Διαγράμματα σύνδεσης τριφασικών ηλεκτροκινητήρων. Σύνδεση τριφασικού κινητήρα σε μονοφασικό δίκτυο Πώς να συνδέσετε έναν τριφασικό κινητήρα

Πριν εξετάσουμε το ερώτημα πώς να συνδέσετε έναν τριφασικό ηλεκτρικό μετρητή με τα χέρια σας, ας κάνουμε μια επιφύλαξη ότι με τους τριφασικούς μετρητές η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη από ό, τι με τους μονοφασικούς, όπου το διάγραμμα σύνδεσης είναι, καταρχήν , μονοσήμαντη.

Το διάγραμμα σύνδεσης για έναν τριφασικό μετρητή εξαρτάται από τον τύπο του. Σε κάθε περίπτωση, οι τριφασικοί μετρητές υποστηρίζουν μονοφασική μέτρηση.


Υπάρχουν 4 τύποι τριφασικών μετρητών

Αυτές είναι οι συσκευές:

  • Απευθείας σύνδεση (ονομάζεται επίσης άμεση σύνδεση)
  • Έμμεση ένταξη
  • Ημιέμμεση ένταξη
  • Μέτρηση άεργης ενέργειας

Κατά συνέπεια, οι μέθοδοι σύνδεσής τους είναι διαφορετικές, ας τις εξετάσουμε με τη σειρά.

Τριφασικός μετρητής απευθείας σύνδεσης

Οι συσκευές αυτού του τύπου συνδέονται απευθείας στο δίκτυο, καθώς έχουν σχεδιαστεί για σχετικά χαμηλή ισχύ απόδοσης, έως 60 kW (ανάλογα, ρεύμα έως 100 A). Απλώς δεν είναι δυνατή η σύνδεση ενός μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας σύνδεσης σε ισχύ που υπερβαίνει αυτή που καθορίζεται στο διαβατήριο, καθώς τα μπλοκ εισόδου και εξόδου έχουν σχεδιαστεί για διατομή συνδεδεμένων καλωδίων 16 ή 25 mm.

Το διάγραμμα σύνδεσης για έναν μετρητή απευθείας σύνδεσης, όπως και για τους μονοφασικούς μετρητές, εκτός από το διαβατήριο, υποδεικνύεται στο πίσω μέρος του καλύμματος.

Καλώδια, από αριστερά προς τα δεξιά:

  • Πρώτη - είσοδος φάσης Α
  • Τρίτη - είσοδος φάσης Β
  • Είσοδος πέμπτης φάσης Γ
  • Έβδομο - μηδενική είσοδος

Όπως μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει καμία δυσκολία εδώ.

Ημιέμμεσος μετρητής

Πρόκειται για συσκευές μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας που επικεντρώνονται στη μέτρηση κατανάλωσης ισχύος άνω των 60 kW. Η χρήση είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με μετασχηματιστή ρεύματος και η σύνδεση γίνεται σύμφωνα με τέσσερα σχήματα.

Η ψηφιοποίηση μιας μετρητικής συσκευής εδώ διαφέρει από μια συσκευή άμεσης (άμεσης) μεταγωγής.

Διάγραμμα σύνδεσης - καλώδια, από αριστερά προς τα δεξιά:

  1. Είσοδος ρεύματος περιέλιξης φάσης Α
  2. Είσοδος περιέλιξης μέτρησης τάσης φάση Α
  3. έξοδος ρεύματος περιέλιξης φάσης Α
  4. Είσοδος περιέλιξης ρεύματος φάσης Β
  5. Είσοδος περιέλιξης μέτρησης τάσης φάσης Β
  6. έξοδος ρεύματος περιέλιξης φάσης Β
  7. Είσοδος περιέλιξης ρεύματος φάσης Γ
  8. Είσοδος περιέλιξης μέτρησης τάσης φάσης Γ
  9. έξοδος περιέλιξης ρεύματος φάσης Γ
  10. ουδέτερος
  11. ουδέτερος

Ας εξετάσουμε τις επαφές των μετασχηματιστών ρεύματος. Υπάρχουν τέσσερα από αυτά:

  • L1 - είσοδος γραμμής ρεύματος
  • I1 - είσοδος της περιέλιξης μέτρησης του μετρητή
  • I2 - έξοδος της περιέλιξης μέτρησης του μετρητή

Οι επαφές L1 και L2 είναι πάντα συνδεδεμένες στο δίκτυο τροφοδοσίας.

Όταν χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές ρεύματος, οι ενδείξεις του μετρητή πολλαπλασιάζονται με τον λόγο μετασχηματισμού. Η περίοδος επαλήθευσης ενός μετασχηματιστή ρεύματος είναι 4-5 χρόνια.

Διαγράμματα σύνδεσης ημιέμμεσων μετρητών

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνδεσης:

Αυτό το κύκλωμα είναι καλό γιατί τα κυκλώματα μέτρησης ρεύματος και τάσης δεν είναι διασυνδεδεμένα, γεγονός που αυξάνει την ηλεκτρική του ασφάλεια. Ωστόσο, απαιτεί περισσότερα καλώδια από άλλα κυκλώματα.

Ακολουθία:

  • Η επαφή 3 συνδέεται στο I2 της φάσης Α
  • Ο ακροδέκτης 6 συνδέεται στη φάση Β I2
  • Η επαφή 9 συνδέεται στη φάση C I2
  • Ο πείρος 10 συνδέεται με το ουδέτερο καλώδιο

Σας επιτρέπει να κάνετε οικονομία στην εγκατάσταση δευτερευόντων καλωδίων.

Ακολουθία εκτέλεσης:

  • Οι επαφές 3, 6, 9 και 10 συνδέονται μεταξύ τους και συνδέονται με το ουδέτερο καλώδιο
  • Όλες οι επαφές I2 είναι κλειστές μεταξύ τους και για την επαφή 11
  • Η επαφή 1 συνδέεται στο I1 της φάσης Α
  • Η επαφή 4 συνδέεται στο I1 της φάσης Β
  • Η επαφή 7 συνδέεται με τη φάση C I1
  • Η επαφή 2 συνδέεται στη φάση Α L1
  • Η επαφή 5 συνδέεται με τη φάση Β L1
  • Η επαφή 8 συνδέεται στη φάση C L1

Σύνδεση μετρητή με συνδυασμένα κυκλώματα ρεύματος και τάσης

Αυτό το κύκλωμα είναι ξεπερασμένο γιατί δεν είναι ηλεκτρικά ασφαλές και δεν χρησιμοποιείται σήμερα.

Σύνδεση του μετρητή μέσω του κιβωτίου ακροδεκτών δοκιμής

Στην πραγματικότητα, επαναλαμβάνει το διάγραμμα σύνδεσης δέκα καλωδίων, μόνο στο κενό μεταξύ του ηλεκτρικού μετρητή και των άλλων στοιχείων είναι εγκατεστημένο ένα κουτί προσαρμογέα, το οποίο σας επιτρέπει να αφαιρέσετε και να εγκαταστήσετε ανώδυνα τη συσκευή μέτρησης.

Έμμεσοι μετρητές

Τέτοιοι μετρητές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε τάσεις άνω των 6 kV, επομένως δεν θα τους εξετάσουμε εδώ.

Μετρητές άεργης ενέργειας

Η μέθοδος σύνδεσης δεν διαφέρει από τις συσκευές μέτρησης ενεργής ενέργειας. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν μετρητές επαγωγής που λαμβάνουν υπόψη το αντιδραστικό εξάρτημα ξεχωριστά, δεν είναι πλέον εγκατεστημένοι προς το παρόν.

Στα επόμενα άρθρα θα τα δούμε, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και, αν είναι δυνατόν, θα εντοπίσουμε τις καλύτερες μάρκες ηλεκτρικών μετρητών.

Το UZM-3-63 είναι μια πολυλειτουργική συσκευή που παρέχει έλεγχο της τάσης 3 φάσεων στο δίκτυο. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη προστασία βαρίστορ από υπερτάσεις και έχει τη λειτουργία παρακολούθησης της συχνότητας παροχής ρεύματος από μια αυτόνομη γεννήτρια.

Το διάγραμμα σύνδεσης UZM-3-63 είναι αρκετά απλό και η βασική του έκδοση βρίσκεται στο σώμα της συσκευής ή στο διαβατήριό της. Εδώ παρέχω ένα σαφές και πιο κατανοητό διάγραμμα σύνδεσης για ένα ρελέ τάσης 3 φάσεων UZM-3-63 με διακόπτες κυκλώματος, από το οποίο μπορείτε να καταλάβετε την ουσία της σύνδεσης.

Όλες οι επαφές της συσκευής επισημαίνονται στο περίβλημα. Επομένως, χωρίς να δείτε το ίδιο το διάγραμμα, μπορείτε να καταλάβετε τι συνδέεται πού. Αυτό που συχνά προκαλεί σύγχυση εδώ είναι ότι οι επαφές της φάσης εξόδου φέρουν την ένδειξη U, V και W, κάτι που παραπλανά πολλούς. Πώς να συνδέσετε αυτήν τη συσκευή;

Συνδέεται στις κορυφαίες επαφές είσοδος:

  • N - εισερχόμενος μηδενικός αγωγός εργασίας.
  • L1 - εισερχόμενος αγωγός φάσης Α.
  • L2 - εισερχόμενος αγωγός φάσης Β.
  • L3 - εισερχόμενος αγωγός φάσης C.

Συνδέεται στις κάτω επαφές έξοδος:

  • N - εξερχόμενος ουδέτερος αγωγός εργασίας.
  • U - εξερχόμενος αγωγός της φάσης Α.
  • V - εξερχόμενος αγωγός της φάσης Β.
  • W - εξερχόμενος αγωγός φάσης C.

Εδώ είναι μια φωτογραφία της ίδιας της συσκευής UZM-3-63. Οι επαφές του πολωμένου ρελέ του είναι σχεδιασμένες για μακροχρόνια ροή μέγιστου ρεύματος 63Α μέσω αυτών. Εάν το φορτίο σας καταναλώνει περισσότερο ρεύμα, τότε αυτό το ρελέ δεν θα σας ταιριάζει πλέον ή θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε μέσω ενός ισχυρού επαφέα.

Οι επιλογές για τη συμπλήρωση των ασπίδων μπορούν να ποικίλουν, αλλά η ουσία της σύνδεσης της συσκευής παραμένει πάντα η ίδια.

Όταν χρησιμοποιείτε το UZM-3-63, να θυμάστε ότι όταν αποσυνδέεται το φορτίο, ο ουδέτερος αγωγός εργασίας δεν διακόπτεται, δηλ. δεν σπάει. Εδώ μόνο οι αγωγοί φάσης είναι σπασμένοι.

Οι ρυθμίσεις της συσκευής προσαρμόζονται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τρεις ειδικούς διακόπτες. Ορίζουν τα όρια υψηλής και χαμηλής τάσης και τον χρόνο καθυστέρησης επανεκκίνησης.

Η ένδειξη φωτός του ρελέ είναι διαισθητική. Δίπλα σε όλους τους δείκτες στο σώμα υπάρχει η ονομασία τους.

Κάποιος, αντί για ένα 3-φασικό ρελέ UZM-3-63, χρησιμοποιεί τρία μονοφασικά UZM-51M. Δηλαδή, σε κάθε φάση εγκαθίσταται ένα μονοφασικό ρελέ. Κατ' αρχήν, αυτή η επιλογή έχει δικαίωμα στη ζωή, αλλά απαιτεί περισσότερο χώρο στην ασπίδα και κοστίζει σχεδόν το διπλάσιο.

Χρησιμοποιείτε τριφασικό ρελέ τάσης UZM-3-63;

Ας χαμογελάσουμε:

Όπως γνωρίζετε, η αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι περίπου 100 kOhm. Κάθε 100 g βότκας που λαμβάνεται εσωτερικά μειώνει την αντίσταση του σώματος κατά 1 kOhm. Πόση βότκα χρειάζεται να πιείτε για να επιτύχετε μια κατάσταση υπεραγωγιμότητας;

Πρώτα απ 'όλα, πριν επιλέξετε και αγοράσετε, πρέπει να αποφασίσετε τι είναι - ένας διακόπτης διέλευσης, σε τι χρειάζεται και πώς διαφέρει από τους συνηθισμένους διακόπτες ενός, δύο και τριών κλειδιών.

Ένας διακόπτης διέλευσης ενός κλειδιού είναι απαραίτητος για τον έλεγχο ενός κυκλώματος ή γραμμής φωτισμού από πολλά σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του δωματίου ή ολόκληρου του σπιτιού. Δηλαδή με έναν διακόπτη ανάβεις τον φωτισμό μπαίνοντας σε δωμάτιο ή διάδρομο και με άλλον αλλά σε διαφορετικό σημείο σβήνεις τον ίδιο φωτισμό.

Πολύ συχνά αυτό χρησιμοποιείται στα υπνοδωμάτια. Πήγα στην κρεβατοκάμαρα και άναψα το φως κοντά στην πόρτα. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και έσβησα το φως στο κεφαλάρι ή κοντά στο κομοδίνο.
Σε διώροφα αρχοντικά άναβε τη λάμπα του πρώτου ορόφου, ανέβαινε τις σκάλες στον δεύτερο και έκλεινε εκεί.

Επιλογή, σχεδιασμός και διαφορές των διακοπτών διέλευσης

Πριν συναρμολογήσετε ένα τέτοιο σχήμα ελέγχου, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή:

1 Για να συνδέσετε έναν διακόπτη φώτων διέλευσης που χρειάζεστε τριών συρμάτωνκαλώδιο - VVGng-Ls 3*1,5 ή NYM 3*1,5mm2
2 Μην προσπαθήσετε να συναρμολογήσετε ένα παρόμοιο κύκλωμα χρησιμοποιώντας συνηθισμένους διακόπτες.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των κανονικών και των διαβιβαστικών είναι ο αριθμός των επαφών. Τα απλά με ένα κλειδί έχουν δύο ακροδέκτες για τη σύνδεση των καλωδίων (είσοδος και έξοδος), ενώ τα διέλευσης έχουν τρεις!

Με απλά λόγια, το κύκλωμα φωτισμού μπορεί να είναι είτε κλειστό είτε ανοιχτό, δεν υπάρχει τρίτη επιλογή.

Είναι πιο σωστό να καλέσετε μια διέλευση όχι διακόπτη, αλλά διακόπτη.

Δεδομένου ότι αλλάζει το κύκλωμα από τη μια επαφή εργασίας στην άλλη.

Στην εμφάνιση, από μπροστά μπορούν να είναι απολύτως πανομοιότυπα. Μόνο το κλειδί πρόσβασης μπορεί να έχει ένα εικονίδιο κατακόρυφων τριγώνων. Ωστόσο, μην τα συγχέετε με αναστρέψιμα ή crossover (περισσότερα για αυτά παρακάτω). Αυτά τα τρίγωνα δείχνουν σε οριζόντια κατεύθυνση.

Αλλά από την πίσω πλευρά μπορείτε να δείτε αμέσως τη διαφορά:

  • η διέλευση έχει 1 ακροδέκτη στην κορυφή και 2 στο κάτω μέρος
  • ένα κανονικό έχει 1 στην κορυφή και 1 στο κάτω

Λόγω αυτής της παραμέτρου, πολλοί άνθρωποι τα μπερδεύουν με τα δύο κλειδιών. Ωστόσο, τα δύο κλειδιών δεν είναι επίσης κατάλληλα εδώ, αν και έχουν επίσης τρεις ακροδέκτες.

Η σημαντική διαφορά είναι στη λειτουργία των επαφών. Όταν η μία επαφή είναι κλειστή, οι διακόπτες διέλευσης κλείνουν αυτόματα την άλλη, αλλά οι διακόπτες δύο πλήκτρων δεν έχουν τέτοια λειτουργία.

Επιπλέον, δεν υπάρχει ενδιάμεση θέση όταν και τα δύο κυκλώματα είναι ανοιχτά στην πύλη.

Σύνδεση διακόπτη διέλευσης

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να συνδέσετε σωστά τον ίδιο τον διακόπτη στο κουτί υποδοχής. Αφαιρέστε το κλειδί και τα άνω κουφώματα.

Όταν αποσυναρμολογηθεί, μπορείτε εύκολα να δείτε τους τρεις ακροδέκτες επαφής.

Το πιο σημαντικό είναι να βρεις το κοινό. Σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, πρέπει να σχεδιάζεται ένα διάγραμμα στην πίσω πλευρά. Εάν τα κατανοείτε, μπορείτε εύκολα να πλοηγηθείτε σε αυτό.

Εάν διαθέτετε ένα οικονομικό μοντέλο ή οποιαδήποτε ηλεκτρικά κυκλώματα είναι λίγο μυστήριο για εσάς, τότε ένας συνηθισμένος κινέζος ελεγκτής σε λειτουργία συνέχειας κυκλώματος ή ένα κατσαβίδι δείκτη με μπαταρία, θα έρθει στη διάσωση.

Χρησιμοποιώντας τους ανιχνευτές του ελεγκτή, αγγίξτε εναλλάξ όλες τις επαφές και αναζητήστε αυτή στην οποία ο ελεγκτής θα "τρίξει" ή θα δείξει "0" σε οποιαδήποτε θέση του πλήκτρου ON ή OFF. Είναι ακόμα πιο εύκολο να το κάνετε αυτό με ένα κατσαβίδι δείκτη.

Αφού βρείτε τον κοινό ακροδέκτη, πρέπει να συνδέσετε τη φάση από το καλώδιο τροφοδοσίας σε αυτό. Συνδέστε τα υπόλοιπα δύο καλώδια στους υπόλοιπους ακροδέκτες.

Επιπλέον, ποιο πού πηγαίνει δεν κάνει σημαντική διαφορά. Ο διακόπτης συναρμολογείται και στερεώνεται στο κουτί της πρίζας.

Κάντε την ίδια λειτουργία με τον δεύτερο διακόπτη:

  • αναζητήστε το κοινό τερματικό
  • συνδέστε τον αγωγό φάσης σε αυτό, ο οποίος θα πάει στη λάμπα
  • συνδέστε δύο άλλα καλώδια στα υπόλοιπα

Διάγραμμα σύνδεσης για τα καλώδια του διακόπτη διέλευσης στο κουτί διανομής

Σχέδιο χωρίς αγωγό γείωσης

Τώρα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να συναρμολογήσετε σωστά το κύκλωμα στο κουτί διακλάδωσης. Τέσσερα καλώδια 3 πυρήνων πρέπει να μπουν σε αυτό:

  • καλώδιο τροφοδοσίας από διακόπτη κυκλώματος φωτισμού
  • καλώδιο στον διακόπτη Νο. 1
  • καλώδιο στον διακόπτη Νο. 2
  • καλώδιο για λάμπα ή πολυέλαιο

Όταν συνδέετε καλώδια, είναι πιο βολικό να τα προσανατολίζετε κατά χρώμα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο VVG τριών πυρήνων, τότε έχει δύο πιο συνηθισμένα έγχρωμα σημάδια:

  • λευκό (γκρι) - φάση
  • μπλε - μηδέν
  • κίτρινο πράσινο - γη

ή δεύτερη επιλογή:

  • Λευκό γκρι)
  • καφέ
  • μαύρος

Για να επιλέξετε μια πιο σωστή φάση στη δεύτερη περίπτωση, ακολουθήστε τις συμβουλές από το άρθρο ""

1 Η συναρμολόγηση ξεκινά με ουδέτερους αγωγούς.

Συνδέστε τον ουδέτερο αγωγό από το καλώδιο της μηχανής εισόδου και τον ουδέτερο που πηγαίνει στη λάμπα σε ένα σημείο χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες του αυτοκινήτου.

2 Στη συνέχεια, πρέπει να συνδέσετε όλους τους αγωγούς γείωσης, εάν έχετε αγωγό γείωσης.

Παρόμοια με τα ουδέτερα καλώδια, συνδυάζετε τη «γείωση» από το καλώδιο εισόδου με τη «γείωση» του καλωδίου εξόδου για φωτισμό.

Αυτό το καλώδιο συνδέεται με το σώμα της λάμπας.

3 Το μόνο που μένει είναι να συνδέσουμε τους αγωγούς φάσης σωστά και χωρίς σφάλματα.

Η φάση από το καλώδιο εισόδου πρέπει να συνδεθεί με τη φάση του εξερχόμενου καλωδίου στον κοινό ακροδέκτη του διακόπτη διέλευσης Νο. 1.

Και συνδέστε το κοινό καλώδιο από τον διακόπτη διέλευσης Νο. 2 με έναν ξεχωριστό σφιγκτήρα wago στον αγωγό φάσης του καλωδίου φωτισμού.

Έχοντας ολοκληρώσει όλες αυτές τις συνδέσεις, το μόνο που μένει είναι να συνδέσουμε τους δευτερεύοντες (εξερχόμενους) αγωγούς από τον διακόπτη Νο. 1 και Νο. 2 μεταξύ τους. Και δεν έχει καθόλου σημασία πώς τα συνδέετε.

Μπορείτε ακόμη και να ανακατέψετε τα χρώματα. Αλλά είναι καλύτερα να μείνετε στα χρώματα για να μην μπερδευτείτε στο μέλλον.

Οι βασικοί κανόνες σύνδεσης σε αυτό το διάγραμμα που πρέπει να θυμάστε:

  • η φάση από το μηχάνημα πρέπει να πάει στον κοινό αγωγό του πρώτου διακόπτη
  • και η ίδια φάση να πάει από τον κοινό αγωγό του δεύτερου διακόπτη στον λαμπτήρα

  • οι υπόλοιποι δύο βοηθητικοί αγωγοί συνδέονται μεταξύ τους στο κουτί διακλάδωσης
  • το μηδέν και η γείωση παρέχονται απευθείας στους λαμπτήρες χωρίς διακόπτες

Διακόπτες αλλαγής - κύκλωμα ελέγχου φωτισμού από 3 θέσεις

Τι γίνεται όμως αν θέλετε να ελέγξετε έναν φωτισμό από τρία ή περισσότερα σημεία. Δηλαδή στο κύκλωμα θα υπάρχουν 3, 4 κλπ διακόπτες. Φαίνεται ότι πρέπει να πάρετε έναν άλλο διακόπτη διέλευσης και αυτό είναι.

Ωστόσο, ένας διακόπτης με τρεις ακροδέκτες δεν θα λειτουργεί πλέον εδώ. Δεδομένου ότι θα υπάρχουν τέσσερα συνδεδεμένα καλώδια στο κουτί διακλάδωσης.

Εδώ ένας διακόπτης αλλαγής, ή όπως ονομάζεται επίσης διακόπτης σταυρού, σταυρού ή ενδιάμεσου, θα σας βοηθήσει. Η βασική του διαφορά είναι ότι έχει τέσσερις εξόδους - δύο στο κάτω μέρος και δύο στο επάνω μέρος.

Και εγκαθίσταται ακριβώς στο κενό μεταξύ δύο διόδων. Βρείτε στο κουτί διακλάδωσης δύο δευτερεύοντα (όχι κύρια) καλώδια από τον πρώτο και τον δεύτερο διακόπτη διέλευσης.

Τα αποσυνδέετε και συνδέετε μια εναλλαγή μεταξύ τους. Συνδέστε τα καλώδια που προέρχονται από το πρώτο στην είσοδο (ακολουθήστε τα βέλη) και αυτά που πηγαίνουν στο δεύτερο στους ακροδέκτες εξόδου.

Ελέγχετε πάντα το διάγραμμα στους διακόπτες! Συμβαίνει συχνά η είσοδος και η έξοδός τους να είναι στην ίδια πλευρά (πάνω και κάτω). Για παράδειγμα, το διάγραμμα σύνδεσης για έναν διακόπτη εναλλαγής Legrand Valena:

Φυσικά, δεν χρειάζεται να γεμίσετε την ίδια τη μετάβαση στο κουτί διακλάδωσης. Αρκεί να οδηγήσετε τα άκρα ενός καλωδίου 4 πυρήνων από αυτό. Εν τω μεταξύ, τοποθετείτε τον ίδιο τον διακόπτη σε οποιοδήποτε βολικό μέρος - κοντά στο κρεβάτι, στη μέση ενός μεγάλου διαδρόμου κ.λπ. Μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε το φως από οπουδήποτε.

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του κυκλώματος είναι ότι μπορεί να αλλάξει επ' αόριστον και να προσθέσει όσους διακόπτες αλλαγής θέλετε. Δηλαδή, θα υπάρχουν πάντα δύο περαστικές (στην αρχή και στο τέλος), και στο μεσοδιάστημα μεταξύ τους θα υπάρχουν 4, 5 ή τουλάχιστον 10 crossover.

Σφάλματα σύνδεσης

Πολλοί άνθρωποι κάνουν λάθος στο στάδιο της αναζήτησης και της σύνδεσης του κοινού τερματικού στο διακόπτη διέλευσης. Χωρίς να ελέγξουν το κύκλωμα, πιστεύουν αφελώς ότι ο κοινός ακροδέκτης είναι αυτός με μία μόνο επαφή.

Συναρμολογούν ένα κύκλωμα με αυτόν τον τρόπο και στη συνέχεια για κάποιο λόγο οι διακόπτες δεν λειτουργούν σωστά (εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο).

Να θυμάστε ότι σε διαφορετικούς διακόπτες η κοινή επαφή μπορεί να είναι οπουδήποτε!

Και είναι καλύτερο να το αποκαλούμε, αυτό που ονομάζεται "ζωντανό", με ένα δοκιμαστικό ή ένα κατσαβίδι δείκτη.

Τις περισσότερες φορές, αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση διακοπτών διέλευσης από διαφορετικές εταιρείες. Εάν όλα λειτουργούσαν πριν, αλλά μετά την αντικατάσταση ενός κυκλώματος το κύκλωμα σταμάτησε να λειτουργεί, σημαίνει ότι τα καλώδια είχαν ανακατευτεί.

Αλλά μπορεί επίσης να υπάρχει μια επιλογή ότι ο νέος διακόπτης δεν είναι καθόλου διαβιβαστικός. Θυμηθείτε επίσης ότι ο φωτισμός στο εσωτερικό του προϊόντος δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επηρεάσει την ίδια την αρχή μεταγωγής.

Ένα άλλο συνηθισμένο λάθος είναι η εσφαλμένη σύνδεση crossover. Όταν και τα δύο καλώδια τοποθετούνται από το πέρασμα Νο. 1 στις επάνω επαφές και από το Νο. 2 στις κάτω επαφές. Εν τω μεταξύ, ο εγκάρσιος διακόπτης έχει εντελώς διαφορετικό κύκλωμα και μηχανισμό μεταγωγής. Και πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια σταυρωτά.

Ελαττώματα

1 Το πρώτο από τα μειονεκτήματα των διακοπτών διέλευσης είναι η έλλειψη συγκεκριμένης θέσης κλειδιού ON/OFF, η οποία συναντάται στους συμβατικούς.

Εάν ο λαμπτήρας σας καεί και πρέπει να αντικατασταθεί, με ένα τέτοιο σχέδιο δεν είναι άμεσα δυνατό να καταλάβετε εάν το φως είναι αναμμένο ή σβηστό.

Θα είναι δυσάρεστο όταν, κατά την αντικατάσταση, η λάμπα μπορεί απλώς να εκραγεί μπροστά στα μάτια σας. Σε αυτή την περίπτωση, ο ευκολότερος και πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο φωτισμό στον πίνακα.

2 Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ο μεγάλος αριθμός συνδέσεων στα κουτιά διακλάδωσης.

Και όσο περισσότερα φωτεινά σημεία έχετε, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός τους στα κουτιά διανομής. Η απευθείας σύνδεση του καλωδίου σύμφωνα με διαγράμματα χωρίς κουτιά διακλάδωσης μειώνει τον αριθμό των συνδέσεων, αλλά μπορεί να αυξήσει σημαντικά είτε την κατανάλωση καλωδίου είτε τον αριθμό των πυρήνων του.

Εάν η καλωδίωση πάει κάτω από την οροφή, θα πρέπει να κατεβάσετε το καλώδιο από εκεί σε κάθε διακόπτη και στη συνέχεια να το σηκώσετε ξανά. Η καλύτερη επιλογή εδώ είναι να χρησιμοποιήσετε ρελέ παλμών.

Δεν καταλαβαίνει κάθε μέσος άνθρωπος τι είναι τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Στα διαμερίσματα είναι κατά 99% μονοφασικά, όπου το ρεύμα ρέει στον καταναλωτή μέσω του ενός καλωδίου και επιστρέφει μέσω του άλλου (μηδέν). Ένα τριφασικό δίκτυο είναι ένα σύστημα μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος που ρέει μέσα από τρία καλώδια και επιστρέφει ένα κάθε φορά. Εδώ το καλώδιο επιστροφής δεν υπερφορτώνεται λόγω της μετατόπισης φάσης του ρεύματος. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από μια γεννήτρια που κινείται από μια εξωτερική μονάδα δίσκου.

Η αύξηση του φορτίου στο κύκλωμα οδηγεί σε αύξηση του ρεύματος που διέρχεται από τις περιελίξεις της γεννήτριας. Ως αποτέλεσμα, το μαγνητικό πεδίο αντιστέκεται στην περιστροφή του κινητήριου άξονα σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο αριθμός των στροφών αρχίζει να μειώνεται και δίνει εντολή για αύξηση της ισχύος μετάδοσης κίνησης, για παράδειγμα τροφοδοτώντας περισσότερο καύσιμο στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η ταχύτητα αποκαθίσταται και παράγεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Ένα τριφασικό σύστημα αποτελείται από 3 κυκλώματα με EMF ίδιας συχνότητας και μετατόπιση φάσης 120°.

Χαρακτηριστικά σύνδεσης ρεύματος σε ιδιωτική κατοικία

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα τριφασικό δίκτυο στο σπίτι αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος. Στην πραγματικότητα, το όριο τίθεται από τον οργανισμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

  • δυνατότητες προμηθευτών·
  • αριθμός καταναλωτών·
  • κατάσταση της γραμμής και του εξοπλισμού.

Για την αποφυγή υπερτάσεων και ανισορροπίας φάσης, θα πρέπει να φορτώνονται ομοιόμορφα. Ο υπολογισμός ενός τριφασικού συστήματος είναι κατά προσέγγιση, καθώς είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιες συσκευές θα συνδεθούν σε μια δεδομένη στιγμή. Η παρουσία παλμικών συσκευών οδηγεί επί του παρόντος σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας κατά την εκκίνηση τους.

Ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής για μια τριφασική σύνδεση είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος από ότι για μια μονοφασική παροχή. Οι επιλογές είναι δυνατές με την εγκατάσταση ενός μικρού πίνακα εισόδου και το υπόλοιπο από πλαστικό για κάθε φάση και για βοηθητικά κτίρια.

Η σύνδεση με την κύρια γραμμή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας υπόγειες και εναέριες γραμμές. Προτιμάται το δεύτερο λόγω του μικρού όγκου εργασιών, του χαμηλού κόστους σύνδεσης και της ευκολίας επισκευής.

Σήμερα είναι βολικό να κάνετε μια σύνδεση αέρα χρησιμοποιώντας ένα αυτοφερόμενο μονωμένο καλώδιο (SIP). Η ελάχιστη διατομή του πυρήνα αλουμινίου είναι 16 mm 2, η οποία είναι επαρκής για μια ιδιωτική κατοικία.

Το SIP στερεώνεται στα στηρίγματα και στον τοίχο του σπιτιού χρησιμοποιώντας βραχίονες αγκύρωσης με σφιγκτήρες. Η σύνδεση με την κύρια εναέρια γραμμή και το καλώδιο εισόδου στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού γίνεται με σφιγκτήρες διάτρησης κλαδιών. Το καλώδιο λαμβάνεται με άκαυστη μόνωση (VVGng) και περνά μέσα από μεταλλικό σωλήνα που εισάγεται στον τοίχο.

Σύνδεση αέρα τριφασικής τροφοδοσίας στο σπίτι

Σε απόσταση από το πλησιέστερο στήριγμα, είναι πιο απαραίτητο να εγκαταστήσετε έναν άλλο στύλο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη μείωση των φορτίων που οδηγούν σε χαλάρωση ή σπασμένα καλώδια.

Το ύψος του σημείου σύνδεσης είναι 2,75 m και άνω.

Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής

Η σύνδεση με ένα τριφασικό δίκτυο γίνεται σύμφωνα με το έργο, όπου εντός του σπιτιού οι καταναλωτές χωρίζονται σε ομάδες:

  • φωτισμός;
  • πρίζες?
  • ξεχωριστές ισχυρές συσκευές.

Ορισμένα φορτία μπορούν να αποσυνδεθούν για επισκευές ενώ άλλα λειτουργούν.

Η ισχύς των καταναλωτών υπολογίζεται για κάθε ομάδα, όπου επιλέγεται το καλώδιο της απαιτούμενης διατομής: 1,5 mm 2 - για φωτισμό, 2,5 mm 2 - για πρίζες και έως 4 mm 2 - για ισχυρές συσκευές.

Η καλωδίωση προστατεύεται από βραχυκυκλώματα και υπερφορτώσεις με διακόπτες κυκλώματος.

Ηλεκτρικός μετρητής

Για οποιοδήποτε σχήμα σύνδεσης απαιτείται συσκευή μέτρησης.Ένας τριφασικός μετρητής μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο (απευθείας σύνδεση) ή μέσω μετασχηματιστή τάσης (ημι-έμμεσο), όπου οι ενδείξεις του μετρητή πολλαπλασιάζονται με έναν συντελεστή.

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τη σειρά σύνδεσης, όπου οι περιττοί αριθμοί είναι ισχύς και οι ζυγοί είναι φορτίο. Το χρώμα των καλωδίων υποδεικνύεται στην περιγραφή και το διάγραμμα βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής. Η είσοδος και η αντίστοιχη έξοδος ενός μετρητή 3 φάσεων υποδεικνύονται με το ίδιο χρώμα. Η πιο συνηθισμένη σειρά σύνδεσης είναι όταν οι φάσεις έρχονται πρώτες και το τελευταίο καλώδιο είναι μηδέν.

Ένας μετρητής απευθείας σύνδεσης 3 φάσεων για ένα σπίτι σχεδιάζεται συνήθως για ισχύ έως 60 kW.

Πριν επιλέξετε ένα μοντέλο πολλαπλών τιμών, θα πρέπει να συντονίσετε το ζήτημα με την εταιρεία παροχής ενέργειας. Οι σύγχρονες συσκευές με τιμολογητές καθιστούν δυνατό τον υπολογισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με την ώρα της ημέρας, την καταγραφή και την καταγραφή των τιμών ισχύος με την πάροδο του χρόνου.

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας των συσκευών επιλέγονται όσο το δυνατόν ευρύτερα. Κατά μέσο όρο κυμαίνονται από -20 έως +50 °C. Η διάρκεια ζωής των συσκευών φτάνει τα 40 χρόνια με διάστημα βαθμονόμησης 5-10 χρόνια.

Ο μετρητής συνδέεται μετά τον τριπολικό ή τετραπολικό διακόπτη εισόδου.

Τριφασικό φορτίο

Οι καταναλωτές περιλαμβάνουν ηλεκτρικούς λέβητες, ασύγχρονους ηλεκτρικούς κινητήρες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το πλεονέκτημα της χρήσης τους είναι η ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου σε κάθε φάση. Εάν ένα τριφασικό δίκτυο περιέχει άνισα συνδεδεμένα μονοφασικά ισχυρά φορτία, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία φάσης. Ταυτόχρονα, οι ηλεκτρονικές συσκευές αρχίζουν να δυσλειτουργούν και οι λαμπτήρες φωτισμού ανάβουν αμυδρά.

Διάγραμμα σύνδεσης τριφασικού κινητήρα σε τριφασικό δίκτυο

Η λειτουργία των τριφασικών ηλεκτροκινητήρων χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και απόδοση. Δεν απαιτούνται επιπλέον συσκευές εκκίνησης εδώ. Για κανονική λειτουργία, είναι σημαντικό να συνδέσετε σωστά τη συσκευή και να ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις.

Το διάγραμμα σύνδεσης ενός τριφασικού κινητήρα σε ένα τριφασικό δίκτυο δημιουργεί ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο με τρεις περιελίξεις συνδεδεμένες σε αστέρι ή τρίγωνο.

Κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το κύκλωμα αστέρι επιτρέπει στον κινητήρα να εκκινεί ομαλά, αλλά η ισχύς του μειώνεται έως και 30%. Αυτή η απώλεια απουσιάζει στο κύκλωμα δέλτα, αλλά το φορτίο ρεύματος είναι σημαντικά μεγαλύτερο κατά την εκκίνηση.

Οι κινητήρες έχουν ένα κουτί σύνδεσης όπου βρίσκονται οι ακροδέκτες περιέλιξης. Εάν υπάρχουν τρία από αυτά, τότε το κύκλωμα συνδέεται μόνο με ένα αστέρι. Με έξι ακροδέκτες, ο κινητήρας μπορεί να συνδεθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Κατανάλωση ενέργειας

Είναι σημαντικό για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να γνωρίζει πόση ενέργεια καταναλώνεται. Αυτό είναι εύκολο να υπολογιστεί για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Προσθέτοντας όλες τις δυνάμεις και διαιρώντας το αποτέλεσμα με 1000, παίρνουμε τη συνολική κατανάλωση, για παράδειγμα 10 kW. Για οικιακές ηλεκτρικές συσκευές αρκεί μια φάση. Ωστόσο, η τρέχουσα κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά σε μια ιδιωτική κατοικία όπου υπάρχει ισχυρός εξοπλισμός. Μία συσκευή μπορεί να έχει 4-5 kW.

Είναι σημαντικό να προγραμματιστεί η κατανάλωση ισχύος ενός τριφασικού δικτύου στο στάδιο του σχεδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετρία στις τάσεις και τα ρεύματα.

Ένα σύρμα τεσσάρων συρμάτων με τρεις φάσεις και ένα ουδέτερο μπαίνει στο σπίτι. Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι Μεταξύ των φάσεων και του ουδέτερου καλωδίου, οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται με Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει τριφασικό φορτίο.

Ο υπολογισμός ισχύος ενός τριφασικού δικτύου πραγματοποιείται τμηματικά. Αρχικά, συνιστάται ο υπολογισμός αμιγώς τριφασικών φορτίων, για παράδειγμα ένας ηλεκτρικός λέβητας 15 kW και ένας ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας 3 kW. Η συνολική ισχύς θα είναι P = 15 + 3 = 18 kW. Σε αυτήν την περίπτωση, το ρεύμα I = Px1000/(√3xUxcosϕ) ρέει στο καλώδιο φάσης. Για οικιακά ηλεκτρικά δίκτυα cosϕ = 0,95. Αντικαθιστώντας αριθμητικές τιμές στον τύπο, λαμβάνουμε την τρέχουσα τιμή I = 28,79 A.

Τώρα πρέπει να ορίσετε μονοφασικά φορτία. Έστω P A = 1,9 kW, P B = 1,8 kW, P C = 2,2 kW για τις φάσεις. Το μικτό φορτίο προσδιορίζεται αθροιστικά και είναι 23,9 kW. Το μέγιστο ρεύμα θα είναι I = 10,53 A (φάση Γ). Προσθέτοντας το στο ρεύμα από το τριφασικό φορτίο, παίρνουμε I C = 39,32 A. Τα ρεύματα στις υπόλοιπες φάσεις θα είναι I B = 37,4 kW, I A = 37,88 A.

Κατά τον υπολογισμό της ισχύος ενός τριφασικού δικτύου, είναι βολικό να χρησιμοποιείτε πίνακες ισχύος λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο σύνδεσης.

Χρησιμοποιώντας τους, είναι βολικό να επιλέξετε διακόπτες κυκλώματος και να προσδιορίσετε τις διατομές καλωδίωσης.

συμπέρασμα

Με σωστό σχεδιασμό και συντήρηση, ένα τριφασικό δίκτυο είναι ιδανικό για μια ιδιωτική κατοικία. Σας επιτρέπει να κατανέμετε ομοιόμορφα το φορτίο στις φάσεις και να συνδέσετε πρόσθετη ισχύ από ηλεκτρικούς καταναλωτές, εάν το επιτρέπει η διατομή της καλωδίωσης.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτροκινητήρων - τριφασικοί και μονοφασικοί. Η κύρια διαφορά μεταξύ των τριφασικών ηλεκτροκινητήρων και των μονοφασικών είναι ότι είναι πιο αποδοτικοί. Εάν έχετε πρίζα 380 V στο σπίτι, τότε είναι καλύτερο να αγοράσετε εξοπλισμό με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα.

Η χρήση αυτού του τύπου κινητήρα θα σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια και να αποκτήσετε περισσότερη ισχύ. Επίσης, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε διάφορες συσκευές για την εκκίνηση του κινητήρα, αφού χάρη σε τάση 380 V εμφανίζεται ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο αμέσως μετά τη σύνδεση στο δίκτυο.

Διαγράμματα καλωδίωσης ηλεκτροκινητήρα 380 volt

Εάν δεν έχετε δίκτυο 380 V, μπορείτε ακόμα να συνδέσετε έναν τριφασικό ηλεκτροκινητήρα σε ένα τυπικό ηλεκτρικό δίκτυο 220 V. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε πυκνωτές, οι οποίοι πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα. Αλλά όταν συνδεθείτε σε ένα κανονικό δίκτυο ρεύματος, θα παρατηρήσετε απώλεια ισχύος. Ίσως θέλετε να διαβάσετε για αυτό.

Οι ηλεκτροκινητήρες 380 V είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τρεις περιελίξεις στον στάτορα, οι οποίες συνδέονται σαν τρίγωνο ή αστέρι, και τρεις διαφορετικές φάσεις συνδέονται στις κορυφές τους.

Πρέπει να θυμάστε ότι χρησιμοποιώντας μια σύνδεση αστέρι, ο ηλεκτροκινητήρας σας δεν θα λειτουργεί με πλήρη ισχύ, αλλά θα ξεκινήσει ομαλά. Όταν χρησιμοποιείτε ένα κύκλωμα τριγώνου, θα λάβετε μιάμιση φορά αύξηση της ισχύος σε σύγκριση με ένα αστέρι, αλλά με μια τέτοια σύνδεση αυξάνεται η πιθανότητα να καταστραφεί η περιέλιξη κατά την εκκίνηση.

Πριν χρησιμοποιήσετε έναν ηλεκτροκινητήρα, πρέπει πρώτα να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά του. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται στο φύλλο δεδομένων και στην πινακίδα του κινητήρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους τριφασικούς κινητήρες δυτικοευρωπαϊκού τύπου, καθώς είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε τάση 400 ή 690 βολτ. Για να συνδέσετε έναν τέτοιο ηλεκτρικό κινητήρα σε οικιακά δίκτυα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μόνο μια τριγωνική σύνδεση.

Εάν θέλετε να φτιάξετε ένα κύκλωμα τριγώνου, τότε πρέπει να συνδέσετε τις περιελίξεις σε σειρά. Πρέπει να συνδέσετε το άκρο μιας περιέλιξης στην αρχή της επόμενης και στη συνέχεια πρέπει να συνδέσετε τρεις φάσεις του ηλεκτρικού δικτύου στα τρία σημεία σύνδεσης.
Σύνδεση κυκλώματος αστέρα-τριγώνου.

Χάρη σε αυτό το κύκλωμα, μπορούμε να πάρουμε τη μέγιστη ισχύ, αλλά δεν θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την κατεύθυνση περιστροφής. Για να λειτουργήσει το κύκλωμα θα χρειαστούν τρεις μίζες. Το πρώτο (K1) συνδέεται με ρεύμα από τη μία πλευρά και τα άκρα των περιελίξεων συνδέονται με την άλλη. Η προέλευσή τους συνδέεται με το Κ2 και το Κ3. Από τον εκκινητή K2, οι περιελίξεις συνδέονται με άλλες φάσεις χρησιμοποιώντας μια τριγωνική σύνδεση. Όταν το K3 ανάβει, και οι τρεις φάσεις βραχυκυκλώνονται και, ως αποτέλεσμα, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σε κύκλωμα αστεριού.

Είναι σημαντικό το K2 και το K3 να μην εκκινούνται ταυτόχρονα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Αυτό το σχήμα λειτουργεί ως εξής. Όταν ξεκινά το K1, το ρελέ ανάβει προσωρινά το K3 και ο κινητήρας ξεκινά ως αστέρι. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, το K3 σβήνει και το K2 ξεκινά. Και ο ηλεκτροκινητήρας αρχίζει να λειτουργεί σε ένα τρίγωνο σχέδιο. Η διακοπή της εργασίας πραγματοποιείται με την απενεργοποίηση του K1.