MuodostusTiede

Mikä on kolmivaihejärjes-

Moderni elämä on käsittämätön ilman sähköä ja hyödyt, jotka liittyvät siihen. Puute luonnon kaasu on helppo kompensoida kiinteän polttoaineen lämmönlähteitä, vesi on myös saatavilla, mutta ilman sähköä tulee todellinen "maailman loppu".

Valtaosa nykypäivän voimalaitosten tuottaa kolmivaiheista vaihtovirtaa. Etujen joukossa voidaan erityisesti mainita valmistuksen helppous ja johtuvat muutokset, korkea luotettavuus ja yksinkertaisuus suunnittelu tarkoitettu hänelle epätahtimoottoreita. Kolmivaihejärjes- - on yleisin maailmanlaajuisesti sähköä tyyppi.

kolmivaiheinen nykyinen järjestelmä on asetettu kolmen vaiheen piirejä, joilla on sama taajuus ja amplitudi, mutta siirretty toistensa suhteen 120 astetta (tai, mikä on sama, 1/3 aikana). Kukin näistä piireistä kutsutaan vaihe, vastaavasti, kaikki kolme muodostavat kolmen vaihevirran.

Teoreettinen perusta on yksinkertainen: metallikehys pyörii magneettikentässä, linjan ylittävät kireys. Lain mukaan sähkömagneettisen induktion vastaanottaa sähkövirtaa, jotka liittyvät sen liittimiin on tarpeeksi kuormitus ja luoda ketju. Jos vaaditaan kolmen vaihevirran, laitteen tulee monimutkaisempi mekanismi on sijoitettu kolme identtistä kehys siirretään toisiinsa nähden 120 asteen. Tuloksena on tuottaa kolmen sähkömotorisen voiman (EMF). Standardin voimalaitosten pyörimisnopeuden vakiona.

Käytännössä toteutus on hieman erilainen kuin teoria. Kolmivaihejärjes- perustaa erikoislaitteet - generaattorit. Näissä vaihekäämityksen piirit ovat kiinteitä (vrt teoria), ja tietyllä tavalla sijaitsevat staattorin napojen (kiinteä osa konetta). Pyörivä magneettikenttä roottorin. Vääntömomentti se antaa energiaa putoavaa vettä vesivoimala höyryturbiineilla ydinvoimaloissa ja niin edelleen.

Yksi ominaisuudet piirin avulla kolmivaihevirtaa, sijaitsee hyödyntämällä kuluttajan puolella vain kolme tai neljä johdinta - kolme vaihetta ja neutraali. On mahdollista saavuttaa prosessilla generaattorin Käämiliitäntä - tähti tai kolmio.

Tähtikytkentä tarkoittaa, että päät kaikkien kolmen käämien yhtyvät nollapiste. Yhteensä Kirchhoffin laki, tästä seuraa, että summa virtojen pisteessä (solmu) on nolla, joten ei vika esiintyy. Nollasta kohta lähtö nollajohtimeen. Mitattu jännite johtimen ja minkä tahansa kolmen lineaarisen, joka on 1,73 kertaa pienempi kuin arvo välisen jännitteen linjan johtimet itse. Ensimmäisessä tapauksessa, vaiheen jännite, ja toinen lineaarinen.

Tärkeä piirre tähtikytkentä on tarve välttää vaihe-epätasapainon, joka on, valvoa, että virrat oksat olivat suunnilleen yhtä suuri. Tuo pieni ero on väistämättä johtaa pieni virta nollajohtimeen, mutta se on pieni.

Täysin erityyppinen liitäntä generaattorin käämien - kolmio, voidaan poistaa nollajohdin. Sen toteutuksessa kukin pää käämi on kytketty alkuun seuraavan, itse asiassa, kolmio, ja jännitteet poistetaan sen kärjet. Tällä menetelmällä vaiheen ja lineaarinen jännite on yhtä suuri. On myös tarpeen valvoa virtaukset haarojen yhtälö, koska koko piittaamatta nykyisen suljetussa piirissä voi tulla liikaa, mikä aiheuttaa lämmitys generaattorin ja sen epäonnistuminen.

Useimmat sähkömoottorit tarkoitettu kolmivaiheisen verkkoja ovat mahdollisuus valita menetelmän käämin yhteyden tähden tai kolmio. Näin voit valita käyttöjännitteen. Näin ollen, kun liitetään kuorma käämien tähden mitoitettu jännite on 1,73 kertaa pienempi kuin kolmion.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.birmiss.com. Theme powered by WordPress.