Trofazna mreža: izračun snage, spojni dijagram
Nisu svi ljudi na ulici razumjeli koji su električni krugovi. U stanovima su 99% jednobojni, gdje struja teče jednom potrošaču, a vraća se na drugu (nula). Trofazna mreža je električni prijenosni sustav struje koji struji kroz tri žice s povratkom jedan po jedan. U ovom slučaju, povratna žica nije preopterećena zbog pomaka fazne struje. Struja se generira pomoću generatora pogonjenog vanjskim pogonom.
sadržaj
Povećanje opterećenja u krugu dovodi do povećanja trenutne čvrstoće koja prolazi kroz namota generatora. Kao rezultat, magnetsko polje je otpornije na rotaciju pogonskog vratila. Broj okretaja počinje se smanjivati, a regulator regulacije brzine naredbi povećava snagu pogona, na primjer povećanjem goriva motoru s unutarnjim izgaranjem. Vraća se broj zavoja i generira se više struje.
Trofazni sustav je 3 kruga s EMF iste frekvencije i fazni pomak od 120 °.
Značajke povezivanja snage s privatnom kućom
Mnogi smatraju da trofazna mreža u kući povećava potrošnju energije. Zapravo, ograničenje utvrđuje organizacija za opskrbu električnom energijom, a određuju se čimbenicima:
- mogućnosti dobavljača;
- broj potrošača;
- line stanje i opremu.
Kako bi spriječili napetosti napona i fazne izobličenja, trebali bi ih ravnomjerno napuniti. Izračun trofaznog sustava približan je jer je nemoguće točno odrediti koji će se uređaji spojiti u ovom trenutku. Prisutnost impulsnih naprava sada dovodi do povećane potrošnje energije tijekom pokretanja.
Distribucijska sklopna ploča za trofazni spoj je veća nego kod jednofazne snage. Varijacije su moguće s ugradnjom malog otvora za otvaranje, a ostatak - od plastike za svaku fazu i za vanjske građevine.
Veza na autocestu ostvaruje se podzemnom metodom i zračnim linijama. Prednost se daje potonjem zbog male količine posla, niske cijene veze i praktičnosti popravka.
Sada je prikladna veza s zrakom samonosive izolirane žice (SIP). Minimalni poprečni presjek aluminijske jezgre je 16 mm2, što je dovoljno velika za privatnu kuću.
SIP je pričvršćen na nosače i na zid kuće uz pomoć sidrenih nosača sa stezaljkama. Priključak na glavnu zračnu liniju i kabel ulaza u električnu ploču kuće izrađuju se pritiskanjem štipaljaka za bušenje. Kabel se koristi s nezapaljivom izolacijom (BBGG) i provodi se kroz metalnu cijev umetnutu u zid.
Priključak zraka trofazne napajanja kod kuće
Na udaljenosti od najbliže podrške više od 15 m, potreban je još jedan post. To je nužno za smanjenje opterećenja što dovodi do progibanja ili lomljenja žice.
Visina spojne točke je 2,75 m i više.
Kabinet za distribuciju električne energije
Spajanje na trofaznu mrežu provodi se prema projektu, gdje je potrošač podijeljen u grupe unutar kuće:
- rasvjeta;
- utičnice;
- odvojeni moćni uređaji.
Neka opterećenja mogu se isključiti za popravak dok drugi rade.
Snaga potrošača izračunava se za svaku grupu, pri čemu je odabrana žica od traženog poprečnog presjeka: 1,5 mm2 - do osvjetljenja, 2,5 mm2 - do utora i do 4 mm2 - na moćne uređaje.
Ožičenje je zaštićeno od kratkog spoja i preopterećenja prekidačima strujnog kruga.
Električni brojač
Svaka shema povezivanja zahtijeva mjerač potrošnja energije. 3-fazni brojilo može biti povezan izravno na mrežu (živo) ili preko naponskog transformatora (polukosvennoe), gdje su očitanja pomnožene koeficijenta.
Važno je slijediti postupak spajanja, gdje su neparni brojevi moć, pa čak i opterećenja. Boja žica je navedena u opisu, a krug se nalazi na stražnjem poklopcu uređaja. Ulaz i odgovarajući izlaz trofaznog brojača označeni su jednim bojama. Najčešći redoslijed spajanja, kada prvi put idu i posljednja žica - nula.
3-fazna izravna sklopka za kuću obično je dizajnirana za snagu do 60 kW.
Prije odabira višekatornog modela, trebali biste se dogovoriti oko problema s tvrtkom za napajanje. Moderni uređaji s tarifnim oznakama omogućuju izračunavanje plaćanja električne energije ovisno o dobu dana, registraciju i bilježenje vrijednosti snage na vrijeme.
Temperaturne karakteristike instrumenata su odabrane što je moguće šire. U prosjeku se kreću od -20 do +50 ° C. Vijek trajanja uređaja doseže 40 godina s interkalacijskim intervalom od 5-10 godina.
Metar je spojen nakon tri ili četiri polnog prekidača.
Trofazno opterećenje
Potrošači su električni kotlovi, asinkroni električni motori i drugi električni aparati. Prednost njihova korištenja je ujednačena raspodjela opterećenja u svakoj fazi. Ako trofazna mreža sadrži neravnomjerno spojenu jednofaznu veliku snagu, to može dovesti do naginjanja faze. Istodobno se elektronički uređaji počinju kvariti, a svjetla za osvjetljenje slabo bljuvaju.
Shema spajanja trofaznog motora s trofaznom mrežom
posao trofazni elektromotori visoke performanse i učinkovitost. Nema potrebe za dodatnim lanserima. Za uobičajeni rad, važno je ispravno priključiti uređaj i slijediti sve preporuke.
Shema spajanja trofaznog motora s trofaznim mrežama stvara rotirajuće magnetsko polje s tri namota koji su spojeni zvjezdicom ili trokutom.
Svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke. Krug zvijezda omogućuje glatko pokretanje motora, ali snaga se smanjuje na 30%. Taj gubitak nije prisutan u trokutu, ali kod pokretanja tekući teret je mnogo veći.
Motori imaju priključnu kutiju gdje se nalaze vijčani vodovi. Ako postoje tri, tada krug spaja samo zvijezda. Ako postoji šest iglica, motor se može povezati na bilo koji način.
Potrošnja energije
Važno je da stanodavac zna koliko se energije troši. Lako je izračunati svi električni aparati. Kombiniranjem svih kapaciteta i dijeljenjem rezultata za 1000, dobivamo ukupnu potrošnju, na primjer 10 kW. Kod kućanskih aparata dovoljna je samo jedna faza. Međutim, trenutna se potrošnja značajno povećava u privatnoj kući, gdje postoji moćna tehnika. Jedan uređaj može imati 4-5 kW.
Važno je planirati potrošnju energije trofazne mreže u fazi projektiranja kako bi se osigurala simetrija napona i struja.
U kući dolazi četveroslojna žica za tri faze i neutralna. Mrežni napon je 380/220 V. Između faza i neutralne žice, električni aparati su spojeni na 220 V. Uz to, može se dogoditi još trofazno opterećenje.
Izračun snage trofazne mreže provodi se u dijelovima. Prvo, preporučljivo je izračunati čisto trofazno opterećenje, npr. Električni kotlovi od 15 kW i asinkroni električni motor od 3 kW. Ukupna snaga će biti P = 15 + 3 = 18 kW. U faznom vodiču struje struja I = Px1000 / (radic-3xUxcosφ). Za kućanske električne sustave cosφ = 0,95. Zamjenjujući u formuli numeričke vrijednosti dobivamo vrijednost struje I = 28.79 A.
Sada treba odrediti jednofazno opterećenje. Neka su faze P = 1,9 kW, strB = 1,8 kW, strC = 2,2 kW. Mješovito opterećenje određeno je zbrajanjem i iznosi 23,9 kW. Maksimalna struja će biti I = 10,53 A (faza C). Kombinirajući ovo sa strujom iz trofaznog opterećenja dobivamo IC = 39.32 A. Struje u preostalim fazama bit će I.B = 37,4 kW, I = 37,88 A.
Pri proračunu snage trofazne mreže prikladno je koristiti tablice napajanja s obzirom na vrstu veze.
Za njih je prikladno odabrati zaštitne uređaje i odrediti poprečni presjek ožičenja.
zaključak
Uz pravilno oblikovanje i održavanje, trofazna mreža idealna je za privatnu kuću. Omogućuje ravnomjerno raspodjelu opterećenja preko faza i priključuje dodatnu energiju električnom potrošaču, ako to dopušta poprečni presjek ožičenja.
- Generator VAZ-2107: dijagram priključka i uređaj. Električni dijagram sustava generatora
- Chastotnik za električni motor s vlastitim rukama: krug, instrukcija i veza
- Magnetsko polje zavojnice s strujom. Elektromagneti i njihova primjena
- Faza je riječ koja ima nekoliko značenja
- Struja za `teapots`. Škola za električara
- Spajanje 380V motora na 220V mrežu pomoću kondenzatora i pretvarača frekvencija
- Sinkroni generator
- Što je trofazna struja
- Struja. Trenutna snaga
- Interakcija struja u paralelnim vodičima
- Induktivna reaktancija u izmjeničnom strujnom krugu
- Omjer transformacije
- Linearni napon u električnim mrežama
- Trifazni krugovi
- Zamjenska struja
- Izračun snage u električnim krugovima
- Spajanje elektromotora 380 do 220 sa svojim rukama: shema
- Asinkroni generator
- Motor 380 je spojen na 220 V kroz kondenzatore i bez kondenzatora.
- Uređaj generatora - DC strojevi
- Upravljački relej - načela dizajna i pogona