Třífázový proud. Rozdíly mezi lineárním a fázovým napětím

Třífázový střídavý systém je rozšířen a používán po celém světě. Pomocí třífázového systému jsou zajištěny optimální podmínky pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti prostřednictvím vodičů a je možné vytvářet elektromotory, které jsou designově jednoduché a snadno ovladatelné.

Třífázový střídavý systém

Nazývá se systém sestávající ze tří obvodů s aktivními elektromotorickými silami (EMF) stejné frekvence. Tyto EMP jsou vzájemně posunuty ve fázi o jednu třetinu. Každý jednotlivý okruh v systému se nazývá fáze. Celý systém tří střídavých proudů, posunutých ve fázi, se nazývá třífázový proud.

Téměř všechny generátory, které jsou instalovány v elektrárnách, jsou generátory třífázového proudu. Design kombinuje tři v jednom celku. Elektromotorické síly v nich indukované, jak již bylo zmíněno dříve, jsou vůči sobě posunuty o jednu třetinu periody.

Jak funguje generátor?

Generátor třífázového proudu má tři samostatné kotvy umístěné na statoru zařízení. Mezi sebou jsou kompenzovány 1200. Ve středu zařízení se otáčí induktor, společný pro tři armatury. V každé cívce se indukuje střídavé emf stejné frekvence. Ukázalo se však, že momenty průchodu těchto elektromotorických sil nulou v každé z těchto cívek jsou posunuty o 1/3 periody, protože induktor prochází blízko každé cívky o 1/3 času později než předchozí.

Všechna vinutí jsou nezávislými generátory proudu a zdroji elektřiny. Pokud připojíte vodiče na konce každého vinutí, získáte tři nezávislé obvody. V tomto případě bude k přenosu veškeré elektřiny potřeba šest vodičů. U jiných spojení vinutí k sobě je však docela možné vyjít se 3-4 vodiči, což přináší velké úspory vodičů.

Zapojení - hvězda

Konce všech vinutí jsou spojeny v jednom bodě generátoru, tzv. nulovém bodě. Poté se provede připojení ke spotřebitelům pomocí čtyř vodičů: tři jsou lineární vodiče, které pocházejí ze začátku vinutí 1, 2, 3, jeden je nulový (neutrální) vodič vycházející z nulového bodu generátoru. Tento systém se také nazývá čtyřvodičový systém.

Delta připojení

V tomto případě je konec předchozího vinutí spojen se začátkem následujícího vinutí, čímž se vytvoří trojúhelník. Lineární vodiče jsou připojeny k vrcholům trojúhelníku - body 1, 2, 3. Tímto spojením se shodují. Ve srovnání se zapojením do hvězdy snižuje zapojení do trojúhelníku síťové napětí přibližně 1,73krát. Je povoleno pouze tehdy, pokud je zatížení fází stejné, jinak se může zvýšit ve vinutích, což představuje nebezpečí pro generátor.

Jednotlivé spotřebiče (zátěže), které jsou napájeny samostatnými páry vodičů, lze také zapojit do hvězdy nebo do trojúhelníku. Výsledkem je situace podobná jako u generátoru: při připojení trojúhelníkem jsou zátěže pod lineárním napětím, při připojení hvězdou je napětí 1,73krát menší.

  • " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Tisk
  • E-mail
Podrobnosti Kategorie: Elektrotechnika

Třífázový střídavý systém

Elektrárny vyrábějí třífázový střídavý proud. Generátor třífázového proudu je jako tři kombinované generátory střídavého proudu, které pracují tak, že se síla proudu (a napětí) nemění současně, ale se zpožděním 1/3 periody. Toho je dosaženo vzájemným posunutím cívek generátoru o 120° (obr. vpravo).


Každá část vinutí generátoru se nazývá
fáze. Proto se nazývají generátory, které mají vinutí sestávající ze tří částí třífázový .

Je třeba poznamenat, že termín „ fáze "v elektrotechnice má dva významy: 1) jako veličina, která spolu s amplitudou určuje stav oscilačního procesu v daném časovém okamžiku; 2) ve smyslu pojmenování části střídavého elektrického obvodu (například část vinutí elektrického stroje).

Určité vizuální znázornění výskytu třífázového proudu je dáno instalací znázorněnou na Obr. vlevo.
Tři cívky ze školního rozebíratelného transformátoru s jádry jsou umístěny kolem kruhu pod úhlem 120° vůči sobě. Každá cívka je připojena k demo galvanometr. K ose ve středu kruhu je připevněn přímý magnet. Otočíte-li magnetem, objeví se v každém ze tří obvodů „cívka - galvanometr“ střídavý proud. Když se magnet otáčí pomalu, můžete si všimnout, že nejvyšší a nejnižší hodnoty proudů a jejich směry se budou v každém okamžiku ve všech třech obvodech lišit.

Třífázový proud tedy představuje kombinované působení tří střídavých proudů stejné frekvence, ale vzájemně posunutých ve fázi o 1/3 periody.
Každé vinutí generátoru může být připojeno ke svému spotřebiteli a tvoří tak nepřipojený třífázový systém. Takové zapojení nemá žádný zisk ve vztahu ke třem samostatným generátorům střídavého proudu, protože přenos elektrické energie se provádí pomocí šesti vodičů (obr. vpravo).


V praxi byly získány dva další způsoby pro připojení vinutí třífázového generátoru. Byl zavolán první způsob připojení hvězdy (obr. vlevo, a), a druhý - trojúhelník (obr. b).

Při připojení hvězda konce (nebo začátky) všech tří fází jsou spojeny do jednoho společného uzlu a vodiče jdou od začátků (nebo konců) ke spotřebitelům. Tyto dráty se nazývají linkové dráty . Společný bod, ve kterém jsou připojeny konce fází generátoru (nebo spotřebiče), se nazývá nulový bod nebo neutrální . Zavolá se vodič spojující nulové body generátoru a spotřebitele neutrální vodič . Nulový vodič se používá, pokud síť vytváří nerovnoměrné zatížení fází. Umožňuje vyrovnat napětí ve spotřebitelských fázích.


Neutrální vodič se zpravidla používá v osvětlovacích sítích. I když je ve všech třech fázích stejný počet žárovek stejného výkonu, není zachováno rovnoměrné zatížení, protože žárovky lze zapínat nebo vypínat ne současně ve všech fázích, mohou se spálit a pak rovnoměrnost zatížení fází bude narušeno. Proto se pro osvětlovací síť používá hvězdicové zapojení, které má v nezapojeném třífázovém systému čtyři vodiče (obrázek vpravo) místo šesti.

Při připojení do hvězdy se rozlišují dva typy napětí: fázový a lineární. Napětí mezi každým lineárním a nulovým vodičem se rovná napětí mezi svorkami příslušné fáze generátoru a nazývá se fáze ( U f ) a napětí mezi dvěma lineárními vodiči je síťové napětí ( U l ).

Vztah mezi fázovým a síťovým napětím lze stanovit:

Ul = √3. Uf ≈ 1,73. U f ,

pokud uvažujeme trojúhelník napětí (obr. vlevo).

Opravdu,

Il= ^h-T^-g-T^-coySh^ Sf-l/2 + 2-co5b0° = l/3 -C,

V praxi třífázové obvody s nulovými vodiči při napětí U L = 380 V; U F = 220 V.

Protože proud v nulovém vodiči se symetrickou zátěží je nulový, proud v lineárním vodiči se rovná proudu ve fázi.
Při nerovnoměrném fázovém zatížení prochází neutrálním vodičem relativně malý vyrovnávací proud. Proto by měl být průřez tohoto drátu výrazně menší než u lineárního drátu. To lze ověřit připojením čtyř ampérmetrů k lineárnímu a nulovému vodiči. Jako zátěž je vhodné použít obyčejné žárovky (obr. vpravo).

Při stejném zatížení ve fázích je proud v nulovém vodiči nulový a tento vodič není potřeba (například elektromotory vytvářejí rovnoměrné zatížení). V tomto případě je vytvořeno „trojúhelníkové“ spojení, což je sériové spojení začátků a konců cívek generátoru navzájem. V tomto případě není nulový vodič.
Při připojování vinutí generátoru a spotřebičů " trojúhelník » fázová a síťová napětí jsou si navzájem rovna,
těch. U L = U F a lineární proud v √3 krát fázový proud L = √3 . F

Sloučenina trojúhelník používá se jak pro osvětlení, tak pro napájení. Například ve školní dílně lze stroje zařadit do hvězdy nebo trojúhelníku. Volba jednoho nebo druhého způsobu připojení je určena velikostí síťového napětí a jmenovitým napětím přijímačů elektrické energie.
V zásadě je možné propojit fáze generátoru trojúhelníkem, ale to se obvykle nedělá. Faktem je, že pro vytvoření daného síťového napětí musí být každá fáze generátoru, když je zapojena do trojúhelníku, navržena na napětí, které je několikanásobně větší než v případě zapojení do hvězdy. Vyšší napětí ve fázi generátoru vyžaduje zvýšení počtu závitů a zvýšenou izolaci drátu vinutí, což zvyšuje velikost a cenu strojů. Proto jsou fáze třífázových generátorů téměř vždy spojeny do hvězdy. Motory se někdy zapínají jako hvězda v okamžiku startu a pak se přepnou do trojúhelníku.

Často můžete slyšet elektrické sítě nazývané třífázové, dvoufázové nebo méně často jednofázové, ale někdy tyto pojmy neznamenají totéž. Abychom nebyli zmateni, pojďme zjistit, jak se tyto sítě liší a co znamenají, když mluví např. rozdíly mezi třífázovým a jednofázovým proudem.

Jednofázové sítě Dvoufázové sítě Třífázové sítě
Průchod proudu je možný v uzavřeném okruhu. Proto musí být proud nejprve přiveden do zátěže a poté vrácen zpět.

U střídavého proudu je vodič dodávající proud fázový. Jeho označení obvodu je L1 (A).

Druhý se nazývá nula. Označení - N.

To znamená, že pro přenos jednofázového proudu musíte použít dva vodiče. Říká se jim fáze a nula.

Mezi těmito vodiči je napětí 220 V.

Dochází k přenosu dvou střídavých proudů. Napětí těchto proudů je fázově posunuto o 90 stupňů.

Přenášejí proudy dvěma vodiči: dvěma fázovými a dvěma neutrálními.

Je to drahé. Proto se nyní nevytváří v elektrárnách a nepřenáší se přes elektrické vedení.

Přenášejí se tři střídavé proudy. Ve fázi se jejich napětí posune o 120 stupňů.

Zdálo by se, že k přenosu proudu muselo být použito šest vodičů, ale při „hvězdovém“ zapojení zdrojů jsou použity tři (typ obvodu je podobný latinskému písmenu Y).

Tři vodiče jsou fázové, jeden je nulový.

Hospodárný. Proud se snadno přenáší na velké vzdálenosti.

Jakýkoli pár fázových vodičů má napětí 380 V.

Pár fázového vodiče a nulového vodiče - napětí 220 V.

Napájení našich domů a bytů tak může být jednofázové nebo třífázové.

Jednofázové napájení

Jednofázový proud se připojuje dvěma způsoby: 2-drát a 3-drát.

  • První (dvouvodičový) používá dva vodiče. Jeden vede fázový proud, druhý je určen pro nulový vodič. Obdobným způsobem jsou napájeny téměř všechny staré domy postavené v bývalém SSSR.
  • S druhým se přidá další drát. Říká se tomu uzemnění (PE). Jeho účelem je zachránit lidské životy a zařízení před poruchou.

Třífázové napájení

Rozvod třífázového proudu po celém domě se provádí dvěma způsoby: 4-drát a 5-drát.

  • Čtyřvodičové připojení je provedeno se třemi fázovými a jedním neutrálním vodičem. Po elektrickém panelu se dva vodiče používají k napájení zásuvek a spínačů - jedna z fází a nula. Napětí mezi těmito vodiči je 220V.
  • Pětivodičové připojení - je přidán ochranný zemnící vodič (PE).

V třífázové síti by měly být fáze zatěžovány co nejrovnoměrněji. Jinak dojde k nerovnováze fází. Výsledek tohoto jevu je velmi katastrofální a nepředvídatelný pro lidský život a techniku.

Jaké elektrické rozvody v domě závisí na tom, jaké elektrické zařízení do něj lze zařadit.

Například uzemnění, a tedy zásuvky s uzemňovacím kontaktem, jsou vyžadovány, když jsou k síti připojeny:

  • výkonné spotřebiče - lednice, trouby, topidla,
  • elektronické domácí spotřebiče - počítače, televize (je nutné odstranit statickou elektřinu),
  • zařízení související s vodou - jacuzzi, sprchy (voda je proudový vodič).

A pro napájení motorů (relevantní pro soukromý dům) je potřeba třífázový proud.

Kolik stojí připojení jednofázové a třífázové elektřiny?

Náklady na spotřební materiál a instalaci zařízení jsou také plánovány na základě nejvíce preferovaného připojení. A pokud je obtížné předvídat náklady na zásuvky, vypínače, lampy (vše závisí na rozmarech vaší a designérské představivosti), pak ceny za instalační práce jsou přibližně stejné. V průměru je to:

  • montáž elektrického panelu, ve kterém jsou instalovány jističe (12 skupin) a měřič stojí od 80 $
  • instalace vypínačů a zásuvek $ 2-6
  • instalace bodových světel 1,5-5 $ za jednotku.

Osobně jsem také přemýšlel o solárních panelech - udělal jsem malý průzkum na http://220volt.com.ua, nyní se snažím strukturovat své myšlenky o tom, jak a co dělat s jejich připojením...

Třífázové zapojení umožňuje zapínání vysokovýkonných generátorů a elektromotorů a také schopnost pracovat s různými parametry napětí, to závisí na typu zátěže připojené k elektrickému obvodu. Chcete-li pracovat v třífázové síti, musíte pochopit vztah jejích prvků.

Prvky třífázové sítě

Hlavními prvky třífázové sítě jsou generátor, vedení pro přenos elektrické energie a zátěž (spotřebitel). Abychom zvážili otázku, jaké lineární a fázové napětí je v obvodu, uvedeme definici toho, co je fáze.

Fáze je elektrický obvod v systému vícefázových elektrických obvodů. Začátek fáze je svorka nebo konec elektrického vodiče, kterým do ní vstupuje elektrický proud. Odborníci vždy rozlišovali elektrické obvody podle počtu fází: jednofázové, dvoufázové, třífázové a vícefázové.

Nejčastěji se používá třífázové spojování objektů, které má značnou výhodu jak proti vícefázovým obvodům, tak jednofázovým obvodům. Rozdíly jsou následující:

  • nižší náklady na dopravu elektrické energie;
  • schopnost vytvořit EMF pro provoz asynchronních motorů - to je provoz výtahů ve vícepodlažních budovách, zařízení v kanceláři a ve výrobě;
  • Tento typ zapojení umožňuje současně používat lineární i fázové napětí.

Co je fázové a síťové napětí?

Fázová a síťová napětí v třífázových obvodech jsou důležitá pro manipulaci v elektrických silových panelech a také pro provoz zařízení napájených 380 volty, a to:

  1. Co je fázové napětí? Toto je napětí, které se určuje mezi začátkem fáze a jejím koncem, v praxi se určuje mezi nulovým vodičem a fází.
  2. Síťové napětí je, když je hodnota měřena mezi dvěma fázemi, mezi svorkami různých fází.

V praxi se fázové napětí liší od lineárního napětí o 60 %, jinými slovy, parametry lineárního napětí jsou 1,73x větší než fázové napětí. Třífázové obvody mohou mít síťové napětí 380 voltů, což umožňuje získat fázové napětí 220 V.

jaký je v tom rozdíl?

Pro společnost se koncept „fázového napětí“ nachází v bytových domech, výškových budovách, kde jsou první patra poskytována pro kancelářské prostory, stejně jako v obchodních centrech, kdy jsou stavební objekty propojeny několika silami. kabely třífázové sítě, které poskytují napětí 380 Voltů. Tento typ připojení doma zajišťuje provoz asynchronních výtahových motorů, provoz eskalátorů a průmyslových chladicích zařízení.

V praxi je zapojení třífázového obvodu poměrně jednoduché, vzhledem k tomu, že fáze a nulový vodič jdou do bytu a všechny tři fáze + nulový vodič jdou do kancelářských prostor.

Obtíže lineárního schématu zapojení spočívají v obtížnosti identifikace vodiče během instalace, což může vést k poruše zařízení. Obvod se liší především mezi fázovým a lineárním zapojením, zapojením vinutí zátěže a napájením.

Schémata zapojení

Existují dvě schémata připojení zdrojů napětí (generátorů) k síti:

  • "trojúhelník";
  • "hvězda".

Při spojení do hvězdy je začátek vinutí generátoru připojen v jednom bodě. Neposkytuje možnost zvýšit výkon. Zapojení do trojúhelníku je, když jsou vinutí zapojena do série, jmenovitě začátek vinutí jedné fáze je připojen ke konci vinutí druhé fáze. To dává schopnost ztrojnásobit napětí.

Pro lepší pochopení schémat zapojení odborníci definují, jaké jsou fázové a linkové proudy:

  • linkový proud je proud, který teče ve spojení mezi zdrojem elektrické energie a přijímačem (zátěží);

  • fázový proud je proud protékající každým vinutím zdroje elektrické energie nebo zátěžovými vinutími.

Lineární a fázové proudy jsou důležité při nesymetrickém zatížení zdroje (generátoru), k tomu často dochází v procesu připojování objektů k napájení. Všechny parametry související s vedením jsou lineární napětí a proudy a ty, které se týkají fáze, jsou parametry fázových veličin.

Ze zapojení do hvězdy je zřejmé, že lineární proudy mají stejné parametry jako fázové proudy. Když je systém symetrický, v praxi není potřeba nulový vodič, zachovává symetrii zdroje, když je zátěž asymetrická.

Vzhledem k asymetrii připojené zátěže (a v praxi k tomu dochází při zařazení osvětlovacích zařízení do obvodu) je nutné zajistit nezávislý provoz tří fází obvodu, což lze provést i třívodičově vedení, kdy jsou fáze přijímače spojeny do trojúhelníku.

Odborníci věnují pozornost skutečnosti, že při poklesu síťového napětí se mění parametry fázového napětí. Znáte-li hodnotu mezifázového napětí, můžete snadno určit hodnotu fázového napětí.

Jak vypočítat síťové napětí?

a Ohmův zákon:

Když je implementován rozsáhlý systém zásobování objektu elektřinou, někdy je potřeba vypočítat napětí mezi dvěma vodiči „nula“ a „fáze“: IF = IL, což znamená, že fázové a lineární parametry jsou stejné. Vztah mezi fázovými vodiči a lineárními vodiči lze nalézt pomocí vzorce:

Nalezení prvku napěťových vztahů a posouzení napájecího systému odborníky se provádí pomocí lineárních parametrů, když je známa jejich hodnota. Ve čtyřvodičových napájecích systémech je označení 380/220 voltů.

Závěr

S využitím možností třífázového obvodu (čtyřvodičového obvodu) lze spojení provádět různými způsoby, což umožňuje jeho široké použití. Odborníci považují třífázové napětí pro připojení za univerzální možnost, protože umožňuje připojení vysoce výkonných zátěží, obytných prostor a kancelářských budov.

V bytových domech jsou hlavními spotřebiteli domácí spotřebiče určené pro síť 220 V z tohoto důvodu je důležité rovnoměrně rozložit zátěž mezi fázemi obvodu, což je dosaženo připojením bytů k síti podle šachovnicového principu; . Rozložení zátěže soukromých domů se v nich liší podle hodnot zátěže na každé fázi všech domácích zařízení a proudů ve vodičích procházejících během období maximálního zapnutí zařízení; .

V současnosti nejrozšířenější po celém světě třífázový střídavý systém.

Třífázový systém elektrického obvodu nazývají systém sestávající ze tří obvodů, ve kterých jsou střídavé emf o stejné frekvenci, posunuté ve fázi vůči sobě navzájem o 1/3 periody (φ = 2π /3). Každý jednotlivý obvod takového systému se stručně nazývá jeho fáze a systém tří fázově posunutých střídavých proudů v takových obvodech se jednoduše nazývá třífázový proud.

Téměř všechny generátory instalované v našich elektrárnách jsou generátory třífázového proudu. V podstatě je každý takový generátor spojením tří generátorů střídavého proudu v jednom elektrickém stroji, navržených tak, že indukované generátory jsou vůči sobě posunuty o jednu třetinu periody, jak je znázorněno na obr. 1.

Rýže. 1. Grafy EMF indukovaného ve vinutí kotvy generátoru třífázového proudu jako funkce času

Jak je takový generátor implementován, lze snadno pochopit ze schématu na Obr. 2.

Rýže. 2. Tři páry nezávislých vodičů připojené ke třem kotvám generátoru třífázového proudu napájejí síť osvětlení

Na statoru elektrického stroje jsou tři nezávislé kotvy, které jsou přesazeny o 1/3 kružnice (120 o). Ve středu elektrického stroje se otáčí induktor společný pro všechny kotvy, znázorněný na schématu jako .

Každá cívka má stejnou frekvenci, ale momenty průchodu těchto EMF nulou (nebo maximem) v každé z cívek budou vzájemně posunuty o 1/3 periody, protože induktor prochází každou cívkou 1 /3 období pozdější než minulé.

Každé vinutí třífázového generátoru je nezávislý generátor proudu a zdroj elektrické energie. Připojením vodičů na konce každého z nich, jak je znázorněno na Obr. 2 bychom získali tři nezávislé obvody, z nichž každý by mohl napájet například určité elektrické přijímače.

V tomto případě by bylo zapotřebí šest drátů k přenosu veškeré energie, která je absorbována. Vinutí generátoru třífázového proudu je však možné vzájemně propojit tak, že si vystačíte se čtyřmi nebo dokonce třemi vodiči, tedy výrazně ušetříte kabeláž.

První z těchto metod se nazývá hvězdicové spojení(obr. 3).

Rýže. 3. Čtyřvodičový elektroinstalační systém při připojení třífázového generátoru s hvězdou. Zátěže (skupiny elektrických žárovek I, II, III) jsou napájeny fázovým napětím.

Svorky vinutí 1, 2, 3 budeme nazývat začátky a svorky 1", 2", 3" - konce příslušných fází.

Hvězdicové zapojení spočívá v tom, že konce všech vinutí připojíme k jednomu bodu generátoru, který se nazývá nulový bod nebo neutrál, a generátor propojíme s přijímači elektřiny čtyřmi vodiči: třemi t.zv. linkové dráty, pocházející od začátku vinutí 1, 2, 3 a neutrální nebo neutrální vodič, vycházející z nulového bodu generátoru. Tento elektroinstalační systém se nazývá čtyřvodičový.

Volá se napětí mezi nulovým bodem a začátkem každé fáze fázová napětí a napětí mezi počátky vinutí, tj. body 1 a 2, 2 a 3, 3 a 1, se nazývají lineární. Fázová napětí se obvykle označují U1, U2, U3 nebo obecně Uf a síťová napětí jsou U12, U23, U31 nebo obecně Ul.

Při spojení vinutí generátoru s hvězdou existuje vztah mezi amplitudami nebo efektivními hodnotami: U l =√3 U f ≈ 1,73 U f

Je-li tedy například fázové napětí generátoru U f = 220 V, pak při zapojení vinutí generátoru do hvězdy je lineární napětí U l 380 V.

V případě rovnoměrného zatížení všech tří fází generátoru, tj. s přibližně stejnými proudy v každé z nich, je proud v nulovém vodiči nulový.. Proto v tomto případě můžete eliminovat neutrální vodič a přejít na ještě ekonomičtější třívodičový systém. Všechny zátěže jsou připojeny mezi odpovídající dvojice lineárních vodičů.

Při asymetrické zátěži není proud v nulovém vodiči nulový, ale obecně řečeno je slabší než proud v lineárních vodičích. Proto může být neutrální vodič tenčí než lineární vodiče.

Při provozu třífázového střídavého proudu se snaží, aby zatížení různých fází bylo co nejvíce vyrovnané. Proto například při instalaci osvětlovací sítě pro velký dům se čtyřvodičovým systémem se do každého bytu vloží neutrální vodič a jeden z lineárních vodičů tak, že v průměru každá fáze obdrží přibližně stejně zatížení.

Dalším způsobem připojení vinutí generátoru, který umožňuje i třívodičové zapojení, je zapojení do trojúhelníku znázorněné na Obr. 4.

Rýže. 4. Schéma zapojení vinutí třífázového generátoru s trojúhelníkem

Zde je konec každého vinutí spojen se začátkem dalšího, takže tvoří uzavřený trojúhelník, a vodiče vedení jsou připojeny k vrcholům tohoto trojúhelníku - body 1, 2 a 3. V zapojení do trojúhelníku se síťové napětí generátoru rovná jeho fázovému napětí: U l = U f.

Tedy, přepnutí vinutí generátoru z hvězdy na trojúhelník vede ke snížení síťového napětí o √3 ≈ 1,73krát. Zapojení do trojúhelníku je také přípustné pouze při stejném nebo téměř stejném fázovém zatížení. V opačném případě bude proud v uzavřeném okruhu vinutí příliš silný, což je pro generátor nebezpečné.

Při použití třífázového proudu lze také jednotlivé přijímače (zátěže), napájené samostatnými páry vodičů, propojit buď hvězdou, tedy tak, že jeden jejich konec je spojen se společným bodem, a zbývající tři volné konce jsou připojeny k lineárním vodičům sítě nebo trojúhelníku, tj. tak, že všechny zátěže jsou zapojeny do série a tvoří společný obvod, k bodům 1, 2, 3, z nichž jsou připojeny lineární vodiče sítě.

Na Obr. Obrázek 5 ukazuje zapojení zátěží do hvězdy s třívodičovým systémem zapojení a Obr. 6 - se čtyřvodičovým kabelovým systémem (v tomto případě je společný bod všech zátěží připojen k nulovému vodiči).

Rýže. 7. Trojvodičové zapojení zátěží do trojúhelníku

V praxi je důležité mít na paměti následující. Při připojení zátěže s trojúhelníkem je každá zátěž pod lineárním napětím a při připojení s hvězdou je každá zátěž pod napětím, v√3 krát menší. Pro případ čtyřvodičového systému je to zřejmé z obr. 6. Ale totéž se děje v případě třívodičového systému (obr. 5).

Mezi každou dvojicí lineárních napětí jsou sériově zapojeny dvě zátěže, jejichž proudy jsou fázově posunuty o 2π /3. Napětí na každé zátěži se rovná odpovídajícímu síťovému napětí děleno3 .

Při přepínání zátěží z hvězdy na trojúhelník se tedy napětí na každé zátěži, a tedy i proud v ní, zvyšuje o√3 ≈ 1,73 krát. Pokud by bylo například lineární napětí třívodičové sítě 380 V, pak při zapojení do hvězdy (obr. 5) bude napětí na každé zátěži rovno 220 V a při zapojení do trojúhelníku (obr. 7) bude se rovnat 380 V.

Při přípravě článku byly použity informace z učebnice fyziky, kterou redigoval G. S. Landsberg.




Nahoru