Как подключить электродвигатель 380 на 220 без потери мощности через конденсаторы, схемы
В жизни бывают ситуации, когда нужно запустить 3-х фазный асинхронный электродвигатель от бытовой сети. Проблема в том, что в вашем распоряжении только одна фаза и «ноль».
Что делать в такой ситуации? Можно ли подключить мотор с тремя фазами к однофазной сети?
Если с умом подойти к работе, все реально. Главное — знать основные схемы и их особенности.
СОДЕРЖАНИЕ:
Конструктивные особенности
Перед тем как приступать к работе, разберитесь с конструкцией АД (асинхронный двигатель).
Устройство состоит из двух элементов — ротора (подвижная часть) и статора (неподвижный узел).
Статор имеет специальные пазы (углубления), в которые и укладывается обмотка, распределенная таким образом, чтобы угловое расстояние составляло 120 градусов.
Обмотки устройства создают одно или несколько пар полюсов, от числа которых зависит частота, с которой может вращаться ротор, а также другие параметры электродвигателя — КПД, мощность и другие параметры.
При включении асинхронного мотора в сеть с тремя фазами, по обмоткам в различные временные промежутки протекает ток.
Создается магнитное поле, взаимодействующее с роторной обмоткой и заставляющее его вращаться.
Другими словами, появляется усилие, прокручивающее ротор в различные временные промежутки.
Если подключить АД в сеть с одной фазой (без выполнения подготовительных работ), ток появится только в одной обмотке.
Создаваемого момента будет недостаточно, чтобы сместить ротор и поддерживать его вращение.
Вот почему в большинстве случаев требуется применение пусковых и рабочих конденсаторов, обеспечивающих работу трехфазного мотора. Но существуют и другие варианты.
Как подключить электродвигатель с 380 на 220В без конденсатора?
Как отмечалось выше, для пуска ЭД с короткозамкнутым ротором от сети с одной фазой чаще всего применяется конденсатор.
Именно он обеспечивает пуск устройства в первый момент времени после подачи однофазного тока. При этом емкость пускового устройства должна в три раза превышать этот же параметр для рабочей емкости.
Для АД, имеющих мощность до 3-х киловатт и применяемых в домашних условиях, цена на пусковые конденсаторы высока и порой соизмерима со стоимостью самого мотора.
Следовательно, многие все чаще избегают емкостей, применяемых только в момент пуска.
По-другому обстоит ситуация с рабочими конденсаторами, использование которых позволяет загрузить мотор на 80-85 процентов его мощности. В случае их отсутствия показатель мощности может упасть до 50 процентов.
Тем не менее, бесконденсаторный пуск 3-х фазного мотора от однофазной сети возможен, благодаря применению двунаправленных ключей, срабатывающих на короткие промежутки времени.
Требуемый момент вращения обеспечивается за счет смещения фазных токов в обмотках АД.
Сегодня популярны две схемы, подходящие для моторов с мощностью до 2,2 кВт.
Интересно, что время пуска АД от однофазной сети ненамного ниже, чем в привычном режиме.
Основные элементы схемы — симисторы и симметричный динистры. Первые управляются разнополярными импульсами, а второй — сигналами, поступающими от полупериода питающего напряжения.
Схема №1.
Подходит для электродвигателей на 380 Вольт, имеющих частоту вращения до 1 500 об/минуту с обмотками, подключенными по схеме треугольника.
В роли фазосдвигающего устройства выступает RC-цепь. Меняя сопротивление R2, удается добиться на емкости напряжения, смещенного на определенный угол (относительно напряжения бытовой сети).
Выполнение главной задачи берет на себя симметричный динистор VS2, который в определенный момент времени подключает заряженную емкость к симистору и активирует этот ключ.
Читайте также:
Схема №2.
Подойдет для электродвигателей, имеющих частоту вращения до 3000 об/минуту и для АД, отличающихся повышенным сопротивлением в момент пуска.
Для таких моторов требуется больший пусковой ток, поэтому более актуальной является схема разомкнутой звезды.
Особенность — применение двух электронных ключей, замещающих фазосдвигающие конденсаторы. В процессе наладки важно обеспечить требуемый угол сдвига в фазных обмотках.
Делается это следующим образом:
- Напряжение на электродвигатель подается через ручной пускатель (его необходимо подключить заранее).
При реализации рассмотренных схем стоит учесть ряд особенностей:
- Для эксперимента применялись безрадиаторные симисторы (типы ТС-2-25 и ТС-2-10), которые отлично себя проявили. Если использовать симисторы на корпусе из пластмассы (импортного производства), без радиаторов не обойтись.
- Симметричный динистор типа DB3 может быть заменен на KP Несмотря на тот факт, что KP1125 сделан в России, он надежен и имеет меньше переключающее напряжение. Главный недостаток — дефицитность этого динистора.
Как подключить через конденсаторы
Для начала определитесь, какая схема собрана на ЭД. Для этого откройте крышку-барно, куда выводятся клеммы АД, и посмотрите, сколько проводов выходит из устройства (чаще всего их шесть).
Обозначения имеют следующий вид: С1-С3 — начала обмотки, а С4-С6 — ее концы. Если между собой объединяются начала или концы обмоток, это «звезда».
Сложнее всего обстоят дела, если с корпуса просто выходит шесть проводов. В таком случае нужно искать на них соответствующие обозначения (С1-С6).
Чтобы реализовать схему подключения трехфазного ЭД к однофазной сети, требуются конденсаторы двух видов — пусковые и рабочие.
Первые применяются для пуска электродвигателя в первый момент. Как только ротор раскручивается до нужного числа оборотов, пусковая емкость исключатся из схемы.
Если этого не происходит, возможные серьезные последствия вплоть до повреждения мотора.
Главную функцию берут на себя рабочие конденсаторы. Здесь стоит учесть следующие моменты:
- Рабочие конденсаторы подключаются параллельно;
- Номинальное напряжение должно быть не меньше 300 Вольт;
- Емкость рабочих емкостей подбирается с учетом 7 мкФ на 100 Вт;
- Желательно, чтобы тип рабочего и пускового конденсатора был идентичным.
Читайте также:
Если учитывать эти правила, можно продлить работу конденсаторов и электродвигателя в целом.
Расчет емкости должен производиться с учетом номинальной мощности ЭД. Если мотор будет недогружен, неизбежен перегрев, и тогда емкость рабочего конденсатора придется уменьшать.
Если выбрать конденсатор с емкостью меньше допустимой, то КПД электромотора будет низким.
Помните, что даже после отключения схемы на конденсаторах сохраняется напряжение, поэтому перед началом работы стоит производить разрядку устройства.
Также учтите, что подключение электродвигателя мощностью от 3 кВт и более к обычной проводке запрещено, ведь это может привести к отключению автоматов или перегоранию пробок. Кроме того, высок риск оплавления изоляции.
Чтобы подключить ЭД 380 на 220В с помощью конденсаторов, действуйте следующим образом:
- Соедините емкости между собой (как упоминалось выше, соединение должно быть параллельным).
- Подключите детали двумя проводами к ЭД и источнику переменного однофазного напряжения.
- Включайте двигатель. Это делается для того, чтобы проверить направление вращения устройства. Если ротор движется в нужном направлении, каких-либо дополнительных манипуляций производить не нужно. В ином случае провода, подключенные к обмотке, стоит поменять местами.
С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы звезда.
С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы треугольник.
Как подключить с реверсом
В жизни бывают ситуации, когда требуется изменить направление вращения мотора. Это возможно и для трехфазных ЭД, применяемых в бытовой сети с одной фазой и нулем.
Для решения задачи требуется один вывод конденсатора подключать к отдельной обмотке без возможности разрыва, а второй — с возможностью переброса с «нулевой» на «фазную» обмотку.
Для реализации схемы можно использовать переключатель с двумя положениями.
К крайним выводам подпаиваются провода от «нуля» и «фазы», а к центральному — провод от конденсатора.
Как подключить по схеме «звезда-треугольник» (с тремя проводами)
В большей части в ЭД отечественного производства уже собрана схема звезды. Все, что требуется — пересобрать треугольник.
Главным достоинством соединения «звезда/треугольник» является тот факт, что двигатель выдает максимальную мощность.
Несмотря на это, в производстве такая схема применяется редко из-за сложности реализации.
Чтобы подключить мотор и сделать схему работоспособной, требуется три пускателя.
К первому (К1) подключается ток, а к другому — обмотка статора. Оставшиеся концы подключаются к пускателям К3 и К2.
Далее обмотка последнего пускателя (К2) объединяется с оставшимися фазам для создания схемы «треугольник».
Когда к фазе подключается пускатель К3, остальные концы укорачиваются, и схема преобразуется в «звезду».
Учтите, что одновременное включение К2 и К3 запрещено из-за риска короткого замыкания или выбиванию АВ, питающего ЭД.
Чтобы избежать проблем, предусмотрена специальная блокировка, подразумевающая отключение одного пускателя при включении другого.
Читайте также:
Принцип работы схемы прост:
- При включении в сеть первого пускателя, запускается реле времени и подает напряжение на третий пускатель.
- Двигатель начинает работу по схеме «звезда» и начинает работать с большей мощностью.
- Через какое-то время реле размыкает контакты К3 и подключает К2. При этом электродвигатель работает по схеме «треугольник» со сниженной мощностью. Когда требуется отключить питание, включается К1.
Итоги
Как видно из статьи, подключить электродвигатель трехфазного тока в однофазную сеть без потери мощности реально. При этом для домашних условий наиболее простым и доступным является вариант с применением пускового конденсатора.
принцип работы, инструкция по запуску, выбор значений
Содержание
- 1 Работа двигателя 380 вольт
- 2 Запуск трехфазного двигателя 380 В от домашней сети
- 3 Выбор значений рабочей, пусковой емкостей для подключения трехфазного двигателя на 220 В
Рассмотрим вначале, почему считается, что двигатель питается напряжением 380 вольт. Имеют счастье быть три фазы по 220 вольт. Простейшие вопросы заставляют уплывать новичков, отсутствие знания теории порождает возникновение ошибок практических. Искренне благодарим энтузиастов, забросавших Ютуб обучающими роликами, без столь богатого материала сложно дать дельные советы планирующим осуществить подключение электродвигателя 380 на 220 вольт с конденсатором. Приступим к реализации теории на практике.
Работа двигателя 380 вольт
Подобные двигатели называются трехфазными. Отличаются кучей преимуществ перед типичными бытовыми, широко используются промышленностью. Достоинства касаются большой мощности, КПД. Именно в трехфазных двигателях удаётся обойтись без пусковых обмоток, конденсаторов при наличии соответствующего питания. Конструкции удается исключить лишние элементы. Пускозащитное реле холодильника, четко следящее за целостностью, временем работы пусковой обмотки. Трехфазным двигателям доморощенные ухищрения не нужны.
Простой пример работы трех фаз
Почему так происходит? Наличием трех фаз удается создать внутри статора вращающееся электромагнитное поле без дополнительных ухищрений. Давайте посмотрим рисунок. Простоты ради, показан ротор, снабженный двумя полюсами, статор содержит по катушке на фазу переменного тока. Конфигурации типичных двигателей 380 вольт более сложная, упрощение не помешает пояснить суть процессов, протекающих внутри.
Рисунок синим показывает отрицательно заряженные поля, красным – положительные. В начальный момент статор лишен знака, три катушки белые. Ротор в нашем предположении изготовлен из постоянных магнитов, окрашен и пребывает в произвольном положении. Полюса всего два. Далее двигаемся согласно эпюрам:
- Первая картинка наградила фазу В отрицательным знаком, две другие заряжены слегка положительно (приблизительно треть амплитуды), схематично показано бледным розовым цветом. Положительный полюс ротора сместился к катушке В. Слабое положительное поле А-С притянуло южный полюс ротора. Поскольку уровень заряда одинаков, центр полюса – ровно посередине.
- В следующий момент времени (спустя 60 градусов, 3,3 мс) южный полюс появляется на фазе А статора. Ротор проворачивается на 60 градусов вдоль часовой стрелки. Слабые отрицательные поля фаз В, С удерживают между собой положительный полюс ротора.
- В данный момент времени северный полюс статора располагается на фазе С, ротор продолжает вращение еще на 60 градусов. Дальнейшая картина должна быть понятна.
Трехфазный электродвигатель
В результате правильного распределения трех фаз поле статора вращается, увлекая ротор. Частота оборотов не совпадает с сетевыми 50 Гц. Обмоток статоре больше, количество полюсов ротора иное. В придачу имеется явление проскальзывания в зависимости от амплитуды напряжения, многих других факторов. Нюансы используются регулировать скорости вращения вала двигателя. Вплотную достигли разгадки вопроса напряжения 380 вольт. Сформировано тремя фазами с действующим значением напряжения 220 вольт (как в розетке). Взять разницу меж любыми двумя в произвольный момент времени, величина превышает указанное значение.
Получается 380 вольт. Двигатель с тремя фазами использует для работы три напряжения с действующим значением 220 вольт, сдвиг меж любыми составляет 120 градусов. Можно легко проследить из графика на нашем рисунке. Вот почему многих снедает соблазн использовать оборудование в домашних условиях, запустить, используя одну фазу, поставляемую розеткой. Напрямую снделать невозможно, как должно быть понятно, приходится изобретать ухищрения. Простейшим назовем применение конденсатора. Прохождение емкости изменяет фазу напряжения на 90 градусов. Разница меньше 120, которые хотели получить в идеале.
На практике подключение электродвигателя через конденсатор отлично работает. Правда для осуществления задумки придется немного повозиться.
Запуск трехфазного двигателя 380 В от домашней сети
Во-первых, нужно знать, как производится электрическая коммутация обмоток. Обычно корпус двигателя снабжен защитным кожухом, скрывающим электрическую разводку. Нужно снять щит, приступить к изучению схемы. Чаще рядом показана схема электрических соединений. Чтобы запуск произвести трехфазной сетью, применяется коммутация типа “звезда”. Концы трех обмоток имеют одну общую точку, называемую нейтралью, противоположная сторона снабжается фазами. Одна на каждую обмотку. Получается распределение поля, рассмотренное выше.
Объединение обмотки двигателя треугольником
Подключая асинхронный двигатель 380 на 220 Вольт, потрудитесь коммутацию изменить. Пригодится электрическая схема, приводимая шильдиком корпуса. Согласно рисунку, обмотки двигателя объединяются треугольником. Каждая на обоих концах объединяется с другой. Давайте посмотрим, что получается. Чем отличается методика от штатного использования оборудования. Для простоты на рисунке показываем схему включения конденсатора. Выглядит так:
- Напряжение сети 220 В приложено к обмотке С.
- На обмотку А напряжение приходит через рабочий конденсатор в состоянии сдвига фаз на 90 градусов.
- На обмотке В действует разница меж указанными напряжениями.
Посмотрим эпюры: как будет выглядеть практически. Сдвиг фаз неравномерный. Меж пиками, по которым построены эпюры, отложено 90 и 45 градусов. Вследствие этого вращение в принципе лишено возможностей быть равномерным. Форма фазы обмотки В отличается от синусоидальной. Запуск трехфазного двигателя сетью 220 вольт сопровождается наличием потерь энергии. Процесс возможен. Происходит часто явление, называемое залипанием. Неправильная форма поля внутри статора бессильна раскрутить статор.
Схема подключения двигателя несколько упрощена, отличается от норм исполнения чертежей проектной документации. Наглядность рисунка очевидна. Конденсатор схемы рабочий, встречается пусковой. Нужен усилить вращающий момент на начальном этапе. Любой асинхронный двигатель при старте потребляет больше тока, на первое движение тратится много энергии. Конденсатор обычно присоединяется параллельно рабочему, включается в цепь нажатием специальной кнопки. Например, предлагается пометить, как Ускорение.
Когда вал наберет обороты, емкость пусковая становится ненужной, снижается сопротивление движению вала. Отпуская кнопку Ускорение, исключаем элемент из сети. Чтобы пусковая емкость разрядилась (вольтаж способен достигать 300 В), закоротим на значительной величины сопротивление, через которое в рабочем состоянии ток не пойдет. Постепенно электроны компенсируются, опасность поражения исчезнет. Возникает простой вопрос – как подобрать рабочую, пусковую емкости? Подключение электродвигателя 380 В на 220 В непростая задача. Давайте рассмотрим ответ.
Выбор значений рабочей, пусковой емкостей для подключения трехфазного двигателя на 220 В
Первым делом обратите внимание: рабочее напряжение конденсаторов должно значительно перекрывать номинал 220 В. Подключение двигателя 380 на 220 вольт сопровождается возникновением гораздо более весомых значений вольтажа. Среди пусковых и рабочих конденсаторов исключите элементы рабочим напряжением ниже 400 вольт. Практика накладывает коррективы, придется обойтись попавшимся под руку. Обратите внимание на провода. Токи по технической документации даны относительно напряжения 220 В. Рассматриваемая схема задействует другие значения. Возможно, придется пересчитать размеры токов.
На практике если емкость рабочая слишком мала, вал «залипает». Двигатель стал бы работать, если придать начальное ускорение, если зверь мощностью 4 кВт поотрывает пальцы, винить некого. Оказывается, номинал рабочей емкости определен минимум двумя параметрами:
Наладка двигателя
- Мощнее двигатель, больший номинал конденсаторов нужно применить. На 250 Вт хватает значения десятков мкФ, при более значительных мощностях значение исчисляется сотнями. Логично заранее запастись солидным набором конденсаторов. Желательно брать пленочные, электролитические без специальных мер применять запрещено, предназначены работать в сетях постоянного тока. При подключении переменного напряжения 220 В могут попросту взорваться.
- Выше обороты двигателя, больший номинал пускового конденсатора потребуется. Достигнув разницы в несколько раз, значение емкости повышаем на порядок (10 раз). Для пуска двигателя мощностью 2,2 кВт, оборотами 3000 в минуту постарайтесь запастись батареей на 200–250 мкФ. Очень большое значение. Емкость Земного шара составляет доли мФ.
Сильно емкость пускового конденсатора зависит от приложенной нагрузки. Мотор, работающий на шкив, потребляет много энергии, объем батареи возрастает. Попытаемся выбрать номиналы. Практиками замечено: стабильнее двигатель 380 В работает, питаемый однофазной сетью, когда напряжения в плечах конденсатора равны. Обмотку, работающую непосредственно от сети, избегаем трогать, измеряем потенциал двух других. Каким образом получается, величина емкости определяет напряжение?
Асинхронный двигатель характеризуется собственным реактивным сопротивлением. При включении образуется делитель. Красиво рисовали эпюры, на практике форма фаз способна сильно отличаться. Определяется реактивное сопротивление перечисленным выше набором параметров. Конструкция двигателя, обуславливающая размер мощности, скорость оборотов, нагрузка вала. Ряд параметров, учесть которые теоретическими путями в рамках обзора попросту не представляется возможным. Поэтому практики просто рекомендуют сначала найти минимальный размер батареи, при котором двигатель начинает вращаться, затем плавно увеличивать номинал, пока напряжения обмоток не станут равными.
youtube.com/embed/fXyIpeYh3GA?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>После раскрутки двигателя порой оказывается: равенство нарушилось. Сопротивление движению вала упало. Перед тем, как подключить электродвигатель с 380 на 220 окончательно, определитесь с условиями работы, постарайтесь обеспечить указанное равенство.
Обратите внимание: действующее значение способно превышать 220 вольт. Значение напряжения составит 270 В. Перед тем, как подключить электродвигатель через конденсатор, побеспокойтесь о контактах. Обеспечьте надежную стыковку во избежание потерь, перегрева в местах прохождения тока. Коммутацию лучше вести на специальные клеммы, затягивая болтами. После окончательной подборки параметров электрическую часть следует закрыть кожухом, провода пропустить через резиновый уплотнитель боковой стенки отсека.
Трансформаторы, фазопреобразователи и ЧРП | 380/220 | Практик-механик
Филипп в Китае
Пластик
- #1
У меня есть небольшой сварочный аппарат. У него есть входные клеммы, рассчитанные на 220 и на 380. У меня 380, 3 фазы. Могу ли я просто подключить одну ногу 380 к входным клеммам 380?
Я ничего не знаю об электричестве, поэтому попросил бы электрика сделать это за меня, но из-за языкового барьера я хотел сначала убедиться, что то, что я хочу, будет работать.
Некоторое время назад я задавал аналогичный вопрос о другом сварочном аппарате, но он не был двухвольтным.
JST
Алмаз
- #2
380 и 220 являются или могут быть одним и тем же.
….380 между проводами, 220 от одного провода к нейтрали.
Таким образом, вы сможете подключить настройку 220 между одним фазным проводом и нейтралью (если нейтраль имеется).
Но, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями, потому что эти вещи различаются, и один тип подключения может быть не разрешен.
Джим Кеннеди
Алюминий
- #3
Привет, Филипп,
Я не понимаю, что вы пытаетесь сделать. Вы хотите запустить трехфазный двигатель от однофазного источника питания, используя трансформатор сварочного аппарата для изменения напряжения.
Джим.
петерх5322
Алмаз
- #4
«380 и 220 являются или могут быть одним и тем же»
Существуют следующие соотношения ∆/Y:
220 (∆) / 380 (Y)
230 (∆) / 400 (Y)
240 (∆) / 415 (Y)
Когда шесть проводов первичной обмотки соединены по схеме ∆, выбирается более низкое напряжение.
Когда шесть проводов первичной обмотки соединены по схеме Y, выбирается более высокое напряжение.
В ЕС есть все три комбинации напряжения, хотя они были «нормализованы» до 230/400, по-видимому, в среднем, хотя, по моему опыту, большинство национальных электрических систем были 220/380 или 240/415.
Системы на Востоке могут сильно отличаться от систем на Западе.
ветряк
Алюминий
- #5
Здравствуйте, Phllip,
В Китае 380 В — трехфазное, а 220 В — однофазное. Период.
За исключением дешевых сварочных аппаратов, все настоящие сварочные аппараты рассчитаны на трехфазное напряжение 380 В. Подсоедините провода трехфазного питания к трем входным проводам сварочного аппарата, и все должно работать нормально. Все они равны и взаимозаменяемы. Эти машины почти всегда представляют собой трехпроводные машины с дополнительным заземлением, которое не является частью трехфазной цепи питания. Земля — это 4-я нога, которая размыкает 220 В 50 циклов по всем 3 трехфазным проводам. Не подключайте шнур питания к любой клемме, помеченной как заземление, если таковая имеется. Это будет провод заземления — такой же, как провод 220 В или заземление.
Как правило, энергосистема Китая проще, чем энергосистема США, и определенно безопаснее и щадяще.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете позвонить мне по телефону +86-159-2705-5400. На нашем заводе есть промышленный электрик, работающий полный рабочий день, и я буду рад помочь вам получить любую необходимую информацию.
Том
www.ironmanwindmill.com
JST
Алмаз
- #6
peterh5322 сказал:
«380 и 220 являются или могут быть одним и тем же»
Существуют следующие отношения ∆/Y:
220 (∆) / 380 (Y)
230 (∆) / 400 (Y)
240 ( ∆) / 415 (Y)
Когда шесть проводов первичной обмотки соединены по схеме ∆, выбирается меньшее напряжение.
Когда шесть проводов первичной обмотки соединены по схеме Y, выбирается более высокое напряжение.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я знаю, что вы имеете в виду, но я думаю, что вы могли бы выразиться яснее…… при первом прочтении ваше описание *звучит* как раз наоборот……. пока не поймешь, что вы описываете связи с МАТЧ источник…..в зависимости от напряжения источника.
Описание у источника….. Столкнувшись с 3-фазным источником 380 В, у вас есть 380 В между любыми двумя из трех проводов….. И у вас есть 220 В от любого ОДНОГО провода к нейтрали, при условии, что нейтраль существует .*
, если однофазная нагрузка, требующая 220 В, должна быть подключена к 3 фазам 380 В, она, естественно, должна быть подключена от ОДНОГО «фазового провода» к нейтрали, при условии, что подключение возможно.
* Это похоже на US 208V, то есть 208V линейное 3 фазы, но имеет 120V от любого *фазного провода* к нейтрали. Многие крупные здания подключены таким образом. У меня на работе стоит 208/120В Y.
На что обратить внимание при выборе блока питания для работы на трехфазном вводе « Блог TDK-Lambda Россия
Блоки питания с номинальной выходной мощностью более 2500 Вт часто требуют или имеют опцию для ввода трехфазного переменного тока высокого напряжения. А нагрузка 3000 Вт, например, работа от однофазного входа 230 В переменного тока будет потребляют 13А (3000Вт/230В = 13А). Та же нагрузка, работающая от трехфазной сети переменного тока 400 В. фазный вход потребляет всего 4,3 А (3000 Вт / (400 В x √3) на фазу.
Использование трехфазного входа позволяет избежать использования проводов большого диаметра для проводки переменного тока, сильноточный разъем переменного тока или даже жесткий провод (фиксированный) подключение к распределительному щиту. Это также смягчает текущие проблемы с балансировкой для трехфазного ввода объекта, что произойдет, если большое количество ток берется из одной фазы.
При выборе блока питания очень важно знать где он будет работать и какие входные напряжения доступны. В Европе Трехфазное напряжение переменного тока представляет собой «согласованное» напряжение 400 В переменного тока. Собственно, напряжение на материке В Европе 380 В переменного тока и 415 В переменного тока в Великобритании. В США, однако, три фазы напряжение может быть 208 В переменного тока или 480 В переменного тока.
В большинстве стран электростанции производят и передавать высокое напряжение в трехфазной конфигурации треугольника (см. рис. 1) на несколько трансформаторы местных подстанций. Здесь оно понижается по напряжению и подается на конечный потребитель. Обратите внимание, что конфигурация треугольника использует только три провода и не имеет нулевой или заземляющий провод. Это позволяет сэкономить на дополнительных проводах, которые не необходимо во время передачи.
Рисунок 1: Конфигурация «треугольник»Возьмем Великобританию в качестве примера. Трансформатор общего назначения, расположенный рядом с объектом, будет получать 11 кВ в конфигурации «треугольник» от национальной энергосистемы. Понижающий трансформатор преобразует конфигурацию «треугольник» в трехфазную четырехпроводную схему «звезда» или «звезда» (рис. 2) для подключения к распределительному щиту объекта, показанному на рис. 3. Как объяснялось ранее, 380/220 В переменного тока в основном используется в континентальной Европе. , 415/240 В переменного тока в Великобритании.
Рисунок 2: 380/415 В переменного тока между фазами, конфигурация «звезда» Рисунок 3: Доступные напряжения на типичном европейском объектеС распределительного щита, помимо возможности питание 380/415 В переменного тока, однофазное и трехфазное (измерение между фазами), 220/240 В переменного тока доступно при подключении к одной из линий (L1, L2 или L3) и нейтральный N.
380/415 В перем. тока используется для нагрузок среднего размера, обычно больших чем 5кВт. Это могут быть большие печи, испытательное оборудование и камеры для сжигания или станки для металлообработки, лазерной резки и аддитивного производства. 220/240 В переменного тока используется для нагрузок менее 5 кВт. и обычные розетки.
В США объект получит 480 В перем. тока Delta трехпроводное питание от местной подстанции (см. рис. 4).
Рисунок 4: Типичное распределение электроэнергии на объектах в СШАПонижающие трансформаторы Delta-Wye используются для обеспечения питания к нагрузкам менее 25кВт. Это обеспечивает 208 В переменного тока, одно- и трехфазное, а также однофазное. фаза 120 В переменного тока (рис. 5). В отличие от Европы, оборудование, требующее больших объемов мощность будет использовать три фазы 480 В переменного тока треугольником напрямую, без ступенчатого вниз с помощью трансформатора, что снижает затраты, энергию и пространство на заводе.
Рисунок 5: 208 В переменного тока, конфигурация «звезда-фаза» Блоки питания предлагают широкий выбор диапазонов входного напряжения в зависимости от уровень выходной мощности.На более мощном GENESYS+™, если только европейская эксплуатация требуется, то трехфазный вход от 342 до 460 В переменного тока будет выбран для 400 В. номинальный вход. Если экспорт в США также желателен для энергосистемы, то следует выбрать расширенный диапазон входного напряжения от 342 до 528 В переменного тока. Трехфазный вход для GENESYS+™ подходит как для трехпроводного соединения треугольником, так и звездой, плюс земля.
В качестве альтернативы, если система строится только для США, тогда необходимо заранее определить, будет ли трехфазное напряжение 208 или 480 В переменного тока. быть нужным.
Промышленная мощность серии TPS4000 мощностью 4000 Вт Источники питания также принимают 350–528 В переменного тока, треугольник или звезду, 3-фазный вход, и их можно используется и на международном уровне.
Если глобальное использование важно, рекомендуется проверить, источник питания будет работать как от высоковольтного соединения треугольником, так и звездой. Ниже недорогие продукты могут работать только с соединением треугольником 230 В переменного тока или звездой 400 В переменного тока. источник. Это может вынудить конечного потребителя потребовать установки большого, дорогой понижающий трансформатор.