Как равномерно распределить нагрузку между фазами в трехфазной сети 380 В. Почему это важно для работы электроприборов. Какие правила нужно соблюдать при распределении нагрузки. Как рассчитать нагрузку на каждую фазу. На что обратить внимание при подключении мощных потребителей.
Зачем нужно равномерное распределение нагрузки по фазам
Равномерное распределение нагрузки между тремя фазами в трехфазной сети 380 В крайне важно по нескольким причинам:
- Предотвращает перегрузку отдельных фаз
- Обеспечивает стабильное напряжение 220 В на каждой фазе
- Снижает риск выхода из строя электроприборов
- Уменьшает потери электроэнергии
- Повышает надежность и безопасность электроснабжения
При неравномерной нагрузке на фазы или проблемах с нулевым проводом напряжение на фазах может значительно отклоняться от номинального значения 220 В как в большую, так и в меньшую сторону. Это может привести к следующим проблемам:
- Перегрев и выход из строя электроприборов при повышенном напряжении 250-280 В
- Некорректная работа и поломка техники при пониженном напряжении 150-180 В
- Повышенное энергопотребление при отклонении напряжения от номинала
- Срабатывание защитных устройств и отключение электроснабжения
Поэтому каждый владелец трехфазного ввода должен ответственно подойти к распределению нагрузки между фазами.
Основные правила распределения нагрузки по фазам
При планировании электропроводки и подключении потребителей к трехфазной сети необходимо соблюдать следующие правила:
- Разделить все электроприборы на три примерно равные по мощности группы
- Распределить группы по трем фазам так, чтобы нагрузка была максимально симметричной
- Подключать мощные однофазные потребители (более 3 кВт) к разным фазам
- Равномерно распределить осветительные приборы по фазам
- Трехфазные потребители подключать напрямую к трем фазам
- Периодически контролировать токи в фазах и перераспределять нагрузку при необходимости
Важно учитывать не только установленную мощность, но и характер нагрузки — длительность работы, пусковые токи и т.д.
Расчет и распределение нагрузки по фазам
Для правильного распределения нагрузки по фазам необходимо выполнить следующие шаги:
- Составить список всех электроприборов с указанием их мощности
- Рассчитать суммарную мощность однофазных потребителей
- Разделить суммарную мощность на три части
- Распределить потребители по трем группам с примерно равной мощностью
- Подключить группы к разным фазам
- Проверить токи в фазах при работе и скорректировать при необходимости
Пример расчета нагрузки по фазам для частного дома:
- Фаза А: электроплита (3 кВт), освещение (1 кВт), розетки (2 кВт). Итого: 6 кВт
- Фаза B: стиральная машина (2.5 кВт), водонагреватель (2 кВт), розетки (1.5 кВт). Итого: 6 кВт
- Фаза С: кондиционер (2 кВт), холодильник (1 кВт), розетки (3 кВт). Итого: 6 кВт
При таком распределении нагрузка на фазы будет максимально симметричной.
Схема распределения нагрузки по фазам
Рассмотрим типовую схему распределения нагрузки для трехфазного ввода в частный дом:
«` «`На данной схеме показано типовое распределение нагрузки по трем фазам для частного дома:
- Фаза А (красная): подключена электроплита как мощный потребитель
- Фаза B (синяя): подключена стиральная машина
- Фаза C (зеленая): подключен кондиционер
Остальные менее мощные потребители также равномерно распределяются между фазами. Важно периодически проверять токи в фазах и корректировать распределение при необходимости.
Особенности подключения мощных потребителей
При подключении мощных однофазных электроприборов (более 3 кВт) необходимо соблюдать особую осторожность:
- Электроплита, водонагреватель, сауна должны подключаться через отдельный автомат
- Мощные потребители нужно равномерно распределить по разным фазам
- Желательно использовать приборы с возможностью выбора фазы подключения
- Для очень мощных устройств (более 6 кВт) рекомендуется трехфазное подключение
- Необходимо учитывать пусковые токи при включении мощных электродвигателей
Грамотное распределение мощных потребителей позволит избежать перегрузки отдельных фаз и связанных с этим проблем.
Контроль и перераспределение нагрузки
Даже при изначально правильном распределении нагрузки по фазам со временем баланс может нарушиться. Поэтому важно периодически проводить контроль и при необходимости перераспределение:
- Измерить токи в фазах специальным прибором (токовые клещи)
- Сравнить значения токов между фазами
- При разнице более 15-20% выполнить перераспределение нагрузки
- Перенести часть потребителей на менее загруженные фазы
- Повторно измерить токи и убедиться в равномерности нагрузки
Рекомендуется проводить такой контроль не реже 1 раза в год, а также при подключении новых мощных потребителей.
Типичные ошибки при распределении нагрузки
При распределении нагрузки по фазам часто допускаются следующие ошибки:
- Подключение всех мощных потребителей к одной фазе
- Игнорирование характера нагрузки (только по установленной мощности)
- Отсутствие учета пусковых токов электродвигателей
- Неравномерное распределение осветительных приборов
- Подключение мощных однофазных потребителей без отдельного автомата
- Отсутствие периодического контроля и перераспределения нагрузки
Избегая этих ошибок, можно обеспечить действительно равномерную и безопасную нагрузку на все три фазы.
Заключение
Правильное распределение нагрузки по фазам — важная задача для владельцев трехфазных вводов. Это обеспечивает стабильную работу электроприборов, экономию электроэнергии и безопасность электроснабжения. Соблюдая простые правила и периодически контролируя нагрузку, можно легко добиться равномерного распределения и избежать проблем, связанных с перекосом фаз.
Как правильно распределить нагрузку по фазам
Каждый владелец трехфазного ввода (380 В) обязан позаботиться о равномерной нагрузке на фазы, дабы избежать перегрузки одной из них. При неравномерном распределении на трехфазном вводе, при отгорании нуля или его плохом контакте, напряжения на фазных проводах начинают различаться друг от друга, как в большую так и в меньшую сторону. На уровне однофазного питания (220 Вольт) это может повлечь за собой поломку электрических приборов, из-за повышенного напряжения 250-280 Вольт, или же пониженного 180-150 Вольт. Помимо этого в данном случае наблюдается завышенное потребление электроэнергии у нечувствительных к перекосу напряжений электрических приборов. В этой статье мы расскажем вам, как выполняется распределение нагрузки по фазам, предоставив краткую инструкцию со схемой и видео примером.
- Что важно знать
- Правила распределения
Что важно знать
Данная диаграмма условно иллюстрирует трехфазную сеть:
Напряжение между фазами 380 вольт обозначено синим цветом. Зеленым цветом обозначено равномерное распределенное линейное напряжение. Красным — перекос напряжений.
Новым, трехфазным абонентам электросети в частном доме или квартире, при первом подключении, не стоит сильно надеяться на изначально равномерно распределенную нагрузку на вводной линии. Поскольку от одной линии могут быть запитаны несколько потребителей, а у них с распределением могут возникать проблемы.
Первым делом нужно выяснить напряжение между фазами, а также между L1-L3 и нулем, измерив их измерительным прибором. Если вы начали обзор нашего портала с этой статьи, рекомендуем также ознакомиться с инструкцией по использованию мультиметра.
Если после измерений вы увидели, что есть отклонения от номинальных напряжений (более 10%, согласно ГОСТ 29322-92), необходимо обратиться в электроснабжающую организацию для принятия соответствующих мероприятий по восстановлению симметрии фаз. Более подробно о том, что такое перекос фаз в сети, можете узнать из нашей статьи.
Согласно договору между абонентом и РЭС (о пользовании электроэнергией), последние должны поставлять качественную электроэнергию в дома, с указанным фазным и линейным напряжением. Частота также должна соответствовать 50 Герц.
Правила распределения
При проектировании схемы проводки необходимо максимально одинаково подбирать предполагаемые группы потребителей и распределить их по фазам. К примеру, каждая группа розеток по комнатам в доме подключена к своему фазному проводу и сгруппирована таким образом, чтобы нагрузка на сеть была оптимальна. Таким же образом организовывают линии освещения, выполняя их распределение по разным фазным проводника и так далее: стиральная машина, печь, духовка, котел, бойлер.
На схеме ниже изображены рекомендации, которые позволят вам правильно распределить нагрузку по фазам в частном доме либо коттедже:
Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется пример сборки трехфазного электрощита:
Теперь вы знаете, как должно выполняться распределение нагрузки по фазам в частном доме и квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной и полезной!
Рекомендуем также прочитать:
- Как разделить электропроводку на группы
- Как провести 380 Вольт в частный дом
- Как собрать трехфазный щиток своими руками
- Как пользоваться токовыми клещами
Распределение нагрузки по фазам. Расчет трехфазной сети
Вам необходимо сделать трехфазное питание для дома? О том, как это сделать, читайте описание ниже.
Прежде всего, нужно провести расчет трехфазной цепи.
Порядок распределения нагрузки по фазам
1. Симметрично распределить нагрузку на три фазы. Мощность на каждой фазе будет равна мощности трехфазной нагрузки, кратная трем.
2. Рассчитать нагрузку на каждую фазу.
3. В результате, нужно добиться того, чтобы на каждой фазе, в момент полной загрузки сети, была примерно одинаковая мощность.
4. Определить ток на самой загруженной фазе. После этого необходимо проверить, чтобы при максимальной мощности ток был меньше тока срабатывания входного трехфазного автомата.
Расчет нагрузки по фазам
Допустим, у вас имеется трехфазный двигатель мощностью 1500 Вт. Соответственно, на каждую фазу приходится по 500 Вт активной мощности. Предположим, что cos фи=0,8. Полная мощность равна: 500/0,8. Получается, что 625 Вт нужно распределить на каждую фазу.
Кроме двигателя к фазам, вероятно, подключены и другие потребители. Например, кроме 500 Вт подключается освещение на 200 Вт и конвектор на 300 Вт. Все мощности суммируются по горизонтали. Реактивная мощность остается без изменений (если не используются нагрузки с реактивной составляющей).
По теореме Пифагора можно определить реактивную мощность.
Но на практике это довольно сложные расчеты. Поэтому, это рассчитывается приближенно: 625 Вт + 500 Вт = 1150 Вт. Эта сумма получается больше точных расчетов по формуле, но страшного ничего нет. Расчет произведен с небольшим запасом.
На практике для приблизительных расчетов достаточно сложить все полные мощности и по ним определить мощность автомата для требуемой нагрузки.
Разводка однофазного щитка
Например, к щиту подключаются — плита (варочная панель) 7,2 кВт; духовой шкаф 4,3 кВт; кухня 5,5 кВт; комната 3,5 кВт; ванная 3,5 кВт; двигатель 3-фазный 1,5 кВт; розетка 3-фазная.
Рассмотрим такую ситуацию: у вас была однофазная сеть и теперь дали разрешение на проведение трехфазной. В этом случае нужно все потребители распределить по фазам.
Самый мощный прибор это варочная панель (плита) 7,2 кВт, которую нужно посадить на первую фазу. На вторую подключить духовой шкаф и комнату. В итоге получается 7,8 кВт. А на третью фазу подключить кухню и ванную комнату. Общая мощность получится 9 кВт. Прибавим еще мощность двигателя, разделив ее на каждую фазу одинаково. В итоге получилось: на первой фазе 7,8 кВт; на второй фазе 9,4 кВт; на третьей — 9,6 кВт. Приблизительно распределили нагрузку по фазам по возможности равномерно. Посмотрим, какой в результате получился щиток.
- Итак, трехфазный щиток состоит из входного автомата и трехфазного счетчика. Далее, на первую фазу подключен автомат 40 Ампер, через который питается плита мощностью 7,2 кВт. Если просуммировать с двигателем, будет 7,8 кВт.
- Ко второй фазе через автомат 25 Ампер подключен духовой шкаф и микроволновая печь. Через второй автомат 16 Ампер подсоединена комната проектной мощностью 3,5 кВт. Общая мощность получилась 8,4 кВт.
- К третьей фазе подключен ДИФ автомат и обычный автомат. Через обычный автомат на 25 Ампер подключена кухня проектной мощностью 5,5 кВт. Через ДИФ автомат подключена ванная комната проектной мощностью 3,5 кВт. Общая мощность на третью фазу получается 9,6 кВт.
Распределение полной мощности двигателя на три фазы по 0,6 кВт:
- первая фаза: 7,2+0,6=7,8 кВт;
- вторая фаза: 4,3+3,5+0,6=8,4 кВт;
- третья фаза: 5,5+3,5+0,6=9,6 кВт.
По всем трем фазам максимальная мощность составляет 9,6 кВт. Если проектная мощность 8,8 кВт и входной автомат на 40 Ампер, а у нас проектная мощность на одной из трех фаз 9,6 кВт, то такой автомат не выдержит нагрузку. Если третью фазу загрузить на полную мощность, то этот автомат отключится. Поэтому, входной автомат нужно ставить на 50 Ампер.
Из этого примера видно, что при небольшом количестве потребителей можно полноценно загрузить трехфазную цепь. Иногда возникает необходимость подключить кондиционеры, электрический теплый пол и другие потребители высокой мощности.
Прежде чем покупать электрическое оборудование, надо рассчитать потребляемую мощность. Потянет ли входной автомат и разрешенный лимит по току на электроснабжение дома?
После подсчета всех нагрузок по фазам можно определить, какой мощности нужен входной автомат. Узнать в энергосбыте, какой резерв по току вам дадут. Возможно, разрешение дадут только на 25 Ампер. Придется покупать приборы из расчета на эти 25 Ампер. На фазу дается только 5,5 кВт.
В этом случае, что делать с электроплитой на 7,2 кВт? Современные электроплиты и варочные панели имеют подключение к двухфазной цепи, а иногда и к трехфазной. Кроме земляного и нулевого вывода имеется L1 и L2 (иногда L1, L2, L3). В первом случае для подключения двухфазной цепи, а во втором – подключение трехфазной цепи. Такие мощные нагрузки предусмотрены специально, чтобы можно было их распределить.
Когда делаете проект и запрашиваете проектную мощность, пытайтесь получить разрешение на мощность с запасом.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Как подключить 1-фазный и 3-фазный щит распределения нагрузки?
Содержание
Раздельная нагрузка и Двойные распределительные щиты с разделенной нагрузкойТрехфазный распределительный щит с двойной разделенной нагрузкой используется для подачи электроэнергии через главный выключатель и отдельный УЗО/ВДТ для каждой секции. Таким образом, один и тот же распределительный щит можно использовать для разделения точек нагрузки через несколько УЗО. Кроме того, некоторые УЗО можно использовать для трехфазных цепей 400 В в коммерческих и промышленных целях, в то время как другие УЗО можно подключать к однофазным приборам 230 В и жилым помещениям.
Например, трех-/четырехполюсный главный выключатель управляет обоими 4-полюсными УЗО, в то время как УЗО №1 управляет однофазными или трехфазными цепями нагрузки в отдельных секциях (например, точки нагрузки на первом этаже или этаже 1, первом этаже и т. д.) в то время как RCD#2 контролирует и защищает однофазные/трехфазные цепи нагрузки в другой части жилого помещения (например, цепи на верхнем этаже, втором этаже или этаже 2 и т. д.) высокая целостность защиты, имеющая множество преимуществ. Например, если первое УЗО сработает из-за неисправности, все здание не пострадает от мгновенной темноты, т.е. остальные цепи будут работать нормально, так как другие УЗО не зависят от первого. В случае неисправности одного УЗО весь район столкнется с полным отключением электроэнергии.
Полезно знать: Трехфазный распределительный щит может использоваться для обеспечения однофазного питания, в то время как однофазный потребитель не сможет питать трехфазные силовые цепи.
Распределительный щит (также известный как коробка главного выключателя, электрическая панель или панель управления) представляет собой комбинированный блок защитных устройств (таких как главный выключатель, автоматический выключатель, автоматический автоматический выключатель, УЗО, ВДТ, изолятор, плавкие предохранители и выключатели и т. д.), используемый в коммерческих ( как промышленные) и бытовые (как жилые) приложения для безопасного управления и обеспечения электроэнергией цепей нагрузки и приборов.
Мы никогда не будем повторять снова и снова, как мы обсуждали разницу между однофазным и трехфазным источником питания, а также системой сбалансированных и несбалансированных нагрузок в предыдущих постах и руководствах по подключению. Для базовой проверки ниже приведены общие уровни напряжения для жилых и коммерческих помещений в Соединенном Королевстве, Европе и других странах, которые следуют правилам IEC, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия, Пакистан, Южная Африка, Филиппины и т. д.
Связанные сообщения:
- Как подключить трехфазный распределительный щит на 400 В? МЭК и Великобритания
- Как подключить комбинацию из 3 и 1-Φ распределительного щита 400/230 В?
Ниже приведена типичная система распределения питания для однофазного и трехфазного напряжения питания в Великобритании, ЕС и других странах, которая соответствует стандартам IEC и Великобритании.
- Силовой трансформатор подключен к 33кВ, который понижает 33кВ до 11кВ.
- Вторичная обмотка трансформатора 33 кВ/11 кВ соединяется с первичной стороной (соединенной треугольником) распределительного трансформатора, установленного на опоре.
- Вторичная обмотка распределительного трансформатора соединена звездой.
- Трансформатор вторичной обмотки понижающий напряжением 11кВ на 400В трехфазный и 230В однофазный.
- В распределительном трансформаторе есть 4 провода (три линии + нейтраль), выходящие из вторичной обмотки, соединенной звездой.
- Уровень напряжения между тремя линиями составляет трехфазное напряжение 400 В, а напряжение питания между любой фазой и нулевым проводом составляет однофазное напряжение 230 В.
- Все четыре провода (три линии + нейтраль) со стороны вторичной обмотки трансформатора подключаются к трехфазному счетчику электроэнергии кВтч и, наконец, вводятся в главный распределительный щит для дальнейшего распределения электроэнергии.
Трехфазное напряжение в ЕС и Великобритании – IEC
3-Φ, 400 В (три линии + нейтраль + земля)
Где:
- L1 = Линия 1 или Фаза 1
- L2 = линия 2 или фаза 2
- L3 = линия 3 или фаза 3
- Н = нейтраль
- Е = Земля
Короче говоря, 3 фазы, 400 В могут быть получены тремя линиями (L1, L2, L2). Имейте в виду, что нейтраль не всегда необходима в трехфазных системах электропроводки. Пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими схемами подключения для более подробной информации. Кроме того, почти все металлические корпуса приборов должны быть подключены к заземляющему проводу в одной или нескольких точках через заземляющий проводник к заземляющей пластине, закопанной в почву. (подробнее читайте в предыдущем посте: Электрическое заземление – методы и типы заземления и заземления
Однофазное напряжение в ЕС и Великобритании – IEC
1-Φ, 230 В (фаза + нейтраль + земля)
Где:
- P = линия 1 или фаза
- Н = нейтраль
- Е = Земля
Точки однофазной нагрузки могут быть подключены через фазу или любую линию (L1, L2 или L3) и нейтральный провод с защитным заземлением. Таким образом, можно использовать три провода для подключения цепей однофазной нагрузки к источнику питания 230 В.
Обратите внимание, что у нас есть конфигурация с несколькими проводами для трехфазного распределительного щита с разделенной нагрузкой, т. е.
- Раздельная нагрузка, однофазная от трехфазной
- Раздельная нагрузка, три фазы
- Раздельная нагрузка, трехфазная и однофазная (комбинация из 1-Φ и 3-Φ распределительного щита с разделенной нагрузкой)
Похожие сообщения:
- Как подключить 1-фазный потребительский блок с разделенной нагрузкой? – УЗО+ВДТ
- Как подключить 230-вольтовый потребительский блок с двойной раздельной нагрузкой? – УЗО+ПЦ
На следующей схеме распределения нагрузки с двойным разделением нагрузки имеется всего 24 номера 1-P MCB, подключенных к однофазным цепям нагрузки 230 В, т.е. , нейтраль и земля). Вы можете использовать ВДТ или двухполюсные автоматические выключатели в зависимости от системных требований, если это необходимо.
Вся цепь разделена на две части, т. е. 12 однополюсных автоматических выключателей (верхняя часть) управляются и защищаются первым УЗО (левая сторона), а остальные 12 автоматических выключателей (нижняя часть) подключаются к второе УЗО (правая сторона). Оба УЗО защищены и управляются 3-х или 4-х полюсным главным выключателем MCB/MCCB в качестве изолятора.
Имейте в виду, что для каждой секции предусмотрены отдельные нейтральные шины, защищенные одним УЗО. Кроме того, общая нейтраль шины заземления может использоваться как для АВДТ, так и для точек нагрузки, подключенных к автоматическим выключателям 1-P, MCB.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Похожие сообщения:
- Установка однофазной электропроводки в доме – NEC & IEC
- Установка трехфазной электропроводки в доме – NEC и IEC
На этой схеме подключены только трехфазные цепи нагрузки и автоматические выключатели для трехфазных цепей нагрузки 400 В, т. е. электродвигатели, промышленные розетки/вилки, проточные водонагреватели и т. д. по четырем или пяти проводам (3 линии + нейтраль (опционально) + провод заземления).
На приведенной выше схеме показана проводка для трехфазных цепей нагрузки. Таким образом, два УЗО используются для разделения нагрузки, т. е. первое УЗО управляет и защищает точки трехфазной нагрузки, подключенные к верхней 3-полюсной группе автоматических выключателей. Точно так же второе УЗО защищает трехфазные силовые цепи, подключенные к нижней группе 3-P MCB.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его
Похожие сообщения:
- Установка однофазной электропроводки в многоэтажном здании
- Монтаж трехфазной и однофазной распределительной электропроводки в многоэтажном здании
На следующей электрической схеме показано сочетание однофазного 230 В и трехфазного 400 В распределительного щита с разделенной нагрузкой. Цепи однофазной нагрузки, т. е. вентилятор, лампочка и другие бытовые устройства, могут быть напрямую подключены к фазе, нейтрали и проводу заземления.
Первое УЗО (слева) используется для управления и защиты однофазных точек нагрузки 230 В, подключенных к однополюсным автоматическим выключателям (12 автоматических выключателей в верхнем блоке выключателей). Второе УЗО (правая сторона) подключено для защиты и управления тремя фазами 400 В, а также цепями нагрузки и питания, подключенными к трехполюсным автоматическим выключателям (4 шт. автоматических выключателей в нижнем блоке выключателей).
Точки трехфазной нагрузки, т. е. двигатели, водонагреватели и силовые цепи, могут быть напрямую подключены к трем линиям + заземляющий провод, где нейтраль не является обязательной и зависит от конструкции машины и устройства.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
На основной схеме подключения. мы использовали и установили УЗО в перевернутом положении для иллюстрации и упрощения подключения. Используйте правильное подключение проводки для RCD (IN и Out) для правильной работы, как показано на рис.
Похожие сообщения:
- Как подключить 240 В, 208 В и 120 В, 1- и 3-фазную, главную панель треугольника высокого плеча?
- Как подключить 277 В и 480 В, 1-фазную и 3-фазную, коммерческую главную панель обслуживания?
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Похожие сообщения:
- Как подключить главную панель 120 В и 240 В? Установка коробки выключателя
- Как подключить 208 В и 120 В, 1-фазную и 3-фазную главную панель?
В трехфазном распределительном щите с разделенной нагрузкой два УЗО используются для защиты и управления однофазными выключателями и связанными с ними точками нагрузки, а три фазные автоматические выключатели и подключенные цепи нагрузки. Как показано на приведенной ниже схеме подключения, мы использовали два УЗО, то есть первое для цепей 400 В, а второе — для цепей 230 В.
Вы можете использовать одну и ту же схему, т. е. оба УЗО для двух разных трехфазных цепей нагрузки ИЛИ обе однофазные цепи или комбинацию однофазных и трехфазных цепей нагрузки 400/230 В.
Таким образом, однофазная нагрузка может быть напрямую подключена к любой фазе (L1, L2 или L3), нейтрали и проводу заземления, т. е. к трем проводам. С другой стороны, трехфазные нагрузки могут быть подключены ко всем трем фазам (L1, L2 и L3), земле и нейтрали (при необходимости).
На следующем рисунке показана проводка распределительного щита с разделенной нагрузкой, защита и управление однофазной и трехфазной цепями нагрузки показаны ниже.
Однофазные нагрузки 230 В, защищенные УЗО №2
- Стандартная розетка через 1-полюсный автоматический выключатель
- Стиральная машина через 1-полюсный АВДТ
Трехфазные нагрузки 400 В, защищенные УЗО №1
- Трехфазный двигатель через трехполюсный автоматический выключатель (три провода)
- Промышленная розетка (пять проводов, т. е. три фазы, 1 нейтраль и 1 земля)
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
0026 Как подключить однофазный потребительский блок 230В с УЗО? МЭК, Великобритания и ЕС
Похожие посты:
- Проводка распределительного щита с УЗО
- Электропроводка распределительного щита без УЗО
- Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно отключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрооборудования. Для этого выключите главный выключатель в главном щите или распределительном щите.
- Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
- Внимательно прочтите все предостережения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
- Всегда используйте кабели и провода подходящего размера, розетки и выключатель подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор размеров проводов и кабелей , чтобы найти правильный размер калибра.
- Никогда не пытайтесь играть с электричеством (поскольку это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и осторожности. Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных лиц, обладающих обширными знаниями и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
- Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях и незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения/модификации в соединениях электропроводки.
- Распределительный щит нельзя устанавливать на высоте 2,2 метра над полом, он должен быть защищен от коррозии и вдали от зон с водой. Все провода должны быть укрыты в щитке (т.е. не должны торчать за пределами щитка). Наконец, возле распределительного щита должен быть знак безопасности.
- Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или ущерб в результате отображения или использования этой информации или в случае попытки использования какой-либо схемы в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Соответствующие руководства по установке проводки:
- Как подключить и установить электрическую розетку?
- Как подключить розетку GFCI?
- Как подключить розетку AFCI?
- Как подключить комбинированный выключатель и розетку?
- Как подключить комбинированный выключатель и розетку GFCI
- Как подключить комбинированный переключатель AFCI
- Как подключить автоматический выключатель GFCI?
- Как подключить выключатель AFCI?
- Схема лестничной электропроводки — как управлять лампой из 2-х мест?
- Схема электропроводки в коридоре — электропроводка в коридоре с использованием 2-позиционных переключателей
- Схема подключения туннеля для управления освещением с помощью переключателей
- Цепь больничной проводки для управления освещением с помощью переключателей
- Цепь проводки отеля — Цепь индикатора звонка для Hotelling
- Схема электропроводки общежития и работа
- Схема подключения Godown — схема подключения туннеля и работа
- Как подключить термостат водонагревателя 120 В — неодновременный?
- Еще больше инструкций по установке и установке электропроводки
URL Скопировано
Распределение нагрузки по фазам: схема, правила, видео
Каждый владелец трехфазного ввода (380 В) должен позаботиться о равномерной нагрузке на фазы во избежание перегрузки одной из них. При неравномерном распределении на трехфазном вводе, когда перегорел ноль или плохой его контакт, напряжения на фазных проводах начинают отличаться друг от друга, как в большую, так и в меньшую сторону. При однофазном уровне мощности (220 Вольт) это может привести к выходу из строя электроприборов, из-за повышенного напряжения 250-280 Вольт, или пониженного 180-150 Вольт. Кроме того, в этом случае имеет место завышенное потребление электроэнергии нечувствительными к напряжению электроприборами. В этой статье мы расскажем, как осуществляется распределение нагрузки по фазам, предоставив краткую инструкцию со схемой и видео-примером.
- Что важно знать
- Правила распространения
Что важно знать
Данная схема условно иллюстрирует трехфазную сеть:
Синим цветом обозначено напряжение между фазами 380 вольт. Зеленый цвет указывает на равномерное распределение линейного напряжения. Красный — дисбаланс напряжения.
Новые, трехфазные абоненты электросетей в частном доме или квартире при первом подключении не должны сильно полагаться на изначально равномерно распределенную нагрузку на вводную линию. Так как от одной линии может быть запитано несколько потребителей, и у них могут возникнуть проблемы с раздачей.
В первую очередь нужно узнать напряжения между фазами, а также между L1-L3 и нулем, измерив их измерительным прибором. Если вы начали обзор нашего портала с этой статьи, рекомендуем вам также ознакомиться с инструкцией к мультиметру.
Если после замеров вы увидели отклонения от номинальных напряжений (более 10% по ГОСТ 29322-92), необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию для принятия соответствующих мер по восстановлению симметрии фаз. Подробнее о том, что такое перекос фаз в сети, вы можете узнать из нашей статьи.
По договору между абонентом и РЭС (о пользовании электроэнергией) последний должен подавать в дома качественную электроэнергию, с указанным фазным и линейным напряжением. Частота также должна соответствовать 50 герцам.
Правила распределения
При составлении схемы подключения необходимо максимально равномерно выделить предполагаемые группы потребителей и распределить их по фазам.