Трехфазная система тока: Отличие трехфазного тока от однофазного, мощность переменного тока в трехфазной цепи

Содержание

Трехфазная электрическая мощность - Three-phase electric power

Общий метод производства, передачи и распределения электроэнергии для переменного тока

Трехфазный трансформатор с четырехпроводным выходом для сети 208Y / 120 В: один провод для нейтрали, другие для фаз A, B и C

Трехфазная электроэнергия - это распространенный метод производства , передачи и распределения электроэнергии переменного тока . Это тип многофазной системы, которая является наиболее распространенным методом передачи энергии в электрических сетях во всем мире. Он также используется для питания больших двигателей и других тяжелых нагрузок.

Трехфазная схема трехпроводной, как правило , более экономичным , чем эквивалентный двухпроводной однофазной цепи в одной и той же линии заземления напряжения , поскольку он использует меньше материала проводника для передачи определенного количества электрической энергии. Полифазные энергосистемы были независимо изобретены Галилео Феррарисом , Михаилом Доливо-Добровольским , Йонасом Венстрёмом , Джоном Хопкинсоном и Николой Тесла в конце 1880-х годов.

Линейное и фазное напряжение

В проводники между источником напряжения и нагрузкой , называются линии, и напряжение между любыми двумя линиями, называется

линейное напряжение . Напряжение, измеренное между любой линией и нейтралью, называется фазным напряжением . Например, для сети 208/120 вольт линейное напряжение составляет 208 вольт, а фазное напряжение - 120 вольт.

Принцип

Нормированные формы сигналов мгновенных напряжений в трехфазной системе за один цикл с увеличением времени вправо. Порядок фаз - 1‑2‑3. Этот цикл повторяется с частотой энергосистемы. В идеале напряжение , ток и мощность каждой фазы смещены относительно других на 120 °. Линии электропередачи трехфазные Трехфазный трансформатор (Бекешчаба, Венгрия): слева - первичные провода, а справа - вторичные провода.

В симметричной трехфазной системе электропитания по трем проводникам проходит переменный ток той же частоты и амплитуды напряжения относительно общего эталона, но с разностью фаз между ними в одну треть цикла. Общая ссылка обычно соединяется с землей и часто с токоведущим проводником, называемым нейтралью. Из-за разности фаз напряжение на любом проводе достигает своего пика на одной трети цикла после одного из других проводников и на одной трети цикла до оставшегося проводника. Эта фазовая задержка обеспечивает постоянную передачу мощности сбалансированной линейной нагрузке. Это также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе и создавать другие схемы фаз с использованием трансформаторов (например, двухфазную систему с использованием трансформатора Скотта-Т ). Амплитуда разности напряжений между двумя фазами в (1,732 ...) раз больше амплитуды напряжения отдельных фаз. 3{\ displaystyle {\ sqrt {3}}}

Симметричные трехфазные системы, описанные здесь, просто называются трехфазными системами, потому что, хотя можно спроектировать и реализовать асимметричные трехфазные системы питания (т. Е. С неравными напряжениями или фазовыми сдвигами), они не используются на практике. потому что им не хватает важнейших преимуществ симметричных систем.

В трехфазной системе, питающей сбалансированную и линейную нагрузку, сумма мгновенных токов трех проводников равна нулю. Другими словами, ток в каждом проводнике по величине равен сумме токов в двух других, но с противоположным знаком. Обратный путь для тока в любом фазном проводе - это два других фазовых проводника.

Преимущества

По сравнению с однофазным источником питания переменного тока, в котором используются два провода (фаза и нейтраль ), трехфазный источник питания без нейтрали и с одинаковым межфазным напряжением и током на фазу может передавать в три раза больше мощности, используя всего в 1,5 раза больше проводов (т.е. три вместо двух). Таким образом, соотношение емкости к материалу проводника удваивается. Отношение емкости к материалу проводника увеличивается до 3: 1 в незаземленной трехфазной системе и однофазной системе с заземлением по центру (или 2,25: 1, если в обеих системах используются заземления того же калибра, что и проводники).

Постоянная передача мощности и компенсация фазных токов теоретически возможны при любом количестве (более одной) фаз, поддерживая соотношение емкости к материалу проводника, которое вдвое больше, чем у однофазной мощности. Однако двухфазное питание приводит к менее плавному (пульсирующему) крутящему моменту в генераторе или двигателе (что затрудняет плавную передачу мощности), а более трех фаз излишне усложняют инфраструктуру.

Трехфазные системы также могут иметь четвертый провод, особенно в распределительных сетях низкого напряжения. Это нейтральный провод. Нейтраль позволяет обеспечить три отдельных однофазных источника питания при постоянном напряжении и обычно используется для питания групп бытовых объектов, каждая из которых является однофазной нагрузкой. Подключения расположены таким образом, чтобы по возможности в каждой группе от каждой фазы потреблялась одинаковая мощность. Далее в системе распределения токи обычно хорошо сбалансированы. Трансформаторы могут быть подключены таким образом, чтобы они имели четырехпроводную вторичную обмотку, но трехпроводную первичную, при этом допускаются несбалансированные нагрузки и связанные с ними нейтральные токи вторичной стороны.

Трехфазные источники питания обладают свойствами, которые делают их очень востребованными в системах распределения электроэнергии:

  • Фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки. Это позволяет уменьшить размер нейтрального проводника, поскольку по нему проходит небольшой ток или нет. При сбалансированной нагрузке все фазные проводники проходят одинаковый ток и, следовательно, могут иметь одинаковый размер.
  • Передача мощности на линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя.
  • Трехфазные системы могут создавать вращающееся магнитное поле с заданным направлением и постоянной величиной, что упрощает конструкцию электродвигателей, так как не требуется пусковая цепь.

Большинство бытовых нагрузок однофазные. В домах в Северной Америке трехфазное питание может питать многоквартирный дом, но бытовые нагрузки подключаются только как однофазные. В районах с более низкой плотностью для распределения можно использовать только одну фазу. Некоторые мощные бытовые приборы, такие как электрические плиты и сушилки для одежды, питаются от двухфазной системы с напряжением 240 вольт или от двух фаз трехфазной системы только с напряжением 208 вольт.

Последовательность фаз

Электропроводка для трех фаз обычно обозначается цветовым кодом, который зависит от страны. Подключение фаз в правильном порядке требуется для обеспечения заданного направления вращения трехфазных двигателей. Например, насосы и вентиляторы могут не работать в обратном направлении. Сохранение идентичности фаз требуется, если существует возможность одновременного подключения двух источников; прямое соединение между двумя разными фазами - короткое замыкание.

Производство и распространение

Анимация трехфазного тока

Изображение слева: элементарный шестипроводный трехфазный генератор переменного тока, в котором каждая фаза использует отдельную пару проводов передачи. Изображение справа: элементарный трехпроводной трехфазный генератор переменного тока, показывающий, как фазы могут делить только три провода.

На электростанции , электрический генератор преобразует механическую энергию в набор из трех переменного электрического тока , по одному от каждой катушки (или обмотки) генератора. Обмотки расположены таким образом, что токи находятся на одной и той же частоте , но с пиками и впадинами их волновых форм смещения , чтобы обеспечить три дополнительных токов с фазовым разделением одной трети цикла ( 120 ° или / 3 радиан ). Частота генератора обычно составляет 50 или 60 Гц , в зависимости от страны.

На электростанции трансформаторы изменяют напряжение от генераторов до уровня, подходящего для передачи , чтобы минимизировать потери.

После дальнейших преобразований напряжения в сети передачи, напряжение окончательно преобразуется в стандартное использование до подачи электроэнергии потребителям.

Большинство автомобильных генераторов генерируют трехфазный переменный ток и преобразуют его в постоянный ток с помощью диодного моста .

Трансформаторные соединения

Обмотка трансформатора, соединенная «треугольником», включается между фазами трехфазной системы. Трансформатор типа "звезда" соединяет каждую обмотку фазного провода с общей нейтралью.

Можно использовать один трехфазный трансформатор или три однофазных трансформатора.

В системе «открытый треугольник» или «V» используются только два трансформатора. Замкнутый треугольник, состоящий из трех однофазных трансформаторов, может работать как открытый треугольник, если один из трансформаторов вышел из строя или его необходимо удалить. В разомкнутом треугольнике каждый трансформатор должен пропускать ток для своих соответствующих фаз, а также ток для третьей фазы, поэтому мощность снижается до 87%. С одним из трех трансформаторов недостающих , а остальные две эффективности на 87%, емкость составляет 58% ( 2 / 3 из 87%).

Если система с питанием по схеме треугольника должна быть заземлена для обнаружения паразитного тока на землю или защиты от перенапряжения, может быть подключен заземляющий трансформатор (обычно зигзагообразный трансформатор ), чтобы позволить токам замыкания на землю возвращаться из любой фазы на землю. Другой вариант - это система "треугольник с заземлением", которая представляет собой замкнутый треугольник, заземленный на одном из переходов трансформаторов.

Трехпроводные и четырехпроводные схемы

Схема звезды (Y) и треугольника (Δ)

Существует две основные трехфазные конфигурации: звезда (Y) и треугольник (Δ). Как показано на схеме, дельта-конфигурация требует только трех проводов для передачи, но конфигурация звезда (звезда) может иметь четвертый провод. Четвертый провод, если он есть, предоставляется как нейтраль и обычно заземляется. В трех- и четырехпроводном обозначении не учитывается заземляющий провод, расположенный над многими линиями передачи, который предназначен исключительно для защиты от неисправностей и не пропускает ток при нормальном использовании.

Четырехпроводная система с симметричным напряжением между фазой и нейтралью получается, когда нейтраль соединяется с «общей точкой звезды» всех обмоток питания. В такой системе все три фазы будут иметь одинаковую величину напряжения относительно нейтрали. Были использованы другие несимметричные системы.

Четырехпроводная система «звезда» используется, когда необходимо обслуживать смесь однофазных и трехфазных нагрузок, например, смешанные нагрузки освещения и двигателя. Примером применения является местное распределение в Европе (и в других местах), где каждый покупатель может получать питание только от одной фазы и нейтрали (которая является общей для трех фаз). Когда группа потребителей, совместно использующих нейтраль, потребляет неравные фазные токи, общий нейтральный провод переносит токи, возникающие в результате этих дисбалансов. Инженеры-электрики пытаются спроектировать трехфазную систему питания для любого места так, чтобы мощность, потребляемая от каждой из трех фаз, была одинаковой, насколько это возможно на этом участке. Инженеры-электрики также стараются организовать распределительную сеть таким образом, чтобы нагрузки были максимально сбалансированы, поскольку те же принципы, которые применяются к отдельным помещениям, также применимы к электроэнергии крупномасштабной системы распределения. Следовательно, органы электроснабжения прилагают все усилия для распределения мощности, потребляемой на каждой из трех фаз, по большому количеству помещений, чтобы в среднем в точке питания наблюдалась как можно более сбалансированная нагрузка.

Конфигурация "треугольник-звезда" на сердечнике трансформатора (обратите внимание, что у практического трансформатора обычно разное количество витков на каждой стороне).

Для бытового использования некоторые страны, такие как Великобритания, могут подавать одну фазу и нейтраль с высоким током (до 100  А ) на один объект, в то время как другие, такие как Германия, могут подавать 3 фазы и нейтраль каждому потребителю, но с меньшим предохранителем. номинальный ток, обычно 40–63  А на фазу, и «вращается», чтобы избежать эффекта увеличения нагрузки на первую фазу.

Трансформатор для системы « треугольник с высокой ветвью », используемой для смешанных однофазных и трехфазных нагрузок в одной распределительной системе. Трехфазные нагрузки, такие как двигатели, подключаются к L1, L2 и L3. Однофазные нагрузки подключаются между L1 или L2 и нейтралью или между L1 и L2. Фаза L3 в 1,73 раза больше напряжения L1 или L2 относительно нейтрали, поэтому эта ветвь не используется для однофазных нагрузок.

На основе соединения звезда (Y) и треугольник (Δ). Как правило, существует четыре различных типа соединения обмоток трехфазного трансформатора для целей передачи и распределения.

  • звезда (Y) - звезда (Y) используется для малого тока и высокого напряжения.
  • Дельта (Δ) - Дельта (Δ) используются для больших токов и низких напряжений.
  • Дельта (Δ) - звезда (Y) используется для повышающих трансформаторов, т. Е. На генерирующих станциях.
  • звезда (Y) - Дельта (Δ) используется для понижающих трансформаторов, т. е. в конце передачи.

В Северной Америке иногда используется питание по схеме «треугольник» с высоким плечом, когда одна обмотка трансформатора, подключенного по схеме «треугольник», питающего нагрузку, имеет центральный отвод, а этот центральный отвод заземлен и подключен как нейтраль, как показано на второй схеме. Эта установка обеспечивает три различных напряжения: если напряжение между центральным ответвлением (нейтралью) и каждым из верхнего и нижнего ответвлений (фаза и противофаза) составляет 120  В (100%), напряжение между фазной и противофазной линиями составляет 240 В (200%), а напряжение между нейтралью и «верхней ветвью» составляет ≈ 208 В (173%).

Причина, по которой используется питание по схеме треугольника, обычно заключается в питании больших двигателей, требующих вращающегося поля. Однако в рассматриваемых помещениях также потребуются «нормальные» североамериканские источники питания 120 В, два из которых выведены (180 градусов «не в фазе») между «нейтралью» и любой из центральных фазовых точек с отводом.

Сбалансированные схемы

В идеально сбалансированном корпусе все три линии имеют одинаковые нагрузки. Изучая схемы, мы можем определить взаимосвязь между линейным напряжением и током, а также напряжением и током нагрузки для нагрузок, соединенных звездой и треугольником. { \ circ} - \ theta \ right), \ end {align}}}

где Z total - это сумма импедансов линии и нагрузки ( Z total = Z LN + Z Y ), а θ - фаза полного импеданса ( Z total ).

Разность фазового угла между напряжением и током каждой фазы не обязательно равна 0 и зависит от типа импеданса нагрузки Z y . Индуктивные и емкостные нагрузки приводят к тому, что ток либо отстает, либо опережает напряжение. Однако относительный фазовый угол между каждой парой линий (от 1 до 2, от 2 до 3 и от 3 до 1) по-прежнему будет составлять -120 °.

Векторная диаграмма для звездообразной конфигурации, в которой V ab представляет линейное напряжение, а V an - фазное напряжение. Напряжения сбалансированы как:
  • V ab = (1∠α - 1∠α + 120 °) √ 3  | V | ∠α + 30 °
  • V bc = √ 3  | V | ∠α - 90 °
  • V ca = √ 3  | V | ∠α + 150 °
(в данном случае α = 0. {\ circ} - \ theta \ right), \ end {align}}}

где, опять же, θ - фаза дельта-импеданса ( Z Δ ).

Дельта-конфигурация и соответствующая векторная диаграмма его токов. Фазные напряжения равны линейным напряжениям, а токи рассчитываются как:
  • I a = I ab - I ca = √ 3  I ab ∠ − 30 °
  • I b = I bc - I ab
  • I c = I ca - I bc
Общая передаваемая мощность составляет:
  • S = 3 В фаза I * фаза

Проверка векторной диаграммы или преобразование из векторной нотации в комплексную показывает, как разница между двумя линейными напряжениями приводит к линейному напряжению, которое больше в √ 3 раза . Поскольку в схеме "треугольник" нагрузка соединяется между фазами трансформатора, она обеспечивает разность фазных напряжений, которая в √ 3 раза больше, чем напряжение между фазами и нейтралью, подаваемое на нагрузку в конфигурации звезды. Поскольку передаваемая мощность составляет V 2 / Z, полное сопротивление в конфигурации треугольника должно быть в 3 раза больше, чем было бы в конфигурации звезды, чтобы та же мощность передавалась.

Однофазные нагрузки

За исключением двухполюсной системы с треугольником , однофазные нагрузки могут быть подключены к любым двум фазам, или нагрузка может быть подключена от фазы к нейтрали. Распределение однофазных нагрузок между фазами трехфазной системы уравновешивает нагрузку и позволяет наиболее экономично использовать проводники и трансформаторы.

В симметричной трехфазной четырехпроводной системе звезда, три фазных провода имеют одинаковое напряжение относительно нейтрали системы. Напряжение между линейными проводниками в √ 3 раза больше напряжения между фазным проводом и нейтралью:

VLLзнак равно3VLN.{\ displaystyle V _ {\ text {LL}} = {\ sqrt {3}} V _ {\ text {LN}}.}

Все токи, возвращающиеся из помещения потребителей к трансформатору питания, делятся на нейтральный провод. Если нагрузки равномерно распределены по всем трем фазам, сумма возвратных токов в нулевом проводе будет приблизительно равна нулю. Любая несимметричная фазовая нагрузка на вторичной обмотке трансформатора неэффективно использует мощность трансформатора.

Если нейтраль питания разорвана, напряжение между фазой и нейтралью больше не поддерживается. Фазы с более высокой относительной нагрузкой будут испытывать пониженное напряжение, а фазы с более низкой относительной нагрузкой будут испытывать повышенное напряжение, вплоть до межфазного напряжения.

Высокой ноги дельта обеспечивает фаза-нейтраль отношения V LL = 2  V LN  , однако, Л.Н. нагрузка накладывается на одну фазу. На странице производителя трансформатора предполагается, что нагрузка LN не должна превышать 5% от мощности трансформатора.

Поскольку √ 3 ≈ 1,73, определение V LN как 100% дает V LL ≈ 100% × 1,73 = 173% . Если V LL был установлен на 100%, то V LN ≈ 57,7% .

Несбалансированные нагрузки

Когда токи в трех проводах под напряжением трехфазной системы не равны или не находятся под точным фазовым углом 120 °, потери мощности больше, чем в идеально сбалансированной системе. Для анализа неуравновешенных систем используется метод симметричных компонент .

Нелинейные нагрузки

При линейных нагрузках нейтраль пропускает ток только из-за дисбаланса между фазами. Газоразрядные лампы и устройства, использующие входной каскад выпрямителя и конденсатора, такие как импульсные источники питания , компьютеры, офисное оборудование и т. Д., Создают гармоники третьего порядка , которые синфазны на всех фазах питания. Следовательно, такие гармонические токи складываются в нейтрали в системе звезды (или в заземленном (зигзагообразном) трансформаторе в системе треугольника), что может привести к тому, что ток нейтрали превысит фазный ток.

Трехфазные нагрузки

Важным классом трехфазной нагрузки является электродвигатель . Трехфазный асинхронный двигатель имеет простую конструкцию, изначально высокий пусковой момент и высокую эффективность. Такие двигатели находят широкое применение в промышленности. Трехфазный двигатель более компактный и менее дорогостоящий, чем однофазный двигатель того же класса напряжения и номинала, а однофазные двигатели переменного тока мощностью более 10  л.с. (7,5 кВт) встречаются редко. Трехфазные двигатели также меньше вибрируют и, следовательно, служат дольше, чем однофазные двигатели той же мощности, используемые в тех же условиях.

Нагреватели сопротивления, такие как электрические котлы или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам. Аналогичным образом можно подключить электрическое освещение.

Мерцание линейной частоты в свете вредно для высокоскоростных камер, используемых при трансляции спортивных мероприятий для замедленного воспроизведения. Его можно уменьшить путем равномерного распределения источников света, работающих от линейной частоты, по трем фазам, чтобы освещенная область освещалась всеми тремя фазами. Этот метод успешно применялся на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Выпрямители могут использовать трехфазный источник для создания шестиимпульсного выхода постоянного тока. Выход таких выпрямителей намного более плавный, чем однофазный выпрямитель, и, в отличие от однофазного, не опускается до нуля между импульсами. Такие выпрямители могут использоваться для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока. «Зигзагообразные» трансформаторы могут производить эквивалент шестифазного двухполупериодного выпрямления, двенадцать импульсов на цикл, и этот метод иногда используется для снижения стоимости фильтрующих компонентов при одновременном улучшении качества получаемого постоянного тока.

Трехфазная вилка, обычно используемая на

Трехфазная система электрического тока

ПЛАН

проведения занятия с 8 классами

Тема 47-50: Трехфазная система электрического тока.

Цели занятия:

а) учебные:

  • Øпознакомить учащихся с Трехфазной системой электрического тока;
  • Øнапомнить причины травматизма, виды производственных травм, меры по их предупреждению;

научить способам оказания первой помощи при несчастных случаях;

Ø практическая работа с;

б) воспитательные:

ØСпособствовать формированию и развитию познавательного интереса к предмету.

Используемые дидактические материалы и ТСО:

1.Учебники, плакаты

2.Материалы для контроля знаний

Домашнее задание: § смотри конспект в тетради, подготовиться к контрольной работе

Контрольное задание: 1. Что называют трехфазной системой электрических цепей(опишите цепь)? 2. Опишите соединение обмоток трехфазного генератора звездой(фазной и линейной)? 3. Опишите соединение обмоток трехфазного генератора треугольником?

I.Вводная часть7 мин.

Принимаю доклад дежурного по классу, проверяю наличие учеников, их внешний вид и готовность к занятию (оформляю классный журнал). Довожу тему, учебные цели и вопросы занятия. Довожу перечень навыков, формируемых в ходе занятия:

- организованность на начало работы;

- организация рабочего места;

- соблюдение правил и мер безопасности на рабочем месте;

Провожу контрольный опрос: 1. Что такое мультиметр? 2. Что измеряют авометры? 3. Какие функции доступны в современных тесторах?

II.Основная часть 80 мин.

  • 1. Трехфазный ток

В настоящее время во всем мире получила широчайшее распространение так называемая трехфазная система переменного тока, изобретенная и разработанная в конце прошлого века русским электротехником Михаилом Осиповичем Доливо-Добровольским (1862—1919). Эта система обеспечивает наиболее выгодные условия передачи электрической энергии по проводам и позволяет построить простые по устройству и удобные в работе электродвигатели.

Трехфазной системой электрических цепей называют систему, состоящую из трех цепей, в которых действуют переменные э. д. с. одной и той же частоты, сдвинутые по фазе друг относительно друга на 1/3 периода (j=2p/3). Каждую отдельную цепь такой системы коротко называют ее фазой, а систему трех сдвинутых по фазе переменных токов в таких цепях называют просто трехфазным током.

Почти все генераторы, установленные на наших электростанциях, являются генераторами трехфазного тока. По существу каждый такой генератор представляет собой соединение в одной машине трех генераторов переменного тока, сконструированных таким образом, что индуцированные в них э. д. с. сдвинуты друг относительно друга на одну треть периода, как это показано на рис. 343.

Рис. 343. Графики зависимости от времени э. д. с, индуцированных в обмотках якоря генератора трехфазного тока

Рис. 344. Три пары независимых проводов, присоединенных к трем якорям генератора трехфазного тока, питают осветительную сеть

Как осуществляется подобный генератор, легко понять из схемы, изображенной на рис. 344. Здесь имеются три самостоятельных якоря, расположенных на статоре машины и смещенных на 1/3 окружности (120°) друг относительно друга; в центре машины вращается общий для всех трех якорей индуктор, изображенный на схеме в виде постоянного магнита. В каждой катушке индуцируется переменная э. д. с. одной и той же частоты, но моменты прохождения этих э. д. с. через нуль (или через максимум) в каждой из катушек окажутся сдвинутыми на 1/3 периода друг относительно друга, ибо индуктор проходит мимо каждой катушки на 1/3 периода позже, чем мимо предыдущей.

Каждая обмотка трехфазного генератора является самостоятельным генератором тока и источником электрической энергии. Присоединив провода к концам каждой из них, как это показано на рис. 344, мы получили бы три независимые цепи, каждая из которых могла бы питать энергией те или иные приемники, например электрические лампы. В этом случае для передачи всей энергии, которую поглощают приемники, требовалось бы шесть проводов. Можно, однако, так соединить между собой обмотки генератора трехфазного тока, чтобы обойтись четырьмя и даже тремя проводами, т. е. значительно сэкономить проводку.

Первый из этих способов, называемый соединением звездой, становится понятным из рис. 345. Будем называть зажимы обмоток 1, 2, 3 началами, а зажимы 1', 2', 3' — концами соответствующих фаз. Соединение звездой заключается в том, что мы соединяем концы всех обмоток в одну точку генератора, которая называется нулевой точкой или нейтралью, и соединяем генератор с приемниками энергии четырьмя проводами: тремя так называемыми линейными проводами, идущими от начала обмоток 1, 2, 3, и нулевым или нейтральным проводом, идущим от нулевой точки генератора. Такая система проводки называется четырехпроводной.

Рис. 345. Четырехпроводная система проводки при соединении обмоток трехфазного генератора звездой. Нагрузки (группы ламп) I, II, III питаются фазными напряжениями

Рис. 346. Трехпроводная система проводки при соединении обмоток генератора звездой. Нагрузки (группы ламп) I, II, III питаются линейными напряжениями

Напряжения между нулевой точкой и началом каждой фазы называют фазными напряжениями, а напряжения между началами обмоток, т. е. точками 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1, называют линейными или межфазными. Фазные напряжения обычно обозначают U1 U2, U3 или в общем виде Uф, а линейные— U12, U23, U31 или в общем виде Uл.

Можно показать, что между амплитудами или действующими значениями фазных и линейных напряжений при соединении обмоток генератора звездой существует соотношение

Таким образом, например, если фазное напряжение генератора Uф=127 В, то при соединении обмоток генератора звездой линейное напряжение Uл=220 В. Если Uф=220 В, то Uл=380В.

Расчет, которого мы приводить не будем, показывает, что в случае равном

Лекция по электротехнике Фазные и линейные напряжения (токи), соотношения между ними. Векторные диаграммы напряжений и токов. Мощность трехфазной цепи переменного тока. Нулевой провод, его значение»

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Лекция по теме: «Фазные и линейные напряжения (токи), соотношения между ними. Векторные диаграммы напряжений и токов. Мощность трехфазной цепи переменного тока. Нулевой провод, его значение»

План лекции:

1.Трехфазный переменный ток.

2. Что такое фаза?

3. Фазные и линейные напряжения (токи).

4. Соотношения между фазными и линейными напряжениями (токами).

5. Векторные диаграммы напряжений и токов.

6. Мощность трехфазной цепи переменного тока.

7. Нулевой провод, его значение.

Каждая часть многофазной системы, имеющая одинаковую характеристику тока, называется фазой.

Фазное напряжение – возникает между началом и концом какой-либо фазы. По другому его еще определяют, как напряжение между одним из фазных проводов и нулевым проводом.

Линейное напряжение - которое определяют еще как межфазное или между фазное – возникающее между двумя проводами или одинаковыми выводами разных фаз. Показатель фазного напряжения составляет примерно 58% от параметров линейного. Таким образом, при нормальных условиях эксплуатации показатели линейных одинаковы и превышают фазные в 1,73 раза. В трехфазной сети напряжение, как правило, оценивают по данным линейного напряжения. Для трехфазных линий, которые отходят от подстанции, устанавливается линейное напряжение номиналом 380 вольт. Это соответствует фазному в 220 В.

Так, токи, протекающие в каждой фазе, именуют фазными и условно обозначают IА, IB, IC либо условно Iф. Токи в ветвях нагрузки именуют линейными. Их величина обуславливается величиной фазных напряжений, типом нагрузки. При сугубо активной нагрузке токи идентичны с напряжениями по фазе, а при индуктивной либо емкостной нагрузке, токи могут опережать или отставать от напряжения.

В традиционных электросетях имеет место 2 метода соединения:

- треугольник;

- звезда.

В чём различие между фазным и линейным напряжением - см.видео по ссылке https://youtu.be/39-dggvCRmg

Видео «Построение векторных диаграмм» по ссылке: https://www.youtube.com/ ›watch?v=wcyQvK84lsU

youtube.com›watch?v=XBoF0gFU_FI)

Мощность трехфазной цепи переменного тока

Количество потребленной энергии в сети однофазного тока определяется простейшими расчетами, это не вызывает затруднений. Расчет мощности трехфазной сети сопряжен с некоторыми трудностями: Наличие трех фаз вместо одной; Различные схемы соединения потребителей – «звезда» или «треугольник»; Симметрия или ее отсутствие при распределении нагрузки по фазам.

Для правильного определения и расчета мощности требуется знание нескольких факторов:

- количества фаз питания;

- способа соединения потребителей.

При однофазном подключении используется два провода:

- фазный провод;

- нулевой провод.

Для трехфазной сети характерно наличие трех или четырех проводников (подключение с заземленной нейтралью). При этом используется две различных схемы включения: «Треугольник». Каждая нагрузка подсоединяется с двумя соседними. Напряжение каждой фазы подводится к точкам соединения потребителей. «Звезда». Все три потребителя соединяются в одной точке. Ко вторым концам подключаются фазы питания. Это схема с изолированной нейтралью. В схеме с заземленной нейтралью точка соединения потребителей подключается к нулевому проводнику.

Для измерения мощности применяют специальные измерительные приборы, называемые ваттметрами. При симметричной нагрузке мощность, потребляемая от трехфазной системы, может быть определена одним однофазным ваттметром. В четырехпроводной системе (с нулевым проводом) токовая обмотка ваттметра включается последовательно в один из линейных проводов, а обмотка напряжения — между тем же линейным и нулевым проводами. При  таком включении показание ваттметра определит мощность в одной фазе Рф, а так как при равномерной нагрузке мощности всех фаз  одинаковы, то суммарная мощность трехфазной системы Р = 3 Рф.

В трехпроводной системе обмотка напряжения ваттметра включена на линейное напряжение сети, а по токовой его обмотке протекает линейный

ток. Поэтому мощность трехфазной системы в  раз больше показания ваттметра Pω, т. е. Р=Рω.

При несимметричной нагрузке одного ваттметра для определений  мощности трехфазной системы недостаточно.

В четырехпроводной системе при несимметричной нагрузке необходимо включение трех ваттметров, обмотки напряжений которых включаются между нулевым и соответствующим линейным проводом. Каждый ваттметр измеряет мощность одной фазы и суммарная мощность трехфазной системы равна сумме показаний трех ваттметров, т. е. Р = Р1 + Р2 + Р3.

В трехпроводной системе при несимметричной нагрузке наиболее  часто используют схему двух ваттметров, которая не может быть использована в четырехпроводной системе. В схеме двух ваттметров обмотки напряжений каждого ваттметра соединены с входным зажимом обмотки тока и линейным проводом, оставшимся свободным. Полная мощность трехфазной системы равна сумме показаний ваттметров, т. е. Р=Р12

В лабораторной практике для этой схемы измерения мощности применяют один ваттметр и специальный переключатель, который без разрыва цепи тока дает возможность включать этот ваттметр как в один, так и в другой линейный провод.

При больших углах сдвига фаз между напряжением и током показания одного из ваттметров могут оказаться отрицательными и для измерения мощности необходимо изменить направление тока в обмотке тока, переключив ее. В этом случае суммарная мощность равна разности показаний ваттметров, т. е. Р = Р1 — Р2.

Энергия в трехфазной системе измеряется как однофазными, так и трехфазными счетчиками электрической энергии. Включение однофазных счетчиков в трехфазную сеть подобно включению ваттметров, описанному выше.

Трехфазные счетчики составляются из двух или трех однофазных, размещенных в одном корпусе и имеющих общий счетный механизм, и называются соответственно двухэлементными и трехэлементными. В трехпроводной системе (без нулевого провода) применяют двухэлементные, а в четыре  проводной системе (с нулевым проводом) —трехэлементные счетчики. Схема включения счетчика электрической энергии указывается на съемной крышке, которой закрывается панель зажимов.

Нулевой провод — это провод, использующийся для выравнивания напряжения в фазах. В случае его отсутствия или повреждения могут сгореть подключенные к фазе приборы и даже может начаться пожар. Поэтому необходимо знать принципы работы с ним.

Что такое нулевой провод? Его значение.

При работе с электричеством особого внимания требует нулевой провод. Что это такое, не всегда известно людям, не связанным профессионально с электросетями, и зачастую у них появляется ошибочное заблуждение, что нейтральный кабель – это только заземление. На самом деле, нейтральный проводник соединяет нейтрали установок в трехфазных цепях. Когда на каждую фазу из трех подается разная нагрузка, появляется смещение нейтрали, вызывающее нарушение симметрии напряжений, то есть, нарушение симметрий нагрузки приводит к тому, что у одних потребители будут получать пониженное напряжение, а другие же повышенное.

В общей цепи (фаза ноль), той, что приходит на люстру или розетку, есть два провода. Один из них и есть фаза. Именно этот провод находится под напряжением. Фаза в электротехнике сравнима с плюсом в автомобиле — это основное питание для сети.

Фаза, ноль, земля в розетке

Нуль — это провод, который не находится под напряжением (это именно то, чем отличается ноль от фазы). Он не перегружен в процессе отбора мощности, но, тем не менее, по нему так же течет электрический ток, только в направлении, обратном фазному. В отсутствии напряжения он является безопасным в плане поражения человека электротоком.

Нуль замыкает электрическую цепь. Без этого провода в цепи не может быть электрического тока, который и дает мощность для питания бытовых приборов. По сути, нулевой провод — это земля.

Начало свое нуль берет от комплектной трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ, где трансформатор своей нулевой шиной соединен с контуром заземления. Изначально именно земля является проводником с нулевым потенциалом, и именно поэтому многие путают нуль с землей. ВЛ (воздушная линия электропередачи), выходя из КТП, имеет 4 провода — 3 фазы и нуль, который в начале линии соединен с нулем трансформатора. На протяжении воздушной линии через одну опору производится повторное заземление, которое дополнительно связывает нуль линии с землей, что дает более полноценную связь цепи «фаза — нуль» для того, чтобы у конечного потребителя в розетке было не менее 220В.

Основное назначение нулевого провода — замыкание цепи для создания электрического тока для работы любого электроприбора. Ведь для того, чтобы ток появился, необходима разность потенциалов между двумя проводами. Нуль потому так и называется, что потенциал на нем равен нулю. Отсюда и уровень напряжения 220В — 230В.

В домашних условиях, даже не имея специальных приборов и приспособлений, возможно определить в обычной розетке, какой из двух проводов является фазой, а какой нулем. В этом случае используются электролампа или индикаторная отвертка.

Для поиска нуля и фазы достаточно взять обыкновенный патрон с лампочкой и прикрутить два провода на его штатные места. Затем один из этих проводов подключить к заземляющим ножам в розетке, а второй — к любому из двух силовых разъемов.

Фазным будет являться тот разъем, при подключении к которому лампочка будет загораться. Это происходит потому, что по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), в вводном электрощите нулевые провода всех розеток должны быть соединены с земляными проводами этих же розеток. А отдельно земляная шина должна быть соединена с защитным контуром заземления. Именно это и обеспечивает наличие надежного нуля во всей цепи энергоснабжения дома.

Видео см. по ссылке: https://youtu.be/3Gvp6Q8q3Ks

Вопросы для самоконтроля:

  1. Что представляет собой трехфазная цепь? Каковы ее элементы?

  1. Что такое фаза трехфазной цепи?

  1. В чем преимущества трехфазной цепи перед однофазной?

  1. Какая система величин (ЭДС, напряжений, токов) называется трехфазной симметричной?

  1. Какое соединение фаз называется соединением в звезду?

  1. Какое напряжение называется линейным, фазным? Каковы соотношения между линейными и фазными напряжениями при любой нагрузке и при симметричной нагрузке?

  1. Какой ток называется линейным, фазным? Каково соотношение между линейным и фазным токами при соединении фаз приемника в звезду?

  1. В чем отличие и преимущества трехпроводных и четырехпроводных цепей?

  1. Когда и зачем применяют нейтральный провод?

10. В каком случае отсутствует ток в нейтральном проводе?

  1. Как определить мощности трехфазной цепи?

  2. Что такое нулевой провод? Каковое его значение?

Домашнее задание:

1.Проработать конспект лекции.

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.

3.Выполнить задания в тестовой форме:

Вариант 1

  1. Начало первой обмотки при соединении обмоток генератора треугольником соединяется:

  1. с началом второй;

  2. концом третьей;

  3. концом второй;

  4. началом третьей;

  5. концом третьей.

  1. Фазой называют:

  1. аргумент синуса;

  2. часть многофазной цепи;

  3. фазу в начальный момент времени;

  4. оба определения ответов 1 и 2 правильны;

  5. разность начальных фаз переменных величин.

  1. Какой из токов в схеме (рис. 4.3.1) линейный, а какой — фазный:

  1. оба тока — линейные;

  2. оба тока — фазные;

  3. ток I2 — линейный, I1 — фазный;

  4. ток I2 — фазный, I1 — линейный;

  5. таких токов в данной схеме нет.

  1. Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение 380 В. Фазное напряжение равно:

  1. 220 В;

  2. 380 В;

  3. 250 В;

  4. 127В;

  5. 660 В.

  1. Укажите правильные уравнения, связывающие векторы линейных и фазных токов, если соединение потребителей треугольником (рис. 4.3.2):

Вариант 2

  1. Лампы накаливания с UH = 127 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Схема включения ламп:

  1. звездой;

  2. треугольником;

  3. звезда с нулевым проводом;

  4. лампы нельзя включать в сеть;

  5. для ответа недостаточно данных.

  1. Действующее значение трехфазной ЭДС при изменении направления вращения катушек:

  1. изменится;

  2. увеличится в три раза;

  3. уменьшится в три раза;

  4. изменится на ;

  5. не изменится.

  1. Ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи:

  1. не может равняться нулю;

  2. может равняться нулю;

  3. всегда равен нулю;

  4. всегда больше нуля;

  5. всегда меньше нуля.

  1. Если UAC = Uс – UA, то вектор UAC при соединении треугольником равен:

  1. В симметричной трехфазной цепи Uф = 220 В, Iф = 5 А, cosφ = 0,8. Активная мощность цепи равна:

  1. 1,1 кВт;

  2. 0,88 кВт;

  3. 2,2 кВт;

  4. 2,64 кВт;

  5. 5,28 кВт.

Вариант 3

  1. Если при прочих условиях изменить скорость вращения обмоток, то изменятся:

  1. амплитуды и начальные фазы;

  2. частота и начальные фазы;

  3. ЭДС и начальные фазы;

  4. частота и амплитуды;

  5. ЭДС и амплитуды.

  1. Сумма токов фаз равна нулю при отсутствии нулевого провода:

  1. не всегда;

  2. всегда;

  3. зависит от условий;

  4. зависит от числа проводов — 3 или 4;

  5. зависит от Z-фазы.

  1. Обмотки, показанные на рис. 4.3.3, соединены.

  1. звездой;

  2. треугольником;

  3. последовательно;

  4. параллельно;

  5. другим способом.

  1. При симметричной нагрузке, соединенной треугольником, UА = 380 В. = 5 A; cosφ = 0,8. Трехфазная цепь симметричная. Активная мощность цепи составляет:

  1. 1,1 кВт;

  2. 1,14 кВт;

  3. 1,52 кВт;

  4. 2,2 кВт;

  5. 2,06 кВт.

Вариант 4

  1. К генератору, обмотки которого соединены в звезду, подходит:

  1. 6 соединительных проводов;

  2. 3 соединительных провода;

  3. 3 или 4 провода;

  4. 4 провода;

  5. 6 или 3 провода.

  1. Какое напряжение в схеме, показанной на рис. 4.3.4, линейное, а какое — фазное:

  1. UCA — линейное, Uco — фазное;

  2. UAO — линейное, UBO — фазное;

  3. UAB — линейное, UBC — фазное;

  4. UBC — линейное, фазное;

  5. UCO — линейное, — фазное. = 2,2 А. Если симметричная нагрузка соединена треугольником, то фазный ток:

  1. 3,8 А;

  2. 2,2 А;

  3. 6,6 А;

  4. 1,27 А;

  5. 2,54 А.

  1. В симметричной трехфазной цепи Uф = 220 В; Iф = 5 A; cosφ = 0,8. Реактивная мощность цепи равна:

  1. 0,66 квар;

  2. 1,98 квар;

  3. 2,64 квар;

  4. 1,1 квар;

  5. 2,2 квар.

Вариант 5

  1. В симметричной трехфазной цепи UA = 220 В, 1А = 5 A, coscp = 0,8. Реактивная мощность цепи равна:

  1. 0,38 квар;

  2. 1,1 квар;

  3. 1,14 квар;

  4. 1,52 квар;

  5. 3,04 квар.

  1. В трехфазную сеть UA - 220 В включают двигатель, обмотки которого рассчитаны на 127 В. В этом случае:

  1. двигатель нельзя включить в сеть;

  2. обмотки двигателя надо соединить треугольником;

  3. звездой с нулевым проводом;

  4. для ответа недостаточно данных;

  5. звездой.

  1. Линейные токи при постоянной ЭДС генератора и неизменных сопротивлениях нагрузки могут измениться за счет:

  1. изменения фазных напряжений;

  2. изменения линейных напряжений;

  3. изменения фазных и линейных напряжений.

  1. Ток в нулевом проводе при симметричной трехфазной системе токов равен:

  1. нулю;

  2. значению, меньшему суммы действующих значений фазных токов;

  3. значению, большему сумме фазных токов;

  4. сумме действующих значений фазных токов;

  5. сумме линейных токов.

  1. Условия симметричной нагрузки в трехфазной цепи:

Вариант 6

  1. В трехфазной цепи U^ = 220 В; I^ = 2 А; Р = 380 Вт. В этом случае соsφ равен:

  1. 0,8;

  2. 0,5;

  3. 0,6;

  4. 0,4;

  5. 0,7.

  1. Трехфазный двигатель, обмотки которого рассчитаны на 127 В, включают в сеть UA = 380 В. Обмотки двигателя надо соеди¬нить:

  1. звездой;

  2. треугольником;

  3. для ответа недостаточно данных;

  4. звездой с нулем;

  5. двигатель нельзя включать в сеть.

  1. Обмотки трехфазного генератора соединены звездой. Конец первой обмотки соединен:

  1. с началом второй обмотки;

  2. началом третьей обмотки;

  3. концом третьей обмотки;

  4. концом второй и началом третьей обмоток;

  5. концом второй обмотки.

  1. Трехфазная симметричная нагрузка потребляет 800 Вт активной мощности. Если при cosφ = 1 потребляется 1000 Вт, то соsφ равен:

  1. 0,8;

  1. Обмотки, показанные на рис. = 220 В. Схема соединения ламп:

  1. звездой;

  2. треугольником;

  3. звездой с нулевым проводом;

  4. лампы нельзя включать в сеть;

  5. для ответа недостаточно данных.

  1. Вариант 8

  1. Линейный ток 17,3 А. Фазный ток, если симметричная нагрузка 1 соединена треугольником, равен:

  1. 34,6 А

  1. Начало второй обмотки при соединении обмоток трехфазного генератора треугольником соединяется:

  1. с концом первой обмотки;

  2. концом третьей обмотки;

  3. началом первой обмотки;

  4. началом третьей обмотки;

  5. концом второй обмотки.

  1. Нагрузка в цепи, показанной на рис. 4.3.8, соединена:

  1. звездой;

  2. треугольником;

  3. звездой с нулевым проводом;

  4. последовательно;

  5. параллельно. = 220 В включают двигатель, обмотки которого рассчитаны на 220 В. Соединить обмотки двигателя надо:

  1. звездой с нулевым проводом;

  2. звездой;

  3. треугольником;

  4. двигатель нельзя включать в сеть;

  5. для ответа недостаточно данных.

Что такое трехфазное питание? (с изображением)

Трехфазное питание - это метод передачи электроэнергии, в котором используются три провода для подачи трех независимых переменных электрических токов. Ток в каждом проводе отличается от других на одну треть полного цикла, причем каждый ток представляет одну фазу. Это означает, что устройство, работающее от источника питания этого типа, получает более стабильный поток электроэнергии, чем от однофазной системы распределения.Некоторые трехфазные системы питания фактически имеют четыре провода; четвертый - нейтральный провод, который позволяет системе использовать более высокое напряжение.

Счетчик электроэнергии.
Назначение

Три тока вместе создают сбалансированную нагрузку, что невозможно с однофазным переменным током.В переменном токе (AC) ток меняет направление, протекая взад и вперед по цепи; это означает, что напряжение также меняется, постоянно меняясь от максимального до минимального. Трехфазное питание объединяет три провода для смещения максимальных и минимальных колебаний, так что устройство, получающее этот тип питания, не испытывает таких больших колебаний напряжения. Это делает трехфазное питание очень эффективным способом распределения электроэнергии. Следовательно, трехфазный электродвигатель потребляет меньше электроэнергии и обычно служит дольше, чем однофазный электродвигатель того же напряжения и номинальной мощности.

Истоки

Трехфазный поток энергии начинается на электростанции, где генератор электроэнергии преобразует механическую энергию в переменные электрические токи.После многочисленных преобразований в распределительной и передающей сети мощность преобразуется в стандартное напряжение, подаваемое в дома и на предприятия, 230 вольт в Европе или 120 вольт в Северной Америке. Выход трансформатора обычно подключается к системе электропитания с помощью трех проводов под напряжением, связанных с одним заземленным возвратным током. Это называется звездой.

Приложения

Этот тип системы обычно не обеспечивает электроснабжение жилых домов, но когда это происходит, главный распределительный щит разделяет нагрузку.Большинство бытовых нагрузок используют однофазное питание из-за более низкой стоимости распределения. Трехфазное питание наиболее распространено в промышленных условиях или там, где требуется больше энергии для работы тяжелого оборудования, хотя бывают и исключения.

Электродвигатели работают чаще всего от трехфазного питания.Трехфазный асинхронный двигатель сочетает в себе высокий КПД, простую конструкцию и высокий пусковой момент. Промышленные вентиляторы, воздуходувки, насосы, компрессоры и многие другие виды оборудования обычно используют этот тип электродвигателя. Другие системы, которые могут использовать трехфазное питание, включают оборудование для кондиционирования воздуха, электрические котлы и большие выпрямительные системы, используемые для преобразования переменного тока в постоянный.

В то время как большинство двигателей, работающих от трехфазного источника питания, довольно большие, есть примеры очень маленьких двигателей, таких как двигатели, приводящие в действие компьютерные вентиляторы, которые работают от этого типа мощности.Инверторная схема внутри вентилятора преобразует постоянный ток (DC) в трехфазный переменный ток. Это помогает снизить шум, так как крутящий момент трехфазного двигателя очень плавный.

Стандарты

Провода, называемые проводниками, используемые в трехфазной энергосистеме, обычно имеют цветовую кодировку, хотя цвета сильно различаются в зависимости от местоположения, и в большинстве стран есть свои собственные коды.В Северной Америке для обозначения трех фаз традиционно используются черный, красный и синий, например, белый - нейтральный провод. В Европе, напротив, коричневый, черный и серый обозначают фазы, а нейтральный провод синий. Даже с этими национальными стандартами в повседневных приложениях обычно бывает много нарушений. Для тех, кто работает с трехфазным питанием, не рекомендуется делать предположения, не сверившись со схемой для конкретной установки или рассматриваемой системы.

Глава 24. Генерация трехфазного напряжения

Конспект лекции ELE A6

Примечания к лекциям EE A6 Рамадан Эль-Шатшат Трехфазные цепи 12.09.2006 EE A6 Трехфазные цепи 1 Трехфазные цепи 9/12/2006 EE A6 Трехфазные цепи 2 Преимущества трехфазных цепей Smooth

Подробнее

Трехфазные цепи

Трехфазные цепи ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ ТРЕХФАЗНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 1.Номинальная мощность трехфазных двигателей и номинальная мощность трехфазных трансформаторов в кВА на 150% выше, чем у однофазных двигателей

. Подробнее

Глава 12: Трехфазные схемы

Глава 12: Трехфазные цепи 12.1 Что такое трехфазная цепь? 12.2 Уравновешивание трехфазных напряжений 12.3 Уравновешивание трехфазного соединения Y-Y 12.4 Прочие балансные трехфазные соединения 12,5 Мощность в

Подробнее

Определение распределения питания переменного тока

ОБЩИЕ КОНФИГУРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ. Входное напряжение, необходимое для питания электронного оборудования, указывается производителем в технических характеристиках продукта. Соответствие данного требования объекту

Подробнее

Возвращение к расчетам трехфазного переменного тока

AN110 Dataforth Corporation Страница 1 из 6 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Никола Тесла (1856-1943) приехал в США в 1884 году из Югосиавии.Он прибыл во время битвы течений между Томасом Эдисоном, который

Подробнее

Глава 12 Трехфазная цепь

Глава 12 Трехфазная цепь 馮 武 雄 教 授 長 庚 大 學 電 子 系 1 Глава 12 Трехфазная цепь 12.1 Что такое трехфазная цепь? 12.2 Сбалансированное трехфазное напряжение 12.3 Балансировочное трехфазное подключение 12.4 Питание

Подробнее

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ Напряжения в трехфазной системе питания вырабатываются синхронным генератором (Глава 6).В сбалансированной системе каждое из трех мгновенных напряжений равно

Подробнее

Генераторы переменного тока. Базовый генератор

Генераторы переменного тока Базовый генератор Базовый генератор состоит из магнитного поля, якоря, контактных колец, щеток и резистивной нагрузки. Магнитное поле обычно представляет собой электромагнит. Арматура - любой номер

Подробнее

Тестовые питатели с радиальным распределением

Отчет Подкомитета по анализу системы распределения тестовых фидеров с радиальным распределением Резюме: Для анализа радиальных распределительных фидеров доступно множество компьютерных программ.В 1992 г. вышла статья

. Подробнее

Руководство пользователя датчика мощности

Руководство пользователя датчика мощности Том 1 Руководство пользователя датчика мощности Том 1 Применение датчиков мощности Том 1 Стр. I. Зачем нужна мощность монитора? ... 1 II. Начало определений ... 3 III. Основные концепции AC

Подробнее

Цепи трехфазного переменного тока

Электричество и новая энергия Трехфазные цепи переменного тока Пособие для учащихся 86360-F0 Номер заказа.: 86360-00 Уровень редакции: 10/2014 Персоналом Festo Didactic Festo Didactic Ltée / Ltd, Квебек, Канада 2010

Подробнее

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ A. ​​ПОДГОТОВКА 1. Трехфазные напряжения и системы 2. Определение чередования фаз 3. Теорема Блонделя и ее последствия 4. Ссылки B. ЭКСПЕРИМЕНТ 1. Список оборудования 2.

Подробнее

ОПАСНОСТЬ! ОПАСНОСТЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Инструкции по подключению датчика импульсов WattNode, кВт · ч Для использования с регистраторами данных серий HOBO h31, h32, U30, UX90 и UX120 и узлами данных HOBO. Применяется к этим датчикам импульсов WattNode, кВт · ч: Начало, часть

Подробнее

Банк вопросов теории сети

Блок-I банка вопросов по теории сети JNTU SYLLABUS: Трехфазные цепи Трехфазные цепи: последовательность фаз Соединение звездой и треугольником Соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами в симметричном

Подробнее

Цепи трехфазного переменного тока

Цепи трехфазного переменного тока Этот рабочий лист и все связанные файлы находятся под лицензией Creative Commons Attribution License, версия 1.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/,

. Подробнее

7.1 ПИТАНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ГЛАВА 7 МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Цель этой главы - познакомить учащихся с простыми расчетами мощности переменного тока, а также с выработкой и распределением электроэнергии. Глава построена на материале

. Подробнее

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ТРЕХФАЗНАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

БАНКОВАННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ AC CRCUT Сбалансированные трехфазные источники напряжения Соединение треугольником Соединение звездой Сбалансированное трехфазное соединение Соединение треугольником Соединение звездой Питание в симметричной фазной цепи Введение Три

Подробнее

Установка 33 Трехфазные двигатели

Модуль 33 Трехфазные двигатели Задачи: Обсудить работу двигателей с фазным ротором.Обсудите работу сельсиновых моторов. Обсудите работу синхронных двигателей. Определить направление вращения

Подробнее

7. Компенсация реактивной энергии

593 7. Компенсация реактивной энергии 594 7. КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ Компенсация реактивной энергии является важным элементом для снижения счета за электроэнергию и повышения качества электроэнергии

Подробнее

Кейптаунский университет

Авторские права на эту диссертацию принадлежат.Никакие цитаты из него или полученная из него информация не должны публиковаться без полного указания источника. Дипломную работу используют для частного исследования

Подробнее

Моделирование линий передачи

Моделирование линий электропередачи. Передача электроэнергии. Электроэнергия, произведенная на генерирующих станциях, транспортируется по высоковольтным линиям электропередачи в точки использования. Тенденция к

Подробнее

Номинальные значения тока и температуры

Документ 361-1 Номинальные значения тока и температуры Введение В этом примечании к применению описывается: Как интерпретировать номинальные значения тока и температуры индуктора Coilcraft Наш метод измерения номинальных значений тока и

Подробнее

Расчет тока короткого замыкания

Введение Несколько разделов Национального электротехнического кодекса относятся к надлежащей защите от сверхтоков.Безопасное и надежное применение устройств защиты от сверхтоков на основе этих разделов требует, чтобы

Подробнее

Основы электричества

Основы теории генераторов электроэнергии PJM State & Member Training Dept. PJM 2014 8/6/2013 Цели Студент сможет: Описать процесс электромагнитной индукции. Определить основные компоненты.

Подробнее

ТРАНСФОРМАТОР: ТРЕХФАЗНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ Трансформатор: трехфазный 1211 C H A P T E R 33 Цели обучения Трехфазные трансформаторы Соединения трехфазного трансформатора Соединение звездой / звездой или Y / Y Соединение треугольником или соединение звезда / треугольник

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДАЖАМ RC СЕТЕЙ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДАЖАМ ВВЕДЕНИЕ В последние разработки в области электронного оборудования выявлены следующие тенденции: Растущий спрос на станки с числовым программным управлением, робототехнику и технически совершенные устройства

Подробнее

Техническое примечание GE Multilin

Digital Energy Multilin Техническое примечание GE Multilin Функция дисбаланса нейтрального напряжения на батареях конденсаторов с заземленной звездой Номер публикации GE: GET-8544 Copyright 00 GE Multilin Функция дисбаланса нейтрального напряжения

Подробнее

Несимметрия напряжения и двигатели

Несимметрия напряжений и фоновые характеристики двигателей Несимметрия напряжения возникает, когда среднеквадратичные линейные напряжения в многофазной системе не равны.Напряжения редко идеально сбалансированы между фазами, но когда этот дисбаланс

Подробнее

Трансформаторы среднего напряжения

Техническая информация Трансформаторы среднего напряжения Важные требования к трансформаторам среднего напряжения для SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL и SUNNY TRIPOWER Содержание В этом документе описываются требования

Подробнее

Расчет схемы трансформатора

Расчеты схемы трансформатора. Эта таблица и все связанные файлы находятся под лицензией Creative Commons Attribution License, версия 1.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/,

. Подробнее

Последовательные и параллельные схемы

Постоянный ток (DC) Постоянный ток (DC) - это однонаправленный поток электрического заряда. Термин DC используется для обозначения энергосистем, которые используют постоянное (не меняющееся во времени) среднее (среднее)

. Подробнее

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Университет Западного Мичигана, факультет электротехники и вычислительной техники ECE 4300/5300 Electric Power Systems (3-0), весна 2016 г. Информация о курсе и политика CRN: 11647-100 / 14042-100 9: 30-10: 20 a.м.

Подробнее

Расчет трансформатора

Расчеты трансформаторов Трансформаторы Трансформаторы - одно из самых простых, но практичных устройств, используемых сегодня. Где бы вы ни находились, рядом всегда есть трансформатор. Они используются в цепях переменного тока

. Подробнее

Формула потери напряжения

www.litz-wire.com HM Wire International Inc. Телефон: 330-244-8501 Факс: 330-244-8561 Формула потери напряжения www.hmwire.com Потеря напряжения в проводе является синонимом потери давления в трубе. Электрический ток

Подробнее

ТОЧНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

8 ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ Для защитно-релейных целей используются два типа трансформаторов напряжения, а именно: (1) «измерительный трансформатор напряжения», в дальнейшем называемый просто «трансформатор напряжения»,

Подробнее

Руководство по питанию (одно-, разделенное и трехфазное)

Для электрически ненастроенных, трехфазная и однофазная мощность могут рассматриваться как механическая мощность.Несмотря на различия, у них есть одно общее - они оба передают мощность с помощью давления и потока. Обсуждая электрическую мощность, давление означает силу, а поток означает скорость.

Вы рассчитываете мощность, передаваемую через однофазную и трехфазную сети, следующим образом: давление, умноженное на расход, или сила, умноженная на скорость.

Когда дело доходит до механической мощности, люди используют несколько разных терминов вместо слов «сила» и «скорость». Например, термины «фут-фунты» и «фунты на квадратный дюйм» описывают силу.Между тем, термины «скорость вращения» и «галлоны в минуту» относятся к скорости.

Что касается электроэнергии, то терминология становится более ограниченной. Например, только один термин «напряжение» описывает силу. Между тем, скорость описывают только два термина - «ток» и «амперы».

В прошлые десятилетия стандартом подачи электроэнергии был постоянный ток (DC), при котором мощность текла в одном направлении. В современном мире стандартом подачи электроэнергии является переменный ток (AC), при котором поток энергии имеет переменное направление.

Стандарт мощности изменен с постоянного тока на переменный, поскольку последний обеспечивает более эффективную подачу энергии на большие расстояния. Частота переменного тока зависит от страны:

  • 60 Герц (циклов в секунду) - частота переменного тока в США.
  • 50 Гц (циклов в секунду) - частота переменного тока во многих других странах.

В механической мощности уравнение мощности представляет собой произведение фут-фунта (давления) и скорости вращения (скорости).В электроэнергетике уравнение мощности представляет собой произведение напряжения (силы) на ток (расход).

В домашних условиях наиболее часто используемая силовая цепь состоит из однофазной двухпроводной сети переменного тока, которая питает все, от компьютеров и бытовой техники до телевизоров, фенов и вентиляторов. Большинство установок имеют два провода - нейтральный и силовой. Питание проходит между двумя проводами, начиная с провода питания.

Что такое однофазный (двух- или двухфазный) и трехфазный?

Различия между однофазными, двухфазными и трехфазными системами сводятся к их конфигурациям, которые определяют уровень напряжения, подаваемого на оборудование на принимающей стороне.Чем больше нагрузка, тем выше требования.

Что такое однофазное питание?

Однофазная трехпроводная система - это система распределения мощности переменного тока, которая экономит материал проводов в однофазной системе. Для распределительного трансформатора требуется только одна фаза на стороне питания. Трансформатор, питающий трехпроводную распределительную систему, содержит однофазную первичную входную обмотку.

В США и других странах действуют разные уровни стандартного напряжения.В США стандартное однофазное напряжение составляет 120 В. Во многих других странах стандартное однофазное напряжение составляет 230 В. Оба состоят из одного провода напряжения - 120 В или 230 В - и одного нейтрального провода.

Что такое двухфазное питание?

Двойная фаза - также известная как разделенная фаза - в основном то же самое, что и однофазная. Двойная фаза состоит из переменного тока (AC) с двумя проводами. В Соединенных Штатах типичная система электропитания в домах состоит из двух силовых проводов на 120 В - фазы A и фазы B, которые сдвинуты по фазе на 180 градусов.Многие предпочитают этот подход за его гибкость.

В нагрузках с низким энергопотреблением, таких как освещение, телевизор, стереосистема и компьютерная периферия, питание подается от одной из двух цепей питания 120 В. В нагрузках, которые используют большое количество энергии, таких как стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и обогреватели, одна силовая цепь 240 В действует как источник питания.

Что такое трехфазное питание?

Трехфазное питание - это силовая цепь, состоящая из трехпроводной цепи переменного тока.Большинство коммерческих зданий по всей территории Соединенных Штатов имеют трехфазную цепь питания. Схема питания обычно состоит из четырех проводов - 208 Y / 120 В - расположение считается наиболее плотным и гибким.

По сравнению с однофазным, трехфазный источник питания обеспечивает большую мощность - в 1,732 раза больше, чем однофазная - при том же токе:

  • В нагрузках с низким энергопотреблением, таких как освещение, телевидение, радио, компьютер и сканер, питание может подаваться от любой из трех однофазных цепей питания на 120 В.
  • Для нагрузок со средней мощностью, таких как водонагреватели и осушители воздуха, питание может подаваться от любой из трех однофазных цепей питания 208 В.
  • Нагрузки, требующие больших объемов энергии, в том числе обогреватели, кондиционеры и тяжелое гаражное оборудование, питаются от одной трехфазной цепи питания 208 В.

Большинство промышленных предприятий в Соединенных Штатах используют трехфазные четырехпроводные схемы питания, поскольку эта схема - 480 Y / 277 В - является самой плотной и мощной.По сравнению с трехфазным двигателем на 208 В трехфазный на 480 В обеспечивает значительно больший источник питания с таким же током или с пониженным на 43% током. Преимущества этой установки заключаются в следующем:

  • Снижение затрат на строительство благодаря меньшим размерам электрических устройств и схем.
  • Снижение затрат на электроэнергию за счет сохранения электрических токов, которые преобразуются в тепло, а не теряются.

Если принять во внимание задействованное мощное оборудование, трехфазные системы несут ответственность за самые невероятные достижения архитектурной инженерии, которых когда-либо достигало человечество.

Разница между энергосистемой США и Европы

Энергетические системы в Северной Америке, Великобритании, континентальной Европе и Океании различаются.

Европейская энергосистема

В Европе в большинстве энергосистем используются трехфазные сети 230/400 В. Основное исключение из этого правила - на фермах и в сельской местности, где однофазные установки используются для получения электроэнергии. Исключение связано с тем, что в сельской местности обычно имеется доступ только к одному высоковольтному проводу.

В Соединенном Королевстве федеральный закон требует, чтобы на строительных площадках электроинструменты и переносные фонари подавались через системы с центральным отводом напряжением 55 В. Подобные устройства используются с оборудованием на 110 В, для которого не требуется нейтральный провод. Цель здесь - снизить вероятность поражения электрическим током, который часто представляет собой серьезную угрозу на открытом воздухе, особенно в сырые и дождливые дни.

Одна из самых распространенных строительных машин в США.K. - переносной трансформатор, особенно тот, который преобразует энергию между однофазными 240 В и 110 В. Электропитание на строительных площадках осуществляется напрямую через генераторные установки. Одним из дополнительных преимуществ такой схемы является то, что лампы накаливания на 110 В - типичные для этой установки - имеют более прочные нити накаливания и более приспособленные для выполняемой работы, чем нити накаливания ламп на 240 В.

В антиподном сообществе, которое предпочитает недорогие варианты, электрические сети обеспечивают однопроводные линии передачи с заземлением (SWER) для удаленных нагрузок.

Североамериканская энергосистема

Для жилых домов и небольших коммерческих объектов по всей территории США и Канады трехпроводные однофазные системы являются наиболее распространенным источником электроэнергии. Установка позволяет работать двумя способами:

  • 120 В между нейтралью
  • 240 В от линии к линии

Первый из них подает питание на стандартные розетки и заземленные светильники. В более тяжелом оборудовании, таком как холодильники, духовки, посудомоечные машины, обогреватели и другие приборы, требующие более мощных источников энергии, используется второе.

Положение о коммутации управляющих двухфазных цепей. Обратный провод не имеет защиты автоматического выключателя. Таким образом, нейтральный провод должен использоваться исключительно цепями питания противоположной линии. Нейтраль может совместно использоваться двумя цепями противоположных линий, если имеется перемычка для подключения двух выключателей, поскольку это позволяет обоим отключиться одновременно, а также предотвращает прохождение 120 В по цепям 240 В. В исключительном варианте терминологии 220 В называется однофазным в Соединенных Штатах, но не за рубежом.

Какие основные различия существуют между двухфазной и трехфазной электрической энергией?

В зданиях, где используются трехфазные источники питания, инженеры разработали электрические системы, обеспечивающие балансировку нагрузок. Это позволяет избежать дисбаланса в течение дня, так как разные стороны используют легкие, средние и тяжелые грузы. Инженеры также применили тот же принцип к источникам питания, которые они распределяют по разным зданиям.

В Великобритании на одну фазу подается нейтраль при токах до 100 А.В Германии и других странах Европы каждая недвижимость получает три фазы и нейтраль. Однако номинал предохранителя в Германии ниже, и он перетасовывается, чтобы предотвратить влияние, которое увеличенные нагрузки могут оказать на первую фазу.

В США и Канаде часто наблюдается высокий уровень предложения дельты. В этой схеме одна обмотка имеет центральный отвод, что позволяет использовать три разных уровня напряжения. Основное назначение этого источника питания, подключенного по схеме треугольника, - обеспечить питание мощных двигателей, которым требуется вращающееся поле.

Однофазные нагрузки

За исключением систем с высоким перепадом треугольника, однофазная нагрузка может работать между любыми двумя фазами. Когда однофазные нагрузки распределяются по фазам системы, это сохраняет баланс нагрузок и создает более управляемую ситуацию для проводников. В сбалансированной системе звезды, состоящей из трех фаз и четырех проводов, три проводника и нейтраль системы имеют однородное напряжение.

Когда на питающий трансформатор поступают обратные токи из домов и зданий потребителей, эти токи совместно используют нейтральный провод.Если все возвращающие нагрузки равномерно распределены по каждой из трех фаз, нейтральный провод будет пропускать обратный ток, равный нулю. Однако использование мощности трансформатора может оказаться неэффективным, если на вторичной стороне трансформатора будет несбалансированная фазовая нагрузка.

Если в нейтрали питания возникает разрыв, напряжение между фазой и нейтралью не сохраняется. Более низкое напряжение будет на фазах с более высокими нагрузками, а более высокое напряжение будет на фазах с более низкими нагрузками.

Несбалансированные нагрузки

В трехфазной системе, где токи в проводах под напряжением не равны или не образуют идеального фазового угла 120 градусов, нагрузка несимметрична, потому что потери мощности выше, чем в сбалансированной системе.

Электродвигатель относится к особому классу трехфазных нагрузок. Трехфазный асинхронный двигатель, применяемый в различных отраслях промышленности, обеспечивает высокую скорость и пусковой момент. Трехфазные двигатели, известные своей эффективностью, превосходят однофазные двигатели аналогичного номинала и напряжения.Трехфазный двигатель, требующий меньшего количества обслуживания и относительно невысокая стоимость, служит дольше и меньше вибрирует, чем однофазный.

Трехфазные системы часто также обеспечивают питание электрического освещения, электрических котлов и других нагрузок резистивного отопления. По всей Европе к трехфазному питанию подходят бытовые электроплиты и отопительные приборы. Вы также можете подключить нагреватели между нейтралью и фазой, в которых отсутствует трехфазный доступ. В местах, где трехфазное питание недоступно, конфигурация с расщепленной фазой позволяет получить доступ к удвоенному значению напряжения для тяжелых нагрузок.

Двухфазная система использует два напряжения переменного тока, разделенных фазовым сдвигом на 90 градусов. Некоторые из первых общественных кондиционеров, а также самые первые генераторы на Ниагарском водопаде работали на двухфазных системах. Трансформатор Скотт-Т может использоваться для соединения двухфазных систем с трехфазными системами. Двухфазные системы в значительной степени были заменены трехфазными системами, но некоторые остатки двухфазных все еще существуют.

Что такое трехфазные конфигурации? Цепи звезда (Y) и треугольник (Δ)

Трехфазные цепи бывают двух конфигураций - звезда (Y) и треугольник (Δ).В звездообразной конфигурации используются три, а иногда и четыре провода, в то время как в треугольной конфигурации используются только три провода. В конфигурациях звездой дополнительный четвертый провод обычно заземляется и предлагается как нейтраль.

Ни трехпроводной, ни четырехпроводной варианты не учитывают заземляющий провод, который проходит по линиям передачи с целью защиты от неисправностей. В нормальных условиях заземляющий провод даже не пропускает ток.

При одновременном использовании однофазной и трехфазной нагрузки вступает в силу четырехпроводная конфигурация "звезда".Примером этого может быть случай, когда источник питания питает свет, а также обогреватели. В местах, где муфты потребителей имеют общую нейтраль и имеют разное количество фазных токов, результирующие токи передаются по общей нейтрали.

Дельта соединяет обмотку между разными фазами в трехфазной конфигурации. Звезда соединяет каждую обмотку в источнике питания между фазой и нейтралью. В этих конфигурациях будет работать один трехфазный или три однофазных трансформатора.

В системе с открытым треугольником, известной также как V-система, конфигурация состоит из двух трансформаторов. Если трансформатор выходит из строя или становится злокачественным в замкнутом треугольнике, который состоит из трех однофазных трансформаторов, эта дельта может работать как разомкнутый треугольник. Два трансформатора в разомкнутом треугольнике не только проводят ток для своих соответствующих фаз, но и пропускают ток третьей фазы.

Для того, чтобы система треугольника обнаруживала паразитные токи, необходимо заземление.Зигзагообразный трансформатор часто защищает дельта-конфигурацию от скачков напряжения. Зигзагообразный трансформатор возвращает токи короткого замыкания на землю.

Как проверить трехфазное напряжение

Чтобы иметь трехфазное электрическое питание, у вас должна быть установка с тремя проводами подключения для передачи. Электроэнергетические компании Северной Америки вырабатывают трехфазные токи, которые передают энергию по электрическим сетям, и это снабжает энергией города, поселки и пригороды по всей территории Соединенных Штатов и Канады.

В жилых домах и небольших офисных зданиях однофазное питание является наиболее распространенным источником энергии. На стадионах и промышленных предприятиях трехфазное питание является стандартным источником питания. Две схемы подключения трансформаторов, работающих от трехфазного тока, известны как треугольник и звезда. Между ними есть небольшая разница в напряжении, и все зависит от проводки.

Шаги, необходимые для проверки напряжения на двигателе, легко выполнить:

  • Выключите выключатель на двигателе.Снимите винты, которыми крышка крепится к разъединителю, и отложите крышку в сторону.
  • Переместите мультиметр на переменное напряжение. Присоединяемые провода зонда к следующим выводам подключаются - общий и вольтный. Если мультиметр имеет функцию автоматического выбора диапазона, переходите к следующему шагу. Если нет, выберите диапазон напряжения, который превышает предполагаемое напряжение.
  • Проверьте внутреннюю часть распределительной коробки на двигателе. Должно быть два набора проводов. Однажды набор должен включать три входящих провода, а другой должен состоять из трех исходящих проводов.
  • Подводимые провода должны быть подключены к клемме со следующими тремя символами - L1, L2 и L3. В качестве альтернативы терминал может перечислить их как Line 1, Line 2 и Line 3.
  • Выходящие провода должны быть подключены к клемме, имеющей следующие три символа - T1, T2 и T3. В качестве альтернативы терминал может перечислить их как Нагрузка 1, Нагрузка 2 и Нагрузка 3.
  • Из трех фаз тока каждая фаза проходит по проводу и обозначена входом и выходом соответствующим номером.Например, L3 и T3 представляют третью фазу.
  • Испытайте L и T попарно с помощью щупов мультиметра. Поместите щуп на L1 и L2, затем посмотрите на отображение напряжения. Повторите этот шаг с комбинацией L1 и L3, а затем L2 и L3. Напряжение для каждой из этих пар должно быть одинаковым.
  • Когда вы запускаете этот тест на парах T - T1 и T2, T1 и T3, а также T2 и T3 - напряжение для каждой пары должно быть нулевым.
  • Включите размыкающий выключатель.Еще раз проверьте пары T. Напряжение для каждой пары должно быть таким же, как для пар L.

Если у вас есть свободная клемма нейтрали, проверьте однофазное напряжение между ней и L1. Повторите тест между нейтралью и L2 и нейтралью и L3. Тестируемое здесь напряжение должно составлять половину от того, что выходит для пар линий.

Во вращающемся преобразователе фаз одна фаза трехфазного тока может иметь другое напряжение, чем остальные две. В условиях нагрузки, которые связаны с работающими двигателями, напряжение будет изменяться, но этого следовало ожидать.

Когда вы проводите проверку напряжения, внимательно следите за тем, что вы делаете, и не позволяйте себе отвлекаться. Проведение этих тестов может быть опасным.

На некоторых двигателях выключатель такой же, как выключатель. Следовательно, переключение разъединителя в положение «включено» фактически включит двигатель.

Дополнительная информация об электроэнергии

В сегодняшнем мире высоких технологий и высоких технологий доступ к электроэнергии в любое время и в любых условиях - не роскошь.Это обязательно. Global Electronic Services выполняет сервисные работы на полном спектре промышленной электроники, двигателей и другого высокомощного оборудования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *