Главная · Электробезопасность · Зачем нужна трехфазная система. Трёхфазные электрические цепи

Зачем нужна трехфазная система. Трёхфазные электрические цепи


Преимущества трехфазного тока заключаются в экономичности передачи на большие расстояния и.  

Преимущества трехфазного тока оказались настолько значительными, что уже со второй половины 90 - х годов началось широкое строительство электростанций трехфазного тока и постепенное вытеснение ими станций однофазного и постоянного тока.  

Развертывание широкополосных токовых предохранителей сдвигает уровень безопасности на высокий стандарт, который распространен в странах, где нынешние защитники использовались в течение многих лет. Краткая история использования протекторов тока. Использование на практике ожидает вас до 1950-х годов, причем чувствительность этих защитников составляет не более 100 мА. Используется в электрических сетях в качестве индикатора ухудшения состояния изоляции электрооборудования и распределения. В начале прошлого века введение токовых защитных устройств с остаточным током 30 мА началось как дополнительная защита от прямого контакта.


Одним из преимуществ трехфазного тока является его способность создавать вращающееся магнитное поле.  

В чем заключается преимущество трехфазного тока перед однофазным.  

Но экономией не исчерпываются преимущества трехфазного тока. С его помощью удается получить вращающееся магнитное поле.  

Из рассмотренных примеров достаточно отчетливо видим преимущества трехфазного тока при передаче электрической энергии по проводам. Но самым существенным достоинством трехфазных систем является их удобство для устройства электрических двигателей.  

Общее использование протекторов тока значительно повышает уровень безопасности электрооборудования и установок. Принцип действия текущего защитника. Протектор тока состоит из полного трансформатора тока, очень чувствительного реле и переключающего механизма. Трансформатор тока передает все рабочие провода в прибор. В нормальных условиях векторная сумма токов во всех рабочих проводниках равна нулю и вторичное напряжение не индуцируется во вторичной обмотке. Если ток течет от фазного проводника к земле, между сравниваемыми токами будет происходить различие.

Измерение мощности в трехфазной системе с нулевым проводом. Мощность нагрузки равна сумме показаний трех ваттметров.  

Из рассмотренных примеров достаточно отчетливо видим преимущества трехфазного тока.  


Электрическая энергия в настоящее время почти исключительно производится и распределяется как энергия трехфазного переменного тока. Выбор трехфазного переменного тока в качестве основной промышленной системы обусловлен рядом преимуществ трехфазного тока по сравнению с другими системами.  

Эта разность токов индуцирует напряжение во вторичной обмотке трансформатора, которое посредством чувствительного реле инициирует спящий механизм и быстро отключает неисправность от сетки. Таким образом, протектор тока является электрическим защитным элементом, который обнаруживает и оценивает остаточный ток в рабочих контурах цепи и отключает цепь, когда превышено значение остаточного тока, для которого установлен защитник. Если в рабочих проходах возникает перегрузка по току, текущий протектор не будет оценивать это состояние неисправности как неисправность.

Доливо-Добровольский разрабатывал все звенья трехфазной системы и внедрял ее в Европе. Подлинным триумфом трехфазного тока явилась установка по передаче энергии на расстояние 175 км от Лауфенского водопада до Франкфурта на Майне, осуществленная М. О. Доливо-Добровольским в 1891 г. Преимущества трехфазного тока были несомненны и он быстро получил всеобщее признание и повсеместное применение.  

Поэтому текущий протектор не уверен в сверхтоках, пусть автор немного преувеличен - просто в коммутаторе «лебедь», а некоторые перегрузки или короткого замыкания вообще не прерывают его. Размер предохранителя или автоматического выключателя зависит от защиты от короткого замыкания защитного протектора, поэтому более точный термин - условное сопротивление короткому замыканию часто используется.

Принцип действия текущего защитника приводит к одному выводу. Текущий протектор не может оценить двухполюсное касание человека между рабочими проводниками. Однако вероятность этого условия очень мала при нормальном использовании.

И здесь мы сталкиваемся с первым серьезным непониманием текущей функции защиты и что она небезопасна для перенапряжений!

Доливо-Добровольский разрабатывал все звенья трехфазной системы и внедрял ее в Европе. Подлинным триумфом трехфазного тока явилась установка по передаче энергии на расстояние 175 Км от Лауфенского водопада до Франкфурта-на - Майне, осуществленная М. О. Доливо-Добровольским в 1891 г. Преимущества трехфазного тока были несомненны, и он быстро получил общее признание и повсеместное применение.  

Когда мы думаем о том, что это «все-над» скоро обнаруживает, что защитник не может быть включен, последующие корректировки проводки в основном таковы, что они противоречат всему, о чем можно только подумать. Несмотря на то, что события последних нескольких дней минимально нарушили этот факт. Когда действительно нужен защитник?

Прежде всего, важно помнить, что текущий протектор - это только «защитный элемент», построенный на предохранителе или автоматическом выключателе. И поэтому мы могли бы продолжить какое-то время. Например, мы выбираем использование протекторов тока в сельскохозяйственных зданиях и на строительных площадках, которые являются наиболее распространенными районами с высоким риском аварии.

В 1887 - 1888 гг. физик-инженер Никола Тесла сконструировал двухфазный асинхронный двигатель (наименование асинхронный будет пояснено в следующем параграфе), а в 1889 г. М. О. Доливо-Добровольский изобрел и построил трехфазный асинхронный двигатель. Доли-во - Добровольский разрабатывал все звенья трехфазной системы и внедрял ее в Европе. Подлинным триумфом трехфазного тока явилась установка по передаче энергии на расстояние 175 км от Лауфенского водопада до Франкфурта-на - Майне, осуществленнная М. О. Доливо-До - бровольским в 1891 г. Преимущества трехфазного тока были несомненны и он быстро получил всеобщее признание и повсеместное применение.  

Риск несчастных случаев и пожара, вызванных электрическим током, особенно высок в сельскохозяйственных зданиях. Причина заключается, во-первых, в сложных условиях эксплуатации электроприборов и оборудования, с одной стороны, в частых непрофессиональных вмешательствах в электрическом распределении и в нерадивом соблюдении основных правил безопасности.

В других случаях рекомендуется использовать протектор тока. Защита домашнего скота обеспечивается предписанной комбинацией защиты путем автоматического отключения и защитного соединения. Назначенное соединение часто находится в очень плохом состоянии, а использование охранников позволяет свести к минимуму риск несчастного случая.

Страницы:      1

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных электрических систем, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые по фазе относительно друг друга на определенный угол. Наиболее рациональной и перспективной оказалась трехфазная система, разработанная русским учёным М.О.Доливо-Добровольским. В разработку трёхфазных систем большой вклад также внесли учённые Н.Тесла, Ф. Хазельвандер, М. Депре, Ч. Бредли и другие.

Участок с числом электрических ударов занимает одно из первых мест. Это связано с тем, что электропроводка и монтаж являются лишь временными, а монтажный материал используется несколько раз в тяжелых условиях эксплуатации строительных площадок. Большинство машин, приборов, приборов и ручных инструментов используются на открытых площадках, не защищенных от дождя, и людей, которые им незнакомы. Перемещение впускных отверстий, свободно лежащих на земле, может привести к механическим повреждениям. Поэтому возможность размыкания защитного проводника велика, и защита от прикосновения часто является лишь фиктивной.

В настоящее время в энергетике трехфазные системы получили наибольшее распространение, что связано с рядом преимуществ трехфазных цепей перед однофазными, важнейшими из которых являются:

Экономичность передачи электроэнергии на большие расстояния, т.к. вместо шести проводов (про однофазной системе) здесь требуется всего три провода;

Разрыв защитного проводника в подвижном источнике приводит к непосредственной опасности для человека, касающегося неисправного электрического устройства, работающего от поврежденного питания. Это во многих случаях гарантирует, что текущий протектор отключится, даже когда защитный проводник сломан, потому что защищенное устройство уже удовлетворяет условию отключения с его естественным заземлением.

Поэтому эти охранники могут предотвратить смертельные травмы даже при касании живыми частями.

Самым надежным и экономичным является трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и трёхфазный трансформатор;

Возможность получения вращающегося магнитного поля, на чем основана работа синхронного, асинхронного и линейного двигателей, а также ряда других электротехнических устройств.

Простейший трехфазный генератор, изображённый на рис4.1а представляет собой три однофазных генератора, размещённые в одном корпусе. Статор генератора представляет собой полый цилиндр на внутренней поверхности которого имеются пазы в которых размещены три одинаковые обмотки (фазы). Эти обмотки располагаются таким образом, чтобы их магнитные оси были сдвинуты в пространстве друг относительно друга на 120°. На рис. 4.1а каждая фаза статора условно показана в виде одного витка. Начала обмоток принято обозначать заглавными буквами А,В,С, а концы- соответственно прописными Х,У,Z. Ротор представляет собой постоянный электромагнит при вращении которого, в неподвижных обмотках статора индуцируются синусоидальные ЭДС (рис. 4.2.б).

Для повышения защиты цепей розетки необходимо установить протектор тока в каждом распределительном устройстве. До одного разъема можно подключить до шести разъемов, то есть однофазных и трехфазных. Последнее изменение этого стандарта говорит о гораздо более точном количестве ящиков - нескольких.

Преимущество установки токовых защитных устройств также заключается в том, что они позволяют использовать сетевые коммутаторы во всех обычных системах электропитания. Вышеприведенный текст приведен только в качестве примера использования протекторов тока и не учитывает все меры предосторожности в этих областях.



Рис.4.1. а) упрощенная схема генератора б) временные диаграммы ЭДС в) векторная диаграмма фазных ЭДС

Основные соотношения

При включении обмотки возбуждения ротора в сеть постоянного тока по ней потечет ток, который создает постоянный магнитный поток. При вращении ротора первичным двигателем этот поток, согласно закону электромагнитной индукции, наведет в обмотках статора A , B , C три одинаковых по величине и частоте синусоидальных ЭДС, сдвинутых по фазе на угол 120 ° (рис. 4.1б).

Опасайтесь, защитник, несмотря на все преимущества, не является панацеей, которую до сих пор некоторые «не дышали». Существует не так много случаев, когда защитник непосредственно требуется стандартом, конечно, в отношении не имеющих обязательной силы стандартов. Когда, где, сколько, это всегда зависит от установки, дизайна, назначения и т.д. В первую очередь, дизайнера. Прежде чем дать несколько примеров недоразумений, автор не может простить один комментарий. В наборе есть семь взаимосвязанных частей, и все же мы все еще слышим, что это говорит о стандарте ванной комнаты, стандарте для бассейнов и т.д. здесь Седьмые Стандарты содержат только отклонения от остальных частей файла 1-6, которые затягивают, запрещают или иным образом изменяют общие требования этого файла.

Если ЭДС фазы А принять за исходную, т.е. совместить с вещественной осью комплексной плоскости (рис4.1в), то ЭДС других обмоток (фаз) генератора можно записать в виде:


;

Такая трехфазная система ЭДС называется симметричной системой .

Комплексы действующих значений фазных ЭДС в показательной форме запишутся в виде:

Поэтому не применяется то, что не входит в часть 7, не является необходимым, но что только основные требования к части файла, касающейся части 7, являются истинными. Конечно, это также относится к использованию протекторов тока. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что текущий протектор является только защитным элементом, построенным на уровне предохранителя или автоматического выключателя, как было подчеркнуто несколько раз в этой статье.

Просто несколько случаев недоразумений. Главный автоматический выключатель 30 мА для многоконтактных распределительных щитов, автоматических выключателей, автоматических выключателей 30 мА в цепях тепловой мощности, защитных устройств 30 мА в люминесцентных светильниках и разрядных лампах; Примечание: вот вопрос о том, может ли даже освещение с помощью токового протектора подключаться только к более чем 30 мА, «выборочное соединение» тех же защит от тока отключения. Феномен протектора тока с током отключения 30 мА.


; ; .

Обозначим множитель

через a и будем называть оператором трехфазной цепи .

Комплексы действующих значений ЭДС фаз можно записать и в виде

;

;

Специальное кредо некоторых дизайнеров, но, к сожалению, также некоторые специалисты по обзору: «Когда протектор уже есть и только с током отключения 30 мА». Как будто других защитников не было. Автор, как один из немногих, видит в местном оптовом электро. Давайте покажем некоторые случаи, когда этот протектор неуместен. Несколько замечаний о том, как прикреплять защитников к установкам, которые иногда вызывают «перекошенные лица наших электриков».

Это особенно важно при использовании пика при соединении элементов в распределительном устройстве. Конечно, проект можно решить, но до сих пор только несколько дизайнеров, которые контролируют этот вопрос, в ущерб, но прежде всего в ущерб последним в этой цепочке - инспекторам. В случае отказа отключить одну вилку, «большой поток» обычно выигрывает. . Явление нынешнего защитника обходит как чешские, так и словацкие страны. Чтобы не стать чем-то исключительным, что характеризует введение новых правил в Чешской Республике и Словакии, но что-то довольно распространенное в электротехнической практике, эта статья также немного поспособствует.

Пусть , тогда ,

Алгебраическая сумма мгновенных значений ЭДС (напряжений,токов) симметричной системы в любой момент времени равна нулю (рис. 4.1.б и 4.1.в):


,

или в комплексной форме (рис. 4.1. в)

Автор пытается его чешские и словацкие коллеги демонстрируют практический опыт в использовании УЗА и лишить их чрезмерное смущение при работе с этим современными средствами защит, которая все чаще приобретает все большее значение среди населения в области электротехники из прекрасной страны Шумава в Татры. Автор имеет личный опыт знания знаний о стажерах, где уровень выпускника определяется в первую очередь интересом как самого учителя, так и самого выпускника. Кроме того, он имеет «странное ощущение», что школьники и студенты в этих школах заинтересованы, чтобы быть электрическими на практике, или завершение колледжа или средней школы только средство получения «любой профессиональный сертификата» или получить полное среднее образование для карьеры в совершенно других поле.

или ,

Последовательность прохождения ЭДС через одинаковые значения (например, через нулевое значение) называют порядок следования фаз . Рассмотренная система ЭДС (рис4.1.б,в) образует прямой порядок следования фаз (АВС ), в которой напряжение (ЭДС) сдвинуты на 120°. Если две фазы поменять местами (АСВ ), то получим обратный порядок следования фаз (сдвиг фаз 240°). Если ЭДС всех трех фаз проходят через ноль одновременно, то имеем нулевой порядок следования фаз (сдвиг фаз 360°). Порядок следования фаз определяет характер (направление движения) магнитного потока и, следовательно, влияет на режим работы ассинхронного двигателя.

До сих пор есть еще «бизнес-менеджеры, банкиры и экономисты», которые находятся в руках бюро по трудоустройству, из-за завышения рынка этими отраслями или из-за нереалистичных идей об их применении и финансовой оценке. То, что «у корабля золотой пол», Власта Буриан уже знала в своем знаменитом фильме. Сорок лет «правительства одной просвещенной партии» смогли стереть уважение к ремеслам и ремесленникам в большей части общества. Знание функции и использование протекторов тока в электропроводке, несомненно, имеет место.

До недавнего времени автор считал, что тема нынешних защитников уже «обмолота пустая солома в Богемии» и что эта проблема перемещается в Словакию, где эта тема возникла. Однако опыт последних лет убедил его в том, что в этой стране также необходимо заниматься этой темой. Автор повторяет, что он не хочет прикасаться к дизайнерам, сборщикам или техническим специалистам, которые уже справились с этой проблемой. Однако он считает, что вышеупомянутая информация будет касаться и тех электротехников, которым еще не нужно иметь дело с этим - «потому что их когда-то учат, и они знают все, что знают и знают».

Рассмотрим способы соединения элементов трехфазных цепей.

Существуют различные способы соединения обмоток трехфазного генератора и нагрузки. Из них основные – «звезда» и « треугольник ». Соединением «звезда» называется такое соединение, когда начало трех фаз (X,Y,Z) объединяются в одну (нулевую) точку, а концы фаз (A,B,C) подсоединяются к линейным проводам (рис. 4.2. а).

В трехфазных цепях различают фазные и линейные величины напряжений и токов.

Провода, соединяющие генератор с нагрузкой, называются линейными проводами , а протекающие по ним токи – линейными токами ( , , ). (рис.4.2. а)

Напряжения между линейными проводами называются линейными (междуфазными) напряжениями (

,

,

- на источнике и

,

, -на нагрузке). (рис.4.2. а)

Протекающие по фазам генератора или приемника токи называются фазными токами ( , , ), а напряжения между началом и концом фаз называются фазными напряжениями (

,

,

- на генераторе и , , - на нагрузке).

При соединении звездой фазный ток равен соответствующему линейному току, т.к. фаза и линия включены последовательно :


.

Выразим линейные напряжения

,

,

через фазные

,

,

(рис.4.2б).

Для этого запишем уравнения по второму закону Кирхгофа для трех контуров, образованных одним из линейных напряжений и двумя фазными напряжениями и из них выразим линейные напряжения (рис.4.2. б), получим:






Рис.4.2. а) Схема соединения генератора «звезда» б) векторная диаграмма фазных и линейных напряжений.