三相柱変圧器の動作原理は電磁誘導の原理に基づいています。二次巻線に交流電圧が印加されると、巻線に交流電流が流れ、鉄心に励磁磁束と交流磁束が発生します。この交番磁束は二次巻線だけでなく一次巻線にも通過し、両方の巻線に誘導起電力が発生します。二次巻線が外部回路の負荷に接続されると、交流電流が流れ出て電気エネルギーが出力されます。三相変圧器は、同じ容量の 3 つの単相変圧器を組み合わせたものとして見ることができ、各コア列は同じ相の 2 つのコイル (高電圧コイルと低電圧コイル) に巻かれ、三相を出力します。力。変圧器の高電圧巻線を Y 接続し (相電圧は線間電圧の 57.7% に等しくてもよい)、電圧フェーザの関係に基づいて中電圧巻線と低電圧巻線の間の接続を決定します。中圧送電システムの電圧フェーザと低圧送電システムの電圧フェーザ。
三相変圧器の設計では、三相主磁束の対称性も考慮されています。対称三相電圧が一次巻線に印加されると、三相主磁束は対称を保ち、中央の共通鉄心柱を通過する磁束は三相主磁束の位相量の和になります。フラックス。この設計により、負荷が対称の場合に Y 字接続回路の中性電流がゼロになることが保証され、トランスの安定した動作が保証されます。


