Контроль напряжения в сети 220в на дин рейку: Однофазное реле напряжения: как правильно подключить, схема

Содержание

Однофазное реле напряжения: как правильно подключить, схема

Однофазное реле напряжения используется для защиты бытовых электроприборов от недопустимых скачков напряжения в электрической сети. Прибор отключает дом, квартиру или отдельно нагрузку от электроснабжения, а когда все возвращается в норму, автоматически включает обратно. Существует два основных типа приборов: с автоматической выдержкой времени перед включением и настраиваемые вручную.

Подключаем различные модели

Реле контроля напряжения подключаются по-разному, в зависимости от модели, характеристик и назначения.

Локальная защита

Розеточное реле

Чтобы защитить один прибор (холодильник, телевизор, компьютер) достаточно приобрести защиту, которую достаточно просто воткнуть в розетку. Порядок действий такой:

  1. Включаем в реле сетевую вилку от нашего прибора.
  2. Вставляем наше реле в розетку.

На панели либо могут быть дополнительные элементы настройки, либо это может оказаться автоматический прибор, запрограммированный на заводе.

В таком случае делать больше ничего не надо — включаем и пользуемся.

Обратите внимание! Данные реле не являются стабилизаторами напряжения. При необходимости их нужно приобретать отдельно.

Если у прибора есть панель настроек, его необходимо грамотно настроить. Для правильной настройки устанавливают максимальное и минимальное рабочее напряжение, указанное в паспорте того аппарата, который нужно защитить.

Удлинитель

Защитное реле, выполненное в виде удлинителя, работает таким же образом. Разница лишь в количестве розеток — здесь их несколько, что позволяет одновременно подключать несколько потребителей.

Комплексная защита

Теперь разберемся, как правильно установить и смонтировать более сложные модели. Общее у них одно: они устанавливаются в электрощитах рядом с электросчетчиком и силовым автоматом. Схема подключения реле напряжения очень проста, однако могут быть нюансы, на которые будем обращать внимание.

Основные действия:

  1. При помощи индикаторной отвертки определить фазировку. Как правило, с силового автомата выходит «фаза», однако всегда стоит перепроверять.
  2. Отключить автомат, убедиться в отсутствии напряжения.

Дальше начинаются различия. Каждый производитель создает собственный дизайн, не влияющий на характеристики прибора, но вызывающий сложности у новичков.

Один из вариантов: УЗМ

Подключение реле такого типа выполняется в несколько шагов:

  1. После отключения силового автомата устанавливаем прибор на дин-рейку или крепим другим, описанным в паспорте, способом.
  2. Определяем вход — выход.
  3. Значение маркировки: INPUT — вход, L — фаза, N — ноль. Подключаем провода, соблюдая фазировку.
  4. К выходу также подключаем концы, выводим их к нагрузке.

Прибор готов к работе, подаем питание. В зависимости от настроек, он должен войти в рабочий режим через определенное время. Это время может быть жестко задано в настройках и недоступно для корректировки, а может корректироваться вручную.

С односторонним подключением

Следующий тип приборов защиты выглядит по-другому: все контакты находятся с одной стороны, к тому же их не четыре, а три. Разберемся, как его смонтировать и запустить в работу. Поможет общая для этого типа реле напряжения схема.

Первые шаги такие же, как и в предыдущем случае: определить фазу, обесточить цепь, убедиться в отсутствии напряжения. Дальше устанавливаем реле на его место. Коммутация производится таким образом:

  • Клемма 1 — рабочий ноль. Сюда подходит нулевой провод с автоматического выключателя.
  • Клемма 2 — вход. Подаем фазу с АВ.
  • Клемма 3 — выход к нагрузке.

Как видно на схеме, к первой клемме подходит провод с автомата и отсюда идет дальше к нагрузке. При грамотном монтаже электрощита должна быть нулевая шина, тогда не придется в одну клемму зажимать два конца. Она позволит сделать столько ответвлений, сколько нужно и при этом сохранить надежный контакт.

Модель РН-104

Совсем по-другому подключается такой тип защитного реле. На первый взгляд, оно ничем не отличается от предыдущего, но есть существенные различия в схеме. Ключом к пониманию является маркировка в верхней части корпуса и схема, нарисованная сбоку. Согласно ей, вход — клемма 1, выход — клемма 3. Контакт номер два — общий. Он используется и как вход питания реле, и как выход к нагрузке.

Подключая этот прибор своими руками нужно провод «фаза» подключить на крайний левый контакт, «ноль» на средний. К этому же болту подводим другой провод — к нагрузке, и оба хорошо зажимаем. При наличии нулевой шины к среднему контакту подводим провод с нее, таким образом на этом контакте будет только одно подсоединение. К нагрузке идут проводники с крайней клеммы прибора и с нулевой шины.

Реле с несколькими режимами работы

Только что были рассмотрены самые простые виды моделей реле контроля напряжения, подключение которых не вызывает особых сложностей. Стоит обратить внимание на более сложные разработки. Одна из них — РН-113. Этот аппарат может работать в нескольких режимах, поэтому схема его подключения немного отличается.

Во-первых, в верхней части на клеммнике четыре болта. Но это сдвоенные контакты: слева пара и справа пара. Такая особенность.

Во-вторых, здесь не имеет значения фазировка. Хотя логичнее всего разрывать фазу — намного безопаснее, когда потребитель в отключенном состоянии без напряжения.

В-третьих, питание на электронику подключается сверху, а снизу находятся переключающие контакты, на которые необходимо обратить особое внимание: аппарат может иметь несколько режимов работы. Рассмотрим схему.

После установки на дин-рейку (при отключенном силовом автомате), на контакты 4-7 подсоединяем вход 220 вольт. Затем фазный провод зажимаем на контакт 3 (внизу). Теперь нужно определиться, что и как мы хотим защищать.

Если нужен обычный режим — защита от повышенного и пониженного скачка — выход берем с контакта 2, как видно на рисунке, позиция 1. Переключатели Umin и Umax на корпусе реле должны быть включены оба. Подключаем нулевой проводник непосредственно к нагрузке. Можно подавать электропитание.

Для режима защиты от минимального напряжения (включен только переключатель Umin) — фаза на разрыв также подключается на контакты 2–3.

Защита от перенапряжения (включен только Umax) — фазный провод включен как на рисунке, позиция 2 — клеммы 1–3.

Четвертый режим работы — автоматическое отключение при напряжении ниже 155 вольт. Оба переключателя отключены и ручные настройки не задействованы. Нагрузка разрывается контактами 2–3, после устранения режима аварии возврат в рабочий режим происходит через установленное время.

РН-112

Другой тип подключения у этого типа реле. Выходные контакты — независимые друг от друга, подсоединение нагрузки зависит от выбранных функций. Этот аппарат больше подходит для защиты специфического оборудования в домашних мастерских, поскольку имеет рабочий режим 100 вольт.

Прибор имеет три режима работы: контроль напряжения ниже нормы, выше нормы и оба режима одновременно. На верхней планке два контакта 1 и 2 — подача питания.

Для работы в режиме общего контроля (превышение значений максимума и минимума) правый нижний регулятор поворачивается стрелкой вверх. Фазный провод подключается к контакту 5, выход к нагрузке берем с контакта 6.

Режим защиты от пониженного напряжения. Правый нижний регулятор ставим в значение «min». Нагрузка также разрывается контактами 5–6.

Защита от превышения допустимого значения напряжения. Регулятор ставим в значение «max», нагрузку подключаем к контактам 3–4.

Настройка рабочих режимов

Для нормальной работы реле контроля напряжения недостаточно его закрепить и подсоединить. Некоторые модели имеют выведенные на корпус настройки — максимальное и минимальное напряжение, при котором будет обесточена нагрузка, и время задержки включения. Этот параметр позволяет убедиться, что аварийная ситуация устранена.

Заводские настройки обычно составляют такие значения: max — 250 В, min — 175 В, время задержки — 5–15 секунд (каждый завод по-своему). Разумнее всего оставить как есть.

Но если в сети сильный разброс, вызывающий частые срабатывания, можно на пять вольт изменить значения, но не более.

Подключение несколько реле контроля напряжения

Технические условия допускают подключение к частному дому или квартире трех фаз. Если для защиты электрооборудования использовать трехфазные блоки, то при аварийной ситуации на одном ответвлении обесточиваться будет все оборудование, что не очень удобно. Эта проблема решается тремя реле, подключенными отдельно на каждую фазу.

С нижней клеммы автомата производим подсоединение ко входу первого блока. С другой клеммы — на вход следующего блока. Для удобства обслуживания и ремонта делать это нужно разноцветными проводами, при этом помнить, что синий цвет — всегда «ноль». Нулевой провод выводим на нулевую шину.

Можно установить отдельные входные автоматы, чтобы в случае необходимости обесточить нужное реле, если вдруг придется его отключать. Как видим, монтаж ничем не отличается от рассмотренных примеров выше, только вместо одного блока — сразу три, каждый на свою фазу.

Выходы реле подключаем на автоматы, которые идут каждый непосредственно на свою нагрузку: освещение, розетки, бойлер. В соответствии с этим каждое реле можно настроить на разное время задержки.

Если мощности не хватает

Нередки ситуации, когда нужно установить защитные реле на мощное оборудование, но при этом сам защитный блок по техническим данным не подходит. Есть способ увеличить значение номинального тока за счет установки промежуточного реле. Идея очень проста: нагрузка подключается к сети через мощный контактор, катушки которого, в свою очередь, включены через защитный блок. В результате, основная нагрузка идет не через реле, которое не перегружено.

Подключение проводится в такой последовательности:

  • Крепим на дин-рейку рядом друг с другом реле защиты и пускатель.
  • При отключенном питании подключаем на вход питания реле «фазу» и «ноль».
  • Проводом нужного сечения подключаем «фазу» на вход размыкающего контакта пускателя.
  • Выход этого контакта — к нагрузке. «Ноль» берем непосредственно с линии.
  • На катушку пускателя подключаем два провода. Один подводим к нулевой шине, другой — к выходу разрывающих контактов реле защиты (внизу корпуса прибора).
  • Вход разрывающих контактов реле подключаем к фазному проводу сети.

Теперь можно контролировать нагрузку, значительно превышающую номинальное значение защитного реле.

Видео по теме

Блог :: Реле контроля напряжения: как выбрать и подключить

Реле контроля напряжения (РКН) – устройство, позволяющее защитить бытовые приборы, электроинструмент и другое электрооборудование, запитанные от электрической сети. Оно служит для непрерывного контроля напряжения и отключения потребителей при выходе его значения за допустимые пределы, которые задаются в настройках. РКН чаще всего устанавливают в зданиях старого жилого фонда, сельской местности и других местах, для которых характерно нестабильное напряжение.

Назначение РКН

Выясним, для чего нужно реле контроля напряжения. При достижении критически высокого или критически низкого значения напряжения реле обесточит электросеть и защитит электрические аппараты от повреждений, требующих дорогостоящего ремонта, или полного выхода из строя. При восстановлении нормальных параметров тока РКН генерирует команду на включение приборов с определенной выдержкой по времени.

Возможные причины срабатывания РКН:

  • Обрыв проводов линии воздушных передач. Перехлестывание фазного и нулевого проводов приводит к резкому росту напряжения в фазном проводе.
  • Обрыв нулевого провода в трехфазной системе. Приводит к опасному явлению, которое называется перекосом фаз. При обрыве нулевого проводника на одной из фаз вольтаж может резко понизиться, а на другой – возрасти.
  • Включение высокомощного потребителя. Становится причиной резкого падения напряжения и перекоса фаз.

Принцип работы реле напряжения

Прибор состоит из двух блоков – измерительного и исполнительного. Измерительный блок контролирует напряжение в электросети. При выходе его значения за обозначенные в настройках пределы измерительный блок формирует сигнал, в соответствии с которым исполнительный механизм немедленно отключает электропотребителей. После нормализации параметров электротока в сети измерительный блок формирует сигнал исполнительному механизму на включение потребителей. Временная выдержка может длиться от нескольких секунд до 15 минут.

Реле контроля напряжения работает на основе таких устройств, как компараторы или микропроцессоры. Первый вариант является более простым и дешевым, а второй способен обеспечить более точную настройку устройства. Большинство современных моделей РКН оснащены именно микропроцессорной базой.

Самые простые РКН имеют два светодиода, показывающие наличие напряжения на входе и выходе. Технически более совершенные устройства оснащены дисплеем, на котором отображаются: текущий вольтаж в электросети и заданные допустимые пределы напряжения.

Для регулирования пороговых вольтажей предназначены: потенциометр с градуированной шкалой или кнопки. В последнем случае выставляемые пороговые значения отображаются на экране.

Реле, обеспечивающее коммутацию электрических цепей, построено по бистабильной схеме. Оно имеет два стабильных состояния, для сохранения которых затраты электроэнергии не требуются. Энергия затрачивается только при переходе из одного стабильного состояния в другое.

Типы реле напряжения

Эти защитные устройства могут предназначаться для однофазной или трехфазной сетей. Однофазные модели обычно востребованы в квартирах, частных домах и на дачах. Трехфазные РКН устанавливаются в ремонтных мастерских, на производственных объектах для защиты станков с трехфазным питанием. Главная особенность трехфазных реле – полное отключение электропитания даже при скачке только на одной из фаз.

По способу установки приборы бывают стационарными и переносными.

Стационарные

Устройства стационарного монтажа делятся на две группы – встроенные в розетку (розеточные) и располагаемые на электрощитках.

Розеточные модели используются в случае, если прибор невозможно установить в электрощитке или в ситуациях, когда конкретный потребитель нуждается в индивидуальной защите. Розеточные устройства часто сочетают с основной защитой – реле напряжения, установленным в распределительном шкафу. Например, после нормализации параметров сети РКН, встроенное в щиток, включает нагрузки с выдержкой в 1 минуту. Компрессорные потребители (холодильники, кондиционеры) требуют более длительное время выдержки – не менее 300 сек. Для них устанавливают индивидуальное розеточное реле.

Приборы, предназначенные для установки на электрощитке, обеспечивают защиту всех электропотребителей объекта, что избавляет от необходимости индивидуально защищать каждую нагрузку. Обычно такие РКН имеют широкий диапазон настроек и возможность работать в нескольких независимых режимах: как устройства наибольшего или наименьшего напряжения, с задержкой времени на включение.

Переносные

Переносные РКН разделяют на два типа: вилка-розетка и удлинитель. Такие устройства удобны своей мобильностью, отсутствием необходимости монтажных работ, возможностью задавать индивидуальные настройки для конкретных потребителей (как и в случае стационарных розеточных моделей).

  • Вилка-розетка вставляется непосредственно в розетку. Ее работа управляется микроконтроллером, который анализирует текущий вольтаж и отображает его на экране. Допустимые пределы устанавливаются кнопками.
  • Удлинитель – устройство, по принципу действия аналогичное вилке-розетке. Но он может иметь две и более розеток и защищать сразу несколько потребителей.

Какие параметры учитывают при выборе реле контроля напряжения

Перед тем как выбрать реле контроля напряжения, необходимо определиться, какие технические характеристики РКН подходят для конкретных условий применения. Это:

  • рабочий диапазон;
  • допустимые верхний и нижний пороги срабатывания;
  • наличие или отсутствие индикаторов, показывающих уровень напряжения;
  • быстродействие – время, требуемое для обесточивания нагрузки при срабатывании РКН;
  • время задержки после нормализации вольтажа в сети;
  • наличие или отсутствие функции защиты устройства от перегрева;
  • максимальную коммутируемую мощность или максимальный пропускаемый ток, по этим характеристикам необходим запас не менее 20 %.

При эксплуатации удобны модели с дисплеем, позволяющим визуально контролировать вольтаж электросети. Материал корпуса должен быть прочным, не поддерживающим горение.

Особенности настройки РКН

Реле напряжения имеют три основные настройки:

  • Установка порогового срабатывания по максимальному значению – Umax.
  • Установка минимального значения, при котором происходит срабатывание устройства – Umin.
  • Установка времени задержки коммутации после нормализации параметров электрической сети.

При установке пороговых значений необходимо соблюдать «золотую середину». Если пороги заданы слишком широко, то потребители могут не получить эффективную защиту. Пороги, заданные слишком жестко, становятся причиной слишком частого срабатывания РКН. Частые включения и выключения негативно влияют на эксплуатационный период как самого реле контроля напряжения, так и подключаемых нагрузок.

Управление настройками реле контроля напряжения может быть электромеханическим или цифровым. В первом случае пороговые значения устанавливаются переменным резистором, расположенным на передней панели, во втором – кнопками с отображением значений на LED-экране.

Некоторые РКН не имеют возможности настройки пороговых значений. Обычно нижний предел равен 170 В, а верхний – 265 В. Пороги определяются в заводских условиях, и изменить их самостоятельно невозможно. Эти приборы стоят дешевле. Но перед покупкой необходимо удостовериться, что такой допустимый диапазон соответствует эксплуатационным условиям.

Общие рекомендации по установке реле контроля напряжения

РКН являются достаточно дорогими устройствами, поэтому при их монтаже необходимо соблюдать несколько условий, среди них:

  • Установка перед РКН автоматического выключателя стандартного исполнения, токовая нагрузка которого ниже максимальной токовой нагрузки реле напряжения на 20 %. Эта мера обеспечивает защиту прибора от короткого замыкания.
  • Использование в комплексе с реле дополнительных защитных устройств – УЗО и стабилизаторов.
  • При стационарной установке – обеспечение доступа для осмотра, обслуживания и параметрирования прибора.

Схемы подключения однофазных реле контроля напряжения

В зависимости от производителя РКН могут иметь разные варианты подключения. Перед тем как подключить реле контроля напряжения необходимо ознакомиться со схемой, указанной в инструкции или на его корпусе.

Однофазные реле обычно подключают в электросеть напрямую, то есть через их контакты протекает рабочий ток электросети. РКН монтируют в разрыве между электрическим счетчиком и группой потребителей. Для защиты от сверхтоков перед ним устанавливают дифавтомат. До прибора учета устанавливают вводный автомат, поэтому проведение монтажных работ при выключенном вводном АВ совершенно безопасно.

Этапы работ:

  • Обесточить электросеть с помощью вводного автоматического выключателя. Для контроля отсутствия напряжения используют индикаторную отвертку.
  • Установить РКН на DIN-рейку, защелкнуть фиксатор, проверить надежность удерживания прибора.
  • Зачистить концы разрыва проводов, идущих от счетчика к нагрузкам.
  • Закрепить провода, идущие от прибора учета, на штатных местах в верхней части РКН. Это – «фаза» и «ноль».
  • Провод «фаза», идущий к потребителям, закрепляется на штатное место внизу прибора.
  • Включить вводный автоматический выключатель и убедиться с помощью индикаторной отвертки, что напряжение поступает на вход реле.
  • Включить РКН и выставить пороговые значения и время задержки включения.

Схема подключения трехфазных РКН в электрическую цепь

Трехфазные реле контроля напряжения могут подключаться двумя способами:

  • Напрямую. В этом случае потребители в нештатных ситуациях отключаются контактами самого реле.
  • Опосредовано. Такая схема подключения предусматривает прохождение рабочего тока через контакты не реле, а управляемого им магнитного пускателя. После магнитного пускателя устанавливаются одно- и трехполюсные автоматы, с помощью которых нагрузки разделяют на группы. Опосредованная схема подключения применяется в случаях обслуживания высокомощных нагрузок.

Проверка работоспособности реле контроля напряжения

Простых домашних способов проверки РКН на исправность не существует. Для того чтобы проверить реле контроля напряжения на работоспособность, в лабораторных условиях создают схему с имитацией нагрузки способом регулирования подаваемого напряжения. Прибор должен срабатывать на установленных пороговых значениях.

Реле контроля напряжения и индикации тока VA-protector 40A

 600

 I изм  Iмакс

 0,04

— Погрешность измерения силы тока , % 1

— Рабочая частота, Гц 50

— Степень защиты прибора Ip20

— Рабочая температура, °С -25… +50

V

A

220

10.0

Модель VA-32 VA-40 VA-50 VA-63

Номинальный ток * Iном, А 32 40 50 63

Максимальный ток * Iмакс, А 40 50 60 80

Номинальная мощность *, кВт 7,0 8,8 11,0 13,9

3. Технические характеристики

* при активной нагрузке

 1. Назначение

Реле напряжения серии VA-protector (далее — прибор) предназначено

для защиты потребителя от повышенного или пониженного сетевого

напряжения и от перегрузки (превышения заданного значения тока).

 2. Принцип работы

Прибор выполняет одновременно функции реле напряжения и

о г р а н и ч и т ел я м о щ н о с т и . Уп р а в л е н и е о с у щ е с т в л я е т с я

микроконтроллером, который анализирует напряжение и силу тока в

це п и н а г р у з к и . И зме р е н и е т о к а п р о и з в од и т с я с п омо щ ь ю

трансформатора тока, установленного внутри прибора. Коммутация

нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Питание прибора

осуществляется от контролируемой сети.

 4. Порядок монтажа

 Установите прибор на DIN-рейку шириной 35мм (прибор занимает

три модуля). Подключите провода в соответствии со схемой. Сечение

2

проводника — не более 16мм . Длина контактной части проводника 14мм. 

5. Порядок эксплуатации

При подаче напряжения (исходное состояние) верхний индикатор

прибора будет мигать и отобразит действующее значение напряжения.

Значение тока будет равно нулю (нижний индикатор), так как в этот

момент времени реле на выходе прибора отключено. Если напряжение

находится в установленном диапазоне (заводские установки — 170-250В),

через заданное время (заводские установки — 15 сек) произойдет

включение реле и индикатор перестанет мигать. Если напряжение

выходит за пределы установленного диапазона (250В), реле

не включится до тех пор, пока напряжение не придет в норму. При

подключении нагрузки на нижнем индикаторе отобразится значение

силы тока в цепи . Прибор контролирует величину тока подключенной

нагрузки и может работать как ограничитель мощности. При этом

нагрузка будет отключена при превышении номинального тока (Iном)

через 10 мин. и при превышении максимального тока (Iмакс) — через 0,04

сек. Данную функцию при необходимости можно отключить (по

умолчанию — включена).

 Потребитель, с помощью кнопок, может установить:

 — Нижний предел отключения по напряжению;

 — Верхний предел отключения по напряжению ;

— Время задержки включения при срабатывании защиты по

напряжению или току;

 — состояние ограничителя мощности (вкл. или откл.).

Для изменения параметров, заданных по умолчанию, необходимо

нажать соответствующую кнопку на лицевой панели прибора.

При кратковременном нажатии на кнопку прибор покажет верхний

предел отключения (на верхнем индикаторе). При удержании более 5

секунд прибор перейдет в режим установки верхнего предела (будет

мигать точка в правом нижнем углу индикатора). Кнопками и .

установите необходимое значение.

При кратковременном нажатии на кнопку прибор покажет нижний

предел отключения (на верхнем индикаторе). При удержании более 5

секунд прибор перейдет в режим установки нижнего предела (будет

мигать точка в правом нижнем углу индикатора). Кнопками и .

установите необходимое значение.

При кратковременном нажатии на обе кнопки прибор покажет

время задержки включения (на верхнем индикаторе). При удержании

более 5 секунд прибор перейдет в режим установки времени задержки

(будет мигать точка в правом нижнем углу индикатора). Время

отображается в секундах. Кнопками и установите необходимое

значение времени задержки. Шаг установки времени 5 секунд.

При кратковременном нажатии на кнопку прибор покажет (на

нижнем индикаторе) состояние ограничителя мощности: “Оn” —

включен, “OFF”- выключен. При удержании более 5 секунд прибор

перейдет в режим установки состояния ограничителя мощности

(значение на нижнем индикаторе будет мигать). Кнопками и .

включите или отключите ограничитель мощности. 

7. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

Условия хранения — «С» по ГОСТ 15150 — закрытые или другие не-

отапливаемые помещения с естественной вентиляцией.

 Климатические факторы условий хранения:

 — температура воздуха: -50°С… +50°С; —

 — относительная среднегодовая влажность: 75% при +15°С.

Условия транспортирования в части воздействия механических

факторов «С» по ГОСТ 23216.

 Прибор работоспособен при любом расположении в пространстве.

 Прибор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и уда-

ров, а также во взрывоопасных помещениях.

Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных

зажимов и внутренние элементы прибора. Запрещается использование

его в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот,

щелочей, масел и т.п.

 

 Внимание!

В случае срабатывания защиты по одному из параметров (напряже-

ние, сила тока) — мигает соответствующий индикатор и нагрузка отклю-

чается от сети. На мигающем индикаторе напряжения отображается его

действующее значение.

При срабатывании защиты по току, реле продолжает контролиро-

вать напряжение сети и в случае отклонений не включает нагрузку.

При пропадании сетевого напряжения более чем 1 сек прибор

переходит в исходное состояние (мигают индикаторы тока и

напряжения).

 6. Меры безопасности

 По способу защиты от поражения электрическим током прибор со-

ответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007-75.

Монтаж и техническое обслуживание прибора должны производить-

ся квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руко-

водство по эксплуатации. При эксплуатации и техобслуживании

необходимо придерживаться требований ГОСТ 12.3.019-80, «Правила

технической эксплуатации электроустановок пользователей» и «Правил

техники безопаснос ти при э к сплуатации элек троус тановок

пользователей»

В приборе используется опасное для жизни напряжение —

НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ!!!

Из режима установок прибор выходит автоматически через 10 секунд

после последнего нажатия кнопки.

Изменяемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти

прибора.

Для холодильников и систем, в которых присутствуют компрессоры

малой мощности, значение параметра время задержки включения реко-

мендуется устанавливать не менее 300 сек.(5 мин).

В процессе эксплуатации необходимо контролировать крепление

прибора на DIN-рейке, состояние электрических соединений, проверять

затяжку винтов клеммных колодок.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора — 24 месяца со дня

продажи.

 Дата изготовления указывается на стикере на корпусе прибора.

В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель произво-

дит ремонт прибора в случае выхода его из строя при условии соблю-

дения потребителем правил хранения, подключения, и эксплуатации.

Гарантийное обслуживание прибора осуществляется при наличии

отметки торгующей организации.

Прибор не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих

случаях:

 1. Истечение гарантийного срока эксплуатации.

2.Условия эксплуатации и электрическая схема подключения не

соответствуют “Инструкции по эксплуатации”, прилагаемой к прибору.

 3. Осуществление самостоятельного ремонта пользователем.

 4. Наличие следов механических повреждений (нарушение пломби-

рования, нетоварный вид, подгорание силовых клемм с внешней сторо-

ны).

5.Наличие следов воздействия влаги, попадания посторонних

предметов, пыли, грязи внутрь прибора (в т.ч. насекомых).

6.Удара молнии, пожара, затопления, отсутствие вент

DRM75A 230V 20 / 100A Однофазный двухпроводной счетчик энергии на DIN-рейку

YSmart Technology Co. , Ltd

YSmart Technology Co., Ltd GWV Series Grid Tie Microinverter Руководство пользователя Авторские права на это руководство принадлежат YSmart TechnologyCompany Limited.Без письменного разрешения правообладателя,

Дополнительная информация

BroadBand PowerShield. Руководство пользователя

Руководство пользователя BroadBand PowerShield 990-0375G 12/2006 Глава 1 Общие сведения PowerShield обеспечивает источник питания для широкополосной телефонии и других приложений постоянного тока. Безопасность Это руководство по безопасности содержит

Дополнительная информация

Advantium 2 Plus Сигнализация

ADI 9510-B Advantium 2 Plus Alarm ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Внимательно прочтите эти инструкции перед работой Внимательно прочтите эти Controls Corporation of America 1501 Harpers Road Virginia

Дополнительная информация

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 1. ВВЕДЕНИЕ В целях обеспечения безопасности людей, защиты оборудования и, в определенной степени, бесперебойного снабжения, координация изоляции направлена ​​на снижение вероятности

Дополнительная информация

Руководство пользователя V1.0 2014 SDM220MODBUS. Однофазные двухмодульные счетчики на DIN-рейку

SDM220MODBUS Однофазные двухмодульные счетчики на DIN-рейку Измеряет кВтч, кварч, кВт, квар, кВА, PF, Гц, dmd, V, A и т. Д. Двунаправленное измерение IMP и EXP Два импульсных выхода RS485 Modbus Монтаж на DIN-рейку 36 мм

Дополнительная информация

Р.C.C.B. s двухполюсный LEXIC

87045 LIMOGES Cedex Телефон: (+33) 05 55 06 87 87 Факс: (+ 33) 05 55 06 88 88 R.C.C.B. s двухполюсный LEXIC 089 06/09/10/11/12/15/16/17/18/27/28/29/30/35, СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ 1. Электрические и механические характеристики …

Дополнительная информация

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТАНКАМИ TMS

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАКАМИ TMS Стр. 1 из 9 Руководство по эксплуатации ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Система управления резервуарами — это индивидуальная конструкция для управления, мониторинга и обеспечения эффективного хранения и распределения TMS.ФУНКЦИИ

Дополнительная информация

Комплект испытательных концов модели 1756

Keithley Instruments 28775 Aurora Road Cleveland, Ohio 44139 1-888-KEITHLEY http://www.keithley.com Комплект измерительных проводов модели 1756 Общее назначение Информация о измерительных проводах Описание Эти измерительные провода позволяют использовать

Дополнительная информация

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНВЕРТОРА TIG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНВЕРТОРА TIG Содержание Предупреждение Общее описание Блок-схема Основные параметры Принципиальная схема Установка и эксплуатация Предостережение Техническое обслуживание Список запасных частей Поиск и устранение неисправностей 3 4 4

Дополнительная информация

Блок адаптера Tina 2A / B

Оригинальные инструкции Tina 2A / B Блок адаптера ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Кунгсбака, Швеция www. abb.com/jokabsafety Прочтите и примите к сведению этот документ Прочтите и поймите этот документ

Дополнительная информация

DLP-PU / E Инструкция по эксплуатации

Руководство по эксплуатации ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКА ПИТАНИЯ Перед использованием блока обратите внимание на все предупреждения и предостережения. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током, повреждению устройства или возгоранию.

Дополнительная информация

ИБП HP R1500, поколение 3

Инструкции по установке HP UPS R1500 Generation 3 Номер детали 650952-001 ПРИМЕЧАНИЕ. На табличке с характеристиками на устройстве указан класс (A или B) оборудования.Устройства класса B имеют сертификат Federal Communications

. Дополнительная информация

HM-W536 Руководство по установке

HM-W536 Руководство по установке 13. 09.2013 ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Предупреждение. При использовании электрических устройств следует соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травм.

Дополнительная информация

Однофазный счетчик кредита 5235

Электросчетчики для жилых помещений BS / IEC Однофазный кредитный счетчик по британскому стандарту 5235 Руководство пользователя и техническая спецификация Дата: 20.11.08 Имя файла: 5235 Руководство пользователя Q Pulse №: IB047 Landis + Gyr Страница

Дополнительная информация

Описание продукта и функции

Описание продукта и функциональное описание Шлюз KNX / DALI N 141/02 представляет собой устройство KNX шириной 4 MU, установленное на DIN-рейку, с одним интерфейсом DALI, к которому может подключаться до 64 приводов DALI (например,г. ПРА DALI) можно подключить

Дополнительная информация

Король пузырей. Руководство пользователя

Руководство пользователя Bubble King СОДЕРЖАНИЕ 1. Перед тем, как начать … 3 Что входит в комплект … 3 Инструкции по распаковке … 3 Требования … 3 Условные обозначения … 3 Значки … 3 Информация о документе … 3 Продукт по цене

Дополнительная информация

Низкопрофильные вытяжки для варочной панели

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Низкопрофильные вентиляционные вытяжки для варочной панели Содержание Низкопрофильные вентиляционные вытяжки Wolf…….. 3 Технические характеристики низкопрофильной вытяжки ………. 4 Установка низкопрофильной вытяжки варочной панели …………

Дополнительная информация

Тестер целостности вакуума PowlVac

Инструкции IB-60025B PowlVac Vacuum Integrity Tester POWELL ELECTRICAL MANUFACTURING COMPANY 8550 MOSLEY DRIVE HOUSTON, TEXAS 77075 USA ТЕЛЕФОН (713) 944-6900 ФАКС (713) 947-4453 www. powellelectric.com

Дополнительная информация

Поздравляю! Спасибо!

TM-47 ORDERCODE D1370 Поздравляем! Вы купили отличный инновационный продукт от DAP Audio.Ассортимент аудиомикрофонов DAP привнесет волнение в любое место. Если вам нужна простая игра plug-and-play

Дополнительная информация

Infrarot-Bewegungsmelder IP44

Infrarot-Bewegungsmelder Инфракрасные датчики движения IP44 IP44 ODA (weiß) slim ODA (schwarz) slim 95174 96000 ODA (weiß) ODA (schwarz) 95175 96001 Betriebsanleitung User s Manual User s Manual инфракрасное движение

Дополнительная информация

Инжектор AXIS T81B22 DC 30 Вт

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Инжектор AXIS T81B22 DC 30 Вт РУССКИЙ Об этом документе Этот документ содержит инструкции по установке AXIS T81B22 в вашей сети. Предыдущий опыт работы в сети будет полезен

Дополнительная информация

UT202A Руководство по эксплуатации. Содержание

Заголовок Содержание Обзор страницы Распаковка Осмотр Информация о безопасности Правила безопасной эксплуатации Международные электрические символы Структура измерителя Функциональные кнопки и автоматическое отключение питания Символы на дисплее

Дополнительная информация

Максимальный контроль спроса

Контроль максимальной нагрузки В большинстве счетов электроэнергетических компаний встречаются три термина: Активное потребление энергии (кВт / ч) Потребление реактивной энергии (кВт / ч) Максимальное потребление Традиционно коммунальное предприятие

Дополнительная информация

Цифровой настенный модуль T7560A, B, C

T7560A, B, C Цифровой настенный модуль HONEYWELL EXCEL 5000 ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ Вся проводка должна соответствовать местным электротехническим нормам и правилам или как указано на монтажных схемах. Цифровой

Дополнительная информация

Автономная солнечная система BB800

Солнечная система BB800 Off-Grid КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Блок управления и контроллер заряда Солнечные панели мощностью 1000 Вт 4 батарей SLA по 200 Ач последовательно 2 кВт Выходная мощность инвертора Монтаж панели солнечных батарей и батареи Наша запись

Дополнительная информация

ACS-30-EU-EMDR-10-MOD

Многофункциональный обогреватель Управление и мониторинг в коммерческих и жилых зданиях Модуль датчика защиты от обледенения крыш и водосточных желобов Техническая информация Сертификаты Модуль Класс защиты IP Рабочая температура окружающей среды

Дополнительная информация

Руководство по электричеству: напряжение и розетки по странам

Примечание редактора. Эта статья была опубликована до пандемии COVID-19. Если вам нужно путешествовать, проверьте на странице часто задаваемых вопросов CDC о рисках COVID-19 для путешественников , , где представлены самые свежие рекомендации. Для получения информации о мероприятиях на свежем воздухе, куда бы вы ни пошли (лучше всего поближе к дому), прочтите Ответственное воссоздание: Руководство для конкретных видов деятельности .


Это проводной, проводной мир. Если вы планируете исследовать его с помощью своих обязательных гаджетов, таких как мобильный телефон, планшет, экшн-камера и многое другое, вам нужно выяснить, как подключить каждый из них к местной электросети.Поскольку так много стран — и даже регионов внутри стран — разработали свои собственные стандарты электроэнергии, можно с уверенностью сказать, что там царит разнообразие.

Вот шаги, которые помогут выяснить, нужен ли вам адаптер или преобразователь во время путешествия:

  • Убедитесь, что тип вилки подходит к розеткам в месте назначения.
  • Подберите вилку адаптера для этой розетки. В этом нет необходимости, если вы направляетесь в пункт назначения с буквой U.С.-совместимые розетки.
  • Проверьте напряжение в розетках в пункте назначения.
  • Проверьте входное напряжение на каждом из ваших устройств. Найдите эту информацию на шнуре, вилке или где-нибудь на самом устройстве.
  • Приобретите правильный преобразователь напряжения: Это не требуется для устройств с двойным напряжением (многие из них) или если ваше устройство с одним напряжением соответствует напряжению в пункте назначения.

Перед тем, как отправиться в путь, уточните у своей туристической компании или у поставщика жилья :

  • Спросите о конкретных потребностях в электроэнергии в вашем пункте назначения.
  • Спросите, отличаются ли розетки (или напряжение), используемые в соседних регионах или на предприятиях, от розеток в вашем доме.
  • Спросите, предоставляют ли они такие приборы, как фены, это может быть непросто.

Магазинные переходники и преобразователи

World Plug Типы

Ваша первая задача — убедиться, что вы можете включить устройство в розетку. Хорошей новостью является то, что более чем в 50 странах мира есть торговые точки, которые принимают U.Заглушки S.-типа «А».

В местах, где тип вилки отличается, вам понадобится переходная вилка с правильной конфигурацией контактов для розеток в месте назначения.

По данным Международной электротехнической комиссии (МЭК), в мире используется 14 различных вилок (от типа A до типа N).

Вилки и электрическая информация для общих мест назначения

Страна

Заглушка (и)

Напряжение

Частота

Африка

Ботсвана

D, G, M

230 В

50 Гц

Египет

C, F

220 В

50 Гц

Кения

G

240 В

50 Гц

Намибия

Д, М

220 В

50 Гц

Южная Африка

C, D, M, N

230 В

50 Гц

Танзания

D, G

230 В

50 Гц

Азия и Юго-Восточная Азия

Китай

A, C, I

220 В

50 Гц

Индия и Непал

C, D, M

230 В

50 Гц

Индонезия

C, F

110 В, 220 В

50 Гц

Япония

А, В

100 В

50 Гц, 60 Гц

Таиланд

A, B, C, F

220 В

50 Гц

Вьетнам

A, C, F

220 В

50 Гц

Австралия и Новая Зеландия

Обе страны

I

230 В

50 Гц

Европа

Хорватия, Германия, Греция,

Нидерланды, Португалия, Испания

C, F

230 В

50 Гц

Франция

C, E

230 В

50 Гц

Италия

C, F, L

230 В

50 Гц

Исландия и Скандинавия (Дания, Норвегия, Финляндия)

Дания

C, F, E, K

230 В

50 Гц

Финляндия, Норвегия, Швеция

C, F

230 В

50 Гц

Ирландия и Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс)

Все страны

G

230 В

50 Гц

Южная Америка и Центральная Америка

Аргентина

C, I

220 В

50 Гц

Белиз

A, B, G

110 В, 220 В

60 Гц

Бразилия

C, N

127 В, 220 В

60 Гц

Чили

C, L

220 В

50 Гц

Коста-Рика и Эквадор

А, В

120 В

60 Гц

Перу

A, B, C

220 В

60 Гц

Ниже приведены некоторые распространенные типы вилок:

Чтобы найти вилки, которые вам нужны для любого пункта назначения по всему миру, ознакомьтесь со Всемирным списком вилок IEC, который разбит по странам. Для стран, которые перечисляют несколько типов вилок, совет вашей туристической компании или поставщика жилья может сузить ваш выбор. Или вы можете перестраховаться и приобрести переходники для всех перечисленных типов вилок для вашей страны.

Универсальные розетки: В некоторых отелях и других предприятиях есть розетки, предназначенные для подключения вилок из разных стран. Если в вашем доме есть универсальная розетка, совместимая с вашей родной вилкой, вам может не понадобиться переходник. Если вы путешествуете по ближайшему офису или к другому отелю, в котором нет такой розетки, вам все равно понадобится переходник.

Адаптер Советы по покупкам

Купите переходные заглушки перед отъездом. Почему так случается, что вы не можете найти то, что вам нужно в пункте назначения, и зачем тратить драгоценное время в пути на поиски адаптеров? Однако, если вы забыли, их можно найти в крупных международных аэропортах.

Обратите внимание на тыльную сторону переходников. У вас должна быть возможность подключить ваше устройство к задней стороне переходной вилки.Некоторые из них могут иметь розетки, рассчитанные на использование вилок разных типов. Некоторые адаптеры также включают порты USB.

Внимательно осмотрите комплекты переходников и универсальные переходники. Не думайте, что комплект переходных вилок или универсальный адаптер подойдет вам повсюду. Еще раз проверьте, есть ли у них конкретная вилка или настройка, которая работает там, где вы собираетесь.

Стратегии для нескольких устройств: Чтобы подключить более одного устройства одновременно, вы можете купить переходную вилку для каждого устройства и подключить каждое из них к отдельной розетке.Или вы можете купить одну вилку адаптера и удлинитель с несколькими розетками. Сетевой фильтр с несколькими розетками, хотя он громоздче и дороже, еще лучше, поскольку он добавляет уровень защиты местам с менее стабильными электрическими сетями.

Мировое напряжение

В мире два диапазона напряжения: 110–127 В или 220–240 В. Если ваше устройство попадает в любой из диапазонов, отклонения в этом диапазоне не будут проблемой для краткосрочного использования. Например, если местное питание составляет 110 В, а ваше устройство указывает входное напряжение 125 В, оно будет работать.Если вы планируете прожить в стране несколько месяцев или более, стоит подумать о замене устройства на устройство, приобретенное на месте (для точного соответствия напряжению).

Ваш следующий шаг — проверить напряжение (В) в пункте назначения. Эта информация также есть в мировом списке вилок IEC, который указан в столбце «Электрический потенциал».

Теперь проверьте требования к напряжению для каждого из ваших устройств. Проверьте входное напряжение (обычно крошечного типа) на вилке или шнуре питания; он также может быть на самом устройстве.Вы также можете обратиться к руководству пользователя. Многие современные устройства, такие как планшеты, ноутбуки и зарядные устройства для мобильных телефонов, рассчитаны на работу в любом диапазоне напряжений.

Если вы видите «Вход: 110–240 В», значит, ваше устройство поддерживает два напряжения и преобразование напряжения не требуется.

Принадлежности для преобразования напряжения

Если у вас есть устройство с одним напряжением — и это напряжение отличается от уровня напряжения в пункте назначения, — тогда решение для преобразования напряжения является решением.Здесь, однако, возникают сложности, и здесь следует добавить дополнительную терминологию:

Электронные устройства

Большинство ваших устройств подходят под это определение — они работают с цепями, микросхемами или электронными двигателями. Примеры включают мобильные телефоны, ноутбуки и цифровые фотоаппараты.

Для преобразования напряжения в электронном устройстве вам понадобится преобразователь напряжения, который классифицируется как «трансформатор». Трансформатор преобразует напряжение в соответствии с требованиями электронных устройств. Более простого (нетрансформаторного) преобразователя нет.

Высоковольтные устройства

Ваттность (Вт), мера электрической мощности, не вызывает беспокойства, если вы не принесете с собой мощное устройство, такое как фен, грелка или кофейник.

Ищите номинальную мощность (обычно в крошечном шрифте) в тех же местах, что и номинальное напряжение: на вилке или шнуре питания; он также может быть на самом устройстве. Вы также можете обратиться к руководству пользователя. В крайнем случае, вы можете рассчитать ватты (Вт), умножив напряжение (В) на номинал усилителя (А), потому что большинство устройств указывают усилители.Устройства с высокой мощностью потребляют 1200 Вт и более.

Чтобы преобразовать напряжение для устройства с высокой мощностью, необходимо использовать преобразователь напряжения, номинальная мощность которого превышает номинальную мощность этого устройства. Если преобразователь или трансформатор описан как «двухваттный» аксессуар, он, вероятно, справится с нагрузкой, хотя вам следует дважды проверить его настройку высокой мощности, чтобы быть уверенным.

Цепи малой мощности: В некоторых странах мощность цепей для ванных комнат не превышает 5–10 Вт. Если вы узнали от своей туристической компании или обслуживающего персонала, что ваша цель — одна из этих стран, спросите, предоставляют ли они фен или другое устройство, которое вы планировали использовать.Если нет, либо откажитесь от этого устройства, либо купите его на месте.

Дополнительные вопросы по питанию

А как насчет номинальных значений в герцах (Гц)? Измеряет частоту, с которой изменяется электрический ток. Мир работает на одной из двух электрических частот: 50 Гц или 60 Гц. Это не проблема, если у вас нет часов или устройства, для которого функция часов важна. Большинство устройств предназначены для работы с диапазоном частот; на этикетке питания этого типа устройства указано «50–60 Гц.

Как насчет розеток, которые заземлены (имеют 3 отверстия) или поляризованы (имеют 2 отверстия разного размера)? Так же, как стандарты в отношении электричества во всем мире различаются, действуют и правила, касающиеся этих функций безопасности, защищающих от поражения электрическим током. Всегда используйте переходник, который точно подходит к вилке вашего устройства на задней панели и к внешней розетке на передней панели, вы получите максимальную защиту для вас и вашего устройства.

Статьи по теме

Влияние качества напряжения на эффективное использование энергии асинхронными двигателями

1.Введение

Сегодня около 50% производимой электроэнергии используется в электроприводах. Электродвигатели потребляют около 40% от общего объема потребляемой электроэнергии (Almeida et al., 2007), из которых 96% потребляемой энергии приходится на асинхронные двигатели. Около 67% этой энергии используется в асинхронных двигателях мощностью менее 75 кВт, и можно показать, что 85% потерь энергии рассеивается в этих двигателях. Повышение эффективности приводов с постоянной скоростью, как с постоянным, так и с регулируемым крутящим моментом, очень важно.Обычно методы повышения эффективности приводов с переменным крутящим моментом отличаются от методов, применяемых в приложениях с постоянной скоростью и постоянным крутящим моментом. Последнее решается путем оптимизации; очень сложно спроектировать и построить двигатель с высоким номинальным КПД и номинальным коэффициентом мощности — было показано (Fei et al., 1989), что более высокий КПД связан с более низким коэффициентом мощности. Особенно сложно спроектировать и построить привод, работающий с высоким КПД и коэффициентом мощности во всем диапазоне нагрузок, например, от 25 до 100% от номинальной нагрузки ( P N ), т.е.е. при частичной нагрузке.

Экономия электроэнергии в приводе может быть достигнута за счет улучшения качества электроэнергии в потребительской сети. Термин «качество электроэнергии» (Linders, 1972; Bonnett, 2000) в основном означает качество питающего напряжения, которое должно соответствовать следующим требованиям:

  • значение напряжения (допустимые отклонения находятся в диапазоне U N ± 5% от номинального значения). напряжение),

  • допустимая асимметрия напряжения составляет 2% и имеет большее влияние на точную и экономичную работу двигателя,

  • допустимое полное гармоническое искажение напряжения составляет THD U ≤ 3-8%, где более высокие значения соответствуют сетям с более низким напряжением.

Потери мощности и реактивные нагрузки зависят от величины напряжения и дополнительно увеличиваются из-за несимметрии напряжения и (или) наличия гармоник в напряжении питания. Несимметрия напряжения может возникать из-за наличия более крупных однофазных потребителей или несимметричных конденсаторных батарей с повреждением или конденсаторов, которые отключаются из-за сгорания предохранителя только в одной фазе. В настоящее время присутствие высших гармоник в питающем напряжении становится все более частым из-за увеличения количества потребителей, питающихся через выпрямители и инверторы: регулируемые исполнительные механизмы, электротермические потребители и потребители.

Влияние изменения напряжения питания, формы волны или частоты на КПД двигателя и характеристики коэффициента мощности зависит от индивидуальной конструкции двигателя. Типичные изменения тока, скорости, коэффициента мощности и КПД в зависимости от напряжения для постоянной выходной мощности приведены в Fink (1983). Обычные характеристики асинхронных двигателей в диапазоне напряжений ± 10% ( U n ± 10%) хорошо известны. Они включены в соответствующую таблицу для типичных двигателей мощностью 30-100 кВт, 1500 или 1800 об / мин (Linders, 1972; Fink, 1983), но эффект насыщения в этих таблицах в значительной степени не учитывается.Однако цель автора — показать взаимосвязь между характеристиками двигателя и уровнем напряжения.

Это предложение состоит из трех частей:

  1. Исследование влияния величины напряжения на потери в двигателе и реактивные нагрузки двигателя,

  2. анализ влияния несимметричных напряжений и

  3. анализ влияния несбалансированного напряжения синусоидальные напряжения для эффективного использования энергии.

2. Влияние величины напряжения на потери мощности двигателя и реактивные нагрузки двигателя

Величина напряжения оказывает значительное и различное влияние на нагрузки двигателя и потребление электроэнергии, в зависимости от типов, номинальных мощностей и уровня нагрузки (p = PP N ) двигателей.Данные, содержащиеся в классических источниках (Fink, 1983), почти идентичны данным из более старых источников (Linders, 1972;), хотя они недостаточно точны для двигателей, выпущенных после 1970 года. Основная причина разногласий — более высокие значения тока холостого хода. и более значительная зависимость потерь в сердечнике от величины напряжения для новых двигателей (U- или T-форма кривой намагничивания). Данные для нагрузок менее 50% отсутствуют у Fink (1983) и Hamer et al. (1997), хотя более половины двигателей работают в этих режимах нагрузки.

Влияние величины напряжения на энергетические характеристики стандартных асинхронных двигателей (произведенных после 1970 г. ) является значительным, что было подтверждено исследованиями и проверками автора (Kostic, 1998). Также было установлено, что изменение энергетических характеристик более существенно для двигателей меньшего размера. Согласно более новой литературе, зависимость КПД () и коэффициента мощности (cos) от значения напряжения более значительна, чем было показано в стандартной литературе.

В статье Хамера и др.(1997) анализирует влияние величины напряжения только на два двигателя (10 л.с. и 100 л.с.) и нагрузки от 50 до 100%, а результаты и результаты показаны на рис. 1. Результаты для двигателей со стандартным КПД, представленные на рис. , практически совпадают с результатами автора (Kostic, 1998, 2010). Будет представлен краткий теоретический подход для определения зависимости потерь мощности и реактивных нагрузок от значения напряжения, а также методики расчета и анализа потерь мощности и реактивных нагрузок от значения напряжения.

Рисунок 1.

Зависимость КПД от нагрузки для различных приложенных напряжений в процентах от его номинального значения 460 В для двигателя со стандартным КПД (10 л. с. и 50 л.с.)

2.1. Зависимость потерь мощности и реактивных нагрузок от значения напряжения

Для определения полной зависимости потерь мощности от напряжения для диапазона нагрузки от холостого хода до полной нагрузки необходимо определить зависимость мощности холостого хода от напряжения, P 0 (u):

P0 (u) = PCu0 (u) + PFe (u) + PfwE1

Где

P Cu0 потери в меди без нагрузки,

P Fe потери в сердечнике на холостом ходу,

P fW потери на трение и ветер без нагрузки.

Составляющая потерь нагрузки (P LL ) зависит от относительной нагрузки (p L = P L / P N ) и относительных значений напряжения (u = U / U N ):

PγP = PLL, N⋅p2 / u2E2

где P LL, N P Cu, S + P Cu, R + P , ad — потери нагрузки в номинальном режиме (P N , U N ) и P , ad — дополнительные потери нагрузки. Потери нагрузки, P LL, N , также можно рассчитать как разницу между потерями мощности при полной нагрузке (P N ) и мощности без нагрузки (P 0N ):

PLL, N = PγN − P0NE3

или в единицах (p = P / P N , p 0 = P 0 / P и p LL, N = P LL, N / P N ) как :

pLL, N = pγN − p0NE4

Общие потери нагрузки можно рассчитать в абсолютных значениях следующим образом:

Pγ (p, u) = P0 (u) + PLL, Np2 / u2E5

или в единицах :

pγ (p, u) = p0 (u) + pLL, N⋅p2 / u2E6

Чтобы определить зависимость реактивной нагрузки Q (u), необходимо определить зависимость реактивной мощности без нагрузки от напряжения, в абсолютные значения (Q 0 (u)):

Q0 (u) = 3⋅U0I0 (u) ⋅sinϕ0≈3U0I0 (u) E7

Или в единицах значений (q 0 (u) = Q 0 / P N ), для диапазона нагрузок от холостого хода до полной

q0 (u) = 3⋅u0i0 (u) ηNcosϕNE8

В r Приведенный режим: КПД η N = P N / P 1N и коэффициент мощности cosφ N = P N / (√3 U N I N ). Значения реактивной мощности в ветви нагрузки Q LN и q LN рассчитываются из отношения максимального и номинального крутящего момента T м / T N , как описано в Приложении (Kostic, 1998, 2001). :

QLN = 0,5⋅PN / (Tm / TN) E9

или в единицах как:

qLN = 0,5 / (Tm / TN) E10

Уравнения (9) и (10) получены с помощью процедуры приведенная в Приложении, полученная из эквивалентной Г-схемы асинхронной машины (Kostic, 2001, 2010).Разница в номинальной реактивной мощности и реактивной мощности без нагрузки немного меньше расчетного значения Q LN и q LN из-за снижения реактивной мощности на ветви намагничивания (q N (0,01-0,10) q 0N ). Полная реактивная нагрузка рассчитывается в абсолютных значениях как:

Q1 (u) = Q0 (u) + QLN⋅p2 / u2.E11

или на единицу

q1 (u) = q0 (u) + q2n⋅p2 / u2E12

Для двигателей номинальной мощностью 3 кВт значение номинальной реактивной мощности почти равно мощности холостого хода (Q 1N Q 0 ), потому что Q LN Q N , поэтому Q 1 (u) Q 0 (u) и q 1 (u) q 0 (u), (Kostic, 1998, 2010). Обычно используются выражения (11) и (12). Вместо Q LN и q LN , Q N и q N можно использовать, если они известны или могут быть рассчитаны (Q N = Q 1N — Q 0N ) . Для расчета зависимости P γ (u) и Q 1 (u) согласно выражениям (5) и (11) необходимо знать:

  • характеристика холостого хода I 0 ( u), Q 0 (u), P 0 (u) и P Fe (u), для анализируемого диапазона напряжений,

  • данные каталога двигателей: номинальная мощность (P N ), номинальный ток (I N ), КПД (), коэффициент мощности (cos), скольжение (s N ) и отношение максимального и номинального крутящего момента (T m / T N ) и

  • Рассчитываются

    P N и Q LN .

2.2. Зависимость входной мощности двигателя и реактивных нагрузок от значений напряжения

Зависимости входной мощности (P 1 / P 1N ) и реактивных нагрузок (Q 1 / P 1N ) от относительного значения напряжения (U / U N ), для P LL / P N 25%, 50%, 75% и 100%, для двигателей номинальной мощности 1 кВт, 10 кВт и 100 кВт, были определены в соответствии с процедурой, описанной в главе А; результаты представлены на рис. 2, (Kostic, 1998, 2010). Влияние напряжения на реактивные нагрузки и потери мощности заметно, особенно для небольших двигателей и для более низких нагрузок P LL / P N .

Рисунок 2.

Зависимости входной мощности двигателя и реактивных нагрузок от напряжения питания

Результаты исследования автора (Kostic, 1998, 2010) подтвердили, что существуют значительные возможности для экономии энергии путем установки значений напряжения в диапазоне напряжений ( U n ± 5%), потому что более 80% асинхронных двигателей, особенно малой и средней мощности (1-30 кВт), работают с частичной нагрузкой (70%).Зависимости потерь мощности P (u) и реактивных нагрузок Q 1 (u) для двигателя номинальной мощностью 2 МВт, для P 1 / P N 0% (без нагрузки), 25%, 50% , 75% и 100% приведены на рис. 3 (Kostic et al., 2006; Kostic, 2010).

Рисунок 3.

Зависимости потерь мощности и реактивных нагрузок от напряжения питания

2. 3. Базовое снижение собственного потребления электроэнергии электростанциями путем задания напряжения в пределах U n ± 5%

Предмет конкретного проекта (Kostic et al., 2006) — снижение собственного потребления электроэнергии ТЭС «Никола Тесла» B, Обреновац (Сербия), с 2 блоками. Собственное потребление электроэнергии с двигателями среднего напряжения (6,6 кВ) составляет около 90%, а с двигателями на напряжение 0,4 кВ — около 10%, питание от трансформатора, первичная обмотка которого напрямую подключена к шине генератора. Номинальные мощности трансформаторов (21 кВ / 6,6 кВ) примерно равны суммарным номинальным мощностям всех установленных двигателей, которые составляют около 140 МВт.Активная и реактивная нагрузки составляют около 70 МВт и 60 Мвар. Поскольку нагрузка большинства двигателей составляет около 35–70% от полной нагрузки, снижение собственного потребления электроэнергии может быть достигнуто за счет установки величины напряжения в диапазоне U n ± 5%.

Применение этой процедуры приводит к снижению: потерь в сердечнике (P Fe ), реактивных нагрузок (Q) и составляющей потерь активной мощности P CuQ = RI Q 2 . Таким образом снижается потребление как активной, так и реактивной энергии.Оптимальные значения напряжения определяются на основании соответствующих расчетов, а анализ проводится на основе данных каталога двигателей и их экспериментальной проверки при реальных режимах нагрузки.

В зависимости от влияния величины напряжения на потери мощности двигателя (P γ ) и реактивные нагрузки двигателя (Q 1 ) для общего собственного потребления могут быть определены следующие зависимости: ограничения:

  • мощность двигателя изменение потерь ΔP = P (U i ) -P (U N ) = ΔP 1 = P 1 (U i ) -P 1 (U N ), я.е. активные нагрузки изменяются, а

  • реактивные нагрузки изменяются ΔQ 1 (u) Q 1 (U) Q 1 (U N ),

для диапазона напряжений UU N 0,955 -1. 045, т.е. для U 6300V-6900V (U N = 6 600V), Рис. 4.

Рис. 4.

Зависимость общих потерь мощности и реактивных нагрузок на собственное потребление

Как было показано в Kostic et al. . (2006), применение данной процедуры приводит к снижению собственного потребления электроэнергии.Изменение значения напряжения (регулирование на трансформаторах собственного потребления 1BT и 2BT и на трансформаторе общего потребления OBT) с 6,8 кВ (1,03 U N ) до 6,6 кВ (U N ) или 6,5 кВ (0,985 U N ) вызывает снижение:

  • Потери активной мощности на 161 кВт и 213 кВт соответственно

  • Реактивные нагрузки на 3 544 кнар и 4 559 кнар.

Снижение добавочных потерь мощности в собственной сети потребления на 42,4 кВт и 54.7 кВт соответственно за счет отмеченного выше снижения реактивных нагрузок в собственной сети потребления.

В соответствии со значениями приведенных потерь мощности, реактивных нагрузок и предполагаемым планом эксплуатации теплоэлектростанции (расчетный 6000 ч / год) была определена экономия активной и реактивной энергии, которая приведена в Таблице I, (Kostic et al. , 2006 и Kostic, 2010).

Таблица 1.

Снижение собственного потребления активной и реактивной энергии электростанцией за счет изменения напряжения, Kostic et al.(2006).

3. Асимметрия напряжения двигателя и ее влияние на неэффективное использование энергии

Анализ влияния несимметричных напряжений на трехфазный асинхронный двигатель представлен в статье Боннетта (2000). Поскольку несимметричное напряжение в 2%, 3,5% и 5% вызывает увеличение потерь в том же порядке для 8%, 25% и 50% номинальных потерь мощности в двигателях, разумно разрешить асимметрию напряжения. ≤2%, поэтому это верхний предел в большинстве национальных и международных стандартов.Дело в том, что при меньшей нагрузке двигатель мог безопасно работать и при более высоких значениях несимметричного напряжения. В литературе (Linders, 1972) утверждается, что приведенная ранее информация определяется на основе измерений и что они выше расчетных значений. Однако здесь это объясняется тем, что обратное сопротивление ротора выше в 1,41 раза по сравнению с сопротивлением ротора в режиме короткого замыкания (Kostic & Nikolic, 2010), так как частота тока обратной последовательности в обмотке ротора в два раза больше. как высокий (f r, NS ≈ 2f 1 = 2f r, SC ), т.е.е. это в 1,41 раза выше соответствующих значений, приведенных в литературе. Таким образом, становится все более убедительным, что требования, изложенные в наиболее подходящих стандартах, оправданы. Проведенный анализ показывает, что есть некоторые соображения, которые следует включить в действующие стандарты. Работа двигателя обычно не допускается, когда асимметрия напряжения (U NS / U N ) превышает 5%, потому что в (редком) случае, когда прямая и обратная составляющие токов статора в одной фазе коллинеарны, увеличивайте тока в этой фазе будет ≥ 1.В 38 раз, и увеличение потерь в обмотках этой фазы будет ≥ 90% (Linders, 1972; Kostic & Nikolic, 2010).

Эффект асимметрии напряжения на трехфазном асинхронном двигателе эквивалентен появлению системы напряжения обратной последовательности, которая создает вращающееся поле, которое вращается вопреки вращению поля прямой последовательности и направлению вращения двигателя. Следствием этого является то, что небольшие значения напряжения обратной последовательности создают относительно высокие значения токов обратной последовательности.По определению, коэффициент асимметрии (K NS %) — это соотношение напряжения обратной последовательности (U NS ) и напряжения прямой последовательности (U DS ). Для упрощения стандарт NEMA использует следующее определение несимметрии напряжений

Несимметрия напряжения = 100 (максимальное отклонение напряжения от среднего значения) / среднее значение

Например, для измеренных напряжений 396 В, 399 В и 405 В среднее значение составляет 400 В. . Затем определяется максимальное отклонение от среднего напряжения (405–400 В = 5 В).В конце рассчитывается коэффициент (процент) асимметрии напряжения как частное наибольшего отклонения и среднего значения: K NS % = 100 (5/400) = 1,25%. Поскольку проценты токов обратной последовательности равны 6-

% PDF-1. 3 % 74 0 объект > endobj xref 74 89 0000000016 00000 н. 0000002128 00000 н. 0000002854 00000 н. 0000003073 00000 н. 0000003154 00000 п. 0000003316 00000 н. 0000003401 00000 п. 0000003510 00000 н. 0000003573 00000 н. 0000003686 00000 н. 0000003749 00000 н. 0000003871 00000 н. 0000003934 00000 н. 0000004077 00000 н. 0000004140 00000 н. 0000004259 00000 н. 0000004322 00000 н. 0000004419 00000 н. 0000004514 00000 н. 0000004577 00000 н. 0000004640 00000 н. 0000004787 00000 н. 0000004850 00000 н. 0000005007 00000 н. 0000005070 00000 н. 0000005146 00000 п. 0000005209 00000 н. 0000005342 00000 п. 0000005406 00000 п. 0000005504 00000 н. 0000005617 00000 н. 0000005681 00000 п. 0000005811 00000 н. 0000005875 00000 н. 0000006007 00000 н. 0000006071 00000 н. 0000006176 00000 п. 0000006240 00000 н. 0000006304 00000 н. 0000006461 00000 н. 0000006525 00000 н. 0000006633 00000 н. 0000006697 00000 н. 0000006791 00000 н. 0000006887 00000 н. 0000006951 00000 п. 0000007059 00000 н. 0000007123 00000 н. 0000007187 00000 н. 0000007341 00000 п. 0000007404 00000 н. 0000007514 00000 н. 0000007577 00000 н. 0000007687 00000 н. 0000007778 00000 н. 0000007841 00000 н. 0000007904 00000 н. 0000007967 00000 н. 0000008031 00000 н. 0000008200 00000 п. 0000008222 00000 п. 0000008892 00000 н. 0000008914 00000 н. 0000009590 00000 н. 0000009612 00000 н. 0000010236 00000 п. 0000010258 00000 п. 0000010945 00000 п. 0000010967 00000 п. 0000011074 00000 п. 0000011186 00000 п. 0000012753 00000 п. 0000013374 00000 п. 0000013396 00000 п. 0000013612 00000 п. 0000013845 00000 п. 0000015073 00000 п. 0000015279 00000 п. 0000016500 00000 н. 0000017726 00000 п. 0000018401 00000 п. 0000018423 00000 п. 0000019077 00000 п. 0000019099 00000 н. 0000019177 00000 п. 0000019256 00000 п. 0000032694 00000 п. 0000002225 00000 н. 0000002832 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 75 0 объект > endobj 161 0 объект > поток Hb«`f`d01 + ПК n $ 7 «j + Ttdx? 7n«jH9P0ZjFϊGZ ֮,] qOEsSd * 9jɲ ~! mԨyO4 LQ >> rn: g [Þwdg; \ * V & «PtmϜ: B * wrx |} + éb6; ץ VO} rwѡaii Iab * G400 @ 1H-cR

% PDF-1. 4 % 2791 0 объект > endobj xref 2791 184 0000000016 00000 н. 0000007582 00000 н. 0000007782 00000 н. 0000007828 00000 н. 0000007866 00000 п. 0000007916 00000 п. 0000007967 00000 н. 0000008100 00000 н. 0000008161 00000 п. 0000008640 00000 н. 0000008692 00000 п. 0000008744 00000 н. 0000008796 00000 н. 0000008848 00000 н. 0000008927 00000 н. 0000009010 00000 н. 0000010283 00000 п. 0000011615 00000 п. 0000013088 00000 п. 0000014567 00000 п. 0000015852 00000 п. 0000017312 00000 п. 0000017833 00000 п. 0000018351 00000 п. 0000019896 00000 п. 0000021374 00000 п. 0000022228 00000 п. 0000023037 00000 п. 0000023891 00000 п. 0000024745 00000 п. 0000024891 00000 п. 0000026712 00000 п. 0000026977 00000 п. 0000027358 00000 п. 0000027529 00000 п. 0000029713 00000 п. 0000029994 00000 н. 0000030379 00000 п. 0000070718 00000 п. 0000070759 00000 п. 0000086394 00000 п. 0000086435 00000 п. 0000164052 00000 н. 0000177367 00000 н. 0000193201 00000 н. 0000248636 00000 н. 0000248697 00000 н. 0000248874 00000 н. 0000248956 00000 н. 0000249001 00000 н. 0000249047 00000 н. 0000249179 00000 н. 0000249266 00000 н. 0000249326 00000 н. 0000249476 00000 н. 0000249521 00000 н. 0000249693 00000 н. 0000249905 00000 н. 0000250112 00000 н. 0000250157 00000 н. 0000250292 00000 н. 0000250399 00000 н. 0000250588 00000 н. 0000250633 00000 н. 0000250768 00000 н. 0000250909 00000 н. 0000251066 00000 н. 0000251111 00000 н. 0000251246 00000 н. 0000251393 00000 н. 0000251552 00000 н. 0000251597 00000 н. 0000251753 00000 н. 0000251982 00000 н. 0000252027 00000 н. 0000252159 00000 н. 0000252275 00000 н. 0000252482 00000 н. 0000252527 00000 н. 0000252659 00000 н. 0000252807 00000 н. 0000252995 00000 н. 0000253040 00000 н. 0000253172 00000 н. 0000253338 00000 н. 0000253495 00000 н. 0000253540 00000 н. 0000253672 00000 н. 0000253790 00000 н. 0000253946 00000 н. 0000253991 00000 н. 0000254123 00000 н. 0000254272 00000 н. 0000254440 00000 н. 0000254574 00000 н. 0000254676 00000 н. 0000254822 00000 н. 0000254954 00000 н. 0000255056 00000 н. 0000255210 00000 н. 0000255385 00000 н. 0000255525 00000 н. 0000255639 00000 н. 0000255807 00000 н. 0000255953 00000 н. 0000256079 00000 п. 0000256195 00000 н. 0000256422 00000 н. 0000256570 00000 н. 0000256752 00000 н. 0000256922 00000 н. 0000257104 00000 н. 0000257240 00000 н. 0000257396 00000 н. 0000257522 00000 н. 0000257717 00000 н. 0000257837 00000 н. 0000258001 00000 н. 0000258157 00000 н. 0000258289 00000 н. 0000258433 00000 н. 0000258567 00000 н. 0000258695 00000 н. 0000258889 00000 н. 0000259097 00000 н. 0000259245 00000 н. 0000259446 00000 н. 0000259556 00000 н. 0000259696 00000 н. 0000259879 00000 п. 0000259979 00000 н. 0000260081 00000 н. 0000260205 00000 н. 0000260385 00000 н. 0000260539 00000 п. 0000260709 00000 н. 0000260853 00000 п. 0000260995 00000 н. 0000261160 00000 н. 0000261354 00000 н. 0000261534 00000 н. 0000261688 00000 н. v @! («A @ d7D-lXŕc» V4UP [qiOEp [‘EҢF; = {̙1

Типы электрических служб и напряжения — Continental Control Systems, LLC

На этой странице описаны различные типы коммунальных электросетей и напряжения питания.Номинальные напряжения питания системы, перечисленные ниже, могут изменяться на ± 10% или более. Модели счетчиков WattNode ® доступны в семи различных версиях, которые охватывают весь спектр типов электрических услуг и напряжений. Новый WattNode Wide-Range Modbus охватывает 100-600 В переменного тока, звезду и треугольник, однофазный и трехфазный с одной моделью. Измерители и трансформаторы тока предназначены для использования в системах с частотой 50 или 60 Гц.

Классификация электрических услуг

Системы распределения электроэнергии переменного тока можно классифицировать по следующим признакам:

  • Частота: 50 Гц или 60 Гц
  • Количество фаз: одно- или трехфазное
  • Количество проводов: 2, 3 или 4 (без учета защитного заземления)
  • Нейтраль присутствует:
    • Звезда подключенных систем имеет нейтраль
    • Системы, подключенные к системе Delta , обычно не имеют нейтрали
  • Классы напряжения: (ANSI C84. 1-2016)
    • Низкое напряжение: 1000 В или меньше
    • Среднее напряжение: более 1000 вольт и менее 100 кВ
    • Высокое напряжение: больше 100 кВ, но равно или меньше 230 кВ
    • Сверхвысокое напряжение : более 230 кВ, но менее 1000 кВ
    • Сверхвысокое напряжение : не менее 1000 кВ

Напряжение между фазой и нейтралью, звезда Линейное напряжение звезды или треугольника
120 208
120 1 240
230 400
240 415
277 480
347 600
  • Линейное напряжение в трехфазных системах обычно равно 1.В 732 раза больше напряжения между фазой и нейтралью:
  • В симметричной трехфазной электрической системе напряжения между фазой и нейтралью должны быть одинаковыми, если нагрузка сбалансирована.
  • Примечание: 120 1 Относится к трехфазной четырехпроводной схеме подключения по схеме «треугольник».

Общие электрические услуги и нагрузка

  • На следующих чертежах символы катушек представляют вторичную обмотку сетевого трансформатора или другого понижающего трансформатора. Нормы электротехнических правил в большинстве юрисдикций требуют, чтобы нейтральный проводник был соединен (подключен) с заземлением на входе в электрические сети.

Однофазный трехпроводной

Также известна как система Эдисона, с расщепленной фазой или нейтралью с центральным отводом. Это наиболее распространенная услуга по проживанию в Северной Америке. Линия 1 к нейтрали и линия 2 к нейтрали используются для питания освещения 120 В и подключаемых нагрузок. Линия 1 — линия 2 используется для питания однофазных нагрузок на 240 В, таких как водонагреватель, электрическая плита или кондиционер.

Трехфазная четырехпроводная звезда

Самый распространенный в Северной Америке электроснабжение коммерческих зданий — это звезда на 120/208 В, которая используется для питания 120-вольтных нагрузок, освещения и небольших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В более крупных объектах напряжение составляет 277/480 вольт и используется для питания однофазного освещения на 277 вольт и больших нагрузок HVAC. В западной Канаде распространено напряжение 347/600 В.

Трехфазный трехпроводной, треугольник

Используется в основном на промышленных предприятиях для обеспечения питания нагрузок трехфазных электродвигателей, а также в системах распределения электроэнергии. Номинальное рабочее напряжение составляет 240, 400, 480, 600 и выше.

Загрузить: Типы электрических служб и напряжение (AN-129) (PDF, 3 страницы)

Необычные электрические услуги

Трехфазный, четырехпроводной, треугольник

Также известна как система дельт с высоким или диким участком.Используется на старых производственных предприятиях с нагрузкой в ​​основном трехфазными двигателями и примерно 120-вольтовым однофазным освещением и розетками. Подобно трехфазной трехпроводной схеме, описанной выше, но с центральным ответвлением на одной из обмоток трансформатора для создания нейтрали для однофазных нагрузок на 120 вольт. Двигатели подключены к фазам A, B и C, а однофазные нагрузки подключены к фазе A или C и к нейтрали. Фаза B, высокий или дикий полюс, не используется, поскольку напряжение на нейтрали составляет 208 вольт.

Трехфазный, двухпроводной, заземленный в угол, треугольник

Используется для снижения затрат на электромонтаж за счет использования служебного кабеля только с двумя изолированными проводниками, а не с тремя изолированными проводниками, используемыми в обычном трехфазном служебном входе.

Международные системы распределения электроэнергии

Описание L – N Vac L – L Vac Страны Модели WattNode (звезда или треугольник)
1-фазный, 2-проводный 120 В с нейтралью 120 США 3Y-208
1-фазный, 2-проводный 230 В с нейтралью 230 ЕС, прочие 3Y-400
1-фазный, 2-проводный 208 В (без нейтрали) 208 США 3Д-240
1-фазный, 2-проводный 240 В (без нейтрали) 240 США 3Д-240
1-фазный, 3-проводный 120/240 В 120 240 США 3Y-208
3-фазный, 3-проводный, 208 В, треугольник (без нейтрали) 208 США 3Д-240
3-фазный, 3-проводный 230 В, треугольник (без нейтрали) 230 Норвегия 3Д-240
3-фазный, 3-проводный, 400 В, треугольник (без нейтрали) 400 ЕС, прочие 3Д-400
3-фазный, 3-проводный 480 В, треугольник (без нейтрали) 480 США 3Д-480
3-фазный, 3-проводный, 600 В, треугольник (без нейтрали) 600 США, Канада нет 1
3 фазы, 4 провода 208Y / 120 В 120 208 США 3Y-208, 3Д-240
3 фазы, 4 провода 400Y / 230 В 230 400 ЕС, прочие 3Y-400, 3Д-400
3 фазы, 4 провода 415Y / 240 В 240 415 Австралия 3Y-400, 3Д-400
3-фазный, 4-проводный 480Y / 277 В 277 480 США 3Y-480, 3Д-480
3-фазный, 4-проводный 600Y / 347 В 347 600 США, Канада 3Y-600
3-фазный 4-проводный треугольник 120/208/240 Дикая фаза 120, 208 240 США 3Д-240
3-фазный 4-проводный треугольник 240/415/480 Дикая фаза 240, 415 480 США 3Д-480
Трехфазное соединение, заземленное треугольником 208/240 240 США 3Д-240
Трехфазное соединение, заземленное треугольником 415/480 480 США 3Д-480
  • 1 С помощью трансформаторов напряжения (ТТ) счетчики WattNode могут измерять дельта-сигналы 600 вольт, а также сети среднего и высокого напряжения.