Трифазна струја едноставно објаснета

Предностите, а со тоа и „зошто“ на овој систем на скали детално се објаснети.

трифазна

И покрај единствените 4 проводници, има три полноправни 400V

Достапни извори на напон. Строго кажано, вие би користеле само 400V

На изворите на напон воопшто не им е потребен неутрален спроводник, бидејќи 400V

Добивате две 230V

Линии што се користат како извор на напон.

добивате 3 x 230V

влечкаат на време, така да се каже бесплатно.

Ако, како потрошувач, земете три идентични електромагнети и ги распоредите соодветно, ќе добиете електромагнетно поле со чувство на ротација на времето. Електричните мотори може да се произведат на особено едноставен начин. Експлоатацијата на токму овој аспект е стандард на глобалната индустрија.

Три електромагнети е минималниот број потребен за да се создаде чувство на ротација.

Ако замените кој било 2 од 3 230V

Линии, потоа се менува насоката на вртење, а со тоа и насоката на ротација на поврзаниот електричен мотор. Ова се однесува и на 3 x 230V

како и дијаграмот за поврзување 3 x 400V.

Ова резултира со едноставни опции за префрлување за правецот на вртење кај електричните мотори.

Таканаречената промена на „starвезда-делта“ нуди едноставна можност за нежно вклучување на големи електрични мотори. Повеќе за ова на следната страница.

Опишаниот 4-жичен систем нуди широк спектар на опции за поврзување.

Следното општо се однесува на електричната енергија:

Моќ на потрошувачот = струја x напон

Ова се однесува на еден извор на напон.

Фактор (косинус Φ) сè уште недостасува за општа валидност, но практично е секогаш во опсегот [0,7. 1.0] и не влијае на следниве изјави.

Типична заштита на мрежните мрежи во домашната и делумно индустриската област е 16 ампери.

можете да го користите за да постигнете носивост до 16Ampere x 230V = 3680 вати.

Следната табела ја покажува максималната моќност што може да се извлече од сите можни опции за поврзување со осигурувач од 16 засилувачи.

На пр., Машини за заварување со 160 до 250А максимум. Повеќето уреди со излез во опсег од 4 до 6 KW. (без мотори)

Ретко се случува. Практично преку 1 x 400V

Без употреба на насоката на ротација: шпорет, послаб бојлер.

Со употреба на насоката на вртење: електрични мотори, на пр., Во задни камиони од 3 KW.

16A x 400V x 2 Погледнете ја точката 10а подолу.
Ве молиме пријавете го „Холзи Стефан“ од адреса на која можете да одговорите.
12,8 KW

Ретко се случува. Практична благодарност до 3 x 230V

Домашен моментален бојлер. Осигурувач од 3 x 16 би бил доволно аритметички за моментален грејач на вода од 18KW во триаголна работа (што треба да се класифицира како прилично слаб). Во пракса, заштитата е значително поголема со соодветно подебели кабли.

Во индустријата претежно само со употреба на насоката на ротација: помоќни електрични мотори.

Авторот веќе бил контактиран неколку пати затоа што наводно има грешка во горната табела. Следните забелешки се одговор на прашањето поставено досега.

Главната работа што најмногу се сопнува е дека заштитните мерки се фиксни и уредите што треба да се поврзат ја претставуваат променливата.

1. Заради едноставност, сметаме омски оптоварувања и првично ги занемаруваме заштитните мерки, или заштитните мерки се произволно високи.

2. Ако го зголемам применетиот напон за коренот (3)-пати за инаку истите гранични услови, тогаш струјата исто така се зголемува за коренот (3)-пати.
Тогаш се дава вкупно 3 пати поголема изведба.

3. Starвездена врска: потрошувачите гледаат 230V
Делта врска: потрошувачите гледаат 400V.

4. Значи, ако работите со ист потрошувач еднаш со starвезда и еднаш со делта врска, тогаш извлечената моќност се разликува за три пати.

Струјата е со делта врска со коренот (3) пати поголема (и напонот секако исто така) отколку со starвездената врска.

5. Точката 4 со мотори наместо омски се нарекува starвезда-делта врска, често користено почетно коло за поголеми мотори. Моторите се стартуваат во функција на starвезда и по кратко време се префрлаат на делта. Услугите можат да се разликуваат со фактор 3, но не мора, затоа што тука играат и други работи.

6. Отсега натаму ги разгледуваме практичните гранични услови, како што секогаш се јавуваат во домашни средини, поточно: заштитни мерки.
Во пракса, „инаку истите услови“ се различни отколку во претходните верзии:
Заштитата е дадена, а оптоварувањето или поврзаниот уред е променлива.

7. Со 1 x 230V/16A осигурувач може да земете 230V x 16A = 3,7 KW.

8. Ако го примените товарот на 400V од точката 7 наваму (освен што тука има некои практични пречки), осигурувачот ќе одговори, или товарот ќе се оштети, или обете. Значи, овој случај е ирелевантен.

9. Треба да земете друг потрошувач што црпи "само" 16А струја на 400V.
Тогаш максималната моќност што може да се извлече е 400V x 16 A = 6,4 KW, т.е. коренот (3) пати.

10. Истото важи и за 3 фази:
Мора да користите различни потрошувачи за 230V или 400V за да може вистински да се земе достапниот 16A.

Особено за делта врска:

Осигурувачите се наоѓаат во надворешните проводници. Секој надворешен спроводник опслужува 2 моторни намотки истовремено. 16А треба да тече низ двете намотки. Бидејќи и двете струи од 16А се надвор од фаза за 120 степени, збирот на обете е повторно 16А!

--> Секој од надворешните проводници "гледа" 2 струја на ликвидација од по 16А, фаза поместена за 120 степени, што се додава до 16А.