Как подключить трехклавишный выключатель. Схема подключения трехклавишного выключателя
Современные тенденции управления системами освещения развиваются не только в направлении комфортного функционирования и разнообразного дизайна, но и повышения уровня экономности. Одним из таких методов является использование трехклавишных выключателей, которые могут контролировать три группы осветительных приборов с одной точки доступа.
Преимущества использования одного трехконтурного устройства очевидны. Это эстетичный внешний вид, менее трудозатратная прокладка электрических кабелей к месту подключения. Выбивание в стене одной технологической ниши для размещения монтажной коробки вместо нескольких.
Используются такие устройства для освещения комнат со сложной конфигурацией, длинных коридоров или контроля с одной точки нескольких помещений: санузла, ванной комнаты и прихожей.
В последнее время меня по почте и в комментариях часто спрашивают и просят проконсультировать о таком, казалось бы, обычном устройстве.
Выключатель трехклавишный подвергается более интенсивной эксплуатации, чем остальное электро коммутационное оборудование. Надежность конструкции устройства должна обеспечивать средний срок службы до 10 лет. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:
- — механические – связаны с поломкой вешних и внутренних элементов корпуса, пружин, крепежных элементов, стирания клавиш и т. д.;
- — электрические – расшатывание контактных зажимов в электрической части механизма, и, как следствие, подгорание кабелей и всего устройства в целом.
Любые поломки, приводящие к нарушению целостности устройства или его отдельных элементов, требуют замены всего изделия.
Работы по ремонту или замене выключателей, как и любого другого электрооборудования, должен производить специалист с соответствующим уровнем допуска. Помещение, где производятся ремонтные работы, должно быть в обязательном порядке обесточено.
Приобрести такие выключатели можно в любом магазине электротоваров. Схема подключения трехклавишного выключателя, довольно сложная на первый взгляд, так же не будет представлять особых проблем после внимательного ознакомления с предоставленной статьей.
Конструкция трехклавишного выключателя
Большое количество компаний, выпускающих электротехническое оборудование, производят множество моделей выключателей. Устройства имеют значительные различия по внешнему дизайну и немного меньшие по внутреннему составу. Однако те ограничения, которые накладывает типизированная сеть электропроводки в квартирах, вынуждает использовать выключатели с ограниченным числом коммутационных секций в механизме управления.
Если же появляется возможность провести глубокую модернизацию электросети, использование тройных выключателей обеспечит более гибкий и экономный контроль источников освещения.
Подключение трехклавишного выключателя, по сути, ничем на отличается от подключения одно и двухклавишных.
Один из питающих кабелей подключается на вход выключателя, а кабеля осветительных приборов подключаются к выходным контактам (к соответствующим контактам коммутационной колодки).
Различия состоят в количестве контактов коммутационных групп – один, два или три. На фотографии продемонстрирована монтажная часть простейшего, типичного трехклавишного выключателя.
Хорошо видна разница между входным контактам, на который подается фаза и выходными контактами, к которым подключаются кабеля ведущие к лампам освещения. Нулевые провода каждого светильника объединяются вместе и подключаются к нулевому проводу в коробке.
Монтаж самого механизма трехклавишного выключателя в подрозетник осуществляется с помощью суппорта который крепится при помощи шурупов или посредством специальных распорных лапок. После того как механизм выключателя будет надежно зафиксирован поверх устанавливается декоративная рамка которая крепится на защелках.
Схема подключения трехклавишного выключателя
Использование тройного выключателя оправдано, когда есть необходимость управлять большим количеством зон освещения и/или многоуровневым освещением. Это даст возможность не только контролировать расход электроэнергии, но и облегчит техничное исполнение дизайнерских решений в помещении.
Однако для эффективного использования устройства нужно правильное исполнение и оптимальная схема подключения трехклавишного выключателя.
В распределительную коробку от щитка заходит питающий кабель: синий провод ноль, коричневый фаза. Фазу обязательно нужно подключать на выключатель (в нашем случае к общему контакту). На общий контакт выключателя подсоединен белый провод (его видно на фото), три остальных которые идут из коробки к выключателю это провода подключенные к «выходным» контактам (в коробке они будут подключаться к фазным проводам светильников).
Процесс подключения устройства потребует следующего набора инструментов: плоская и крестовая отвертка, в зависимости от типа шурупов использующихся в механизме, стриппер или бокорез – инструмент для снятия изоляции, можно заменить обычным ножом, кусачки или пассатижи.
Алгоритм выполнения работ по установке может иметь следующие пункты.
ВАЖНО! Прежде чем начать монтажные работы убедитесь, что сеть обесточена. Если к главному рубильнику имеется свободный доступ, повесьте предупреждающую табличку о проведении электротехнических работ. |
На месте установки устройства из стены должно выходить четыре провода. Это может быть четырехжильный кабель. Чаще имеется один одножильный, который является фазой, поступающей из распределительной коробки, и трехжильный, который идет к осветительным приборам через распределительную коробку.
Собираем провода в коробке. Для соединения проводов я использовал самозажимные клеммники wago, они очень удобны и практичны. Если таких клеммников под рукой нет можно использовать обычную скрутку (по надежности будет даже лучше).
Хочу напомнить, что схема подключения трехклавишного выключателя должна собираться таким образом, чтобы на вход выключателя подключался фазный провод от сети. Именно фазный, а не нулевой провод подводится на вход любого выключателя, где он и будет прерываться. Нулевые провода от сети сразу подключается непосредственно к нулевым проводам светильника.
Данный способ подключения регламентируется инструкциями Правил Устройства Электроустановок — ПУЭ. При неправильной схеме разводки – если фаза подана на лампу, а ноль пущен через выключатель на разрыв, сеть все равно будет функционировать, но отступление от стандартного варианта чревато опасностью при эксплуатации.
При замене лампочек человек будет подвергаться риску поражения электрическим током. Повреждение или пробой изоляции, при отсутствии предусмотренного заземления осветительного прибора, приведет к возникновению напряжения в корпусе устройства. И, как следствие, удар электрическим током при малейшем прикосновении.
Пробуем схему в работе. Включаем одну клавишу выключателя. Один светильник зажегся — все правильно.
Включаем другую клавишу выключателя другой светильник зажегся.
Чтобы определить, где в распределительной коробке находится фазный и нулевой провод сначала следует постараться визуально определить по маркировке принадлежность проводов. Затем с помощью тестера или индикаторной отвертки окончательно убедится в этом.
Подключение проводов к трехклавишному выключателю
Существуют различные модели тройных выключателей: для внешнего, внутреннего монтажа или комбинированные – в одном корпусе с розеткой.
Перед тем как подключить трехклавишный выключатель необходимо добраться до клемм подключения. Для получения доступа к механизму трехклавишного выключателя необходимо вытянуть клавиши и снять рамку. Эта операция может производиться без использования специального инструмента.
Для начала необходимо снять клавиши. Край клавиши прижимается пальцем к стене в положении выключено, другой, выступающий край подцепляется ногтем или плоской отверткой и тянется на себя. В основном, у новых устройств, клавиши сидят на направляющих довольно плотно, не нужно прикладывать чрезмерных усилий для извлечения, можно повредить лицевой элемент и испортить весь выключатель.
Рамка выключателя крепится к механизму прижимной вставкой, которая располагается посредине. Крепление может быть выполнено в виде направляющих плотно входящих в механизм или, как указано на фото, в виде защелок, которые следует поддевать отверткой.
Способ крепления проводов в механизме – при помощи зажимных винтов. Перед тем как вставить зачищенные провода убедитесь, что винты не вкручены в пазы полностью. На трехклавишном выключателе имеется четыре контакта для подключения проводов: один на вход и три на выход.
В самом механизме выключателя следует отделить общую клемму, на которую следует подключать фазный провод и клеммы, от которых будет подано напряжение на отдельных осветительных секций. Как правило, эти контактные группы разделены по отдельным колодкам и размещаются на тыльной стороне устройства.
На проводах удаляется не более 5-10 мм изоляции, чтобы из контактного отверстия не было видно оголенного провода. Прижимные винты затягиваются крепко, при проверке на извлечение у провода не должно быть люфта.
Если для подключения трехклавишного выключателя используются многожильные провода, то для того чтобы провода не обламывались при затягивании винтовым зажимом на зачищенную часть провода необходимо одевать специальные НШВИ наконечники.
После выполнения монтажных работ производится сборка выключателя в обратной последовательности.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Как подключить 3-х полюсной автомат? Инструкция по подключению трехполюсного автоматического выключателя напряжения
Автоматический выключатель напряжения устанавливается на входе цепи.
Автоматический выключатель напряжения устанавливается на входе цепи для:
- Автоматического отключения электроснабжения участка цепи при коротких замыканиях на нем;
- Ограничения тока во избежание перегрева проводки и выхода из строя приборов, имеющих такие ограничения.
- Ручного отключения/включения подачи электроэнергии на подконтрольный участок цепи.
Устанавливается в силовом щитке при входе токоведущей линии в дом и ее последующей разводке по потребителям.
Трехполюсной автомат рассчитан на работу в трехфазной цепи и только в ней.
Трехфазной автоматический выключатель представляет собой электрический привод отключения, роль которого выполняет расцепитель. Наиболее распространены электромагнитные и термобимиталлические отсечки (расцепители).
Как подключить трехполюсной автоматический выключатель: пошаговая инструкция
Обязательным условием работы является обесточивание линии. Нельзя устанавливать и подключать оборудование к линии под напряжением!
Установка вводного автоматического выключателя осуществляется в три шага:
Закрепление DIN-рейки. Рейка – отрезок специального металлического профиля. Прикручивается на необходимое место двумя винтами.
Фиксация корпуса автомата. С тыльной (задней) стороны выключатель имеет выступ (сверху), которым необходимо зацепиться за DIN-рейку. Затем нужно надавить на нижнюю часть корпуса выключателя, чтобы сработала защелка, расположенная внизу корпуса.
Подключение проводов. Провода очистить от внешней изоляции на 5-7 см. Зачистить внутреннюю изоляцию на 2-2.5 см. Вставить их в соответствующие разъемы: подающие в 3 верхних, потребляющие – в 3 нижних, закручивая винты зажимов.
Лучше делать это поочередно, сразу закручивая винт замкнутой клеммы. Затем переходить к следующему проводу.
Схема подключения 3-полюсного автомата
К автоматам подключают 3 фазы источника к соответствующим зажимам. Маркируются как L1, L2, L3 или 1, 3, 5 – для входа, 2, 4 ,6 – для выхода к нагрузке.
Важно обратить внимание на расположение контактов: выключатель устанавливается таким образом, чтобы вход находился сверху, а выход (потребитель) снизу.
Чаще всего трехполюсный вводный автоматический выключатель располагают после счетчика. Но, чтобы включить счетчик в защищенную автоматом цепь, выключатель возможно установить и до счетчика. Однако в таком случае потребуется его опломбирование представителем соответствующей организации.
Как подключить трехклавишный выключатель — 5 ошибок, схемы и блок с розеткой.
Трехклавишный выключатель света предназначен для управления тремя контурами освещения. Причем в каждом из контуров может быть любое количество лампочек — одна, две, три и более.
Подключение необходимо начинать с подсоединения проводов к выключателю в монтажной коробке. А для этого его сперва необходимо разобрать.
Подключение проводов к выключателю
Снимаете клавиши с выключателя. Начинать нужно с центральной. Обычно под ней имеется зазор. Вставляете в него жало отвертки и с небольшим усилием отщелкиваете клавишу.
Остальные можно снять руками без применения отвертки.
Далее, по бокам, опять же отверткой, поддеваете фиксаторы и освобождаете декоративную накладку.
Должна остаться центральная часть выключателя с 4-мя контактами. Один сверху и три снизу.
Не всегда верхний контакт может располагаться по центру, имейте это ввиду.
На эту одиночную клемму должен приходить общий фазный проводник питания с распредкоробки.
К трем нижним подключаются провода отходящие на лампочки, то есть на отдельные контура №1, №2, №3.
После чего начинаете подключение проводов.
На общую центральную клемму подсоединяете фазный проводник.
На отходящие контура, к нижним клеммам подключаете оставшиеся три жилы. Для того, чтобы не запутаться в дальнейшем, лучше их промаркировать.
Вставляете выключатель в монтажную коробку и закрепляете его там. Клавиши ставите на место в обратном порядке, начиная с крайних. Просто защелкиваете их обратно на свои места.
При этом обратите внимание на расположение клавиш.
Правильным считается положение, когда освещение включается при нажатии клавиши вверх, а отключается при нажатии вниз.
Теперь необходимо произвести правильное расключение всех проводов в распредкоробке.
Схемы подключения
В распредкоробку может приходить несколько кабелей.
Во-первых, это трехжильный кабель питания с автомата освещения, установленного в электрощитке. Во-вторых — 4-х жильный кабель опускающийся к трехклавишнику, который вы уже подключили снизу.
Ну а дальше, могут быть варианты. Если у вас одна люстра на 3,6,9 лампочек, то подключить ее можно одним единственным пяти или 4-х жильным кабелем ВВГнГ-Ls сечением 1,5мм2.
Если же у вас три независимых светильника, в разных частях комнаты или дома, то придется тянуть на каждый из них по отдельному 3-х жильному кабелю. Рассмотрим последний вариант подробнее.
Соединения проводов в распредкоробке
Итак, в распредкоробке у вас будет 5 кабелей. Нужно не запутаться и правильно соединить их жилы между собой.
Для этого всегда начинайте расключение с нулевых жил и жил заземления. Независимо от количества контуров и лампочек, все нули должны быть сведены в одну общую точку.
То же самое, относится и к заземляющим проводникам. На светильниках они подключаются к корпусу. Хотя в некоторых случаях их вообще может и не быть.
Быстрее всего соединение жил выполнить через клеммные зажимы Ваго. Для нагрузок под освещение это вполне хороший вариант.
Старайтесь выбирать расцветку жил согласно действующих правил. Нули — синие проводники, заземления — желто-зеленые.
Особо обратите внимание на то, что ноль не идет на выключатель, а поступает сразу напрямую в светильники. Через контакты трехклавишника должна разрываться только фаза.
Осталось подключить фазные проводники. Начинать нужно с фазы приходящей по кабелю от вводного автомата.
Далее соединяете три провода выходящих с клавиш, с тремя фазными проводами отходящих контуров на светильники. Делаете это тремя разными зажимами wago.
Если вы до этого промаркировали жилы, то легко распознаете какая клавиша какую лампочку будет отключать (туалет, ванная, прихожая и т.д.)
При правильной сборке в распредкорбке должно получиться 6 точек соединения.
Перед непосредственной подачей напряжения, необходимо еще раз проверить всю схему подключения 3-х клавишного выключателя. Если нет ошибок, то включайте автомат освещения и запускайте клавишами ваши светильники.
Подключение 3-х клавишного выключателя и розетки
Зачастую тройной выключатель устанавливают в один блок с розеткой. Как правильно выполнить такое подключение?
Прежде всего вы должны знать, что для такого монтажа уже необходимо использовать медный кабель сечением 2,5мм2.
Кабель данного сечения должен идти не только от распредкоробки до выключателя, но и самое главное от щитовой, до этой самой распаечной коробки.
Кабель 5*2,5мм2 спускаете по штробе к блоку выключатель+розетка. Теперь по нему нужно будет завести не только фазу, но и ноль. Общий фазный проводник лучше подключить к контакту розетки, так как именно на ней, нагрузка больше чем на светильниках.
А уже далее, перемычкой, пустить эту фазу на верхнюю клемму 3-х клавишного выключателя.
Ноль подключается на второй контакт розетки. Остальные три провода, по уже ранее рассмотренной схеме, заводятся под три нижних контакта трехклавишника.
Расключение проводов в распаечной коробке, выполняется практически аналогично рассмотренному выше. За исключением того, что необходимо подключить еще одну нулевую жилу к общей точке нолей.
Ошибки при подключении
1Самая частая ошибка — розетка работает, а выключатель нет.Дело здесь может быть в том, что вы попросту перепутали фазу и ноль на розетке. И соответственно запустили перемычкой на общую клемму выключателя не фазный провод, а нулевой.
При помощи индикаторной отвертки еще раз перепроверьте куда приходит фаза.
2Если вы монтируете блок розетка-выключатель не на новом месте, а меняете уже существующий, обязательно проверяйте напряжение питания на всех жилах.Зачастую некоторые электрики заводят отдельную проводку на розетку и отдельную на выключатель. В итоге у вас в блоке может оказаться два питания одновременно. И собрав схему по вышеприведенному руководству, можно ненароком создать короткое замыкание.
3Свет на двух клавишах не загорается, пока не включите третью.Как только ее включаете, все работает как надо. Тут все дело в неправильном подсоединении фазы. Вы ее запустили на выходной контакт третьей клавиши, а не на общий вход.
Опять же все решается проверкой индикатором.
Начинаете проверять напряжение на контактах, а индикаторная отвертка вместо одной приходящей фазы показывает три! То есть светится на всех трех контактах одновременно. Как такое возможно?
А дело в том, что выключатель в этом случае разрывает не фазу, а ноль!
Электрик, который непосредственно сам давным-давно подключал старый выключатель, может быть и не виноват. Просто со временем, кто-то другой перекинул провода в счетчике или общей щитовой на вашу квартиру.Вот и получилось, что там где раньше была фаза, образовался ноль. Зачастую разобраться в щитовых бывает не просто даже самим монтерам.
Индикатор при этом светится на контактах, потому что вкручены лампочки в патроны. В итоге цепь получается замкнутой через нить накаливания.
Выкрутите все лампы и еще раз проверьте фазные проводники. Свечение на трех фазах должно исчезнуть. Для правильного подключения здесь уже нужно найти общий ноль и именно его подкидывать на центральный контакт нового трехклавишного выключателя.
А лучше всего найти причину в щитовой, пригласив профессионального электрика и восстановить нормальную схему электроснабжения.
5Старайтесь никогда не подключать розетку в блоке через одну из клавиш.Многим кажется удобным — нажал клавишу и пропал свет в розетке. Так делать не рекомендуется. Связано это с тем, что обычно через контакты розетки подключают мощную нагрузку, например фен 1,5-2кВт.
А ведь через нее еще можно подключить тройник или удлинитель! Контакты выключателя на ток такой величины и продолжительности вовсе не рассчитаны. В итоге, через некоторое время, у вас исчезнет напряжение во всем блоке, если не случится еще раньше пожар.
Источники — //cable.ru, Кабель.РФ
Статьи по теме
Дополнение к статье «Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой»
После публикации статьи «Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой» мне стали приходить письма с дополнительными вопросами по этой теме. Видимо там я не совсем понятно написал и нарисовал. Поэтому решил опубликовать дополнительную статью, основываясь на этих вопросах, где подробно рассматриваю две разные схемы подключения 3-х клавишного выключателя с розеткой.
Обе схемы я встречал в своей практике. В одной используется распределительная коробка, где скручиваются все жилы, а в другой не используются и скрутки находятся в самом блоке выключателей.
Схема подключения 3-х клавишного выключателя без распределительной коробки
В таком варианте не используется распредкоробка и все провода напрямую спускаются в блок выключателей с розеткой. Если демонтировать старый блок, то из стены будут торчать восемь жил разных проводов. Схематично эту ситуацию я нарисовал на фото ниже.
Как тут быть, если все жилы одного цвета?
Сначала необходимо обесточить эту линию. Затем аккуратно расправляем все провода и оставляет их так, чтобы зачищенные концы не касались друг друга.
Теперь нам нужно найти приходящий 2-х жильный провод, от которого питается этот блок и подается питание на освещение. Для этого подаем напряжение на обесточенную линию и ищем «фазу», поочередно проверяя каждую жилу отверткой-индикатором. «Фаза» будет присутствовать только на одной жиле. Как только ее нашли, то лучше сразу опять обесточить эту линию и пометить найденный проводок с помощью изоленты.
Затем по этому «фазному» проводнику ищем его вторую жилу (провод же 2-х жильный). Она как раз будет приходящим «нулевым» проводником.
Итак! Вы нашли приходящие от распределительного щита «L» и «N». Остались торчать из стены шесть жил, т.е. три 2-х жильных провода. Как раз они уходят на три светильника. Один на кухню, второй в ванную комнату и третий в туалет.
В каждом из этих трех проводов одна жила будет «фазой», а другая «нулем». В принципе светильнику все равно на какой его контакт придут «L» и «N». Поэтому от каждого провода, уходящего на светильник, берем по одной жиле и соединяем их с «нулевой» жилой, которая приходит от щитка. Ее мы уже раньше нашли. От этого соединения необходимо подать «ноль» на контакт розетки, который без штатной перемычки на блок выключателей. Таким образом, мы завели «ноль» на розетку и передали его на все три светильника. Осталось разобраться с фазами.
Найденную единственную «фазу» приходящую от щитка подключаем ко второму контакту розетки. Напомню, что от этого контакта должна идти еще штатная перемычка на выключатели. По ней передается «фаза» на общий контакт выключателей.
Теперь оставшиеся жилы с трех проводов, которые идут на светильники, заводим на три свободных контакта блока выключателей. Какой куда разницы нет. Если вам принципиально с какой клавиши что должно включаться, то можно поэкспериментировать и подключить жилы на нужные контакты.
Минусом такой схемы является большая скрутка «нулевых» проводников, которая будет мешаться в блоке выключателей с розеткой.
Написал много текста, который сложно понять. Поэтому для лучшего освоения материала прикладываю ниже фото с нарисованной схемой.
Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой с распределительной коробкой.
Тут уже после демонтажа старого блока будут торчать из стены пять проводков. Этот вариант схемы будет попроще предыдущего. Также он встречается намного чаще.
На фото ниже я схематично нарисовал все жилы.
Здесь также работу начинаем с поиска фазы. Она тоже будет только на одной жиле из пяти.
Обесточиваем, расправляем аккуратно провода, подаем питание и с помощью индикатора напряжения ищем «фазу». Как ее только нашли, то по ней аналогично находим приходящий «ноль». Их можно сразу подключить к розетке. «N» — на свободный контакт, «L» — на контакт, о которого идет перемычка на выключатели.
Оставшиеся три жилы заводим на три свободных контакта выключателя. Когда клавиши будут переключаться, то через замкнутые контакты «фазы» побегут к светильникам и их лампочки засветятся.
Только перед всеми работами в схеме с распределительной коробкой необходимо определить, что в вашей квартире рвется выключателем — «ноль» или «фаза».
Должна рваться «фаза», но к сожалению часто встречается что рвется выключателем «ноль». Если у вас второй (не правильный) вариант, то тогда из распредкоробки на светильники будет приходить «фаза» и поэтому с выключателя на них нужно подать нули. В такой ситуации в розетке с блоком выключателей «L» и «N» меняем местами.
Думаю, что этих объяснений к дополнению статьи «Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой» достаточно. Если нет, то задавайте вопросы в комментариях. Буду стараться объяснять как-то по другому.
Не забываем улыбаться:
Старый автомеханик инструктирует молодого:
— Несмотря на всю сложность и «навороченность» современных машин, в действительности все проблемы можно решить с помощью двух вещей: WD40 и изоленты. Если что-то должно двигаться, но не двигается — используй WD40. Если наоборот — примотай изолентой.
Как подключить трехклавишный выключатель
Схема подключения трехклавишного выключателя
Когда необходимо включить освещение из коридора в ванную и туалет, а также управлять многоуровневым освещением и в ряде других случаев. используют схему подключения тройного выключателя. Сложность подключения трехклавишного выключателя не выше чем подключение одно или двух клавишной схемы освещения.
Схема подключения трехклавишного выключателяПо конструкции выключатель 3-х клавишный также не сильно отличается от двухклавишного устройства. Различие лишь в одном дополнительном контакте и третьей клавиши. Устанавливается тройной выключатель в подрозетник. В стене делается отверстие дрелью с одетой коронкой под размер подрозетника.
Перед креплением подрозетника, через его отверстие вытягиваются провода. Подрозетник обмазывают сметанообразным раствором строительного гипса и усаживают в отверстии. Излишек выдавленного раствора гипса убирается, а провода в подрозетнике подтягиваются.
При монтаже схемы подключения трехклавишного выключателя, к подрозетнику необходимо подвести четырехжильный медный кабель, сечением 1,5 мм². Одна жила подключается к фазе в распререлительной коробке, а другой конец этой жилы соединяют с общим контактом тройного выключателя.
Схема подключения трехклавишного выключателя отображена на задней стенкеТри оставшихся провода подключают к трем контактам выключателя, которые находятся на противоположной стороне от общего контакта. В распределительную коробку должно приходить 6 фазных провода, три провода от источников освещения и три провода трехполюсного выключателя.
Три нулевых провода ламп освещения соединяют вместе и подключают к общему нулевому проводу в распределительной коробке. Три оставшихся фазных провода подключают к трем проводам, идущих от контактов тройного выключателя. Все соединения проводов удобно делать через соединительные клеммы Wago.
Схема подключения трехклавишного выключателяЕсли цвета изоляции проводов различны, то подключение делают со стороны ламп освещения и контактов выключателя согласно порядку включения освещения в помещениях по раннее отмеченным цветам. Когда же провода имеют только один цвет – белый, то подключение делается в произвольном порядке.
Необходимый порядок включения отдельных клавиш определяют после подачи напряжения. Если схема подключения трехклавишного выключателя не соответствует включению освещения данного помещения, тогда карандашом делают отметки – какое освещение помещения включается каждой клавишей. После того, как все клавиши будут пронумерованы, отключите напряжение сети и поменяйте порядок подключения контактов на выключателе по вашему усмотрению.
Помните, в целях безопасности все электрические работы проводят при выключенном напряжении сети. Перед тем, как подключить трехклавишный выключатель, не забывайте, что выключателем должна разрываться фаза, а не ноль. Это необходимо чтобы электропроводка не находилась под напряжением при выключенном освещении, и в целях электробезопасности при замене ламп освещения.
Подключение трехфазного двигателя схема
Трехфазный электродвигатель при пуске контактами магнитного пускателя подключается к трёхфазной сети переменного тока напряжением 380 вольт.
На рис 1. показан вариант схемы пуска с питанием катушки магнитного пускателя переменным током напряжением 220 вольт. Напряжение для схемы управления снимается с двух проводов: с фазного провода и провода нейтрали (на схеме рис.1 это провода «C» и «N»).
При нажатии кнопки «Пуск» напряжение 220 вольт через нормально замкнутые контакты кнопки «Стоп» поступает на обмотку магнитного пускателя. Сердечник обмотки втягивается и замыкает соединенные с ним три группы мощных контактов, подающие трехфазное напряжение на выводы обмоток электродвигателя.
Кроме трёх групп мощных контактов, магнитный пускатель замыкает группу маломощных нормально разомкнутых контактов (К1), включенных параллельно кнопке «Пуск». Контакты замыкаются и последующее отпускание кнопки «Пуск» уже не изменяет состояние схемы. Процесс пуска завершен.
Нейтральный провод (N) не участвует в питании электродвигателя, но, в соответствии с требованиями правил электробезопасности, при отсутствии заземления обязательно подсоединяется к корпусу электродвигателя. Если корпус электродвигателя по какой-то причине окажется под напряжением (например, фазная обмотка статора электродвигателя замкнёт на его корпус), то резко возрастёт потребляемый электродвигателем ток (идущий по цепи «фаза-нейтраль») и сработавшая схема защиты отключит электродвигатель от питающей сети, исключая тем самым поражение электрическим током человека, случайно прикоснувшегося к его корпусу.
Схема пуска может работать с магнитными пускателями рассчитаными на переменное напряжение напряжение 220 и 380 вольт. Выбор типа магнитного пускателя определен только конкретными условиями монтажа схемы. Если провод «нейтраль» недоступен, то дешевле применить магнитный пускатель с питающим напряжением обмотки катушки электромагнита пускателя 380 вольт, чем прокладывать дополнительно провод «нейтрали» для питания пускателя с обмоткой на 220 вольт. Такой вариант схемы пуска показан ниже на Рисунке 2.
Токовая защита трехфазного электродвигателя
Трехфазный электродвигатель следует защищать от выхода из строя, что может случитьсяАвтоматические выключатели питания функционально выполнены как обычные выключатели электропитания. Автоматические выключатели осуществляют токовую защиту коммутируемых ими электрических цепей. При превышении тока срабатывает тепловая защита и выключатель размыкает электрическую цепь, в которой произошла неисправность. Срабатывание автомата происходит с точно такой же токово-временной зависимостью, как и в описанном выше устройстве токовой защиты: чем выше аварийный ток, тем быстрей отключится автомат.
Кроме того, автоматические выключатели питания быстро срабатывают при возникновении в защищаемой цепи, так называемых, экстра-токов. Такие токи возникают при коротких замыканиях электрических цепей. Экстра ток — это такой ток, который превышает номинальный (для данного конкретного типа выключателя) в 100 раз. Например, для выключателя SN45 с номинальным током срабатывания в 10А, экстра-током считается ток в 1000А.
На схеме подключения трехфазного электродвигателя к трехфазной электрической сети 380 вольт, изображенной на рис. 4, выключатель ВА является автоматическим выключателем питания.при повышеннии напряжения источника питания, при перегреве элементов конструкции электродвигателя и при аварийной остановке вращения ротора электродвигателя. Внешнюю электрическую цепь, питающую трехфазный электродвигатель, следует защищать от токовых перегрузок, которые возникают при коротком замыкании электрических проводов схемы между собой или внутреннем замыкании токоведущих компонентов электродвигателя.
Простейшая токовая защита трехфазного электродвигателя выполнена посредством включения в цепь питающих проводов токовых тепловых датчиков, входящих в состав типового устройства токовой защиты. Превышение тока, потребляемого электродвигателем, в течении небольшого времени времени вызывает размыкание исполнительных контактов датчика тока, последовательно включенных в цепь питания катушки магнитного пускателя.
Существует линейная зависимость времени срабатывания устройства токовой защиты от кратности превышения тока. Токовая защита с паспортным значением 100А сработает через 1,5 минуты после пропускания по любой одной фазе (или по двум или трём фазным проводам сразу) тока в 100 ампер. При превышении тока в два раза, защита сработает в два раза быстрее, чем при номинальном токе, т.е. через 45 секунд и т.д. Устройство токовой защиты имеет возможность регулировки в небольших пределах (в 1.5-2 раза) номинального тока срабатывания защиты.
При срабатывании устройства токовой защиты размыкаются исполнительные контакты теплового датчика тока, что вызывает обесточивание и отпускание сердечника катушки магнитного пускателя, включенного последовательно с этими контактами (рис.3) и, соответственно, отключение электродвигателя от источника питающего напряжения. После остывания датчика, для приведения устройства в исходное состояние, нажимается кнопка возврата. При этом исполнительные контакты токового датчика вновь замыкаются. Теперь кнопкой «Пуск» можно вновь запустить электродвигатель.
Автоматический выключатель питания трехфазного электродвигателя
Подключение трехфазного электродвигателя обеспечивается достаточно сложной схемой. Для защиты питающих проводов от перегрева, для защиты помещения от пожара в случае возгорания электропроводки при коротком замыкания, на входе схемы подключения трехфазного электродвигателя применяются автоматические выключатели электропитания. Схема с применением такого автомата токовой защиты изображена ниже на Рис.4
Автоматические выключатели питания функционально выполнены как обычные выключатели электропитания. Автоматические выключатели осуществляют токовую защиту коммутируемых ими электрических цепей. При превышении тока срабатывает тепловая защита и выключатель размыкает электрическую цепь, в которой произошла неисправность. Срабатывание автомата происходит с точно такой же токово-временной зависимостью, как и в описанном выше устройстве токовой защиты: чем выше аварийный ток, тем быстрей отключится автомат.
Кроме того, автоматические выключатели питания быстро срабатывают при возникновении в защищаемой цепи, так называемых, экстра-токов. Такие токи возникают при коротких замыканиях электрических цепей. Экстра ток — это такой ток, который превышает номинальный (для данного конкретного типа выключателя) в 100 раз. Например, для выключателя SN45 с номинальным током срабатывания в 10А, экстра-током считается ток в 1000А.
На схеме подключения трехфазного электродвигателя к трехфазной электрической сети 380 вольт, изображенной на рис. 4, выключатель ВА является автоматическим выключателем питания.
Выключатели Трехклавишные с Розеткой: Виды, Выбор, Подключение
Розетка с трехклавишным выключателем
Трехклавишные выключатели с розеткой в последнее время получают все большее распространение. В связи с этим мы решили уделить несколько слов процессу выбора данных устройств, а также разобраться с подключением таких модульных устройств к электрической сети и потребителю.
Выбор трехклавишного выключателя с розеткой
Начнем наш разговор с процесса выбора данных устройств. Ведь в одном корпусе совмещение столь разных функций неизбежно ведет к жертвам. Обычно они связанны с надежностью контактных соединений, либо уменьшению их нагрузочной способности. В связи с этим важно четко понимать, в каких случаях выключатель с розеткой допустимо применять, дабы он служил вам не один год.
Выбираем номинальные параметры блока розетки и выключателя | Обычно блок с тремя выключателями и штепсельной розеткой имеет целый ряд характеристик. И если с напряжением более-менее все понятно: нам необходимо устройство на напряжение 220 – 250В, то с другими техническими характеристиками могут возникнуть проблемы. |
Приблизительный перевод номинального тока в мощность | Одним из таковых является номинальный ток. Обычно его указывают через запятую, но это уже зависит от магазина и производителя. Первым обозначается номинальный ток выключателей. Обычно он составляет 6 или 10А. Чем больше данный параметр, тем более мощные контакты с приводную часть имеет выключатель. Так, если выключателем на 6А можно коммутировать приборы мощностью около 1 – 1,3кВт, то выключатели с током в 10А способны коммутировать приборы с суммарной мощностью до 2кВт. |
Номинальные токи розеток и нагрузки | Следующим значением обычно идёт номинальный ток розетки. Он может составлять 10, 16, 25 или 32А. Но обычно для подобных устройств он составляет 10 или 16А. Цена на розетки с более высокими номинальными параметрами не критично, но выше. 10А и 16А в переводе на мощность примерно равно 2кВт и 3кВт соответственно. |
Защита от пыли и влаги | Еще одним важным параметром, на который советуем вам обратить внимание – это класс по пыли и водозащищенности. Он обозначается как IP. Первая цифра, следующая за этой аббревиатурой, говорит о классе пылезащищённости, а вторая водозащищенности. |
Различный уровень защиты для выключателей и розеток в ванной | Чем выше значение, тем выше защита. И если для жилой комнаты вполне подойдет устройство с классом IP20, то для ванных комнат допустимо применять устройства не ниже IP44. А для наружной установки лучше и вовсе приобрести устройства IP 45 и выше. |
Разница между накладными и встраиваемыми выключателями | Тут стоит обратить внимание: защищённые изделия обычно поставляются для проводки открытого типа, так как они имеют защищенный корпус. Выключали и розетки встроенного исполнения для скрытой проводки обычно имеют класс защиты IP20. |
Обратите внимание! Многие из вас скажут, что такие значения вполне приемлемы и достаточны. Но вам следует учесть, что в связи с частым использованием контакты ухудшаются и нормально выдерживать такие токи они уже не могут. Поэтому рекомендуем вам приобретать устройства с запасом по номинальному току. Тем более что цена в зависимости от номинального тока варьируется не так уж существенно.
Подключение блоков с выключателем и розеткой
Теперь давайте разберем, как подключить выключатель трехклавишный с розеткой.
Подключение может быть выполнено двумя способами:
- когда выключатели подсоединяются от розетки, такое соединение называется смешанным;
- когда розетка подключается от одной розеточной группы, а выключатели от группы освещения – раздельное питание.
Схема освещения с раздельным питанием сети освещения и розеток
Смешанная схема питания розеток и освещения
Подключение от смешанной группы
Если вы выполняете подключение своими руками, то проще осуществить соединение от смешанной группы освещения. Это тот случай, когда и розетки, и сеть освещения питается от одного группового автомата.
Распределительная коробка
- На первом этапе нам необходимо снять напряжение со всех проводов, расположенных в распределительной коробке, в которой предстоит выполнять подключение. Это необходимо для безопасного выполнения работ.
- Следующим этапом является определение группового провода, приходящего от автомата в данную распределительную коробку. Как отыскать именно этот провод, мы описывать не будем, так как не раз уже писали об этом в наших предыдущих статьях.
- Теперь выполняем подключение розетки. Для этого из распределительной коробки прокидываем трехжильный провод к розетке. Один конец этого провода подключаем к фазному, нулевому и проводу заземления группового провода, а на втором конце выполняем подключение фазного и нулевого провода к силовым контактам, а провода заземления к соответствующим контактам розетки.
Обратите внимание! Если ваш групповой провод имеет только два проводника, то это фаза и ноль. Защитное заземление в старых распределительных линиях не использовали. Поэтому выполняем подключение только этих двух проводников. Место подключения фазного и нулевого проводника на контактах розетки не имеет значения.
Как подключить трехклавишный выключатель с розеткой от смешанной группы
- Следующим этапом наша схема подключения выключателя трехклавишного с розеткой предполагает подключение выключателя. Для этого от фазного контакта розетки подключаем провод к вводу выключателя. Определить его достаточно просто. С одной стороны выключателя три места для подключения проводов, а со второй стороны — только одно. Вот туда-то мы и подключаем наш фазный провод.
- Теперь фазный провод, отходящий от выключателей, подключаем непосредственно к светильникам. Нулевой провод к светильникам берется в распределительной коробке от группового провода.
После подключения всех выводов выключателя к светильникам, наша схема готова к опробованию. Если вы все сделали как велит наша инструкция, то можете не опасаться и пользоваться своими светильниками и розетками.
Раздельное подключение выключателей и розетки
Но некоторые выбирают подключение трехклавишного выключателя с розеткой от различных групп. То есть, группа освещения от одной группы, а розетка от другой.
Такое разделение нагрузок имеет свои достоинства, но лично автор этих строк считает эти аргументы недостаточно убедительными. Ну да это дело вашего выбора.
На фото схема подключения при раздельном питании
- При раздельном питании первая часть работ ничем не отличается от описанной выше. То есть, отключаем питание в распределительной коробке, отыскиваем необходимую нам группу и подключаем розетку.
- А вот подключение выключателя хоть и не принципиально, но меняется. В этом случае мы в распределительной коробке отыскиваем групповой провод сети освещения. От фазы данного провода прокидываем проводник к вводу выключателя.
- От нуля и провода заземления данного группового провода прокидываем проводники к светильникам. На последнем этапе прокидываем фазный провод от выключателя к светильникам.
Обратите внимание! Здесь и выше мы указываем, что прокидываем фазный провод от вывода выключателя к светильнику. В реальности провод прокидывается только к распределительной коробке. Туда же подходит провод от светильника. И вы просто соединяете фазные и нулевые проводники в соответствии с нашими рекомендациями.
- Теперь ваша розетка и выключатель, расположенные в одной коробке запитаны от разных групп как на видео. Поэтому вы должны знать, что вполне возможен такой вариант, что розетка работает, а свет не включается и наоборот. При смешанном подключении освещение при неисправности практически наверняка работать не будет.
Вывод
Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой достаточно проста. Поэтому, обладая даже минимальными познаниями в электротехнике, вы вполне сможете подключить ее самостоятельно. Главное — не пренебрегать элементарными требованиям безопасности и следовать нашим рекомендациям.
Установка трехфазной электропроводкив доме
Как подключить трехфазную распределительную плату и потребительский блок в домеВ нашем сегодняшнем руководстве по установке электропроводки мы покажем , как подключить и установить трехфазный распределительный щит и потребительский блок от опоры электросети до трехфазного счетчика энергии и трехфазного распределительного щита. Мы также покажем, что Как подключить цепи трехфазной и однофазной нагрузки в трехфазной распределительной системе в бытовых и коммерческих системах электроснабжения.
Связанные руководства по подключению:
Что такое трехфазное и однофазное питание?На электростанциях трехфазная энергия вырабатывается электрическим генератором или генератором переменного тока. В генераторе переменного тока напряжение и ток, генерируемые тремя независимыми катушками статора, разнесены на 120 градусов друг от друга. Сгенерированная мощность генераторов переменного тока затем передается и распределяется по линиям передачи и распределения в подраспределение.Однофазное и трехфазное питание дополнительно распределяется с помощью трех однофазных трансформаторов или одного блока трехфазного трансформатора (сконфигурированного по схеме «звезда» или «треугольник»), установленного на опоре электросети рядом с жилым или коммерческим районом.
Уровни напряжения повышаются с помощью повышающих трансформаторов для передачи энергии. В системе распределения они снова понижают уровень напряжения через понижающий трансформатор для дальнейшего использования. RCD , MCB , MCCB , CB , RCD , RCBO , Предохранители, переключатели и т. Д. Используются в качестве управляющих и защитных устройств в схемах MDB, DB, Sun и Final Sub .Например,
В Великобритании и ЕС 11 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме треугольника через (3-фазная, 3-проводная система), поступает в распределительный трансформатор 400 В / 230 В, подключенный по схеме «звезда Y» (трехфазная, 4-х проводная система).
В США 4,5–7,2 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме «треугольник» через 3-фазную трехпроводную систему, поступает в распределительный трансформатор 240 В / 120 В, подключенный по схеме «звезда» (двухфазная трехпроводная система). Для трехфазной системы расположение может быть разным для разных уровней напряжения.Мы покажем схему подключения в следующих разделах этого поста.
Связанные руководства по подключению:
Поскольку в промышленных и коммерческих зданиях требуется высокая мощность, они подключаются к трехфазному соединению треугольником (3 фазы — 3-проводная система — без нейтрального провода) перед распределительным трансформатором, а затем регулируют необходимое напряжение и ток в соответствии с требованиями системы при трехфазном и однофазном питании.
С другой стороны, здания, которым требуется как высокая, так и низкая мощность в трехфазном и однофазном режимах, подключены к вторичной обмотке распределительного трансформатора.Таким образом, они получают трехфазное соединение звездой (3-фазная, 4-проводная система с нейтральным проводом). При соединении звездой, трехфазное напряжение между фазой и фазой составляет 400 В переменного тока (в США: 208 В, 240 В, 480 В и т. Д.). и Однофазное напряжение между фазой и нейтралью (фаза на нейтраль) составляет 230 В переменного тока ( 120 В, 208 В, 240 В, 277 В, 480 В и т. Д. В США) .
В трехфазном питании двигатели и большие электрические нагреватели могут быть напрямую подключены к трем фазам (нейтраль не требуется во всех случаях), в то время как в однофазной цепи нагрузки (свет, вентилятор и т. Д.)) может быть подключен между фазой и нейтралью с помощью соответствующих защитных устройств, например заземляющий провод. В США однофазная нагрузка 240 В может быть подключена к двум фазам без нейтрального провода.
Зачем нам трехфазный блок питания?Для управления мощным оборудованием и приборами, такими как электродвигатели, воздушные компрессоры и кондиционеры большой мощности, водонагреватели и т. Д., Нам нужен трехфазный источник питания вместо однофазного источника питания.В обычных домах (домашних или жилых) мы в основном используем однофазный источник питания для работы осветительной нагрузки, вентиляторов, стиральных машин и т. Д. Но в некоторых случаях, например, промышленность, двигатели с высоким крутящим моментом, многоэтажные и большие здания (промышленные и коммерческие), трехфазный источник питания, необходимый для работы и обслуживания систем высокой мощности и напряжения.
В наших предыдущих постах про установку однофазной электропроводки в доме и уже известно, что такое MDB, DB, Final Sub Circuit, MCB, MCCB, CB и RCD и т. Д.Так что мы больше никогда не повторим этого.
Связанные сообщения:
Уровни трехфазного и однофазного напряжения в США — NECВ Соединенных Штатах и Канаде доступны различные уровни однофазного и трехфазного напряжения, т.е. однофазное напряжение доступно для бытовых и в жилых помещениях, в то время как трехфазное напряжение можно использовать в промышленных и коммерческих целях.
Ниже приведены уровни напряжения, доступные в США и Канаде.
Трехфазное напряжение в США
- Три точки подключения (3 линии) = 208 В
- Три точки подключения (3 линии) = 240 В
- Три точки подключения (3 линии) = 480 В
i.е.
- L 1 до L 2 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
- L 2 до L 3 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
- L 3 до L 1 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
Однофазное напряжение в США
- От горячего к нейтрали = 120 В
- От горячего к нейтрали = 208 В, (высокий Дельта ножки)
- Две горячие = 240 В
- Горячие на нейтраль = 277 В
- Горячие на нейтрали = 480 В
i.е.
- L 1 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1 фаза)
- L 2 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1 фаза)
- L 3 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1-фазный)
Соответствующие руководства по подключению:
Трехфазные и однофазные системы напряжения питания «120 В, 208 В, 240 В, 277 В и 480 В» NEC — US
Конфигурации высокого напряжения с треугольником (120 В, 208 В и 240 В)
Уровни трехфазного и однофазного напряжения в Великобритании, ЕС — IECТрехфазная система проще в Великобритания и ЕС по сравнению с США и большинством стран (например,грамм. Индия, Пакистан, ОАЭ и другие арабские страны) используют ту же систему распределения напряжения, что и уровни напряжения в Великобритании, ЕС и МЭК. Как трехфазное, так и однофазное напряжение доступны для жилого и коммерческого применения в одном и том же блоке, как показано ниже.
Трехфазное напряжение в Великобритании и ЕС
- Между фазой = 400 В
- Любая фаза на нейтраль = 230 В — (1-Φ)
- Между тремя фазами = 400 В — (3-Φ)
Т.е.
- L 1 до L 2 = 400 В — (3 фазы)
- L 2 до L 3 = 400 В — (3 фазы)
- L 3 до L 1 = 400 В — (3 фазы)
Однофазное напряжение в Великобритании и ЕС
i.е.
- L 1 от до N = 230 В — (1-фазный)
- L 2 до N = 230 В — (1-фазный)
- L 3 до N = 230 В — (1- Phase)
Однофазные и трехфазные системы питания 230 В и 400 В — IEC — Великобритания и ЕС
Связанные сообщения:
Требования к установке трехфазной проводкиВ этом руководстве нам понадобится следующие аксессуары для проводки для подключения трехфазного источника питания в доме.
- Трехфазный счетчик энергии: 1 Нет
- Трехполюсный MCCB, 63A (100 или 250A в США): 1 Нет
- Двухполюсный: 63A, 30mA ток отключения (RCD / GFCI): 3 Нет
- Трехполюсный MCB , 63A (100-250A в США): 3 номера
- , однополюсный, 20A, MCB: 6 номеров
- , однополюсный, 16A (20A в США): MCB: 3 номера
- , однополюсный, 10A (15A в США) : MCB: 6 номеров
- Корпуса распределительных щитов: 3 номера
- Соединение шины для подключения нейтрального кабеля
- Медные полосы для общего соединения MCB: 3 шт. (Сегмент шины Cu)
- Шина из медной ленты для соединения с землей и заземлением
Обычно поставщики электроэнергии и услуг устанавливают однофазный счетчик энергии при нагрузке менее 7.5 кВт (10 л.с.) в жилых помещениях (бытовой блок для дома). Если лимит превышен, то рекомендуется установить трехфазный счетчик электроэнергии для потребителей. При нагрузке более 7,5 кВт рекомендуется трехфазная электропроводка в жилых помещениях (домах).
В этом руководстве мы предполагаем, что мы будем подключать только однофазную нагрузку (световые точки, вентиляторы, телевизор, розетки питания, переменный ток и т. Д.) В текущем участке установки трехфазной электропроводки. Другими словами, мы не будем включать трехфазные двигатели, потому что в наших домах у нас нет таких (трехфазных) нагрузок.Если в вашем доме существует трехфазная нагрузка, вы можете это сделать. Как мы видим, общая нагрузка превышает предел установки однофазной электропроводки, так как мы будем питать разные комнаты и зоны дома, поэтому мы должны подключить нашу распределительную сеть к трехфазной системе. О прямых трехфазных нагрузках см. В следующих разделах этой публикации.
Практическая процедура трехфазного подключения распределительного щита и установки
Мы изучили базовую электрическую проводку лампы, вентиляторов и т. Д. (Т.е.е. Подсхемы и конечные подсхемы) в наших предыдущих публикациях, поэтому следуйте инструкциям ниже, чтобы сделать то же самое, что указано ниже.
- Прежде всего, подключите трехфазный счетчик электроэнергии, как показано на рис. (если вы не знаете, как подключить трехфазный счетчик энергии, посмотрите это простое руководство, в котором показано, как подключить трехфазный счетчик энергии.
- Подключите MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) в качестве главного выключателя к входящие три фазы ( R , Y , B ) от трехфазного счетчика электроэнергии.(Проверьте цветовую кодировку проводки для различных областей в разделе ниже)
- Теперь подключите три исходящие фазы ( R , Y , B ) от MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) к DP (двухполюсный MCB , RCD, SP (однополюсные автоматические выключатели и нагрузка), как показано на рис.)
- Теперь подключите УЗО от DP к фазе (линии) и соответствующей нейтрали. Линии исходящей фазы должны быть подключены к конечной и конечной подсхемам. То же самое можно сделать и для нейтральных проводов.
- Наконец, подключите электроприборы к клемме заземления, которая ведет к заземляющему электроду в системе заземления и заземления, как показано на рисунке ниже.
- Выполните те же действия для всех трех распределительных щитов для разных помещений и зон.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Рис. — Схема установки трехфазной электропроводкиПолезно знать: Вы также можете использовать четырехполюсный MCCB или MCB вместо трехполюсного MCCB / MCCB .Просто подключите нейтральный провод к последнему слоту этого MCCB (буква N, обозначающая нейтраль, напечатана на паспортной табличке). Входящий и исходящий нейтральный провод, как и другие фазы, должен быть подключен к медной полосе (т. Е. Заземлению или нейтральной шине в коробке панели b), как показано на рис.
Кроме того, если вам необходимо подключить однофазную нагрузку или подключить отдельный потребительский блок или вспомогательную панель, прочтите предыдущие опубликованные сообщения о схемах однофазной проводки.
Связанные сообщения:
Ниже дана схема установки электропроводки трехфазного распределительного устройства в соответствии с требованиями NEC и IEC.
Схемы установки трехфазной электрической проводки — US -NECТрехфазная распределительная и распределительная проводка на 208 В.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазное распределение напряжения 240 В (треугольник высокого напряжения) и монтаж панели.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазное распределение 480 В и проводка панели.
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Полезно знать: использование трех отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В, 240 В или 480 В. запрещено правилами.Если вы все же хотите подключить три выключателя SP в качестве трехполюсного для трехфазной цепи, переключатели всех выключателей должны быть соединены и соединены вместе, то есть все выключатели SP должны быть включены и выключены одним и тем же общим переключателем. Кроме того, используйте соответствующий номинальный выключатель, размер провода, розетки и переключатели и т. Д. (Проверьте нижнее примечание (инструкции и меры предосторожности) для калькуляторов и учебных пособий о размере провода, размерах розеток, переключателей и розеток и т. Д.
Связанные сообщения:
Схемы установки трехфазной электрической проводки — Великобритания, ЕС — IECЩелкните изображение, чтобы увеличить
Рис. — Трехфазная распределительная проводка в соответствии с цветовым кодом IECПримечание: одинаковое описание и детали могут использоваться как для NEC, так и для IEC электрические схемы, указанные для общего рисунка 1 выше.
Трехфазная, 400 В, проводка раздельного распределительного щита с УЗО — только нагрузки 3-Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазное, 400-вольтное, проводное соединение распределительного щита с УЗО — нагрузки 1-Φ от источника 3-Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазная, 400 В, разводка распределительного щита с УЗО — комбинация нагрузок 3 Φ и 1 Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазный, 400 В, стандартный распределительный щит Электропроводка с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Трехфазная, 400 В, Типовая проводка распределительного щита с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ и 1-Φ
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Связанные сообщения:
Полезно знать: В соответствии с правилами электропроводки IET (Институт инженерии и технологий): 17-е издание (BS 7671: 2008 — 1: 2011), в потребительском блоке должна быть предусмотрена защита RCD. кроме системы дымовой и охранной сигнализации.
Как подключить однофазную нагрузку 120 В к однофазной распределительной системе? — NEC — USТрехфазные цепи нагрузки могут быть напрямую подключены к трем горячим проводам. Имейте в виду, что нейтраль требуется не во всех случаях. Однофазная нагрузка может быть подключена к горячему и нейтральному (120 В) или к двум горячим проводам (однофазный 240 В). Ниже представлена типичная трехфазная разводка панели для США и Канады.
Монтаж трехфазных цепей 208 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.
Монтаж проводки трехфазных цепей 240 В (треугольник с высоким напряжением) и автоматических выключателей на главной сервисной панели.
Монтаж проводки трехфазных цепей 480 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.
Связанные сообщения:
Как подключить трехфазную нагрузку 400 В в трехфазной распределительной системе? — IEC & UK Как упоминалось выше, трехфазные нагрузки (400 В, трехфазные двигатели) могут быть напрямую подключены к трем линиям соответственно i.е. нет необходимости подключаться к нейтральной точке (в некоторых случаях нейтраль все еще требуется в трехфазной системе, что зависит от конструкции системы. Перед установкой такого устройства обратитесь к руководству пользователя). Для однофазных нагрузок (230 В или 120 В переменного тока, телевизор, розетка, вентиляторы и т. Д.) Их можно подключить к фазному и нейтральному проводу, как показано ниже. Обратите внимание, что заземляющий провод должен быть подключен к электрическим приборам и оборудованию, подключенному как к однофазной, так и к трехфазной системе питания, в целях безопасности, поскольку это предотвращает опасность поражения электрическим током.
Подключение трехфазной нагрузки, точек нагрузки 400 В и MCB с УЗО и RCCB в распределительной плате
Подключение трехфазной нагрузки 400 В и автоматических выключателей в разделенной нагрузке Распределительный щит и потребительский блок с УЗО.
Типовая схема подключения трехфазных цепей нагрузки 400 В и автоматического выключателя в распределительном щите и блоке потребителя.
Связанные сообщения:
Принципиальная электрическая схема трехфазного распределительного щитаНа следующей типовой схеме соединений показана установка трехфазного распределительного щита и потребительского блока в жилом / коммерческом районе.
Рис. 2 — Схема электрических соединений трехфазного и однофазного потребительского блока с УЗОЦветовые коды трехфазной проводки
— IEC и NECМы использовали красный для фаз, работающих или горячих , черный для Нейтраль и Зеленый для заземления на типовой однофазной схеме подключения. Вы можете использовать специальные региональные или общепринятые коды в данной местности, например, IEC — Международная электротехническая комиссия ( UK , EU и т. Д.) или NEC (Национальный электротехнический кодекс [ US и Канада ] см. подробный пост о NEC и IEC, цветовые коды проводки , где:
NEC — США:
Трехфазный 208 В и 240 В AC (High Leg Delta):
- Синий = Горячий 1 или Линия 1
- Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
- Черный = Горячий 3 или линия 3
- Белый = Нейтраль
- Зеленый с Желтая полоса или оголенный провод = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».
Трехфазный 277 В и 480 В переменного тока:
- Желтый = Горячий 1 или Линия 1
- Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
- Коричневый = Горячая 3 или Линия 3
- Белый = Нейтраль
- Зеленый с Желтая полоса или оголенный провод = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».
Однофазный 120 В переменного тока:
- Черный = Горячий или Линия ,
- Белый = Нейтральный
- Зеленый с Желтым полосой или проводником Земля / Земля или Защитное заземление «PG».
Однофазный 240 В переменного тока:
- Черный = Горячий 1 или Линия 1
- Красный = Горячий 2 или Линия 2
- Белый = Нейтральный
- Зеленый с Желтой полосой или оголенный Проводник = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».
Связанные сообщения:
IEC и Великобритания:
Трехфазный 400 В:
- Коричневый = Фаза 1
- Черный = Фаза 2
- Серый = Фаза 2
- Синий = нейтраль
- Зеленый или Зеленый с Желтый Полоса = Заземление или провод заземления в качестве защитного заземления (PE).
Однофазный 230 В переменного тока:
- Коричневый = Фаза или Линия
- Синий = Нейтраль
- Зеленый или Зеленый Желтый Земля / Земля или Защитное заземление «PE».
Для справки: СТАРАЯ цветовая кодировка проводки в Великобритании (до 2004 г.) , которая по-прежнему применима в других странах, например, в Индии, Пакистане, ОАЭ, КСА и других арабских странах.
400V Трехфазный
- Красный = Фаза 1
- Желтый = Фаза 2
- Синий = Фаза 3
- Черный = Нейтраль
- Зеленый = Заземление или провод заземления.
Однофазный 230 В
- Красный = Фаза
- Черный = Нейтраль
- Зеленый = Заземление или провод заземления.
Связанные сообщения:
Общие меры предосторожности и инструкции- Электричество — наш друг, а также враг одновременно, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
- Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования. Для этого выключите главный выключатель на главном блоке потребителей или распределительном щите.
- Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
- Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
- Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
- Никогда не пытайтесь играть с электричеством (это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода.Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
- Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях — незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
- Распределительный щит не должен устанавливаться на расстоянии 2,2 метра (84 дюйма = 7 футов), в то время как выключатель должен быть установлен 1.82 метра (72 дюйма = 6 футов) над полом, необходимо защитить от коррозии и вдали от участков с водой. Все провода и кабели должны быть закрыты панелью (т.е. она не должна выступать за пределы панели). Наконец, возле распределительного щита должен быть знак безопасности.
- Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Вы также можете проверить соответствующие Руководства по установке электропроводки.
Трехфазная проводка для чайников — Общие сведения о подключении двигателей — Electric Hut
Трехфазные системы чрезвычайно распространены в промышленных и коммерческих условиях. Также их можно встретить в крупных жилых комплексах и бытовой технике, требующей большого количества электроэнергии. Хотя сначала эти системы могут показаться пугающими, пошаговое руководство по 3-фазной разводке для чайников поможет прояснить всю ситуацию.
В разных регионах могут использоваться разные напряжения, частоты и требования к системам электроснабжения. Тем не менее, все они согласны с тем, что три фазы — оптимальное количество, обеспечивающее наибольшую мощность при наименьшем количестве проводников. Таким образом, очень важно знать, как работать, и уметь устранять неполадки в различных системах, которым требуются эти соединения.
Когда мы говорим о трех фазах, мы всегда подразумеваем, что мы работаем с переменным током (AC) .Электрический термин AC просто означает, что ток будет менять направление потока. Частота тока определяет, сколько раз поток будет чередоваться в секунду. Кондиционер установлен в розетках и используется для большинства бытовых приборов в вашем доме. Имейте в виду, что многие из них внутренне преобразуют переменный ток в постоянный (DC).
Любой прибор будет иметь ряд параметров, связанных с его электрическими свойствами. Это параметры напряжения, тока и мощности.Напряжение можно научить как доступное давление электричества. Типичный дом обеспечит напряжение 110 или 220 вольт в зависимости от того, где вы живете. Ток измеряется в амперах и представляет собой скорость потока электронов внутри проводника. Требуемая величина тока будет зависеть от прибора.
Трехфазная система — это просто система, которая будет иметь три проводника , которые будут проводить ток и иметь определенное напряжение. В зависимости от источника, эта система может также иметь нейтральный провод для возврата тока обратно к трансформатору.
Чаще всего трехфазное питание используется для двигателей. Он обеспечивает уникальную особенность, которая представляет собой вращающееся поле, позволяющее вращать двигатель без использования цепи стартера. Это достигается за счет того, что каждая из трех фаз имеет разное смещение. Проще говоря, ток меняется в разное время.
Когда обмотки двигателя получают ток, они создают магнитное поле, которое толкает их к следующей обмотке статора. По мере того как ток меняется, двигатель продвигается все дальше и дальше.
На практике трехфазный двигатель необходимо подключить в одной из конфигураций, описанных на его лицевой панели.
Трехфазный двигатель должен быть подключен согласно схеме на лицевой панели.
Первым делом нужно определить напряжение ваших фаз. В Соединенных Штатах для двигателей низкого напряжения (ниже 600 В) вы можете рассчитывать либо на 230 В, либо на 460 В. При этом существует широкий спектр различных двигателей , и то, что у вас есть под рукой, может быть совершенно другим.Убедитесь, что напряжение, которое вы будете подавать на двигатель, соответствует техническим характеристикам на лицевой панели.
Отключите питание двигателя и откройте крышку, закрывающую клеммы. Здесь вы найдете пронумерованные провода с гайками или набор винтовых клемм. Тип разъемов будет зависеть от производителя и размера двигателя. Найдите схему подключения вашего двигателя на лицевой панели или внутри снятой крышки.
Обычно у вас будет две разные диаграммы.Один будет для низкого напряжения, а другой — для высокого напряжения. В зависимости от напряжения, которое вы измерили на первом этапе, вы должны выбрать соответствующую диаграмму. Обратите внимание, что подключение двигателя к напряжению, отличному от номинального, может привести к необратимому повреждению.
Выполните указанные подключения и закрепите клеммы на месте. Установите крышку на двигатель и включите питание. На данный момент у вас должен быть полностью функциональный трехфазный двигатель.
Подключение любой другой трехфазной системы выполняется точно так же.У вас должно быть три отдельных терминала или провода, выходящие из системы, что позволит вам выполнить соединение. Подайте фазу на каждый терминал, и у вас должно быть питание в системе.
Трехфазная электрическая мощность | Передача электроэнергии
Трехфазная электроэнергия — распространенный метод передачи электроэнергии. Это тип многофазной системы, которая в основном используется для питания двигателей и многих других устройств. Трехфазная система использует меньше проводящего материала для передачи электроэнергии, чем эквивалентные однофазные, двухфазные системы или системы постоянного тока при том же напряжении.
В трехфазной системе три проводника цепи несут три переменных тока (одинаковой частоты), которые достигают своих мгновенных пиковых значений в разное время. Если взять за основу один проводник, то два других тока задерживаются во времени на одну треть и две трети одного цикла электрического тока. Эта задержка между «фазами» обеспечивает постоянную передачу мощности в течение каждого цикла тока, а также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе.
Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, поддерживая при этом однофазные приборы с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).
Трехфазный имеет свойства, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки.Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях; все фазные проводники проходят одинаковый ток и поэтому могут иметь одинаковый размер для сбалансированной нагрузки. Во-вторых, передача мощности на линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя. Наконец, трехфазные системы могут создавать магнитное поле, которое вращается в заданном направлении, что упрощает конструкцию электродвигателей. Три — это самый низкий фазовый порядок, демонстрирующий все эти свойства.
Большинство бытовых нагрузок однофазные. Обычно трехфазное питание либо вообще не поступает в жилые дома, либо там, где оно поступает, оно распределяется на главном распределительном щите.
На электростанции электрический генератор преобразует механическую энергию в набор переменных электрических токов, по одному от каждой электромагнитной катушки или обмотки генератора. Токи являются синусоидальными функциями времени, все с одинаковой частотой, но смещены во времени, чтобы получить разные фазы.В трехфазной системе фазы распределены равномерно, что дает разделение фаз на одну треть цикла. Частота сети обычно составляет 50 Гц в Азии, Европе, Южной Америке и Австралии и 60 Гц в США и Канаде (но более подробную информацию см. В разделе «Системы электроснабжения»).
Генераторы выдают напряжение от сотен вольт до 30 000 вольт. На электростанции трансформаторы «повышают» это напряжение до более подходящего для передачи.
После многочисленных дополнительных преобразований в передающей и распределительной сети мощность окончательно преобразуется в стандартное сетевое напряжение ( i.е. «бытовое» напряжение). Электропитание может быть уже разделено на одну фазу на этом этапе или все еще может быть трехфазным. При трехфазном понижении выход этого трансформатора обычно соединяется звездой со стандартным напряжением сети (120 В в Северной Америке и 230 В в Европе и Австралии), являющимся фазным напряжением. Другая система, обычно встречающаяся в Северной Америке, — это соединение вторичной обмотки треугольником с центральным ответвлением на одной из обмоток, питающих землю и нейтраль.Это позволяет использовать трехфазное напряжение 240 В, а также три различных однофазных напряжения (120 В между двумя фазами и нейтралью, 208 В между третьей фазой (известной как верхняя линия) и нейтралью и 240 В между любыми двумя фазами). должны быть доступны из того же источника.
В большом оборудовании для кондиционирования воздуха и т. Д. Используются трехфазные двигатели из соображений эффективности, экономии и долговечности.
Нагреватели сопротивления, такие как электрические котлы или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам.Аналогичным образом может быть подключено электрическое освещение. Эти типы нагрузок не требуют вращающегося магнитного поля, характерного для трехфазных двигателей, но используют более высокий уровень напряжения и мощности, обычно связанный с трехфазным распределением. Системы люминесцентного освещения также выигрывают от уменьшения мерцания, если соседние светильники получают питание от разных фаз.
Большие выпрямительные системы могут иметь трехфазные входы; Результирующий постоянный ток легче фильтровать (сглаживать), чем выходной сигнал однофазного выпрямителя.Такие выпрямители могут использоваться для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока.
Интересным примером трехфазной нагрузки является электродуговая печь, используемая в сталеплавильном производстве и при переработке руд.
В большинстве стран Европы печи рассчитаны на трехфазное питание. Обычно отдельные нагревательные элементы подключаются между фазой и нейтралью, чтобы обеспечить подключение к однофазной сети. Во многих регионах Европы единственным доступным источником является однофазное питание.
Иногда преимущества трехфазных двигателей делают целесообразным преобразование однофазной энергии в трехфазную. Мелкие клиенты, такие как жилые или фермерские хозяйства, могут не иметь доступа к трехфазному питанию или могут не захотеть оплачивать дополнительную стоимость трехфазного обслуживания, но все же могут пожелать использовать трехфазное оборудование. Такие преобразователи также могут позволять изменять частоту, позволяя регулировать скорость. Некоторые локомотивы переходят на многофазные двигатели, приводимые в действие такими системами, даже несмотря на то, что поступающее питание на локомотив почти всегда либо постоянное, либо однофазное переменное.
Поскольку однофазная мощность стремится к нулю в каждый момент, когда напряжение пересекает ноль, а трехфазная подает мощность непрерывно, любой такой преобразователь должен иметь способ накапливать энергию в течение необходимой доли секунды.
Один из методов использования трехфазного оборудования в однофазной сети — это вращающийся фазовый преобразователь, по сути, трехфазный двигатель со специальными пусковыми устройствами и коррекцией коэффициента мощности, которые создают сбалансированные трехфазные напряжения. При правильной конструкции эти вращающиеся преобразователи могут обеспечить удовлетворительную работу трехфазного оборудования, такого как станки, от однофазного источника питания.В таком устройстве накопление энергии осуществляется за счет механической инерции (эффект маховика) вращающихся компонентов. Внешний маховик иногда находится на одном или обоих концах вала.
Второй метод, который был популярен в 1940-х и 50-х годах, был методом, который назывался «методом трансформатора». В то время конденсаторы были дороже трансформаторов. Таким образом, автотрансформатор использовался для подачи большей мощности через меньшее количество конденсаторов. Этот метод работает хорошо и имеет сторонников даже сегодня.Использование метода преобразования имени отделяет его от другого распространенного метода, статического преобразователя, поскольку оба метода не имеют движущихся частей, что отделяет их от вращающихся преобразователей.
Другой часто применяемый метод — использование устройства, называемого статическим преобразователем фазы. Этот метод работы трехфазного оборудования обычно используется с нагрузками двигателя, хотя он обеспечивает только 2/3 мощности и может привести к перегреву нагрузок двигателя, а в некоторых случаях и к перегреву. Этот метод не будет работать, когда задействованы чувствительные схемы, такие как устройства ЧПУ, или нагрузки индукционного или выпрямительного типа.
Производятся некоторые устройства, имитирующие трехфазное питание от однофазного трехпроводного источника питания. Это достигается путем создания третьей «субфазы» между двумя токоведущими проводниками, в результате чего разделение фаз составляет 180 ° — 90 ° = 90 °. Многие трехфазные устройства будут работать в этой конфигурации, но с меньшей эффективностью.
Преобразователи частоты (также известные как твердотельные инверторы) используются для точного управления скоростью и крутящим моментом трехфазных двигателей. Некоторые модели могут питаться от однофазной сети.Преобразователи частоты работают путем преобразования напряжения питания в постоянный ток, а затем преобразования постоянного тока в подходящий трехфазный источник для двигателя.
Цифровые фазовые преобразователи — это последняя разработка в технологии фазовых преобразователей, которая использует программное обеспечение в мощном микропроцессоре для управления твердотельными компонентами переключения питания. Этот микропроцессор, называемый процессором цифровых сигналов (DSP), контролирует процесс преобразования фазы, непрерывно регулируя модули ввода и вывода преобразователя для поддержания сбалансированной трехфазной мощности при любых условиях нагрузки.
- Трехпроводное однофазное распределение полезно, когда трехфазное питание недоступно, и позволяет удвоить нормальное рабочее напряжение для мощных нагрузок.
- Двухфазное питание, как и трехфазное, обеспечивает постоянную передачу мощности линейной нагрузке. Для нагрузок, которые соединяют каждую фазу с нейтралью, при условии, что нагрузка имеет одинаковую потребляемую мощность, двухпроводная система имеет ток нейтрали, который превышает ток нейтрали в трехфазной системе.Кроме того, двигатели не являются полностью линейными, что означает, что вопреки теории двигатели, работающие на трех фазах, имеют тенденцию работать более плавно, чем на двухфазных. Генераторы на Ниагарском водопаде, установленные в 1895 году, были крупнейшими генераторами в мире в то время и были двухфазными машинами. Истинное двухфазное распределение энергии по существу устарело. В системах специального назначения для управления может использоваться двухфазная система. Двухфазное питание может быть получено от трехфазной системы с использованием трансформаторов, называемых трансформатором Скотта-Т.
- Моноциклическое питание — это название асимметричной модифицированной двухфазной системы питания, используемой General Electric около 1897 года (отстаивавшей Чарльз Протеус Стейнмец и Элиху Томсон; это использование, как сообщается, было предпринято, чтобы избежать нарушения патентных прав). В этой системе генератор был намотан с однофазной обмоткой полного напряжения, предназначенной для освещения нагрузок, и с небольшой (обычно линейного напряжения) обмоткой, которая вырабатывала напряжение, пропорциональное основным обмоткам. Намерение состояло в том, чтобы использовать эту дополнительную обмотку «силового провода» для обеспечения пускового момента для асинхронных двигателей, при этом основная обмотка обеспечивает питание осветительных нагрузок.После истечения срока действия патентов Westinghouse на симметричные двухфазные и трехфазные системы распределения электроэнергии моноциклическая система вышла из употребления; его было сложно анализировать, и его хватило не на то, чтобы разработать удовлетворительный учет энергии.
- Созданы и испытаны системы высокого порядка фаз для передачи энергии. Такие линии передачи используют 6 или 12 фаз и конструктивные решения, характерные для линий передачи сверхвысокого напряжения. Линии передачи высокого порядка могут позволить передачу большей мощности через данную линию передачи на полосе отчуждения без затрат на преобразователь HVDC на каждом конце линии.
Многофазная система — это средство распределения электроэнергии переменного тока. Многофазные системы имеют три или более электрических проводника, находящихся под напряжением, по которым проходят переменные токи с определенным временным сдвигом между волнами напряжения в каждом проводнике. Полифазные системы особенно полезны для передачи энергии электродвигателям. Самый распространенный пример — трехфазная система питания, используемая в большинстве промышленных приложений.
Один цикл напряжения трехфазной системы
На заре коммерческой электроэнергетики на некоторых установках для двигателей использовались двухфазные четырехпроводные системы.Основным преимуществом этого было то, что конфигурация обмотки была такой же, как у однофазного двигателя с конденсаторным пуском, а при использовании четырехпроводной системы концептуально фазы были независимыми и легко анализировались с помощью математических инструментов, доступных в то время. . Двухфазные системы заменены трехфазными. Двухфазное питание с углом между фазами 90 градусов может быть получено из трехфазной системы с использованием трансформатора, подключенного по Скотту.
Многофазная система должна обеспечивать определенное направление вращения фаз, поэтому напряжения зеркального отображения не учитываются при определении порядка фаз.Трехпроводная система с двумя фазными проводниками, разнесенными на 180 градусов, по-прежнему остается только однофазной. Такие системы иногда называют разделенной фазой.
Полифазное питание особенно полезно в двигателях переменного тока, таких как асинхронный двигатель, где оно генерирует вращающееся магнитное поле. Когда трехфазный источник питания завершает один полный цикл, магнитное поле двухполюсного двигателя вращается на 360 ° в физическом пространстве; Двигатели с большим количеством пар полюсов требуют большего количества циклов питания, чтобы совершить один физический оборот магнитного поля, и поэтому эти двигатели работают медленнее.Никола Тесла и Михаил Доливо-Добровольский изобрели первые практические асинхронные двигатели, использующие вращающееся магнитное поле — ранее все коммерческие двигатели были постоянного тока, с дорогими коммутаторами, щетками, требующими большого технического обслуживания, и характеристиками, непригодными для работы в сети переменного тока. Многофазные двигатели просты в сборке, они самозапускаются и мало вибрируют.
Было использовано большее количество фаз, чем три. Обычной практикой для выпрямительных установок и преобразователей HVDC является обеспечение шести фаз с интервалом между фазами 60 градусов, чтобы уменьшить генерацию гармоник в системе питания переменного тока и обеспечить более плавный постоянный ток.Построены экспериментальные линии передачи высокого фазового порядка, содержащие до 12 фаз. Это позволяет применять правила проектирования сверхвысокого напряжения (СВН) при более низких напряжениях и позволит увеличить передачу мощности в коридоре той же ширины линии электропередачи.
Жилые дома и малые предприятия обычно снабжаются одной фазой, взятой из одной из трех фаз коммунального обслуживания. Индивидуальные клиенты распределяются по трем фазам, чтобы сбалансировать нагрузки. Однофазные нагрузки, такие как освещение, могут быть подключены от фазы под напряжением к нейтрали цепи, что позволяет сбалансировать нагрузку в большом здании по трем фазам питания.Сдвиг фаз линейных напряжений составляет 120 градусов; Напряжение между любыми двумя проводами под напряжением всегда в 3 раза больше между проводом под напряжением и нулевым проводом. См. Статью Системы электроснабжения для получения списка однофазных распределительных напряжений по всему миру; трехфазное линейное напряжение будет в 3 раза больше этих значений.
В Северной Америке в жилых многоквартирных домах может быть распределено напряжение 120 В (линия-нейтраль) и 208 В (линия-линия). Основные однофазные приборы, такие как духовки или плиты, предназначенные для системы с разделением фаз на 240 В, обычно используемой в односемейных домах, могут не работать должным образом при подключении к 208 Вольт; нагревательные приборы будут развивать только 3/4 своей номинальной мощности, а электродвигатели не будут правильно работать при поданном на 13% напряжении.
Трехфазная проводка
Потребность в трехфазном питании или обслуживании возникает, когда присутствует тяжелое оборудование, такое как большие двигатели (двигатели мощностью более 5 л.с.), потому что такое крупное оборудование требует высоких пусковых и рабочих токов.
Большие здания, заводы и офисы имеют более высокие требования к электроэнергии, чем мощность, используемая в бытовых установках. Поэтому, как правило, они часто устанавливаются с трехфазной проводкой или трехфазным питанием.
Трехфазное питание обычно используется для оборудования с высокой номинальной мощностью, такого как большие кондиционеры, высокопроизводительные насосные агрегаты, воздушные компрессоры и двигатели с высоким крутящим моментом.
Следовательно, он редко используется в бытовых установках, но обычно используется в коммерческих зданиях, офисах и промышленных установках.
Трехфазное питание переменного тока
Трехфазное питание переменного тока вырабатывается трехфазным генератором переменного тока (также называемым генераторами переменного тока) на электростанциях.
В генераторе переменного тока три обмотки статора (или, скажем, три независимых катушки) обычно разделены некоторым числом градусов вращения, и, следовательно, ток, производимый этими катушками, также разделен на несколько градусов вращения, которые обычно составляют 120 градусов.
Эта трехфазная мощность от генераторов переменного тока далее передается в распределительный конец по линиям передачи.
Трехфазное питание от трансформатора распределительной линии подается в дом или точку обслуживания здания.Большинство промышленных и коммерческих услуг состоит из трехфазных систем, которые обычно работают при 415 В между фазами и 230 В между фазами.
Трехфазная система состоит из трех проводов, в отличие от одножильных в однофазной системе, за исключением нейтрального проводника. Помимо трех фаз, для трехфазной четырехпроводной системы требуется дополнительный нейтральный провод.
Трехфазные системы могут быть трехфазными трехпроводными или трехфазными четырехпроводными. Трехфазное трехфазное соединение состоит из трех фазных проводов и используется только там, где нет необходимости подключать фазу к нейтральной нагрузке.
Эти соединения могут быть звездой или треугольником в зависимости от вторичной обмотки распределительного трансформатора.
Трехфазная 4-проводная система — это наиболее часто используемое соединение, которое состоит из трех фазных проводов и одного нейтрального проводника.
В этой трехфазной проводке, освещение, малые бытовые нагрузки и розетки часто подключаются между фазой и нейтралью, в то время как более крупное оборудование, такое как кондиционеры и электрические обогреватели, подключаются между двумя фазами (т.е., от фазы к фазе).
В основном трехфазное четырехпроводное соединение звездой является предпочтительным для эффективного и сбалансированного подключения как однофазных, так и трехфазных нагрузок.
Это соединение позволяет подключать фазу к нейтрали для небольших нагрузок. Трехфазное 4-проводное соединение треугольником используется только там, где фаза-нейтраль очень мала по сравнению с трехфазной нагрузкой.
Трехфазные цепи могут обеспечивать квадратный корень в 3 (1,732) раза большей мощности по сравнению с однофазной мощностью с тем же током.Таким образом, трехфазная система экономит затраты на электромонтаж за счет уменьшения размера кабеля и размеров связанных электрических устройств.
Мы можем легко наблюдать трехфазные цепи, глядя на линию электропередачи во время движения по дорогам. Даже для большой системы передачи электроэнергии это трехфазные линии передачи, если они не имеют постоянного тока.
Большие отели, рестораны, большинство заводов, офисных зданий и продуктовых магазинов с мощными холодильными системами имеют трехфазное обслуживание.
Трехфазное распределение питания для промышленных предприятий
На промышленных предприятиях или фабриках установлено трехфазное питание для подключения тяжелой техники и оборудования.По шинам передается трехфазное питание, от которого через кабели выводятся отдельные соединения с отдельными нагрузками. На рисунке ниже показана принципиальная схема промышленной трехфазной проводки.
Трехфазное питание от инженерных сетей подключается к главному выключателю через трехфазный счетчик электроэнергии. Затем питание главного выключателя передается на различные шины.
Эта панель также поставляется с измерительным устройством для отображения таких параметров, как ток, напряжение, энергия и мощность.На рисунке ниже показано распределение мощности от главной панели к машинам и осветительным нагрузкам.
Электропитание от главного распределительного щита распределяется на тяжелое машинное оборудование, а также на осветительные щиты с розетками. Мощность, распределяемая через одно- и трехфазные субсчетчики, показана на рисунке ниже.
Трехфазное распределение электроэнергии в дома или офисы необходимо, если нагрузка не может быть удовлетворена с помощью однофазного источника питания.Эффективное использование трехфазной мощности зависит от балансировки распределения нагрузки на каждой фазе трехфазного источника питания.
Таким образом, однофазные нагрузки в офисах или домах должны быть подключены к каждой фазе так, чтобы было достигнуто максимально возможное выравнивание нагрузки.
Основные компоненты трехфазной проводки, ведущей к дому, зданию или офисному помещению, показаны на рисунке ниже.
В этом случае проводники служебного входа подключены к трехфазной входной панели. Эта панель имеет трехфазный главный выключатель, а иногда и три отдельных патронных предохранителя.
Этот трехфазный выключатель состоит из трех входных наконечников для питания трех вертикальных шин. Этот главный выключатель имеет одну рукоятку, так что все нагрузки отключаются одновременно, а также в случае электрических неисправностей он отключает или отключает все нагрузки одновременно.
Питание от этой главной панели подключается к параллельным цепям. Главная панель может состоять из однополюсных, двухполюсных или трехполюсных выключателей для этих ответвленных цепей, где фаза-земля, фаза-фаза или трехфазные нагрузки подключены.
На приведенном выше рисунке мощность от полюса электросети подключается к подсхемам через трехфазный счетчик энергии, трехфазный выключатель (3-полюсный 60A), двухполюсный УЗО, двухполюсный MCB и однополюсный MCB.
Подключение однофазных и трехфазных нагрузок к трехфазному источнику питания показано на рисунке ниже. Мы можем подключать однофазные нагрузки к трехфазным подсхемам через переключатели или автоматические выключатели.
Но для трехфазных нагрузок, таких как двигатели, необходимо подключать к трехфазному источнику питания через контактор или автоматический выключатель.
Трехполюсный выключатель с соответствующим номинальным током используется для подключения трехфазного двигателя. Следует соблюдать осторожность при подключении трех фазных проводов к двигателю, потому что направление вращения можно изменить, просто поменяв местами любой из двух проводов трехфазной системы.
Схема подключения трехфазного двигателя к источнику питания вместе с проводкой управления показана на рисунке ниже. Это схема кнопочного управления пуском-остановом, которая включает контактор (M), реле перегрузки, управляющий трансформатор и кнопки.
Контактор содержит большие нагрузочные контакты, которые предназначены для обработки большого количества тока. Реле перегрузки защищают двигатель от состояния перегрузки, отключая питание катушки контактора.
Вышеупомянутая информация и схемы показаны только для того, чтобы дать общее представление о распределении трехфазного источника питания в домах и на производстве.
Вместо того, чтобы концентрироваться на значениях различного оборудования или номинальных характеристиках автоматических выключателей и других размерах кабелей, мы просто дали краткое представление об этой теме.Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам потребуется дополнительная помощь по теме трехфазной проводки.
Что такое однофазные и трехфазные электрические системы? SESCOS
Это только этап!
Вы слышали термины однофазный и трехфазный , когда речь идет об электропроводке? Если вам интересно, что это такое и как они влияют на вашу электрическую проводку, больше не удивляйтесь.
Даже если вы никогда не задумывались, всегда полезно понять основные электрические концепции.Вот краткое описание различий между двумя типами электрических систем.
Что это за фазы?
Трехфазное питание и однофазное питание — это разные способы настройки электрических систем. Большинство жилых домов, небольших многоквартирных домов и малых предприятий работают от однофазного источника питания.
Промышленные предприятия, такие как заводы, склады и перерабатывающие предприятия, работают от трехфазного источника питания. Если вы собираетесь подключить дом или офис, вам необходимо настроить его с помощью системы правильного типа.
Что такое однофазная система?
Однофазная установка требует двух проводов. Один должен быть проводником, а другой — нейтральным. По проводнику проходит ток. Нейтральный провод возвращает его.
Однофазная установка:
- Получает питание от одного источника.
- Имеет напряжение 230.
- Требуется два провода для замыкания цепи.
- Он имеет регулируемый источник питания, который может упасть до нуля.
- Он менее эффективен, чем трехфазная система.
- Может питать фонари, мелкую бытовую технику и большую часть электроники.
Трехфазная система
Трехфазная система имеет четыре провода. Три — проводники, а один — нейтраль. Вы можете настроить трехфазную систему как однофазную, но нельзя сделать наоборот.
Трехфазная система:
- Получает питание от трех проводов.
- Имеет напряжение 415.
- Требуется четыре провода для замыкания цепи.
- Идеально подходит для интенсивного коммерческого использования.
- Имеет постоянное электропитание.
- Это более экономично, чем однофазная установка.
Есть ли двухфазная система?
Нет, нет. Вы получите только один или три.
Это сбивает с толку, потому что некоторые крупные бытовые приборы работают от 240 вольт. Как они работают в однофазной системе?
В случаях, когда вам нужно 240 вольт, в цепь подаются оба горячих провода.Это двойное питание считается «полнофазной цепью» , потому что в небольших приборах, работающих от 120 вольт, используется только один горячий провод. Вот почему однофазные системы иногда называют двухфазными.
Как узнать, какой у вас тип?
Спросите профессионального электрика — это всегда лучший вариант, и вот два возможных варианта решения проблемы:
Первый — открыть коробку и посмотреть, сколько проводов находится внутри изоляции. Помните, что однофазная система имеет два провода.В трехфазной системе их четыре.
Другой способ — проверить напряжение. Если у вас трехфазная система, вы увидите показания 120 вольт между горячим проводом и заземляющим проводом. Вы увидите 206 вольт между двумя горячими проводами.
Если ваша система однофазная, вы будете измерять 120 вольт между горячим проводом и проводом заземления. Вы также увидите 240 вольт между двумя горячими проводами.
На SESCOS установлены фазеры
Надеемся, вам понравилось узнать о фазах и схемах.
В SESCOS мы работаем с электрическими системами всех типов и размеров. Среди наших клиентов местные жители, малый бизнес и крупные коммерческие предприятия. Свяжитесь с нами, если вам необходимо установить потолочный вентилятор, парковочное освещение или резервный генератор для вашего промышленного предприятия. Независимо от того, живете ли вы или работаете в Лисбурге, Рестоне или Винчестере, вы можете рассчитывать на SESCOS для всех ваших электрических нужд.
Как преобразовать трехфазное в однофазное
Если у вас есть электрическая конструкция, есть способ изменить возможную нагрузку.Это изменение может быть выполнено, если вы переключите электрическую структуру с трехфазной системы на однофазную.
Что такое однофазное питание?
Термины «трехфазный» и «однофазный» обозначают количество проводов под напряжением в цепи, что означает, что однофазная система имеет один провод под напряжением, а трехфазная — три.
Однофазное питание, которое обычно встречается в домах по всей территории Соединенных Штатов, использует двухпроводную цепь переменного тока. Один из этих проводов находится под напряжением, а другой — нейтраль.Электричество течет туда и обратно между ними. Трехфазное питание, которое чаще встречается в коммерческих зданиях, также использует цепь переменного тока, но вместо этого использует три-четыре провода.
Однофазные и трехфазные решения для электроснабжения используют разные напряжения. Однофазное питание обычно требует 120 вольт. Трехфазный кабель также может использовать 120-вольтовые провода для маломощных нагрузок, но для более высоких нагрузок он рассчитан примерно на 208 вольт.
Если вам не нужен более мощный источник питания, то выгодно преобразовать трехфазное питание в однофразовое.Например, однофазный используется для маломощных агрегатов и тепловых и осветительных нагрузок в жилых домах.
Как преобразовать трехфазную мощность в однофазную
Существуют различные методы преобразования трехфазной мощности в однофазную. Перед тем как начать, обязательно учтите текущие потребности в балансе, а также несколько мер предосторожности. Помните, что вы имеете дело с электричеством, поэтому независимо от того, какой метод вы используете, вам нужно отключить главный выключатель, использовать инструменты с резиновыми ручками и надеть высоковольтные резиновые перчатки.
Чтобы преобразовать вашу систему в однофазную, вы можете:
- Используйте нейтральный провод: Хотя это может быть не так точно, как некоторые другие методы, использование нейтрального провода и игнорирование двух других фаз в трехфазной линии питания может преобразовать систему. Этот вариант лучше всего работает, когда источник питания нечувствителен и не требует высокого уровня точности.
- Используйте фазовый преобразователь: Фазовый преобразователь можно подключить напрямую к любому двигателю, который вы пытаетесь преобразовать.Сначала вы проложите два провода от двигателя к преобразователю, а затем от преобразователя к источнику питания. Затем, используя провода с зачищенными концами, вы захотите присоединить входы к выходам, чтобы преобразовать систему.
- Используйте трансформатор разомкнутого треугольника: Если у вас более мощная система, применение передачи разомкнутого треугольника позволит вам легко преобразовать ее. Это решение работает лучше всего, когда мощность преобразуемой системы превышает 5 кВА.
- Используйте трансформаторы Le-Blanc: Другой метод для более мощных систем — это переход Le-Blanc.Эта система надежно справится с преобразованиями выше 5 кВА и 400 вольт.
Подпишитесь на наш глобальный блог электронных услуг, чтобы получить дополнительные советы и решения по электричеству
В зависимости от потребностей вашей электрической структуры и требований к нагрузке ваша компания может счесть целесообразным выполнить следующие действия, чтобы преобразовать вашу систему из трехфазной в однофазную. Чтобы узнать больше полезных советов и решений, связанных с электроникой, загляните в наш блог и обязательно подпишитесь!
Объяснение трехфазного питания| Объяснение трехфазного питания
В этом видео подробно рассматривается трехфазное питание и объясняется, как оно работает.Трехфазную мощность можно определить как общий метод выработки, передачи и распределения электроэнергии переменного тока. Это разновидность многофазной системы, которая является наиболее распространенным методом передачи электроэнергии в электрических сетях по всему миру.
Дополнительные ресурсы Raritan
Расшифровка стенограммы:
Добро пожаловать в это анимированное видео, в котором быстро объясняется трехфазное питание. Я также объясню загадку того, почему 3 линии электропередачи разнесены на 120 градусов, потому что это важный момент для понимания трехфазного питания.
Питание, которое поступает в центр обработки данных, обычно представляет собой трехфазное питание переменного тока, что означает трехфазное питание переменного тока.
Давайте посмотрим на упрощенный пример того, как генерируется трехфазная мощность.
Этот пример отличается от того, что я использовал бы для описания того, как трехфазный двигатель использует мощность. В видео с переменным током мы показали, как вращение магнита мимо одного провода заставляет ток течь вперед и назад. Теперь мы собираемся покрутить магнит через 3 провода и посмотреть, как он влияет на ток в каждом из проводов.
В этом трехфазном примере северный положительный конец магнита направлен прямо вверх по линии один.
Чтобы облегчить объяснение концепции, давайте воспользуемся циферблатом и скажем, что первая линия находится в позиции двенадцати часов. Электроны в строке 1 будут течь к северному полюсу магнита. Что происходит, когда магнит теперь поворачивается на 90 градусов?
Как мы видели на видео с переменным током, поскольку магнит перпендикулярен линии 1, электроны в линии 1 перестанут двигаться.Затем, когда магнит поворачивается более чем на 90 градусов, южный полюс магнита приближается к линии один, и электроны меняют направление, что означает, что направление тока изменится. Это было подробно описано в видео по переменному току. Если вы нажали на это видео, не понимая, что такое переменный ток, сначала просмотрите это видео.
Глядя на график, вы можете понять, почему я выбрал аналоговый циферблат. Круг равен 360 градусам, и часы делят круг на 12 частей, так что каждый час покрывает 30 градусов круга.Переход от 12 к 3 составляет 90 градусов, а переход от 12 к 4 — 120 градусов.
При генерации трехфазного питания медные провода расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга. Итак, когда вы находитесь в позиции «четыре часа» в нашем примере, это 120 градусов от первой линии. А в положении «восемь часов» он находится на 120 градусах от обоих положений: «4 часа» и «12 часов». Три линии равномерно расположены по кругу.
Если северный полюс находится ближе к одному из трех проводов, электроны движутся в этом направлении.Чем ближе южный полюс подходит к каждому проводу, тем больше электроны удаляются от южного полюса. В каждой из этих трех линий, поскольку электроны движутся вперед и назад, они не всегда движутся в том же направлении или со скоростью, что и две другие линии.
Давайте еще раз посмотрим на пример. Когда магнит вращается, когда северный полюс находится в положении 1 часа, он становится перпендикулярным линии 2, поэтому, конечно, электроны перестают двигаться по линии 2. Но они все еще движутся по линии 1, привлеченные более близким северным полюсом, и они движутся по линии 3, которую отталкивает южный полюс.Когда северный полюс магнита смотрит на 2 часа, тогда на линии 1 и [линию] 2 воздействует северный полюс, но южный полюс находится прямо напротив линии 3, так что теперь у него пиковый ток. В 3 часа магнит перпендикулярен линии 1, поэтому электроны перестают двигаться, но на линию 2 влияет северный полюс, а на линию 3 — южный полюс, поэтому ток течет по линиям 2 и 3.
Надеюсь, , этот пример показывает вам, как в любое время ток всегда течет как минимум по 2 линиям. Он также показывает взаимосвязь между 3 линиями при вращении магнита по кругу.Когда магнит вращается вокруг циферблата, на каждую из трех линий будет воздействовать либо северный, либо южный полюс, за исключением случаев, когда магнит перпендикулярен линии.
Давайте сосредоточимся на линии 1. Это пик тока, когда северный полюс указывает на 12 и 6 часов. Это при нулевом токе, когда северный полюс указывает на 3 и 9 часов. Только 1 из 3 линий всегда находится на пике, но поскольку есть 3 линии, есть 3 положительных пика и 3 отрицательных пика для каждого цикла.В 6 различных положениях на циферблате одна из линий находится на пике. Позиции 12 и 6 — это чередующиеся пики линии 1, позиции 2 и 8 — чередующиеся пики линии 3, а 4 и 10 — чередующиеся пики линии 2.
Теперь давайте объясним те запутанные формы сигналов, которые часто используются для изображения трех фаз. Если вы посмотрите на пример формы сигнала, вы увидите первую строку синего цвета, которая начинается с нуля. Это означает, что магнит перпендикулярен этой линии. По мере движения магнита вы можете видеть, как ток достигает своего пика.Затем, когда положительный полюс вращается мимо этого провода, ток начинает ослабевать, пока магнит снова не станет перпендикулярным, что приводит к нулевому току. Когда отрицательный полюс начинает приближаться, ток меняет направление и движется в другом направлении к другому пику, прежде чем вернуться к нулевому току. Это завершает 1 полный цикл для этой линии.
Для того, чтобы двухмерная диаграмма показывала взаимосвязь между линиями, теперь на ней отображается зазор, обозначающий время, за которое магнит вращается на 120 градусов.Это когда красная линия имеет нулевой ток. По мере того как магнит продолжает вращаться, красная линия будет двигаться в сторону своего пикового положительного тока, затем вернется к нулю, после чего ток изменит направление. График также показывает, что третья линия начнется при нулевом токе через 120 градусов после второй строки. Итак, если вы посмотрите на эти 3 линии, вы увидите, что, когда одна линия находится на пике, другие 2 линии все еще генерируют ток, но они не на полную мощность, то есть они не на пике. Таким образом, когда электроны текут от положительного пика к отрицательному, ток отображается как текущий от положительных значений к отрицательным.Помните, что положительные и отрицательные стороны не отменяют друг друга. Положительный и отрицательный оттенки используются только для описания чередования тока.
В трехфазной цепи вы обычно берете одну из трех токоведущих линий и подключаете ее к другой из трех токоведущих линий. Одно исключение из этого описано в видео «Дельта-звезда».
В качестве примера возьмем трехфазную линию на 208 В. Каждая из 3 линий будет передавать 120 вольт. Если вы посмотрите на диаграмму, вы легко увидите выходную мощность любых двух линий.Если одна линия на пике, другая линия не на пике. Вот почему в трехфазной цепи неправильно умножать 120 вольт на 2, чтобы получить 240 вольт.
Итак, если вам интересно, почему у вас дома есть 110/120 вольт для обычных розеток, но у вас также есть приборы на 220/240 вольт, что дает? Что ж, это не трехфазное питание. Фактически это 2 однофазные линии.
Итак, как рассчитать мощность объединения двух линий в трехфазную цепь? Формула рассчитывается как умножение вольт на квадратный корень из 3, который округляется до 1.732. Для 2 линий, каждая по 120 вольт, вычисление для этого составляет 120 вольт, умноженное на 1,732, и результат округляется до 208 вольт.
Вот почему мы называем это трехфазной цепью на 208 вольт или трехфазной линией на 208 вольт. Трехфазная цепь на 400 вольт означает, что каждая из трех линий проходит по 230 вольт.
Последняя тема, о которой я расскажу в этом видео: почему компании и центры обработки данных используют 3 фазы?
А сейчас позвольте дать вам простой обзор. Для трехфазного тока вы подключаете линию 1 к линии 2 и получаете 208 вольт.В то же время вы [можете] подключить линию 2 к линии 3 и получить 208 вольт. И вы [можете] соединить линию 3 с линией 1 и получить 208 вольт. Если провод может выдавать 30 ампер, то передаваемая мощность составляет 208 вольт, умноженное на 30 ампер, умноженное на 1,732, при общей доступной мощности 10,8 кВА.
Для сравнения, для однофазной 30-амперной цепи с напряжением 208 В вы получите только 6,2 кВА. Обычно 3 фазы обеспечивают большую мощность.