(1) V - V 결선
전력공학 - V결선 벡터도
V-결선으로 3상의 전압을 낼 수 있는 이유 : Eab와 Eca 벡터의 합은 Ebc 벡터와 같은 크기의 반대방향을 나타낸다. 따라서 전압의 크기는 같다고 볼 수 있고 V-결선이라 하더라도 기존의 델타-결선과
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V결선 시 출력은 정상 결선 시 변압기 1대 용량의 √3배가 된다. [kVA], [kW]의 단위에 주의한다.
출력비는 고장 전 3상 출력과 고장 후 V결선 시 출력을 비교한다. √3P / 3P = 57.7%
이용률은 V결선 시 이론적인 출력과 실제 출력을 비교한다. √3P / 2P = 86.6%
(2) 3권선 변압기
1, 3, 2차 변압기로 권수비에 따라 두 종류의 전압과 용량을 얻을 수 있다.
송배전에 적용되는 Y-Y-Δ결선은 Y-Y결선의 장점과 Δ-Δ결선의 장점을 이용하여 3상 결선에서 가장 많이 쓰인다.
제 3고조파 전류를 권선 내에서 순환시키는 Δ결선을 가진다.
2차 권선에 유도성 부하가 있는 경우 3차 권선에 진상용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선할 수 있다.
(3) 단권 변압기
변압기의 1차권선과(분로권선) 2차권선(직렬권선)의 일부를 공통권선으로 한 변압기이다.
배전선로의 승압 및 강압용 변압기로 쓰인다.
동기전동기와 유도전동기의 기동 보상기용 변압기로 쓰인다.
코일을 공통으로 사용하여 동량이 감소하고 동손이 줄어 변압기의 효율이 증대된다.
크기와 중량이 작고 조립 및 수송이 용이하다.
작은 용량의 변압기로 큰 용량의 부하를 적용할 수 있다.
분로권선의 누설 자속이 거의 없다. (누설리액턴스↓, 여자임피던스↑)
저압 측도 고압 측과 같은 수준의 절연이 필요하다.
단락전류가 크다. (하나의 권선을 사용하기 때문)
변압기 중성점에 피뢰기 설치가 필요하다.
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