Transformátory s zapojením vinutí do trojúhelníku a hvězdy | Uzemnění nulového vodiče ve vysokonapěťových systémech
Kolegové, chci informovat nové a připomenout staré účastníky fóra, že máme také telegramový kanál, připojte se https://t.me/rzia_sbr
Pozornost.
Kvůli přívalu spamu v chatu bylo povoleno moderování nových účastníků.
Po odeslání přihlášky ke členství musíte mně (správci) napsat osobní zprávu (v telegramu, VK nebo v osobních zprávách na fóru) se žádostí o schválení přihlášky s uvedením jména (přezdívky).
Страницы 1
Chcete-li odeslat odpověď, musíte se přihlásit nebo zaregistrovat
Zprávy 19
1 Téma od daithelydmila 2019-11-07 10:11:39
Téma: Fázování transformátoru do trojúhelníku
Ahoj. Dva transformátory 6/0,4 kV pracovaly paralelně se spojením mezi vinutím VN trojúhelníku a vinutí NN do hvězdy s nulovou svorkou. Vyměnili kabel na jednom z transformátorů a začali dělat fázování. Výsledek je následující:
Když bylo na VN a NN přivedeno napětí v sekvenci ABC, objevila se napětí mezi fázemi transformátoru a sběrnicemi.
a – 465 V
a – na 220 V
a – od 220 V
v – na 220 V
in – na 220 V
in – od 465 V
s – 220 V
c -v 465 V
s – s 220 V
Vyměnili jsme fáze A a C při nejvyšším napětí, vyšel následující obrázek
a – 400 V
a – na 0 V
a – od 400 V
v – na 400 V
in – na 400 V
in – od 0 V
s – 0 V
c -v 400 V
s – s 400 V
Otázkou je, jak fázovat transformátor?
2 Odpověď od l_yuriy 2019-11-07 10:53:45 (2019-11-07 11:04:34 edited by l_yuriy)
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
Zkontrolovali jste rotaci fází?
Vraťte A a C. Zkuste změnit A a B.
3 Odpověď od doro 2019-11-07 10:56:41
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
Na předchozí stránce fóra se podobné téma již probíralo. Při této příležitosti byla vytvořena skupina stránek http://dororz.ru/cons_23.htm Ale tam se mluvilo o transformátorech 110/10. S TP 6/04 jsem prakticky nekomunikoval, nemohu vám to říct z ruky, potřebuji sestavit potenciální diagram, nemohu najít kompas, podrobně odpovím do večera.
Mimochodem, který kabel jsi měnil?
4 Odpověď od scorp 2019-11-07 12:42:46
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
l_yuriy napsal: ↑
2019-11-07 10:53:45
s tím musíme začít
můj postoj k ostatním závisí na účelu, pro který mě obklopují
5 Odpověď od daithelydmila 2019-11-07 12:59:42
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
Vyměněn kabel na straně 6 kV
Добавлено: 2019-11-07 15:59:42
scorp napsal: ↑
2019-11-07 12:42:46
Fázová rotace na HV nebyla zkontrolována. Na NN se nic nezměnilo. Měnili jsme pouze kabel na VN straně.
6 Odpověď od scorp 2019-11-07 13:06:04
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 12:59:42
Fázová rotace na HV nebyla zkontrolována.
Otáčení fází je třeba zkontrolovat na NN, poté je třeba vzít diagram potenciálu
můj postoj k ostatním závisí na účelu, pro který mě obklopují
7 Odpověď od nkulesh 2019-11-07 13:17:32
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
Souhlasím, nejprve musíme dosáhnout přímé rotace fáze na straně LV. pak určete opět odpovídající fáze na straně NN a rozhodněte, jak dosáhnout stejného sfázování přenosu a sběrnic kruhovým přeskupením (nutně všech tří fází) na straně VN. Prohození dvou fází je zábavná, ale neproduktivní činnost.
Pokud by se nejednalo o nouzovou výměnu, pak by velmi pomohlo zaznamenání stavu „před tím“ s fotografiemi a kontinuitou žil 6 kV kabelů. Zaznamenejte, ke které svorce v rozváděči nebo rozváděči byl připojen výstup A tr-ra, výstup B a C Pamatujete si pravidla pro rozebrání něčeho „neznámého“ – zaznamenejte si každý krok a nezapomeňte si zaznamenat výchozí polohu? Nyní je to jednoduché, každý má v kapse fotoaparát v každém smyslu slova.
8 Odpověď od uživatele arco 2019-11-07 13:43:25
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
U našich rozvoden s vyššími napětími 110 a 220 kV docházelo opakovaně k záměně fázování. Kabel 6 kV TSN praskl. Pracovníci údržby rozvodny nainstalují spojku a začnou ji zapínat, fázování se neshoduje. Jen tady si pamatují předběžnou výzvu před opravou. Jednoho dne, aniž by zkontrolovali fázování, které se neshodovalo, zapnuli úsekový vypínač 0,4 kV. Naštěstí zkrat přežil.
Zde dochází k otočení vektorů stejných fází o 180 stupňů. To je možné při cyklickém přeskupení všech fází poskytujících rotaci o 120 stupňů. a současně napájet reverzní fázovou sekvenci, poskytující úhlový posun o dalších 60 stupňů. Proto pouze výměna dvou fází nebude odpovídat napětí. Nyní jsme změnili dvě fáze a již je pozorována shoda a-b, b-c, c-a. Teď už to stačí udělat cyklická permutace. Nemohu ale přesně říci, kterým směrem je potřeba přeskupit fáze podél HV, protože. Z fázování není zřejmé, ke kterému zdroji patří první a druhé písmeno ve výše uvedených měřeních.
Pokud to rozložení 0,4 kV umožňuje, můžete „otáčet“ fáze na sekundární straně, dokud se znovu neshodují, musíte si ujasnit identitu prvního a druhého písmene pro směr obrácení fáze.
9 Odpověď od daithelydmila 2019-11-07 13:47:53 (2019-11-07 13:53:16 edited by daithelydmila)
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
Jen nechápu, jak se změní fázování v NN vinutí, když změníte fázování na HV. Možná mi to někdo může říct? V naučné literatuře jsou uvedeny příklady s VN hvězdicovým vinutím s nulovou svorkou a NN trojúhelníkem. A na našem tr-re je naopak HV trojúhelník a LV je hvězda s nulovou svorkou.
Добавлено: 2019-11-07 16:47:53
arco napsal: ↑
2019-11-07 13:43:25
U našich rozvoden s vyššími napětími 110 a 220 kV docházelo opakovaně k záměně fázování. Kabel 6 kV TSN praskl. Pracovníci údržby rozvodny nainstalují spojku a začnou ji zapínat, fázování se neshoduje. Jen tady si pamatují předběžnou výzvu před opravou. Jednoho dne, aniž by zkontrolovali fázování, které se neshodovalo, zapnuli úsekový vypínač 0,4 kV. Naštěstí zkrat přežil.
Zde dochází k otočení vektorů stejných fází o 180 stupňů. To je možné při cyklickém přeskupení všech fází poskytujících rotaci o 120 stupňů. a současně napájet reverzní fázovou sekvenci, poskytující úhlový posun o dalších 60 stupňů. Proto pouze výměna dvou fází nebude odpovídat napětí. Nyní jsme změnili dvě fáze a již je pozorována shoda a-b, b-c, c-a. Teď už to stačí udělat cyklická permutace. Nemohu ale přesně říci, kterým směrem je potřeba přeskupit fáze podél HV, protože. Z fázování není zřejmé, ke kterému zdroji patří první a druhé písmeno ve výše uvedených měřeních.
Pokud to rozložení 0,4 kV umožňuje, můžete „otáčet“ fáze na sekundární straně, dokud se znovu neshodují, musíte si ujasnit identitu prvního a druhého písmene pro směr obrácení fáze.
První písmeno je tr-r, druhé písmeno je prefabrikované pneumatiky. Co je to cyklická permutace? Prosím o vysvětlení.
10 Odpověď od uživatele arco 2019-11-07 15:13:39 (2019-11-07 15:16:44 upraveno uživatelem arco)
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 13:44:08
Jen nechápu, jak se změní fázování v NN vinutí, když změníte fázování na HV. Možná mi to někdo může říct? V naučné literatuře jsou uvedeny příklady s VN hvězdicovým vinutím s nulovou svorkou a NN trojúhelníkem. A na našem tr-re je naopak HV trojúhelník a LV je hvězda s nulovou svorkou.
To se dobře odráží v Knihovně elektrotechnika E.A. Kaminsky „Hvězdný trojúhelník“ číslo 44 nebo 374, 556.
Добавлено: 2019-11-07 15:10:17
daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 13:47:53
První písmeno je tr-r, druhé písmeno je prefabrikované pneumatiky
Tedy před přestavbou zkontrolujte přímou rotaci fáze 0,4 na obou zdrojích. S přímou střídáním udělejte cyklický přeskupení VN:
Připojte výstup aktuálně na fázi C k fázi A
Přepněte výstup fáze A na fázi B
Přepněte výstup fáze B na fázi C
Pokud dojde k obrácené rotaci fáze o 0,4 kV, vše se provede jinak. A další důležitý bod. Vše výše uvedené platí pro přeskupení fází na nádrži transformátoru. Pokud měníte kabel ve spínací buňce 6 kV, musíte jej posunout v opačném směru! Zvažte jeho přeskupení na straně 0,4 kV, tam je vše jednodušší.
Добавлено: 2019-11-07 16:13:39
daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 13:47:53
Všichni tři sedíte s rodinou u kulatého stolu a popíjíte čaj. Pak se všichni zvednete a zároveň se posunete jedním směrem na další židli.
11 Odpověď od doro 2019-11-07 17:08:54
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
arco napsal: ↑
2019-11-07 15:13:39
To znamená, že před přeskupením zkontrolujte přímou rotaci fáze 0,4 na obou zdrojích. S přímou alternací proveďte cyklické přeskupení VN:
Možná nejrozumnější návrh, ale zkontroluji ho o něco později.
daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 13:47:53
A na našem tr-re je naopak HV trojúhelník a LV je hvězda s nulovým vývodem.
Ano, to není důležité. Směr vyšetřování byl naznačen. Večer si sednu a budu se učit.
arco napsal: ↑
2019-11-07 15:13:39
Všichni tři sedíte s rodinou u kulatého stolu a popíjíte čaj. Pak se všichni zvednete a zároveň se posunete jedním směrem na další židli.
Ale jakým směrem, to je zásadní otázka.
Pro první přiblížení je kabelové připojení nepořádek. Odpojit, zavolat starému, správně připojit. Ale v žádném případě se nezbavuji odpovědnosti za analýzu události.
12 Odpověď od daithelydmila 2019-11-07 18:58:58
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
nkulesh napsal: ↑
2019-11-07 13:17:32
Pamatujte si pravidla pro demontáž něčeho „neznámého“ – zaznamenejte každý krok a nezapomeňte zaznamenat výchozí pozici?
Ano, toto pravidlo znám a aplikuji))), ale nebyl jsem přítomen, když byl kabel odpojen. Připojili mě k tomu, když viděli, že mezi všemi svorkami je napětí, jako by neexistovala žádná fáze stejného jména)
13 Odpověď od doro 2019-11-07 19:15:40
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
Co dělat večer? Sedím a kreslím různé možnosti připojení. Je zřejmé, že na straně VN není něco v pořádku. Ale stejně musíte ráno přijít na to, co je špatně. Tradiční analytické nástroje se zdají být mimo provoz.
Jednodušší by bylo vzít vektorový diagram napětí na upraveném úseku, ale zde je potřeba mít technické schopnosti. Ale na základě obdržených materiálů lze obrázek objasnit.
Mimochodem, měřením chybí jedna důležitá složka: napětí vzhledem k nulovému bodu.
14 Odpověď od nkulesh 2019-11-07 22:41:37 (2019-11-07 22:42:50 upraveno uživatelem nkulesh)
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
Příklad s rodinnou večeří je dobrý :) Obecně je jedno, jak si sednete, hlavní je, že se všichni posunou o krok (jedna židle) a stejným směrem. Pamatujte si
fyzicky je ABC, BSA, CAB to samé (z pohledu spotřebitele např. motor – rotace ve stejném směru, protože fázová rotace je ve všech třech případech přímá). Není možné přímo zkontrolovat střídání na straně 6 kV – nic s tím není. Proto nejprve dosáhneme střídání (správné, přímé). Máte přímou rotaci fáze na straně 0,4 kV na přípojnicích? Je-li opak pravdou, pak by měl být možná pravý opak považován za správný. A pak přepnutím svorek (připojením kabelu na svorky) 6 kV nutně „do kruhu“ dosáhneme fázového souběhu na straně 0,4 kV mezi vstupním transformátorem a sběrnicemi.
V transformátoru jsou propojky (obvod a spojovací skupina) již nainstalovány na vinutí, nezměnilo se to. Existuje o tom kniha, ale nějak mi to není moc jasné. Pokud tyto dva transformátory již pracovaly paralelně, pak je jejich obvod a skupina zapojení stejná a při stejném fázovém natočení napájecího napětí je lze sfázovat.
V sítích 110 kV a výše je to jednodušší, dbají na fázování a umístění fází na venkovních vedeních, atd. Při napětí 6-35 kV jsou barvy zpravidla pouze na přípojnicích, ale při připojování nových rozvaděčů a rozvoden se nijak zvlášť neobtěžují fázováním se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
Přílohy příspěvku
Bulgakov – Skupiny připojení transformátoru.djvu 1.32 MB, 11 stažení od 2019
Nemáte oprávnění ke stažení příloh tohoto příspěvku.
15 Odpověď od stoyan 2019-11-07 22:57:38 (2019-11-07 23:01:04 upraveno uživatelem stoyan)
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
daithelydmila napsal: ↑
2019-11-07 10:11:39
Vyměnili jsme fáze A a C při nejvyšším napětí, vyšel následující obrázek
a – 400 V
a – na 0 V
a – od 400 V
v – na 400 V
in – na 400 V
in – od 0 V
s – 0 V
c -v 400 V
s – s 400 V
Pokud k tomu dojde, musíte navíc provést následující:
Odpojte 6kV kabel od Tr-ra po předchozím označení žil kabelu.
Připojte se:
Akab na stránku
Vkab do Atr.
Strup do út.
Zkontrolujte fázování na 0,4 kV.
Mělo by to fungovat. Předpokládáme Tr Dy11.
16 Odpověď od l_yuriy 2019-11-07 23:29:57 (2019-11-07 23:56:01 edited by l_yuriy)
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
Z druhého měření je to víceméně jasné – zpětné střídání s řazením 120 el. kroupy
Ale podle prvního měření. Může se stát, že při měření 0,4 kV došlo k záměně fáze s nulou? :poškrábat:
Vše bych vrátil jako na začátku a provedl měření znovu. Tentokrát jsem to změřil i vzhledem k neutrálům.
17 Odpověď od uživatele arco 2019-11-08 15:52:26 (2019-11-08 16:53:51 upraveno uživatelem arco)
Re: Fázování transformátoru hvězda-trojúhelník
arco napsal: ↑
2019-11-07 15:13:39
Připojte výstup aktuálně na fázi C k fázi A
Přepněte výstup fáze A na fázi B
Přepněte výstup fáze B na fázi C
Pokud dojde k obrácené rotaci fáze o 0,4 kV, vše se provede jinak. A další důležitý bod. Vše výše uvedené platí pro přeskupení fází na nádrži transformátoru
stoyan napsal: ↑
2019-11-07 22:57:38
Odpojte 6kV kabel od Tr-ra po předchozím označení žil kabelu.
Připojte se:
Akab na stránku
Vkab do Atr.
Strup do út.
Zkontrolujte fázování na 0,4 kV.
Existují nesrovnalosti, můj 6 kV kabel se otáčí ve směru hodinových ručiček, stoyan proti směru hodinových ručiček. Kdo má pravdu a kam má autor tématu obrátit kabel Nastíním svůj myšlenkový pochod a autor se může rozhodnout sám?
Po přehození fází A a C kabelu 6 kV se fáze A transformátoru a sběrnic B začaly shodovat atd. Vtr-Sshin, Str-Ashin. Napětí sběrnice se bere jako referenční napětí. V důsledku toho je fáze B kabelu (síť) omylem připojena ke svorce A transformátoru. Vyplývá to ze skutečnosti, že při 0,4 kV se napětí svorky A transformátoru shodovalo s napětím fáze B sběrnic. Proto tuto svorku kabelu 6 kV odpojíme a pošleme na svorku B transformátoru a pak totéž cyklicky provedeme s dalšími kabelovými svorkami.
Transformátory se čtvrtou a pátou větví, jejichž vinutí jsou zapojena do hvězdicového zapojení, proto představují pro proudy s nulovou složkou prakticky nekonečný odpor.
Přesně totéž platí pro transformátory pancéřového typu (obr. 30, b), u kterých má každá tyč nesoucí vinutí sousední magnetický obvod uzavřený v oceli. Pokud jsou vinutí všech tří fází navinuta ve stejném směru, prochází celkový tok přímo střední tyčí, jak je znázorněno na obr. 30, c. Pokud je střední cívka navinuta v opačném směru (nebo ve stejném směru, ale svorky jsou obrácené), změní se zpětná dráha toku a každý tok proudí po svém vlastním magnetickém obvodu. U takového transformátoru, stejně jako u pětityčového typu, nejsou magnetické podmínky pro tři fáze stejné. Proto složky proudu s nulovou fázovou posloupností vytvoří nejen napětí s nulovou posloupností, ale v menší míře i složky napětí s přímou a obrácenou fázovou posloupností.
Tři samostatné jednofázové transformátory, vzájemně zapojené do zapojení hvězda-hvězda, mají magnetický obvod uzavřený v oceli pro zpětný tok nulové složky v každé fázi (obr. 30, c). Odpor naprázdno a odpor nulové složky takové skupiny jsou si navzájem přesně rovny.

Obr. 31. Toky v transformátoru s vinutími zapojenými do hvězda-trojúhelník, vytvořené proudy s nulovou složkou.
a — dráha proudění; b — náhradní schéma v případě, kdy je vinutí zapojené do trojúhelníku umístěno na jádře; c — náhradní schéma v případě, kdy je vinutí zapojené do trojúhelníku umístěno vně.

Konstrukce znázorněné na obr. 29 a 30a-c se stávají ekvivalentními z hlediska odporu nulové složky, pokud je jedno z vinutí zapojeno do trojúhelníku. Obr. 31 je typickým příkladem, kopií obr. 29. Rozložení magnetického toku znázorněné na obr. 29 již neodpovídá upravené konstrukci na obr. 31, protože napětí indukující tři magnetické toky ve vinutích každé fáze mají stejnou velikost a jejich součet se liší od nuly. To je nemožné v uzavřeném obvodu tvořeném vinutím zapojeným do trojúhelníku, což brání vzniku magnetického toku s nulou složkou. Z tohoto důvodu bude proud cirkulovat v uzavřeném trojúhelníku a vytvářet mmf schopné vyrovnávat tok procházející podél svodové cesty mezi oběma vinutími (obr. 31, vlevo). Dosáhli jsme tak rozložení magnetického toku přesně identického s rozložením, které vzniká za zkratových podmínek. Odpor nulové složky transformátorů s jedním vinutím zapojeným do trojúhelníku je stejný jako zkratový odpor. Pro vícefázový systém jakéhokoli typu platí toto pravidlo pro zapojení odpovídající trojúhelníku, tj. pro paralelní zapojení v případě dvou fází (jednofázový dvouvodičový systém) a pro polygonální zapojení v případě více než tří fází.
Výše uvedený výsledek nezávisí na roli, kterou trojúhelník hraje v normálním provozu. Může být připojen k zátěži nebo může sloužit jako stabilizační vinutí.
Odpor nulové složky všech transformátorů zapojených do hvězdy se stabilizačním vinutím zapojeným do trojúhelníku je tímto transformátorem snížen na nízké hodnoty.
Jediným omezením tohoto vlivu je poloha vinutí zapojeného do trojúhelníku vzhledem k jádru a ostatním vinutím. Pokud je umístěno vně vinutí zapojeného do hvězdy, může se jím vytvořený tok objevit v jádře, ale je nucen vracet se úzkou mezerou mezi vinutími, takže vinutí zapojené do trojúhelníku není proniknuto výsledným tokem. To je přesně analogické s třífázovým zkratem. Pokud je však vinutí zapojené do trojúhelníku umístěno bezprostředně vedle jádra, platí jiné podmínky. Jádra již nevedou tok nulové složky, pro který vinutí zapojené do trojúhelníku představuje zkrat. Vinutí zapojené do hvězdy bude pod vlivem proudu nulové složky schopno vytvářet tok v prostoru mezi vinutími ve směru od spodního k hornímu jhu, ale tyče nyní nemohou nést žádný tok, takže tok bude zkratován v nějakém nemagnetickém prostoru obklopujícím vinutí zapojené do hvězdy. Je zřejmé, že funkce vinutí zapojeného do trojúhelníku je následující: ze dvou oblastí přístupných pro nulový magnetický tok, a to vnitřní (včetně tyčí) a vnější (mezi vinutími a nádrží), se v přítomnosti vinutí zapojeného do trojúhelníku používá pouze jedna. Vnější vinutí zapojené do trojúhelníku nepoužívá vnější oblast a nahrazuje ji mezerou mezi vinutími; vnitřní vinutí nahrazuje tyče oblastí mezi vinutími, přičemž cesta pro zpětný magnetický tok ve vnější oblasti zůstává nezměněna. Protože jádro má zanedbatelný magnetický odpor ve srovnání s nemagnetickou cestou v prostoru mezi jhy, je celkový magnetický odpor vyšší, když je vinutí zapojené do trojúhelníku umístěno přímo u jádra. To je důvod nižšího nulového magnetického odporu; nový nulový odpor se ve skutečnosti získá paralelním zapojením zkratového odporu Zse a nulového magnetického odporu Z0, který by existoval bez vinutí zapojeného do trojúhelníku.
Čtenář si může ověřit správnost tohoto tvrzení prozkoumáním součástí ekvivalentního obvodu transformátoru. Stejného výsledku lze dosáhnout, pokud je transformátor reprezentován ekvivalentním obvodem ve tvaru L, jak je znázorněno na obr. 31. Odpor Z0 naprázdno je připojen k sériovému odporu Zsc. Podle toho, které vstupy jsou pod napětím a které uzemněny, bude výsledný odpor buď Zsc posunut pomocí Z0. Může se zdát překvapivé, že ekvivalentní obvod použitý pro tento obvod není obvyklý obvod ve tvaru plného T nebo U, ale to je docela přijatelné, protože u transformátorů s nemagnetickou cestou pro návrat magnetického toku je rozptylový tok vnitřního vinutí velmi malý [L. 17].
Rozdíl mezi dvěma provedeními vinutí zapojených do trojúhelníku neznamená, že by měla být dána přednost účinnějšímu uspořádání v blízkosti jádra. Při Zsc=6 % a Z0=60 % (bázový proud In na fázi) jsou možné odpory pro transformátor s jádrem zapojeným do hvězdy a vinutím zapojeným do trojúhelníku 6 %, respektive 5,45 %. Ve druhém případě (vinutí zapojené do trojúhelníku se nachází přímo v blízkosti jádra) dochází v nádrži k dodatečným ztrátám.
V transformátorech s uzavřeným magnetickým obvodem pro nulový magnetický tok (obr. 30, a a b) jsou obě uspořádání vinutí zapojených do trojúhelníku ekvivalentní.
Nyní je vhodné prodiskutovat výpočet vinutí zapojených do trojúhelníku. Musí odolat nulové složce normálního zatížení a krátkodobým poruchám. Druhá podmínka je zpravidla přísnější.
Terciární vinutí transformátorů s vinutími hvězda-hvězda s uzemněným nulovým vodičem vedou proud, který vyrovnává jednu třetinu poruchového proudu vůči zemi. Sériové vinutí autotransformátoru pracuje za podobných podmínek při dvou současných poruchách vůči zemi na různých místech. Obr. 32 znázorňuje druhý případ. Pro větší přehlednost výkresu je zkratové vinutí zapojené do hvězdy vynecháno. Proudy v sériovém vinutí jsou rozloženy na symetrické složky.
Obr. 32. Rozložení proudu v sériovém vinutí třífázového zvyšujícího transformátoru. Úloha vyvažovacího vinutí zapojeného do trojúhelníku.
Souvislá a záporná složka jsou vyrovnávány bočním vinutím; nulová složka vytváří v trojúhelníkově zapojeném stabilizačním vinutí stejné a opačné n.s. (n.s.). Toto vinutí proto musí být dimenzováno na jednu třetinu zkratového zatížení v sériovém vinutí. Stejné pravidlo platí pro transformátory hvězda-hvězda s pevně uzemněným nulovým vodičem, pokud se pomocné trojúhelníkové vinutí nepoužívá k napájení zátěže. Pokud na svorkách může dojít k vnějším zkratům, musí být trojúhelníkové vinutí dimenzováno na stejné zkratové zatížení jako ostatní vinutí.
Správně dimenzované stabilizační vinutí zapojené do trojúhelníku je vhodným, ba dokonce nezbytným, prostředkem k ochraně autotransformátorů [L. 18 a 19] a dalších typů sériově zapojených transformátorů před přesycením nulovými složkami zemního proudu.
Dalším opatřením je připojení nulového vodiče autotransformátoru k nulovému vodiči blízkého výkonového transformátoru (viz například obr. 34a), a to buď přímo, nebo s oběma uzemněnými nulovými vodiči. V nepřítomnosti terciárního vinutí (nebo ekvivalentního zapojení) indukuje tok vytvořený proudem nulové složky protékajícím sériovým vinutím relativně vysoké napětí ve všech třech fázích primárního vinutí. To může snadno vést k obrácení nulového vodiče na základní frekvenci, stejně jako k saturačnímu efektu a vzniku vyšších harmonických. Je třeba poznamenat, že terciární vinutí slouží ještě k dalšímu účelu. Napětí třetí harmonické, které se neobjevuje v síťovém napětí dvouvinutkového transformátoru s vinutími zapojenými ve schématu „hvězda-hvězda“, se může objevit v napětích sériových vinutí a způsobit cirkulaci proudů třetí harmonické mezi oběma systémy, ve kterých kapacity vůči zemi tvoří smyčku. Tomu se lze vyhnout použitím vinutí zapojeného do trojúhelníku, které potlačuje třetí harmonickou toku. Všechny tyto funkce stabilizačního vinutí zapojeného do trojúhelníku mají různý význam pro různé typy magnetických obvodů; u pancéřovaných transformátorů a jednofázových transformátorů je jeho vliv nejvýznamnější.