Fáziscsatlakozás deltával

Fáziscsatlakozás deltávalHa egy háromfázisú generátor fázistekercseit összekötjük egy háromszöggel (1. ábra), akkor az egyik fázis H eleje a K végéhez kapcsolódik «a másik, a másik H eleje» a a harmadik K vége '»és a harmadik fázis eleje H '» kapcsolódik az első H végéhez.

A generátor fázistekercsei alacsony belső ellenállású zárt hurkot alkotnak. De szimmetrikus e. stb. v. (egyenlő nagyságrendű és egymáshoz képest egyenlő eltolódású) fázisban és lekapcsolt külső áramkörrel az áramkör ebben az áramkörben nulla, mivel három szimmetrikus e. stb. c) bármely adott pillanatban egyenlő nullával. Ebben az összefüggésben a vezetékek közötti feszültségek megegyeznek a fázistekercsek feszültségeivel:

Ha a generátor mindhárom fázisa pontosan egyformán van terhelve, akkor a vonali vezetékekben egyenlő áram folyik. Ezen vonaláramok mindegyike egyenlő a két szomszédos fázis áramai közötti geometriai különbséggel. Tehát az Azc lineáris áramvektor egyenlő az Azsa és Azsb fázisok vektorainak geometriai összegével (2. ábra, a). A fázisáramok vektorai egymáshoz képest 120 ° -os szögben eltolódnak (2. ábra, b).

A generátor tekercseinek delta csatlakozása

Rizs. 1. Generátor tekercseinek delta csatlakozása.

A 2. b ábrából az következik, hogy a vonali áram abszolút értéke

A generátor tekercsekhez hasonlóan háromfázisú terhelés is lehet kapcsold be a csillagot és egy háromszög.

Az áramok vektoros diagramja

Rizs. 2. Az áramok vektordiagramja.

Tehát a háromfázisú villanymotorokat a tekercsek csatlakoztatására tervezték, a hálózat feszültségétől függően, Y csillagban vagy Δ delta-ban.

Ha nincs nulla vezeték a hálózatban, és ezért a felhasználónak három hálózati feszültség áll rendelkezésére, akkor mesterségesen létrehozhat fázisfeszültséget. Ebből a célból három azonos ellenállást (terhelést) csatlakoztatunk a hálózathoz a csillagséma szerint. Ezen terhelések mindegyike egy fázisfeszültségre csatlakozik (3. ábra):

A generátor tekercseinek háromszög séma szerinti csatlakoztatását főként kis teljesítményű mobil erőművekben használják korlátozott hosszúságú hálózattal (elektromos nyíróegységek erőművei stb.).

A négyvezetékes, háromfázisú rendszerben a nulla vezeték megbízhatóan földelve van az erőműben, a hálózati ágakban és bizonyos távolságokon a vonal mentén. Ezt a vezetéket használják az áramszedők fémdobozainak földelésére a fogyasztónál.

Három egyenlő ellenállású áramkollektor bekötése a csillagséma szerint három lineáris vezetőben

Rizs. 3. Három egyenlő ellenállású áramkollektor bekötése a csillagséma szerint három lineáris vezetékben.


Csatlakozási rajz háromfázisú, négyvezetékes világítási (220 V) és teljesítmény (380 V) hálózathoz

Rizs. 4. Csatlakozási rajz háromfázisú, négyvezetékes világítási (220 V) és teljesítmény (380 V) hálózathoz.

A 4. ábra a világítás és a terhelések háromfázisú négyvezetékes hálózathoz való csatlakoztatásának diagramját mutatja. A világítási terhelés 220 V-os fázisfeszültségre van kötve. Arra törekednek, hogy egyfázisú terheléssel mindhárom fázist egyenletesen terheljék.Ebből a célból a település egyik utcájában egy világítási nulla vezetékkel ellátott fázist végeznek, a másikon - a második fázist és a nulla vezetéket, a harmadikon - a harmadik és a nulla vezetéket stb. motorok, hegesztő transzformátorok), valamint nagy teljesítményű háromfázisú fűtőberendezések csatlakoznak a hálózati feszültségre.

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?