Trofazna mreža: proračun snage, dijagram povezivanja
Trofazna mreža: proračun snage, dijagram povezivanja

Video: Trofazna mreža: proračun snage, dijagram povezivanja

Video: Trofazna mreža: proračun snage, dijagram povezivanja
Video: Webinar: Dysautonomia Symptoms in Long-Haul COVID-19 2024, Svibanj
Anonim

Ne razumije svaka prosječna osoba što su električni krugovi. U stanovima su 99% jednofazni, gdje struja kroz jednu žicu teče do potrošača, a kroz drugu se vraća (nula). Trofazna mreža je sustav za prijenos električne struje, koja teče kroz tri žice s povratom jedan po jedan. Ovdje povratna žica nije preopterećena zbog faznog pomaka struje. Električnu energiju proizvodi generator kojeg pokreće vanjski pogon.

trofazna mreža
trofazna mreža

Povećanje opterećenja u krugu dovodi do povećanja jačine struje koja prolazi kroz namote generatora. Zbog toga se magnetsko polje u većoj mjeri opire rotaciji pogonskog vratila. Broj okretaja počinje se smanjivati, a regulator brzine naređuje povećanje snage pogona, na primjer dovodom više goriva u motor s unutarnjim izgaranjem. Broj okretaja se vraća i stvara se više snage.

Trofazni sustav sastoji se od 3 kruga s EMF-om iste frekvencije i faznim pomakom od 120°.

trofazni sustav
trofazni sustav

Značajke spajanja struje na privatnu kuću

Mnogi vjeruju da trofazna mreža u kući povećava potrošnju energije. Zapravo, granicu postavlja organizacija za opskrbu električnom energijom i određuju čimbenici:

  • sposobnosti pružatelja;
  • broj potrošača;
  • stanje linije i opreme.

Kako biste spriječili udare struje i faznu neravnotežu, treba ih ravnomjerno puniti. Izračun trofaznog sustava je približan, jer je nemoguće točno odrediti koji će uređaji biti spojeni u ovom trenutku. Prisutnost impulsnih uređaja trenutno dovodi do povećane potrošnje energije kada se pokrenu.

Razvod s trofaznim priključkom uzima se veći nego s jednofaznim napajanjem. Moguće su opcije s ugradnjom malog ulaznog štitnika, a ostalo - od plastike za svaku fazu i za gospodarske zgrade.

Priključak na autocestu vrši se podzemnom metodom i nadzemnom linijom. Prednost se daje potonjem zbog male količine posla, niske cijene priključka i jednostavnosti popravka.

Sada je prikladno napraviti zračnu vezu pomoću samonoseće izolirane žice (SIP). Minimalni presjek aluminijske jezgre je 16 mm2, što je više nego dovoljno za privatnu kuću.

SIP se pričvršćuje na nosače i zid kuće pomoću sidrenih nosača s kopčama. Spajanje na glavni nadzemni vod i ulazni kabel na električnu ploču kuće izvodi se pomoću stezaljki za probijanje grana. Kabel je uzet iznezapaljiva izolacija (VVGng) i provodi se kroz metalnu cijev umetnutu u zid.

Priključak trofazne struje kod kuće

Ako je udaljenost od najbližeg oslonca veća od 15 m, mora se postaviti još jedan stup. Ovo je za smanjenje opterećenja koje uzrokuje opuštanje ili slomljene žice.

Visina priključne točke je 2,75 m ili više.

Električni razvodni ormar

Priključak na trofaznu mrežu izvodi se prema projektu, gdje su potrošači unutar kuće podijeljeni u grupe:

  • osvjetljenje;
  • utičnice;
  • pojedinačni uređaji velike snage.

Neka se opterećenja mogu isključiti radi popravka dok drugi rade.

priključak na trofaznu mrežu
priključak na trofaznu mrežu

Snaga potrošača izračunava se za svaku grupu, gdje se bira žica potrebnog presjeka: 1,5 mm2 - za rasvjetu, 2,5 mm 2- na utičnice i do 4 mm2 - na moćne uređaje.

Ožičenje je zaštićeno od kratkog spoja i preopterećenja prekidačima.

Elektromjer

Svaka shema povezivanja zahtijeva mjerač električne energije. 3-fazno brojilo može se priključiti izravno na mrežu (izravna veza) ili preko naponskog transformatora (poluindirektno), pri čemu se očitanja brojila množe s faktorom.

Važno je pratiti redoslijed povezivanja, gdje su neparni brojevi snaga, a parni brojevi opterećenje. Boja žica je naznačena u opisu, a dijagram se nalazi na stražnjem poklopcu uređaja. Ulaz i odgovarajući izlaz3-fazna brojila označena su jednom bojom. Najčešći redoslijed povezivanja je kada faze idu prve, a zadnja žica je nula.

3-fazni mjerač
3-fazni mjerač

3-fazni mjerač izravnog priključka za dom obično je ocijenjen do 60 kW.

Prije odabira višetarifnog modela, problem se treba dogovoriti s dobavljačem električne energije. Moderni uređaji s mjernim uređajima omogućuju obračun naknade za električnu energiju ovisno o dobu dana, registriranje i bilježenje vrijednosti snage tijekom vremena.

Indikatori temperature uređaja biraju se što je više moguće. U prosjeku se kreću od -20 do +50 °S. Vijek trajanja uređaja doseže 40 godina s intervalom kalibracije od 5-10 godina.

Mjerilo je spojeno nakon uvodnog tro- ili četveropolnog prekidača.

Trofazno opterećenje

Potrošači uključuju električne kotlove, asinkrone elektromotore i druge električne uređaje. Prednost njihove uporabe je ujednačena raspodjela opterećenja na svaku fazu. Ako trofazna mreža sadrži neravnomjerno povezana jednofazna snažna opterećenja, to može dovesti do neravnoteže faza. U tom slučaju, elektronički uređaji počinju kvariti, a rasvjetne lampe slabo svijetle.

Shema za spajanje trofaznog motora na trofaznu mrežu

Rad trofaznih elektromotora karakteriziraju visoke performanse i učinkovitost. Ne zahtijeva prisutnost dodatnih uređaja za pokretanje. Za normalan rad važno je ispravno spojiti uređaj.i slijedite sve preporuke.

Shema za spajanje trofaznog motora na trofaznu mrežu stvara rotirajuće magnetsko polje s tri namota povezana zvijezdom ili trouglom.

dijagram priključka trofaznog motora na trofaznu mrežu
dijagram priključka trofaznog motora na trofaznu mrežu

Svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke. Zvjezdasti krug omogućuje glatko pokretanje motora, ali njegova snaga se smanjuje na 30%. Ovaj gubitak je odsutan u trokutastom krugu, ali pri startu je trenutno opterećenje puno veće.

Motori imaju priključnu kutiju u kojoj se nalaze vodi za namota. Ako ih ima tri, onda je krug spojen samo zvijezdom. Sa šest vodova, motor se može spojiti na bilo koji način.

Potrošnja energije

Za vlasnika kuće važno je znati koliko se energije troši. To je lako izračunati za sve električne uređaje. Zbrajanjem sve snage i dijeljenjem rezultata s 1000, dobivamo ukupnu potrošnju, na primjer 10 kW. Za kućanske električne aparate dovoljna je jedna faza. Međutim, trenutna potrošnja značajno se povećava u privatnoj kući, gdje postoji moćna tehnika. Jedan uređaj može imati 4-5 kW.

Važno je planirati potrošnju energije trofazne mreže u fazi projektiranja kako bi se osigurala simetrija napona i struja.

Četverožilna žica ulazi u kuću za tri faze i neutralnu. Napon električne mreže je 380/220 V. Između faza i neutralne žice spojeni su električni uređaji za 220 V. Osim toga, može postojati i trofazno opterećenje.

trofazna mrežna snaga
trofazna mrežna snaga

Izračun snagetrofazna mreža izrađena je u dijelovima. Prvo, preporučljivo je izračunati čisto trofazna opterećenja, na primjer, električni kotao od 15 kW i asinkroni motor od 3 kW. Ukupna snaga će biti P=15 + 3=18 kW. U tom slučaju struja I=Px1000/(√3xUxcosϕ) teče u faznoj žici. Za kućne električne mreže cosϕ=0,95 Zamjenom brojčanih vrijednosti u formulu dobivamo trenutnu vrijednost I=28,79 A.

Sada treba definirati jednofazna opterećenja. Neka su faze PA=1,9 kW, PB=1,8 kW, PC=2,2 kW. Mješovito opterećenje određuje se zbrajanjem i iznosi 23,9 kW. Maksimalna struja će biti I=10,53 A (faza C). Dodavanjem struje iz trofaznog opterećenja dobivamo IC=39,32 A. Struje u preostalim fazama bit će IB=37,4 kW, I A=37,88 A.

U izračunu snage trofazne mreže prikladno je koristiti tablice snage, uzimajući u obzir vrstu veze.

proračun snage trofazne mreže
proračun snage trofazne mreže

Prikladno je odabrati prekidače i pomoću njih odrediti dijelove ožičenja.

Zaključak

Kada je pravilno dizajnirana i održavana, trofazna mreža idealna je za privatnu kuću. Omogućuje vam ravnomjernu raspodjelu opterećenja na faze i spajanje dodatne energije na električne potrošače, ako odjeljak ožičenja dopušta.

Preporučeni: