в чем отличие линейного и фазного напряжения

В этой краткой статье, не вдаваясь в историю сетей переменного тока, разберемся в соотношениях между фазными и линейными напряжениями. Ответим на вопросы о том, что такое фазное напряжение и что такое линейное напряжение, как они соотносятся между собой и почему эти соотношения именно таковы.

Ни для кого не секрет, что сегодня электроэнергия от генерирующих электростанций подается к потребителям по высоковольтным линиям электропередач с частотой 50 Гц. На трансформаторных подстанциях высокое синусоидальное напряжение понижается, и распределяется по потребителям на уровне 220 или 380 вольт. Где-то сеть однофазная, где-то трехфазная, однако давайте разбираться.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Действующее значение и амплитудное значение напряжения

Это значит, что на самом деле амплитуда Um (максимум) синусоидального напряжения, фазного Umф или линейного Umл, всегда больше этого действующего значения. Для синусоидального напряжения его амплитуда больше действующего значения в корень из 2 раз, то есть в 1,414 раза.

Так что для фазного напряжения в 220 вольт амплитуда равна 310 вольт, а для линейного напряжения в 380 вольт амплитуда окажется равной 537 вольт. А если учесть, что напряжение в сети никогда не бывает стабильным, то эти значения могут быть как ниже, так и выше. Данное обстоятельство всегда следует учитывать, например выбирая конденсаторы для трехфазного асинхронного электродвигателя.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Фазное сетевой напряжение

Обмотки генератора соединены по схеме «звезда», и объединены концами X, Y и Z в одной точке (в центре звезды), которая называется нейтралью или нулевой точкой генератора. Это четырехпроводная трехфазная схема. К выводам обмоток A, B и C присоединяются линейные провода L1, L2 и L3, а к нулевой точке — нейтральный провод N.

Линейное напряжение трехфазной сети

Стандартное линейное напряжение в большинстве стран равно приблизительно 380 вольт. Легко заметить в данном случае, что 380 больше 220 в 1,727 раза, и, пренебрегая потерями, ясно, что это квадратный корень из 3, то есть 1,732. Безусловно, напряжение в сети все время в ту или другую сторону колеблется в зависимости от текущей загруженности сети, но соотношение между линейными и фазными напряжениями именно таково.

Откуда взялся корень из 3

В электротехнике часто применяют векторный метод изображения синусоидально изменяющихся во времени величин напряжений и токов.

График зависимости величины проекции от времени есть синусоида. И если амплитуда напряжения — это длина вектора U, то проекция, которая меняется со временем — это текущее значение напряжения, а синусоида отражает динамику напряжения.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Так вот, если теперь изобразить векторную диаграмму трехфазных напряжений, то получится, что между векторами трех фаз одинаковые углы по 120°, и тогда если длины векторов — это действующие значения фазных напряжений Uф, то чтобы найти линейные напряжения Uл, необходимо вычислить РАЗНОСТЬ любой пары векторов двух фазных напряжений. Например Ua – Ub.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Выполнив построение методом параллелограмма, увидим, что вектор Uл = Uа + (-Ub), и в результате Uл = 1,732Uф. Отсюда и получается, что если стандартные фазные напряжения равны 220 вольт, то соответствующие линейные будут равны 380 вольт.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Фазное и линейное напряжение: определения, отличия и расчёты

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

С трёхфазными линиями электропередач сталкивались многие. И если в многоквартирных домах в основном используется напряжение 220 В, то в частном секторе в большинстве своём владельцы подключают 380 В. Такие трёхфазные линии позволяют использовать электродвигатели для станков и иное оборудование, которое в квартире не установить. Подавляющее большинство не знает, чем отличается фазное напряжение от линейного, а значит необходимо исправить это упущение. Именно об этом и пойдёт речь в сегодняшней статье.

Что такое фазное и линейное напряжение

Для некоторых людей, далёких от электротехники, определяющим словом здесь является «напряжение», однако на самом деле всё не так. Рассмотрим основные определения этих терминов.

Фазным называется напряжение между любым из трёх токоведущих проводников и нулём. Оно равно 220 В.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Линейным называют напряжение между двумя фазными проводниками. Оно равно 380 В, т.е. в 1.73 раза выше фазного. Что касается обозначений, то линейное напряжение можно определить по двум литерам (по наименованию фазы) после U (напряжение). Например UAB, UBC, или UCA, либо просто Uл.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Использование трёхфазных линий в многоквартирных домах

Не все знают, что в многоквартирные дома также подведено 380 В. Именно это позволяет работать магазинам и различным мастерским на первых или цокольных этажах. В подъездных щитах трёхфазная цепь распределяется поквартирно, в результате чего на каждую из них приходится одна фаза и ноль. Именно они и обеспечивают фазное напряжение 220 В.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: prezentacii.info Так трёхфазная сеть разбивается на три однофазных

При необходимости подключения в квартире оборудования, требующего напряжения 380 В, владелец может обратиться с заявлением в управляющую компанию. Специалист определит возможность подобного подключения, после чего можно будет провести в квартиру трёхфазную линию, предварительно заменив прибор учёта электроэнергии на соответствующий.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: vseinstrumenti.ru Трёхфазный прибор учёта электроэнергии значительно крупнее однофазного

Вычисление соотношения между фазным и линейным напряжением

Для расчёта соотношения следует знать линейные параметры. Все вычисления производятся по формуле: 1\2UAB=UA cos 30˚, либо UAB=2√3/2×UA=√3×UA. Таким образом, делаем вывод, что окончательная формула выглядит следующим образом – Uл=√3×UФ.

На первый взгляд может показаться, что формулы слишком сложны, однако это не так. С другой стороны, домашнему мастеру практически нет смысла заниматься подобными расчётами. Достаточно обычной проверки напряжения на каждой из фаз обычным мультиметром.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: stanok.guru Мультиметр незаменим при электромонтажных работах

Для чего требуется проверка напряжения фаз перед включением

При подключении оборудования, требующего напряжения 380 в (к примеру, асинхронного электродвигателя) следует проверить напряжение на каждой из трёх фаз и сравнить показатели. Особенно это касается частных секторов, где напряжение нестабильно или электромонтёры имеют недостаточную квалификацию. Дело в том, что в деревнях часто не обращают внимания на распределение нагрузки. В результате подобных действий одна из фаз может быть перегружена при минимальной нагрузке на остальные. Вкупе с устаревшими трансформаторами это приводит к перекосу фаз. Получается, что на одной из фаз напряжение значительно снижается. Это приводит к перегреву трёхфазных двигателей или иного оборудования и выходу его из строя.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: piccy.info Такой перекос явно не пойдёт на пользу оборудованию, работающему от трёх фаз

Схемы подключения трёхфазных двигателей

Существует два способа подключения к трёхфазной сети, причём это касается не только электродвигателей. Нагревательные элементы также можно подключить «звездой» или «треугольником». Попробуем понять, в чём заключается различие между ними.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: siemens-com.ru Электродвигатель можно подключить двумя способами

«Звезда» и её особенности

Соединение «звезда» представляет собой следующее: к началу каждой обмотки подключается фазный провод, а все концы соединяются между собой. При этом в месте соединения образуется «технический ноль». Он крайне нестабилен, а потому не используется в электрической цепи.

Подобное соединение не позволяет двигателю выйти на полную мощность, однако это способствует увеличению срока службы оборудования. Также, в защиту подобного соединения можно сказать, что пуск двигателя будет очень плавным, оборудование сможет переносить кратковременные перегрузки и меньше нагреваться. Поэтому, если максимальная мощность электромотора не требуется, лучше всего выбрать именно способ подключения «звездой».

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: rusenergetics.ru Соединение «звезда» поможет увеличить срок службы электромотора

«Треугольник»: плюсы и минусы способа подключения

Здесь обмотки соединяются последовательно. Начало одной из них коммутируется с концом другой. Такой вариант имеет определённые недостатки, такие, как высокие пусковые токи и перегрев при длительной работе. Однако есть здесь и значительные преимущества перед соединением «звезда». Оборудование, при подобном подключении, выдаёт максимальную мощность, что зачастую становится решающим критерием при выборе способа монтажа. Электродвигатели, подключённые «треугольником» развивают максимальный крутящий момент. Чаще всего соединение «треугольник» используют для подключения агрегатов с большой мощностью, например, станков в промышленных цехах.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: infourok.ru Соединение «треугольник» позволяет использовать максимальную мощность оборудования

Комбинированный вариант соединения

В некоторых случаях используется комбинированный вариант «звезда-треугольник». Электродвигатель мягко запускается на соединении «звезда», а после того, как набирает необходимые обороты, реле переключает его на «треугольник». Однако не все двигатели можно подключить подобным образом. К примеру, существуют электромоторы, имеющие всего 3 вывода в контактной группе. Они изначально изготовлены под соединение «звезда» и подключить их «треугольником» невозможно.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: meganorm.ru Комбинированное соединение подойдёт не для всех типов двигателей

Если объединить распространённые типы включения в трёхфазную сеть, можно увидеть следующую картину.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: birmaga.ru Наиболее распространённые типы включения в трёхфазную сеть

Подведём итог

Из всего изложенного можно сделать вывод, что фазное напряжение в сети 0.4 кВ всегда равно 220 В, в то время как линейное 380 В. Однако не стоит считать, что если значения фазного напряжения ниже, оно становится менее опасным. Редакция Homius со всей ответственностью заявляет, что поражение электрическим током может привести к летальному исходу независимо от того, линейное напряжение в цепи или фазное. Ведь поражение тканям и органам наносит не само напряжение, а сила тока. К примеру, 220 В трансформированные в 36 В становятся даже опаснее. Ведь человек практически не чувствует столь низкого напряжения, а в это время ток поражает органы. Поэтому при электромонтажных работах не следует забывать о технике безопасности.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

ФОТО: metodist.site Памятка начинающему электрику

Надеемся, что изложенная информация будет полезна начинающим электромонтажникам и домашним мастерам. При возникновении вопросов можете смело излагать их в обсуждениях ниже. Редакция Homius с удовольствием ответит на них как можно более развёрнуто и быстро. Там же Вы можете изложить своё мнение о статье, оставить комментарий или поделиться личным опытом в подключении трёхфазного оборудования. Если понравилась статья, не забываем её оценивать. А мы напоследок предлагаем Вашему вниманию короткий видеоролик, который позволит более полно раскрыть сегодняшнюю тему.

Источник

Что такое фазное и линейное напряжение?

Виды напряжения

Знание их особенностей и характеристик эксплуатации, крайне необходимо для манипуляций в электрощитах и при работе с устройствами, питаемыми от 380 вольт:

Отличия

В обычной квартире, или частном доме, как правило, существует только однофазный тип сети 220 вольт, поэтому, к их щиту электропитания, подведены в основном два провода – фаза и ноль, реже к ним добавляется третий – заземление.

К высотным многоквартирным зданиям с офисами, гостиницами или торговыми центрами, подводится сразу 4 или 5 кабелей электропитания, обеспечивающих три фазы сети 380 вольт.

Почему такое жесткое разделение? Дело в том, что трехфазное напряжение, во-первых, само отличается повышенной мощностью, а во-вторых, оно специфически подходит для питания особых сверхмощных электродвигателей трехфазного типа, которые используются на заводах, в электролебедках лифтов, эскалаторных подъемниках и т.д.

Такие двигатели при включении в трехфазную сеть вырабатывают в разы большее усилие, чем их однофазные аналоги тех же габаритов и веса.

Проводить разводку проводки такого типа можно без использования профессионального оборудования и приборов, достаточно обычных отверток с индикаторами.

Соединяя проводники не нужно монтировать нулевой контакт, ведь вероятность пробоя очень мала, благодаря не занятой нейтрали.

Но такая схема сети имеет и свое слабое место, так как в линейной схеме монтажа крайне сложно найти место повреждения проводника в случае аварии или поломки, что может повысить риск возникновения пожара.

Таким образом, главным отличием между фазным и линейным типами являются разные схемы подключения проводов обмоток источника и потребителя электроэнергии.

Схемы подключения трёхфазных двигателей

Существует два способа подключения к трёхфазной сети, причём это касается не только электродвигателей. Нагревательные элементы также можно подключить «звездой» или «треугольником». Попробуем понять, в чём заключается различие между ними.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряженияФОТО: siemens-com.ruЭлектродвигатель можно подключить двумя способами

«Звезда» и её особенности

Соединение «звезда» представляет собой следующее: к началу каждой обмотки подключается фазный провод, а все концы соединяются между собой. При этом в месте соединения образуется «технический ноль». Он крайне нестабилен, а потому не используется в электрической цепи.

Подобное соединение не позволяет двигателю выйти на полную мощность, однако это способствует увеличению срока службы оборудования. Также, в защиту подобного соединения можно сказать, что пуск двигателя будет очень плавным, оборудование сможет переносить кратковременные перегрузки и меньше нагреваться. Поэтому, если максимальная мощность электромотора не требуется, лучше всего выбрать именно способ подключения «звездой».

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряженияФОТО: rusenergetics.ruСоединение «звезда» поможет увеличить срок службы электромотора

«Треугольник»: плюсы и минусы способа подключения

Здесь обмотки соединяются последовательно. Начало одной из них коммутируется с концом другой. Такой вариант имеет определённые недостатки, такие, как высокие пусковые токи и перегрев при длительной работе. Однако есть здесь и значительные преимущества перед соединением «звезда». Оборудование, при подобном подключении, выдаёт максимальную мощность, что зачастую становится решающим критерием при выборе способа монтажа. Электродвигатели, подключённые «треугольником» развивают максимальный крутящий момент. Чаще всего соединение «треугольник» используют для подключения агрегатов с большой мощностью, например, станков в промышленных цехах.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряженияФОТО: infourok.ruСоединение «треугольник» позволяет использовать максимальную мощность оборудования

Комбинированный вариант соединения

В некоторых случаях используется комбинированный вариант «звезда-треугольник». Электродвигатель мягко запускается на соединении «звезда», а после того, как набирает необходимые обороты, реле переключает его на «треугольник». Однако не все двигатели можно подключить подобным образом. К примеру, существуют электромоторы, имеющие всего 3 вывода в контактной группе. Они изначально изготовлены под соединение «звезда» и подключить их «треугольником» невозможно.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряженияФОТО: meganorm.ruКомбинированное соединение подойдёт не для всех типов двигателей

Если объединить распространённые типы включения в трёхфазную сеть, можно увидеть следующую картину.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряженияФОТО: birmaga.ruНаиболее распространённые типы включения в трёхфазную сеть

Нюансы

В продолжение разговора о двигателях нельзя оставить без внимания вопрос выбора схемы включения. Дело в том, что обычно двигателя на своем шильдике содержат маркировку:

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

В первой строке вы видите условные обозначения треугольника и звезды, обратите внимание, треугольник идет первым. Далее 220/380В – это напряжение на треугольнике и звезде, значит, что при соединении треугольником нужно, чтобы линейное напряжение было равно 220В

Если в вашей сети напряжение равно 380 – значит нужно подключать двигатель в звезду. В то время как фазное всегда на 1,73 меньше, не зависимо от величины линейного.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Отличным примером является следующий двигатель:

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Здесь номинальные напряжения уже 380/660, это значит, что его для линейного 380 нужно подключать треугольником, а звезда предназначена для питания от трёх фаз 660В.

Линейное и фазное напряжение – отличие и соотношение

В этой краткой статье, не вдаваясь в историю сетей переменного тока, разберемся в соотношениях между фазными и линейными напряжениями. Ответим на вопросы о том, что такое фазное напряжение и что такое линейное напряжение, как они соотносятся между собой и почему эти соотношения именно таковы.

Ни для кого не секрет, что сегодня электроэнергия от генерирующих электростанций подается к потребителям по высоковольтным линиям электропередач с частотой 50 Гц. На трансформаторных подстанциях высокое синусоидальное напряжение понижается, и распределяется по потребителям на уровне 220 или 380 вольт. Где-то сеть однофазная, где-то трехфазная, однако давайте разбираться.

Действующее значение и амплитудное значение напряжения

Это значит, что на самом деле амплитуда Um (максимум) синусоидального напряжения, фазного Umф или линейного Umл, всегда больше этого действующего значения. Для синусоидального напряжения его амплитуда больше действующего значения в корень из 2 раз, то есть в 1,414 раза.

Так что для фазного напряжения в 220 вольт амплитуда равна 310 вольт, а для линейного напряжения в 380 вольт амплитуда окажется равной 537 вольт. А если учесть, что напряжение в сети никогда не бывает стабильным, то эти значения могут быть как ниже, так и выше. Данное обстоятельство всегда следует учитывать, например выбирая конденсаторы для трехфазного асинхронного электродвигателя.

Фазное сетевой напряжение

Обмотки генератора соединены по схеме «звезда», и объединены концами X, Y и Z в одной точке (в центре звезды), которая называется нейтралью или нулевой точкой генератора. Это четырехпроводная трехфазная схема. К выводам обмоток A, B и C присоединяются линейные провода L1, L2 и L3, а к нулевой точке — нейтральный провод N.

Напряжения между выводом A и нулевой точкой, B и нулевой точкой, С и нулевой точкой, – называются фазными напряжениями, их обозначают Ua, Ub и Uc, ну а поскольку сеть симметрична, то можно просто написать Uф — фазное напряжение.

Линейное напряжение трехфазной сети

Напряжения между выводом A и выводом B, между выводом B и выводом C, между выводом C и выводом A, – называются линейными напряжениями, то есть это напряжения между линейными проводниками трехфазной сети. Их обозначают Uab, Ubc, Uca, или можно просто написать Uл.

Стандартное линейное напряжение в большинстве стран равно приблизительно 380 вольт. Легко заметить в данном случае, что 380 больше 220 в 1,727 раза, и, пренебрегая потерями, ясно, что это квадратный корень из 3, то есть 1,732. Безусловно, напряжение в сети все время в ту или другую сторону колеблется в зависимости от текущей загруженности сети, но соотношение между линейными и фазными напряжениями именно таково.

Откуда взялся корень из 3

В электротехнике часто применяют векторный метод изображения синусоидально изменяющихся во времени величин напряжений и токов.

График зависимости величины проекции от времени есть синусоида. И если амплитуда напряжения — это длина вектора U, то проекция, которая меняется со временем — это текущее значение напряжения, а синусоида отражает динамику напряжения.

Так вот, если теперь изобразить векторную диаграмму трехфазных напряжений, то получится, что между векторами трех фаз одинаковые углы по 120°, и тогда если длины векторов — это действующие значения фазных напряжений Uф, то чтобы найти линейные напряжения Uл, необходимо вычислить РАЗНОСТЬ любой пары векторов двух фазных напряжений. Например Ua – Ub.

Выполнив построение методом параллелограмма, увидим, что вектор Uл = Uа + (-Ub), и в результате Uл = 1,732Uф. Отсюда и получается, что если стандартные фазные напряжения равны 220 вольт, то соответствующие линейные будут равны 380 вольт.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Схема

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Агрегаты трехфазного тока имеют две схемы подключения в сеть: первая – «звезда», вторая – «треугольником». В первом варианте, начальные контакты всех трех обмоток генератора замыкаются вместе по параллельной схеме, что, как и в случае с обычными щелочными батарейками не даст прироста мощности.

Вторая, последовательная схема подключения обмоток источника тока, где каждый начальный вывод подключается к конечному контакту предыдущей обмотки, дает трехкратный прирост напряжения за счет эффекта суммирования напряжений при последовательном подключении.

Кроме того, такие же схемы подключения имеют и нагрузку в виде электродвигателя, только устройство, подключенное в трехфазную сеть по схеме «звезда», при токе в 2,2 А будет выдавать мощность 2190Вт, а тот же агрегат, подключенный «треугольником», способен выдать в три раза большую мощность – 5570, за счет того, что благодаря последовательному подключению катушек и внутри двигателя, сила тока суммируется и доходит до 10 А.

Имея источник трехфазного напряжения и двигатели, имеющие аналогичную схему подключения, можно получить в разы больше мощности просто за счет эффективного подключения всех агрегатов.

Система распределения электроэнергии

Исходно напряжение всегда является трехфазным. Под “исходно” я подразумеваю генератор на электростанции (тепловой, газовой, атомной), с которого напряжение в много тысяч вольт поступает на понижающие трансформаторы, которые образуют несколько ступеней напряжения. Последний трансформатор понижает напряжение до уровня 0,4 кВ и подаёт его конечным потребителям – нам с вами, в квартирные дома и в частный жилой сектор.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Трехфазное питание – ступени от генератора до потребителя

На рисунке упрощенно показано, как с генератора G напряжение (везде речь идёт про трехфазное) 110 кВ (может быть 220 кВ, 330 кВ или другое) поступает на первую трансформаторную подстанцию ТП1, которая понижает напряжение в первый раз до 10 кВ. Одна такая ТП устанавливается для питания города или района и может иметь мощность порядка от единиц до сотен мегаватт (МВт).

Далее напряжение поступает на трансформатор ТП2 второй ступени, на выходе которого действует напряжение конечного потребителя 0,4 кВ (380В). Мощность трансформаторов ТП2 – от сотен до тысяч кВт. С ТП2 напряжение поступает к нам – на несколько многоквартирных домов, на частный сектор, и т.п.

Такие ступени преобразования уровня напряжения необходимы для того, чтобы уменьшить потери при транспортировке электроэнергии. Подробнее о потерях в кабельных линиях – в другой моей статье.

Напоследок – ещё несколько фото с комментариями.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Электрощит с трехфазным вводом, но все потребители – однофазные.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Трехфазный ввод. Переход на меньшее сечение проводов, чтобы подключить их к счетчику.

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных систем электрических цепей, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой и создаваемые общим источником энергии.

Трехфазные цепи – наиболее распространенные в современной электроэнергетике. Это объясняется рядом их преимуществ по сравнению как с однофазными, так и с другими многофазными цепями:

· экономичность производства и передачи энергии по сравнению с однофазными цепями;

· возможность сравнительно простого получения кругового вращающегося магнитного поля, необходимого для трехфазного асинхронного двигателя;

· возможность получения в одной установке двух эксплуатационных напряжений – фазного и линейного.

· Трехфазный генератор представляет собой синхронную машину двух типов: турбогенератор и гидрогенератор. Модель трехфазного генератора схематически изображена на рис. 3.1.

Соединение фаз генератора и приемника звездой

При соединение фаз обмотки генератора (или трансформатора) звездой их концы X, Y и Z соединяют в одну общую точку N, называемую нейтральной точкой (или нейтралью) (рис. 3.6). Концы фаз приемников (Za, Zb, Zc) также соединяют в одну точку n. Такое соединение называется соединение звезда.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Провода A−a, B−b и C−c, соединяющие начала фаз генератора и приемника, называются линейными, провод N−n, соединяющий точку N генератора с точкой n приемника, – нейтральным.

Трехфазная цепь с нейтральным проводом будет четырехпроводной, без нейтрального провода – трехпроводной.

В трехфазных цепях различают фазные и линейные напряжения. Фазное напряжение UФ – напряжение между началом и концом фазы или между линейным проводом и нейтралью (UA, UB, UC у источника; Ua, Ub, Uc у приемника). Если сопротивлением проводов можно пренебречь, то фазное напряжение в приемнике считают таким же, как и в источнике. (UA=Ua, UB=Ub, UC=Uc). За условно положительные направления фазных напряжений принимают направления от начала к концу фаз.

Линейное напряжение (UЛ) – напряжение между линейными проводами или между одноименными выводами разных фаз (UAB, UBC, UCA). Условно положительные направления линейных напряжений приняты от точек, соответствующих первому индексу, к точкам соответствующим второму индексу (рис. 3.6).

По аналогии с фазными и линейными напряжениями различают также фазные и линейные токи:

· Фазные (IФ) – это токи в фазах генератора и приемников.

· Линейные (IЛ) – токи в линейных проводах.

При соединении в звезду фазные и линейные токи равны

Ток, протекающий в нейтральном проводе, обозначают IN.

По первому закону Кирхгофа для нейтральной точки n (N) имеем в комплексной форме

В соответствии с выбранными условными положительными направлениями фазных и линейных напряжений можно записать уравнения по второму закону Кирхгофа.

ÚAB=ÚA−ÚB; ÚBC=ÚB−ÚC; ÚCA=ÚC−ÚA.

Согласно этим выражениям на рис. 3.7а построена векторная диаграмма, из которой видно, что при симметричной системе фазных напряжений система линейных напряжений тоже симметрична: UAB, UBC, UCA равны по величине и сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120° (общее обозначение UЛ), и опережают, соответственно, векторы фазных напряжений UA, UB, UC, (UФ) на угол 30°.

Действующие значения линейных напряжений можно определить графи-чески по векторной диаграмме или по формуле (3.8), которая следует из треугольника, образованного векторами двух фазных и одного линейного напряжений:

Предусмотренные ГОСТом линейные и фазные напряжения для цепей низкого напряжения связаны между собой соотношениями:

UЛ=660В;UФ=380В; UЛ=380В;UФ=220В; UЛ=220В;UФ=127В.

Векторную диаграмму удобно выполнить топографической (рис. 3.7б), тогда каждой точке цепи соответствует определенная точка на диаграмме. Вектор, проведенный между двумя точками топографической диаграммы, выражает по величине и фазе напряжения между одноименными точками цепи.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Соединение

Линейное и фазное напряжение часто используется для запуска генератора. Рассмотрим, какие бывают соединения проводов на примере трехфазного генератора. Он состоит из первичных и вторичных обмоток. Их можно соединить звездой или треугольником.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения
Схема звезда и треугольник

Соединяя проводники в «треугольник» начало второй фазы соединяется с концом первой. Помимо этого, к каждому фазному проводнику подключаются линейные провода источника. Это выравнивает токи, исходя из чего, фазовое напряжение становится равным линейному. Аналогичная схема и для подключения трансформатора и двигателя.

Такое соединение также позволяет обеспечить нулевую электрическую движущую силу и постоянную частоту. Токи обмоток сдвигаются на 120 градусов, благодаря чему в общей схеме это соединение имеет вид трех отдельных токов, которые относительно друг друга сдвинуты на 2/3 периода. Это соотношение может изменяться в зависимости от типа подключаемого устройства и характеристик сети.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения
Формулы для расчета двигателей

Аналогично можно подсоединить трехфазный асинхронный двигатель, стабилизатор или усилитель в сеть 220 вольт «звездой». Эта схема подразумевает подключение начала обмоток к сети. Тогда от входа начнет двигаться ток с характеристиками сети. Контакты выхода (концы обмоток), соединятся с началом при помощи специальных перемычек. Таким образом, межфазное напряжение будет протекать через все активные контакты.

В изолированной сети используются различные пусковые конденсаторы для запуска системы. Аналогично соединяются клеммы на обмотках. Это подключение часто используется для понижающих трансформаторов и различных двигателей, предусмотренных для работы в однофазной сети.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения
Стабилизатор напряжения с защитой от перегрузок

В чем измеряется

Согласно ГОСТ 13109 норма напряжения в электрической сети варьирует в диапазоне от 198В до 242В (то есть 220В плюс или минус 10 процентов). При частой поломке бытовой техники, ламп или их мигании потребуется измерение напряжения в электрической проводке. Подобная проверка делается мультиметром или вольтметром. Ночью, когда электроприборы используются по минимуму, полученные значения будут максимальными.

Мультиметром измеряется напряжение в трёхфазной сети так:

Всего должно получиться шесть измерений. Иногда делается ещё один замер — между заземляющим и нулевым рабочим проводником: N-PE.

Использование линейного и фазного напряжения

Электрические цепи бывают постоянного и переменного тока. Чаще для соединения источника электричества с потребителем используются трехфазные цепи переменного тока. Такой тип тока имеет ряд преимуществ:

Для подключения генераторов в магистраль используют принцип треугольника или звезды. В первом варианте обмотки подсоединяются последовательно, начало фазы и конец другой фазы соединены. Схема позволяет повысить напряжение в несколько раз. Во втором случае начальные участки обмоток объединяются в общую точку, повышение мощности не происходит.

Классификация электросети по составу рабочих элементов:

Используя 4 кабеля в магистрали, можно, варьируя подключения, использовать одновременно линейные и фазные токи, что расширяет область применения. Трехфазные магистрали считаются универсальными, т. к. подключается большая нагрузка, например, к сети в 10 вольт. Если подсоединить к линии соответствующий приемник, например, трехфазный электрический двигатель, то его механическая мощность достигнет величин, в 3 раза превышающих показатели однофазного агрегата.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

В многоквартирном секторе основными приемниками являются бытовые устройства и приборы, питающиеся от сети 220 В. Требуется равномерное разделение между проводами с нагрузкой, поэтому квартиры подключаются по шахматной схеме. В частном домостроении принята концепция рассредоточения нагрузки на каждый кабель от всех домашних приборов и оборудования. Учитываются проводниковые токи, передающиеся во время включения максимального числа устройств.

Включая в сеть с 1 или 3 фазами одинаковые электрические двигатели, можно получить разницу в мощности его работы. Если дополнительно выбрать эффективный способ подключения, то показатели на выходе повысятся втрое. Учитывая соотношение между фазными и линейными токами, следует рассчитывать обмотки на повышенные значения. Относительный показатель разницы зарядов между нагруженными проводами всегда больше аналогичного значения между фазой и нулем. Основное отличие линейных характеристик напряжения и мощности фазы состоит в параметрах получаемого вольтажа.

Классическим примером применения обоих видов напряжения является соединение при установке трехфазного генератора. Используются вторичные обмотки и первичные обвивки, соединяемые по одной из схем. Связь линейного напряжения и значения фазы при соединении по типу треугольника помогает выравнивать ток, и обе мощности становятся почти одинаковыми. Аналогично подсоединяются двигатели, преобразователи и трансформаторы.

Вариант звезды предполагает подсоединение контактов всех обмоток к одной цепи с применением перемычек. В проводниках проходит ток с показателями этой сети, а напряжение передается на активные выводы и контакты.

Как подключить 3 фазный электродвигатель к сети 220 вольт через конденсатор

Что такое делитель напряжения и как его рассчитать?

Описание характеристик, назначение выводов и примеры схем включения линейного стабилизатора напряжения LM317

Что такое выпрямитель напряжения и для чего нужен: типовые схемы выпрямителей

Как перевести амперы в ватты и обратно?

Каково основное отличие этих напряжений

Если к такой сети подключить соответствующую нагрузку, например, трёхфазный электродвигатель, он будет давать механическую мощность, значительно большую, чем однофазный такого же размера и веса. Но подключить трёхфазную нагрузку можно двумя способами. Один, как уже было сказано — «звезда».

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения

Если же начальные выводы всех трёх обмоток генератора или линейного трансформатора не соединять вместе, а подключить каждый из них к конечному выводу следующей, создав из обмоток последовательную цепочку, такое соединение называется «треугольником».

Особенность его в отсутствии нулевого провода, и для подключения к таким сетям нужно соответствующее трёхфазное оборудование, у которого нагрузки также соединены «треугольником».

При таком соединении в нагрузке действуют только линейные напряжения 380 В. Один пример: электродвигатель, включённый в трёхфазную сеть по схеме «звезда», при токе в обмотках 3,3 А будет развивать мощность 2190 Вт.

Тот же двигатель, включенный «треугольником», будет в корень из трёх раз мощнее — 5570 Вт за счёт увеличения тока до 10 А.

Получается, что, имея трёхфазную сеть и такой же электродвигатель, мы можем получить значительно больший выигрыш по мощности, чем при использовании однофазных, а просто изменив схему подключения, мы увеличим выходную мощность двигателя ещё втрое. Правда, его обмотки также должны быть рассчитаны на повышенный ток.

Таким образом, основное отличие между двумя видами напряжений в сетях переменного тока, как мы выяснили, — это величина линейного напряжения, которая в 3 раза больше фазного. За величину фазного напряжения принимается абсолютное значение разности потенциалов фазного провода и Земли. Линейное же напряжение — это относительная величина разности потенциалов между двумя фазными проводами.

Ну и в завершении статьи два видео о соединении звездой и треугольником, для тех кто хочет разобраться подробнее.

Использование трёхфазных линий в многоквартирных домах

Не все знают, что в многоквартирные дома также подведено 380 В. Именно это позволяет работать магазинам и различным мастерским на первых или цокольных этажах. В подъездных щитах трёхфазная цепь распределяется поквартирно, в результате чего на каждую из них приходится одна фаза и ноль. Именно они и обеспечивают фазное напряжение 220 В.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения
Так трёхфазная сеть разбивается на три однофазных

При необходимости подключения в квартире оборудования, требующего напряжения 380 В, владелец может обратиться с заявлением в управляющую компанию. Специалист определит возможность подобного подключения, после чего можно будет провести в квартиру трёхфазную линию, предварительно заменив прибор учёта электроэнергии на соответствующий.

в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть фото в чем отличие линейного и фазного напряжения. Смотреть картинку в чем отличие линейного и фазного напряжения. Картинка про в чем отличие линейного и фазного напряжения. Фото в чем отличие линейного и фазного напряжения
Трёхфазный прибор учёта электроэнергии значительно крупнее однофазного

В чем измеряется

Согласно ГОСТ 13109 норма напряжения в электрической сети варьирует в диапазоне от 198В до 242В (то есть 220В плюс или минус 10 процентов). При частой поломке бытовой техники, ламп или их мигании потребуется измерение напряжения в электрической проводке. Подобная проверка делается мультиметром или вольтметром. Ночью, когда электроприборы используются по минимуму, полученные значения будут максимальными.

Мультиметром измеряется напряжение в трёхфазной сети так:

Всего должно получиться шесть измерений. Иногда делается ещё один замер — между заземляющим и нулевым рабочим проводником: N-PE.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *