ပြီး မော်တာသည် inrush current ကိုကန့်သတ်ရန် Wye တွင် စတင်ကာ လည်ပတ်ရန်အတွက် Delta သို့ ပြောင်းထားသည်။

9.5 စနစ်ဗို့အားအဆင့်များနှင့် အဆင့်-အတက်နှင့် အဆင့်-အောက်

Delta-Wye ကို အဆင့်-အလတ်စား-ဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှုမှ အနိမ့်-ဗို့အား အသုံးချမှုအဆင့်သို့ ဆင်းရန် အပလီကေးရှင်းများအတွက် အသုံးများသည်။ Wye-Delta ကို အဆင့်-အောက်သို့ ဆင်းရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့အကြား ရွေးချယ်မှုမှာ ပင်မ သို့မဟုတ် အလယ်တန်းဘက်တွင် ကြားနေလိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိအပေါ် သက်ရောက်နိုင်သည်။

9.6 အနာဂတ် ချဲ့ထွင်နိုင်မှုနှင့် ထပ်လောင်းမှု

Delta-Delta configurations သည် open-delta backup-ဘဏ်တစ်ခုရှိ transformer တစ်ခုပျက်ကွက်ပါက၊ ကျန်နှစ်ခုသည် အဆင့်သုံးအဆင့်-အဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်၏ 58% ခန့်ကို ဆက်လက်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသော အထောက်အကူများအတွက် အရေးကြီးသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။

 

 


 

 

 

10. အနှစ်ချုပ်

 

 

Delta နှင့် Wye ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီသည်-အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပေါင်းစပ်ထားသော Delta-Wye configuration သည် တည်ငြိမ်သော grounding နှင့် ရောနှောထားသော loads များလိုအပ်သည့် တည်ငြိမ်သော grounding နှင့် ရောနှောထားသော loads များလိုအပ်သည့် ဂီယာဗို့အားများကို အဆင့်လျှော့ချရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအလုပ်ရှင်များဖြစ်သည်။ အကြမ်းခံသော-အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝါပေးပို့မှုနှင့် အမှားအယွင်းခံနိုင်ရည်သည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် Delta သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ အပိတ်-ပတ်လမ်းဒီဇိုင်းသည် ကောင်းမွန်သော ဝန်မျှဝေမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကြားနေမရှိခြင်းသည် ကန့်သတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ Wye သည် ဘက်စုံသုံး၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် တစ်ခုတည်းသော-အဆင့် ပေါင်းသုံး-အဆင့် ဝန်များ လိုအပ်ပြီး ဗို့အားနှစ်ခု စွမ်းရည်နှင့် တည်ငြိမ်သော ကြားနေရည်ညွှန်းချက်ကို ပေးဆောင်သည့်နေရာတွင် Wye သည် ထူးချွန်ပါသည်။

ဤကမ္ဘာနှစ်ခုကြားတွင် အသုံးအများဆုံးအချက်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်သည်-Wye ထရန်စဖော်မာ- မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မူလတန်းသည် မြစ်အောက်ပိုင်းမညီမျှမှုနှင့် ဟာမိုနီများထံမှ ရေပေါ်စနစ်များကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားပြီး Wye အလယ်တန်းသည် စစ်မှန်သော-ကမ္ဘာ့ဝန်အတွက် လုံးဝမျှတမှုမရှိသော ဟန်ချက်ညီမှုနည်းပါးသော တည်ငြိမ်သောအခြေခံအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုစီကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရမည်ကို နားလည်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ မတူကွဲပြားသော ဝန်အမျိုးအစားများကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ပရောဂျက်ကုန်ကျစရိတ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။ သံသယရှိသည့်အခါ၊ ရောစပ်အသုံးပြုရန် ပါဝါချရန်အတွက်-အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ရုပ်ပုံအားလုံးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် Delta-Wye၊ ၎င်းသည် ဘက်စုံသုံးနိုင်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်၏ အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

 


 

 

 

၁၁။ ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ နှုတ်ကပတ်တော်

 

 

ထရန်စဖော်မာများနှင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ကုဒ်များနှင့် ဘေးကင်းရေး စံနှုန်းများအားလုံးကို အမြဲလိုက်နာပါ။ စနစ်တစ်ခုသည် မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုမရှိဘဲ-အားဖြည့်သည်ဟု ဘယ်တော့မှမထင်ပါ။ အန္တရာယ်ကင်းသော လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် သင့်လျော်သောအရွယ်အစား လျှပ်စီးကြောင်းအား အကာအကွယ်နှင့် မြေစိုက်ခြင်းတို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ထရန်စဖော်မာရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်၍ မသေချာပါက၊ လိုင်စင်ရ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

 

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send