electricschool.ru

Напряжение в однофазной сети. Трехфазный переменный ток. Устройство бытовой электропроводки.

Трехфазные и однофазные сети одинаково широко используются в электрооборудовании многоквартирных и частных домов. Вообще-то, промышленная сеть изначально трехфазная и в большинстве случаев к многоквартирному дому или улице частных домов подходит именно трехфазная сеть. Потом уже она разветвляется на три однофазные. Это сделано в целях обеспечения максимально эффективной передачи электроэнергии от электростанции к потребителям, а также с целью максимального снижения потерь в процессе транспортировки.

Однако размер батарейных блоков второго варианта в 10 раз выше на 30-40% дешевле, что также приводит к значительно более низкой сложности проводки, поскольку в десять раз меньше ячеек подключаются последовательно. То же самое можно сказать и о литий-ионных батареях, причем этот эффект подкрепляется электроникой мониторинга, требуемой для каждой ячейки. Вообще говоря, батареи с несколькими крупными ячейками и сравнительно небольшими номинальными напряжениями значительно дешевле приобретать, но вызывают более высокие потери энергии при необходимой настройке напряжения и, возможно, даже более высоких затратах на силовую электронику.

Определить, какая именно сеть идет у вас в квартире достаточно просто. Нужно просто открыть электрический щиток и посмотреть, сколько проводов используется для вашей квартиры. В однофазной сети у вас будет 2 или 3 провода – фаза, ноль и заземляющий проводник. В трехфазной 4 или 5 – фаза A, фаза B, фаза C, ноль и заземляющий проводник. Точно также количество фаз можно определить и по вводным автоматическим выключателям. В однофазной сети их будет 2 или 1 сдвоенный, а в трехфазной – 1 один строенный и одинарный.

Даже в случае резервного копирования однофазные системы памяти хорошо подходят, поскольку все однофазные потребители в доме могут питаться от батареи, соединяя все три фазы. Однако трехфазные симметрично связанные запоминающие устройства имеют тот недостаток, что они могут поставлять только трехфазные потребители в резервном корпусе. В стандартном случае сетевого соединения однофазное потребление энергии также должно быть компенсировано забалансовым учетом. Только так называемый четырехпроводный преобразователь может гибко распределять свой выход на отдельные фазы, и, не прибегая к «решающим фактором, является оптимизированная общая система, а не оптимизированное детальное решение», трюк балансирования одно - и трехфазных потребителей напрямую.

Справедливости ради стоит отметить, что трехфазные сети в квартирной электросети используются достаточно редко. Три фазы подают одному абоненту только в случае использования на кухнях старых трехфазных электрических плит или для подключения чрезвычайно мощных потребителей в частных домах (циркулярка, мощные нагревательные и отопительные устройства).

Оптимизация системы является решающей

В дополнение к ограниченному использованию и повышенной технической сложности также существует энергетический недостаток, который влияет на все трехфазные системы: значительно более высокое напряжение промежуточной цепи. Довольно нетрадиционная концепция генеративной связи позволяет на первый взгляд сочетать высокую гибкость и высокую эффективность из-за меньшего количества ступеней преобразования. Для типичных домашних приложений однофазные системы обычно являются наиболее эффективным решением и могут легко соответствовать как существующим, так и будущим условиям подключения.

Если сети не имеют каких-то специфических параметров, то их можно различить еще и по значению входного напряжения . В однофазной сети оно равно 220 В, а в трехфазной между одной из фаз и нулем оно также равно 220 В, а между двумя фазами – 380 В.

В чем же отличие однофазной сети от трехфазной применительно к рядовому потребителю?

Таким образом, хорошая сетевая система хранения не частично оптимизирована, а скорее сбалансирована в целом с точки зрения критериев затрат и эффективности, в частности в отношении конкретного приложения. Чтобы оценить качество, необходимо предоставить информацию о топологии, а также о напряжении аккумуляторной батареи и промежуточной цепи - слишком простые правила большого пальца не очень помогают.

Независимость от электросети и источника питания является одной из точек интереса для аккумуляторной системы. До сих пор мы были в основном избавлены от «отключений» в Германии. Однако при остановке атомных электростанций подчеркивается опасность такого сильного сбоя в большой площади.

Если не учитывать различие между количеством проводников в обоих сетях и специфику подключения некоторых особо мощных электроприборов, то можно выделить некоторые «плюсы» и «минусы» обоих сетей.

  • При использовании трехфазной сети есть вероятность неравномерного распределения нагрузки на каждую фазу. К примеру, от одной фазы будет запитан мощный нагреватель и электрический котел, а от другой – всего лишь холодильник и телевизор. Тогда будет иметь место неприятный эффект, так называемый «перекос фаз» – несиметрия токов и напряжений, который может повлечь за собой выход из строя некоторых бытовых электроприборов. Чтобы этого избежать необходимо более тщательно планировать распределение нагрузки еще в процессе монтажа электрической сети.
  • Трехфазная сеть, в отличие от однофазной требует больше проводов, кабелей и автоматических выключателей, следовательно обойдется намного дороже.
  • Однофазная сеть по потенциально возможной мощности уступает трехфазной. Поэтому, если предполагается использование много мощных потребителей, то лучше выбрать второй вариант. Если к примеру в дом с линии электропередач заходит двужильный (трехжильный – в случае с заземляющим проводником) провод сечением 16 мм 2 , то суммарная мощность всех потребителей в доме не может превышать 14 кВт. В случае с использованием того же сечения для трехфазной сети (правда кабель будет 4- или 5-жильным) максимально возможная суммарная мощность будет равна уже 42 кВт.

Какой вариант лучше, зачастую определяется соответствующими органами (представителями организаций), которые контролируют подачу электроэнергии потребителям. Домашнему электромастеру достаточно лишь научиться определять, какая именно сеть используется в данном случае и, исходя из этого производить ремонт или установку внутриквартирной электро фурнитуры.

Вариант однофазного и трехфазного аварийного питания

  • Найдите лучшие предложения по лучшим предложениям!
  • Гарантированные легко, без обязательств и никаких обязательств!
Производители систем хранения солнечной энергии различают однофазные и трехфазные аварийные энергосистемы. В случае однофазных аварийных энергоресурсов необходимо принять решение о фазе в доме, где подключены наиболее важные потребители. Остальные две фазы остаются мертвыми. Это означает, что теплый прием из электрического очага также плоский, поскольку он связан со всеми тремя фазами.

Одним из видов систем с множеством фаз, представлены цепи, состоящие из трех фаз. В них действуют электродвижущие силы синусоидального типа, возникающие с синхронной частотой, от единого генератора энергии, и имеют разницу в фазе.

Электрическое напряжение трехфазных сетей

Под фазой, понимаются самостоятельные блоки системы с множеством фаз, имеющие идентичные друг другу параметры тока. Поэтому, в электротехнической области, имеет двойное толкование.

Эта проблема не распространяется на аварийные энергосистемы с трехфазным питанием от подключенных батарей. Около 1000 сертифицированных розничных продавцов Сообщите, сравните и просмотрите предложения! Вы можете отказаться от подписки на рассылку новостей в любое время. Для получения дополнительной информации о том, как отказаться от подписки, посетите наш.

Все соединения уже подготовлены как винтовые клеммы в отсеке подключения. Поэтому общий номер модуля установки должен быть делимым на 3 и в принципе быть между 9 и 21, или 18 и 42 соответственно. Память также должна быть подключена к сети, чтобы включить функции мониторинга в Интернете и через приложение, а также возможные будущие обновления программного обеспечения.

Во-первых, как значение, имеющее синусоидальное колебание, а во-вторых, как самостоятельный элемент в электросети с множеством фаз. В соответствии с их количеством и маркируется конкретная цепь: двухфазная, трехфазная, шестифазная и т.д.

Сегодня в электроэнергетике, наиболее популярными являются цепи с трехфазным током. Они обладают целым перечнем достоинств, выделяющих их среди своих однофазных и многофазных аналогов, так как, во-первых, более дешевы по технологии монтажа и транспортировки электроэнергии с наименьшими потерями и затратами.

Не требуется подключение к счетчику или другим линиям. К системе хранения можно подключить до 4, 5 кВт. Возможно, дополнительно установленная часть установки, тем не менее, может работать параллельно как система подачи или самообслуживания. Номер модуля должен быть делимым на 3.

Например, общее потребление электроэнергии в случае ферм, блок хранения также может быть подключен только к подраспределению, что уменьшает потребление электроэнергии на нем. В зависимости от установки все потребители могут получить доступ к аварийному источнику питания с помощью переключателя.

  • Какие модули можно использовать?
  • Может ли трехфазная память обеспечить реальный трехфазный ток?
  • Какова эффективность системы?
Когда батарея используется с перерывами, эффективность системы составляет около 86%.

Во-вторых, они имеют свойство легко образовывать движущееся по кругу магнитное поле, которое является движущей силой для , которые используются не только на предприятиях, но и в быту, например, в подъемном механизме высотных лифтов и т.д.

Электрические цепи, имеющие три фазы, позволяют одновременно пользоваться двумя видами напряжения от одного источника электроэнергии – линейным и фазным.

Общая эффективность системы зависит от соотношения прямого потребления и использования батареи в соответствующем приложении. При использовании батарей эффективность составляет около 80%. Можно ли отказаться от регистрации, если система хранения не предназначена для сетевой подачи?

  • Есть ли защита от перенапряжения?
  • Можно ли загружать память из сети?
  • Какова мощность системы?
  • Какова рекомендуемая розничная цена?
  • Как стать партнером по контракту?
  • Есть ли безопасные регионы продаж?
  • Кто заботится о сделке?
Показатели: Эффективность солнечного инвертора, максимальная разрядная емкость конвертера батареи и полезная емкость аккумулятора являются особенно характерными величинами, которые описывают систему хранения.

Виды напряжения

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

  1. Линейное. Его обозначают как межфазный ток, то есть проходящий между парой контактов или идентичными клеймами разных фаз. Оно определяется разностью потенциалов пары фазных контактов.
  2. Фазное. Оно появляется при замыкании начального и конечного выводов фазы. Также, его обозначают как ток, возникающий при замыкании одного из контактов фазы с нулевым выводом. Его величина определяется абсолютным значением разности выводов от фазы и Земли.

Отличия

Зарядная мощность: максимальная зарядная мощность определяет, насколько быстро заряжается аккумулятор, если солнечная система достаточно велика и светит солнце. Емкость разряда: он определяет, какие бытовые нагрузки могут поставляться вместе с устройством. Насколько велики индивидуальные нагрузки. Мощность зарядки и разрядки определяется, с одной стороны, силовой электроникой и характеристиками батареи, с другой стороны, регулированием.

Номинальная емкость аккумулятора: для систем с различной емкостью заданный диапазон действителен. В некоторых системах устройства поставляются с фиксированным размером батареи, но это обычно можно увеличить. Полезная емкость батареи: в зависимости от того, как программируется управляющая электроника, используется номинальная емкость аккумулятора. Соотношение определяет срок службы батарей. Указанный номер цикла относится к используемой емкости. Это является решающим фактором при планировании системы.

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

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

Фазы: блок питания имеет три фазы, в дополнение к нейтрали. Многие системы хранения поступают только в одну фазу - как и многие небольшие фотоэлектрические системы. Управление батареей: аккумуляторная батарея, например, подключена к фазе 1, плита плиты к фазе. Если аккумуляторная батарея включена после тока, аккумулятор не может работать с аккумуляторной системой. Если, однако, аккумуляторная система управляет фазовым током по всем фазам, он питается фазой 1, которая потребляет очаг фазы 2. Это считается самопотреблением, если установлен балансировочный счетчик.

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

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

Эффективность: база данных содержит информацию о степенях эффективности, с которыми может быть описана система хранения. Невозможно описать эффективность такой системы с числом, поскольку потребительское поведение играет важную роль. Показатель того, сколько солнечной энергии, потребляемой киловатт-час, поступает в конце потребителя.

Номер жизненного цикла: номер цикла, после которого емкость аккумулятора уменьшилась до 80% от номинальной емкости. Это число зависит от того, насколько заряжен и разряжен аккумулятор. Жизненный цикл: срок службы, если нет циклической нагрузки, а емкость аккумулятора, вероятно, уменьшена до 80 процентов от номинальной мощности.

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

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

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

Подробности Менеджер по энергии: Менеджер энергии регулирует, когда аккумулятор заряжается и выгружается. Это можно сделать таким образом, чтобы максимизировать самопотребление. Однако также можно максимизировать нагрузку на сетку с помощью так называемого пикового бритья или обеспечить выполнение условий накачки, чтобы солнечная система была отрегулирована до 60 процентов ее выпуска. По этой причине разумно, что устройства могут рассматривать прогнозы солнечного тока.

Механические данные: количество компонентов имеет решающее значение для некоторых установщиков. Аналогично, размер системы хранения может ограничить использование. Поэтому инвертор необходим как для потребления электроэнергии в собственном доме, так и для подачи его в сетку общего пользования. Особенно солнечный инвертор является элементом фотогальванической системы.

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

Соотношение


Как работает солнечный инвертор

В составе фотоэлектрической системы, подключенной к общественной электрической сети, инвертор преобразует постоянное напряжение от солнечных модулей в переменное напряжение. Преобразователь постоянного тока расположен на входной стороне инвертора. Это контролируется микропроцессором. Выходная сторона имеет одно, двух - или трехфазный инвертор. Это подается в сеть низкого напряжения или, в случае более крупных устройств, с помощью трансформатора, в сеть среднего напряжения. Инвертор автоматически синхронизируется с источником питания.

Значение напряжения фазы равняется около 58% от мощности линейного аналога . То есть, при обычных эксплуатационных параметрах, линейное значение стабильно и превосходит фазное в 1,73 раза.

Оценка напряжения в сети трехфазного электрического тока, в основном производится по показателям его линейной составляющей. Для линий тока этого типа, подающегося с подстанций, оно, как правило, равняется 380 вольтам, и идентично фазному аналогу в 220 В.

Какой солнечный инвертор подходит к вашей фотоэлектрической системе?

Чтобы определить, какой преобразователь соответствует вашей фотоэлектрической системе, Для эффективной работы инвертора абсолютно рекомендуется полное использование инвертора. Выберите преобразователь, подходящий для вашей фотогальванической системы. Кроме того, инверторы отличаются в первую очередь своим оборудованием, качеством и экономичностью.

Какие типы инверторов существуют?

Инверторы можно принципиально отличить двумя способами. Разделение является гальваническим, и фотогальванический генератор может быть заземлен как однополюсный, свободно плавающий потенциал в системе, таким образом, может быть предотвращен. С другой стороны, фотоэлектрический инвертор без трансформатора. В этом случае стороны входа и выхода соединены друг с другом на электрическом уровне. В этом случае инверторы имеют высокую эффективность. Следует соблюдать особые меры предосторожности, поскольку гальваническое разделение отсутствует.

В электросетях с четырьмя проводами, напряжение трехфазного тока маркируется обоими значениями – 380/220 В. Это обеспечивает возможность питания от такой сети устройств, как с однофазным потреблением электроэнергии 220 вольт, так и более мощных агрегатов, рассчитанных на ток 380 В.

Самой доступной и универсальной стала система трехфазного типа 380/220 В , имеющая нулевой провод, так называемое заземление. Электрические агрегаты, работающие на одной фазе 220 В., могут быть запитаны от линейного напряжения при подключении к любой паре фазных выводов.

Электрические агрегаты трехфазного питания работают только при подключении сразу к трем выводам разных фаз.

В этом случае, применение нулевого вывода в качестве заземления, не является обязательным, хотя в случае повреждения изоляции проводов, его отсутствие серьезно повышает вероятность удара током.

Схема


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

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

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

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

Расчет линейного и фазного напряжения

Сети с линейным током нашли широкое применение за счет своих характеристик меньшей травмоопасности и легкости разведения такой электропроводки. Все электрические устройства в этом случае соединены только с одним фазным проводом, по которому и идет ток, и только он один и представляет опасность, а второй — это земля.

Рассчитать такую систему несложно, можно руководствоваться обычными формулами из школьного курса физики. Кроме того, для измерения этого параметра сети, достаточно , в то время как для снятия показаний подключения фазного типа, придется задействовать целую систему оборудования.

Для подсчета напряжения линейного тока, применяют формулу Кирхгофа:

  • ∑ Ik = 0;

Уравнение которой гласит, что каждой из частей электрической цепи, сила тока равна нулю — k=1.

И закон Ома:

  • I=U/R;

Используя их, можно без труда произвести расчеты каждой характеристики конкретного клейма или электросети.

В случае разделения системы на несколько линий, может появиться необходимость рассчитать напряжение между фазой и нулем:

  • I L = I F;

Эти значения являются переменными, и меняются при разных вариантах подключения. Поэтому, линейные характеристики идентичны фазовым.

Однако, в некоторых случаях, требуется вычислить чему равно соотношение фазы и линейного проводника.

Для этого, применяют формулу:

  • Uл=Uф∙√3, где:

Uл – линейное, Uф – фазовое. Формула справедлива, только если — I L = I F .

При добавлении в электросистему дополнительных отводящих элементов, необходимо и персонально для них рассчитывать фазовое напряжение. В этом случае, значение Uф заменяется на цифровые данные самостоятельного клейма.

При подключении промышленных систем к электросети, может появиться необходимость в расчете значения реактивной трехфазной мощности, которое вычисляется по следующей формуле:

  • Q = Qа + Qb + Qс;

Идентичная структура формулы активной мощности:

  • P = Pа + Pb + Pс;

Примеры расчета:

Например, катушки трехфазного источника тока подключены по схеме «звезда», их электродвижущая сила 220В. Необходимо вычислить линейное напряжение в схеме.

Линейные напряжения в этом подключении будут одинаковы и определяются как:

  • U1=U2=U3= √3 Uф=√3*220=380 В.


Загрузка...