Kuinka muuntaa kolmivaihesähkö kaksivaiheiseksi sähköksi? Kolmivaihesähkön kytkentätapa kaksivaiheiseen sähköön (3)
1. Ero kolmivaiheisen virtalähteen ja yksivaiheisen virtalähteen välillä:
Generaattorin tuottama teho on kaikki kolmivaiheista, ja jokainen kolmivaiheisen virtalähteen vaihe ja sen nollapiste voivat muodostaa yksivaiheisen silmukan tarjoamaan käyttäjille tehokasta energiaa.
Huomaa, että vaihtovirtapiiriä ei voida kutsua positiiviseksi tai negatiiviseksi, vaan sitä pitäisi kutsua linjapäätteeksi (kutsutaan siviilisähkössä jännitteelliseksi johdoksi) ja nollajohdoksi (kutsutaan nollajohtimeksi siviilisähkössä).
2. Määräysten mukaan 380-voltin (kolmivaiheisen) siviilivirtalähteen nollapistettä ei saa maadoittaa sisääntulopäässä. Maadoitus muuntajan päässä, tässä maadoituksessa on otettava huomioon, että liukuluku ei voi aiheuttaa syöttöjännitettä korkeampaa pistettä. Maadoituksessa on tietty vastus käyttäjäpään maadoituksen ja muuntajapään maadoituksen välillä. Virransyöttömenetelmä on jännitteellinen johto ja nollajohdin, nollapisteen johdin muodostaa silmukan ja maadoitusjohto on kytketty yksivaiheiseen kolmijohtimiseen virtapistokkeeseen.
Tässä otetaan huomioon vuotosuojatoiminnon toteutuminen. Vuotosuojan toimintaperiaate: jos ihmiskeho koskettaa virtalähteen johtopäätä eli jännitteistä johtoa tai sähkölaitteen sisällä on vuoto. Tällä hetkellä virta virtaa jännitteestä maahan ihmiskehon tai sähkölaitteen kotelon läpi, mutta ei virtaa nollajohtimen läpi, ja jännitteisen johdon ja nollajohtimen virta ei ole sama. Kun vuotosuoja havaitsee tämän osan virtaerosta, se laukeaa välittömästi ihmisten ja sähkölaitteiden turvallisuuden suojelemiseksi. Yleensä tämä erovirta valitaan kymmenillä milliampeereilla. Jos virtalähteen nollapiste on suoraan maadoitettu, se ei ole sallittua siviilivoimarakenteessa, ja vuotosuoja menettää toimintansa eikä voi suojata henkilökohtaisten ja sähkölaitteiden oikosulkua.
3. "Kolmivaihesähkön" käsite on: kun kela pyörii magneettikentässä, magneettikenttäviivaa leikkaava lanka synnyttää indusoidun sähkömotorisen voiman ja sen vaihtelulaki voidaan esittää sinikäyrällä. Jos otamme kolme kelaa, aseta ne 120 asteen päähän toisistaan. Kolme kelaa pyörivät edelleen samalla nopeudella magneettikentässä, ja kolme indusoitunutta sähkömoottorivoimaa on indusoitava samalla taajuudella.
Koska kolme kelaa eroavat toisistaan 120 astetta avaruudellisessa asennossa, syntyvä virta on myös kolmivaiheinen sinimuotoinen muutos, jota kutsutaan kolmivaiheiseksi sinimuotoiseksi vaihtovirraksi. Teollisuussähkö käyttää kolmivaiheista sähköä, kuten kolmivaiheisia vaihtovirtamoottoreita.
Minkä tahansa kahden vaiheen välinen jännite on 380 VAC ja minkä tahansa kahden vaiheen välinen jännite on 220 VAC. Jaettu A-, B- ja C-vaiheeseen. Viivoja edustavat L1, L2 ja L3. (Kolmivaiheisessa vaihtovirrassa on myös 660VAC ja 6000VAC virtalähde eri käyttötarkoituksista johtuen).
3.1 Generaattorit, jotka voivat tuottaa potentiaalia samalla amplitudilla, yhtä taajuudella ja 120 asteen vaihe-erolla, kutsutaan kolmivaihegeneraattoreiksi. Kolmivaiheisen generaattorin käyttöä virtalähteenä kutsutaan kolmivaiheiseksi virtalähteeksi. Kolmivaiheisella virtalähteellä virtaa saavaa piiriä kutsutaan kolmivaiheiseksi piiriksi. U:ta, V:tä ja W:tä kutsutaan kolmivaiheiseksi, ja vaiheiden välinen jännite on verkkojännite ja jännite on 380 V. Vaiheen ja keskilinjan välistä vaihejännitettä kutsutaan vaihejännitteeksi ja jännite on 220 V.
3.2 Kolmivaiheinen sähköinen kuormitusliitäntä
Jaettu kolmio- ja Y-liitäntään.
Kolmiokytkentämenetelmän kuormitusjohto on kolme jännitteistä johtoa ja yksi maadoitusjohto, kolmen jännitteisen johdon välinen jännite on 380 V ja minkä tahansa jännitteisen johdon jännite maadoitusjohtimeen on 220 V.
Y-muotoisen liitännän kuormitusjohto on kolme jännitteistä johdinta, yksi nollajohdin ja yksi maadoitusjohto. Kolmen jännitteisen johdon välinen jännite on 380 V, ja minkä tahansa jännitteisen johdon jännite nollajohtimeen tai maadoitusjohtimeen on 220 V.
Kolmivaiheisten sähkölaitteiden kokonaisteho=kunkin vaiheen jännite × kunkin vaiheen virta × 3, eli kokonaisteho=virta × jännite (220 V) × 3 (W {{6} } U × I × 3).
3.3 Kolmivaiheisia sähkömittareita on kolme tyyppiä: mekaaninen mittari, tavallinen elektroninen mittari ja magneettikortti elektroninen mittari. Yleiset tiedot ovat: 1.5(6), 5(20), 10(40), 15(60), 20(80), 30(100) (jännite 3×380/220V~).
Huomautus: Sähkömittarin kuormitus voidaan sovittaa eri muunnossuhteiden induktiivisilla keloilla käyttövaatimusten täyttämiseksi. Esimerkiksi, jos mittaria, jonka spesifikaatio on 3x1(2)A, käytetään jakeluinduktanssikäämiin ja induktanssikelan muunnossuhteeksi valitaan 1:50, kunkin vaiheen suurin nimellisvirta on 100A.