В чем отличие трехфазного напряжения от однофазного | Энергофиксик
Вы никогда не задумывались, почему в некоторые щитки заходит напряжение 380 Вольт, а в другие 220 вольт. И не думали, что же лучше иметь у себя в доме: трех-фазку или же одно-фазку? В этой статье я постараюсь простыми словами объяснить все преимущества и недостатки этих систем.
Итак, если в дом или квартиру заходят два провода (фаза и ноль), то эта система называется однофазной и рабочим напряжением считается 220В (фазное), а если четыре провода (три фазы и ноль), то такая система называется трехфазной и рабочим напряжением является 380В (линейное).
Давайте рассмотрим основные различия
Итак, как видно из вышеописанного и там и там присутствует общий нулевой провод. И если вы в трехфазной сети будете мерить напряжение каждой фазы относительно нуля, то во всех случаях вы получите значение в 220В. И только когда вы измерите напряжение фаз друг относительно друга, то получите значение в 380 вольт.
Это происходит из-за того, что вектора фаз симметрично сдвинуты на 120 градусов, а измеряя напряжение между фазами, мы видим геометрическую сумму двух векторов оная как раз и равняется 380 Вольтам.
Из этого можно сделать вывод, что в трехфазке есть три однофазных системы к которым можно легко подсоединить потребителей. Единственным условием будет равномерное распределение нагрузки по фазам, дабы избежать такого неприятного и даже опасного явления как перекос фаз.
Плюсы и минусы систем
У каждой из представленных систем существуют свои недостатки и явные преимущества оные напрямую зависят от потребляемой мощности, пороговым значением которого является 10 кВт.
Плюсы одной фазы
Предельная простота
Низкая стоимость
Относительно 380В более низкое опасное напряжение
Минусы одной фазы
Мощность такой системы ограничена как раз пресловутыми 10 кВт
Плюсы трехфазки
Мощность ограничивается исключительно избранным сечением подходящих проводников.
Сниженное потребление энергии.
Возможность запитать оборудование промышленного назначения.
Доступность варианта переключения мощности на менее загруженную фазу.
Минусы трехфазки
Стоимость монтажа выше по сравнению с однофазным подключением.
Напряжение 380 Вольт является потенциально более опасным по сравнению с параметром в 220 Вольт.
Напряжение однофазных нагрузок имеет свое ограничение.
Где 220 В, а где 380 В
Наверное, у подавляющего числа обычных жителей в квартире и в доме присутствует именно однофазная сеть с напряжением в 220 В. И связано это с тем, что до мощности в 10 кВт (у большинства квартир и домов потребление меньше) целесообразней подключать именно однофазку.
Трехфазную сеть же применяют в том случае, если планируется потребление мощности превышающее порог в 10 кВт или же присутствует электрическое оборудование, требующее именно три фазы для корректной работы.
Конечно, можно, например, трехфазный двигатель запустить и от одной фазы путем использования конденсаторов. Но помните, что такой подход значительно снизит КПД двигателя и значительно увеличит расход электроэнергии.
Например, максимальная потребляемая мощность частного дома равна 8 кВт, значит на ввод можно пустить двужильный медный кабель сечением 6 миллиметров, а на вводе поставить автомат на 40А.
Если же нагрузка будет равняться 15 кВт, то получается для однофазного провода величина тока уже будет равняться 70 А. И значит, в таком случае потребуется провод сечением в 10 миллиметров меди и силовой автоматический выключатель. А стоят они уже существенно дороже. В этом случае гораздо выгоднее уже использовать трехфазку и «раскидать» нагрузку по 5 кВт на фазу. Именно поэтому большинство магазинов, офисов и тем более предприятий запитаны именно от трехфазных систем.
Схемы включения «звезда» и «треугольник» в трехфазке
Итак, для того чтобы получить из трехфазки обычное фазное напряжение, нужно взять одну из фаз и ноль (оный для всех фаз является общим) – такое соединение и носит название «Звезда».
Если же нам нужно напряжение 380 В то мы используем именно линейное напряжение – такое соединение именуется Треугольник
Это все что я хотел вам рассказать об основных различиях между однофазной и трехфазной системы электроснабжения. Спасибо за внимание.
Уважаемый Читатель, моя статья оказалась полезна и интересна?! Тогда обязательно ставь палец вверх, подписывайся на мой канал ЭНЕРГОФИКСИК и делись статьей в соц. сетях. Мне очень важно чувствовать вашу поддержку. Ведь она позволит создавать еще больше качественных материалов. Если у Вас есть вопросы или предложения, то вот моя почта: nikolayMironov87@yandex.ru
Как шпиндель на 3,2кв 380 вольт запитать от 220 вольт? – Самодельные проекты
на 220в только 3 фазы. Можно подключать обычные асинхронные двигатели на 380в.
Не понял. А на 380 сколько фаз? 6?
Двигатели можно, но только после переключения проводов на них.
Друзья, вы наверное не понимаете разницу между 220 и 380.
По всей россии-матушке проложены 4 (!) провода. 3 фазы и один ноль.
Так вот 380В по нашему стандарту – это напряжение между двумя любыми фазами.
А 220В напряжение между любой фазой и нулем.
В розетке на 220 бьет током только один провод, т.к. второй ноль – он электрически соединен с землей.
Потому сеть и называется однофазная. Почему она в наших квартирах? Да потому что там моторы не нужны. На этажном щитке она уже трехфазная – выйдите и посмотрите. И так далее до электростанции.
Трехфазная сеть на 220В линейного напряжения это изврат, создаваемый инвертором. Или специальным трансформатором. Оно работает, причем неплохо, но остается извратом, требующим некоторых танцев с бубном при проектировании системы.
Не надо путать теплое с мягким. Изучайте основы электротехники.
Где порекомендуете покупать комплектующие? Получается мне необходимо заменить шпиндель и частотник- провода остаются родные.
Какие узлы ещё подлежат замене/настройке при такой замене?
Шпинделями-частотниками на этом форуме барыжит китаец Пэй Лю. Иногда бушка проскакивает в ветке продам.
А вот что еще менять – зависит от станка. Там же 3 фазы входят в блок управления?
А как они разводятся внутри блока?
Если каждая фаза на свой транс, то после подачи 220 может произойти все что угодно. Например откажут 2 оси из трех.
Или вообще не запустится, если трансы под 380 рассчитаны. Редкость, но бывает.
Закоротить все три ввода тоже не вариант. Нужно смотреть схему. Если ее нет, то рисовать, потом смотреть. И много думать.
Подключение электродвигателя 380 вольт на 220 вольт
Домашнее хозяйство часто нуждается в средствах механизации. Самодельный станок, насос для воды, оборудование для малого бизнеса… да мало ли для чего может понадобиться хороший электродвигатель! Однако проблема в том, что промышленные электродвигатели рассчитаны на работу в трехфазной сети (380 В).
В то время как в жилых домах и квартирах сеть однофазная, или 220 В. Но решение есть! Давайте рассмотрим, как заставить работать промышленный двигатель от бытовой сети.
Содержание статьи
Отличия однофазного двигателя от трехфазного
В трехфазном двигателе вращение ротора вызывает магнитное поле, которое наводится в статоре переменным напряжением каждой из трех фаз относительно друг друга. Это обеспечивает эффективность работы двигателя. Частота вращения двигателя остается одинаковой при однофазном и трехфазном подключении, а вот мощность при однофазном значительно уменьшается.
В этом случае мы получим от двигателя не больше 70% от номинальной мощности. Чтобы достичь максимально возможного результата, обмотки двигателя необходимо соединить «треугольником». Если подключение выполнено «звездой», то максимальная мощность (даже теоретически) составит не более 50% от номинальной. Чтобы уточнить методику соединения обмоток (если вы затрудняетесь отличить «звезду» от «треугольника»), рекомендуется просмотреть дополнительную информацию.
Так как в трехфазном двигателе имеется три выхода, на два из них подключается нулевой и фазный провода, а третий соединяется через конденсатор. При этом направление вращения будет зависеть от того, как будет подключен конденсатор — к нулевому или фазовому выводам.
Схемы подключения трехфазных двигателей на 220 вольт
Если двигатель маломощный (менее 1,5 кВт), и подключение происходит без нагрузки, то для успешной работы достаточно просто подключить к схеме конденсатор. Например, один вывод припаять к входу нулевого провода, а другой — к свободному концу обмотки, или третьему выводу треугольника. Если направление вращения не устраивает, то нужно просто прикрепить второй вывод конденсатора к входу фазного провода.
Для запуска нагруженного или мощного двигателя необходим более мощный «толчок», который может обеспечить дополнительный (пусковой) конденсатор. Он впаивается в схему параллельно основному, однако работает не постоянно, а только несколько секунд, на время старта двигателя. Обычно его подключают через кнопку или двухпозиционный тумблер. Для запуска требуется нажать кнопку (включить тумблер) на то время, пока двигатель запустится и наберет обороты. Затем кнопку отпускают, разрывая сеть и отключая емкость.
Двигатель можно заставить работать в прямом и реверсивном режимах. Для этого в схеме подключения добавляется тумблер, который в одном положении подключает конденсатор к нулевому, а в другом — к фазовому проводу. В реверсивной схеме, если двигатель медленно запускается или не стартует вообще, также может быть добавлен пусковой конденсатор. Он точно так же подключается параллельно основному и включается кнопкой «Пуск».
Часто можно услышать вопрос, а можно ли в принципе запустить трехфазный двигатель без конденсатора? К сожалению, этого сделать нельзя. Так можно запустить только мотор, изначально предназначенный для работы с однофазной сетью 220 В.
Подбор емкости конденсатора
Рабочее напряжение конденсатора должно быть не меньше 300 В. Лучше всего для схемы подходят конденсаторы марок БГТ, МБЧГ, МБПГ и МБГО. Все данные (тип, Uраб, емкость) указаны на корпусе.
Для расчета необходимой емкости следует воспользоваться формулой:
- для подключения «треугольником» С = (I/U)x4800;
- для подключения «звездой» С = (I/U)x2800.
Где С — емкость конденсатора в микрофарадах (мкФ), I — номинальный ток в обмотках (по паспорту), U — напряжение питания (220 В), а цифры — коэффициенты для разных типов подключения обмотки.
Что касается пусковых конденсаторов, то их емкость необходимо подбирать путем эксперимента. Обычно она составляет 2-3 от рабочего номинала.
Приведем пример расчета
Соединение — треугольник. Потребляемый номинальный паспортный ток — 3 А. Подставляя значения в формулу, получаем С=(3/220)х4800 = 65 мкФ. В этом случае емкость пускового конденсатора нужно выбирать в пределах 130-180 мкФ. Однако конденсаторов на 65 мкФ в продаже не бывает, поэтому собираем набор из 6 шт. по 10 мкФ и добавляем еще один — 5 мкФ.
Нужно учитывать, что при расчете использовались данные на номинальную мощность. Если двигатель будет работать с недогрузом, он будет перегреваться. В этом случае необходимо уменьшить емкость конденсаторов, чтобы снизить ток в обмотке. Но со снижением емкости уменьшится и мощность, которую может развить двигатель.
Поэтому при подключении рекомендуется действовать методом подбора. Начинать с минимально необходимой емкости, а затем постепенно увеличивать ее до получения оптимальных показателей.
Дополнительные замечания и предостережения:- Следует помнить, что двигатель, переделанный с 380 на 220 В, при работе без нагрузки может просто сгореть.
- Двигатели мощнее 3 кВт не рекомендуется подключать к стандартной проводке жилого дома. Из-за высокой потребляемой мощности он будет выбивать пробки и автоматы, а если поставить более мощные автоматы, то может просто расплавиться изоляция на проводах. Это может привести к пожару или поражению током.
- Даже после отключения конденсаторы долго сохраняют напряжение на выводах. Поэтому при монтаже они должны быть ограждены, чтобы не допустить случайного касания. Перед работой с конденсаторами обязательно проводите их «контрольную» разрядку.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Трансформатор от 380 до 220 для сертифицированной продукции Better Illumination
Испытайте мощность высокопроизводительного трансформатора от 380 до 220 с невероятными скидками на Alibaba.com. Подходящий трансформатор 380 на 220 повысит вашу производительность за счет изменения напряжения и тока в электрической цепи. Вы можете использовать трансформатор 380 на 220 для преобразования электроэнергии с высоким напряжением и малым током в электроэнергию с низким напряжением и высоким током или наоборот в соответствии с вашими потребностями.
На сайте Alibaba.com представлен самый большой выбор трансформаторов 380–220 , который включает в себя различные размеры и модели.
Эти трансформаторы 380–220 соответствуют строгим стандартам качества и мерам для обеспечения максимальной безопасности и ожидаемых результатов. Трансформатор от 380 до 220 производителей и дистрибьюторов, включенных в список на сайте, обладают высокой надежностью, и их авторитет не подлежит сомнению из-за их долгой истории производства и поставок продукции премиум-класса на постоянной основе. Это гарантирует вам, что вы всегда найдете трансформатор 380 на 220 самого высокого качества при каждой сделанной вами покупке.
Зайдите на сайт Alibaba.com сегодня и откройте для себя удивительный трансформатор 380 на 220 . Выберите наиболее подходящий для вас в соответствии с вашими потребностями. Бесспорно наивысшая производительность покажет вам, почему они стоят каждого цента. Если вы ведете бизнес, воспользуйтесь скидками, разработанными для оптовиков и поставщиков трансформаторов 380–220 , и увеличьте свою прибыльность.
Общая трехфазная частота и напряжение
Хотя однофазное питание сегодня более распространено, трехфазное по-прежнему выбирается в качестве источника питания для многих различных типов приложений.Генераторы на электростанциях обеспечивают трехфазное электричество. Это способ подачи электричества по трем проводам в три раза больше, чем по двум, без необходимости увеличения толщины проводов. Обычно он используется в промышленности для привода двигателей и других устройств.
Трехфазное электричество по самой своей природе является более плавной формой электричества, чем однофазное или двухфазное питание. Именно эта более стабильная электрическая мощность позволяет машинам работать более эффективно и служить на много лет дольше, чем их относительные машины, работающие на других фазах.Некоторые приложения могут работать с трехфазным питанием способами, которые вообще не работают с однофазным питанием.
Имейте в виду, поскольку трехфазное электричество редко используется в бытовых целях, приведенная ниже таблица актуальна только для электриков, инженеров-электриков и других технически квалифицированных специалистов.
Просмотр таблицы общих частот однофазных сетей
Страна | Трехфазное напряжение | Частота | Количество проводов |
Абу-Даби | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Афганистан | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Албания | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Алжир | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Американское Самоа | 208 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Андорра | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Ангола | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Ангилья | 120/208 В / 127/220 В / 240/415 В | 60 Гц | 3,4 |
Антигуа и Барбуда | 400 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Аргентина | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Армения | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Аруба | 220 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Австралия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Австрия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Азербайджан | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Азорские острова | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Багамы | 208 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Бахрейн | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Балеарские острова | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Бангладеш | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Барбадос | 200 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Беларусь | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Бельгия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Белиз | 190 В / 380 В | 60 Гц | 3,4 |
Бенин | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Бермудские острова | 208 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Бутан | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Боливия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Бонайре | 220 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Босния и Герцеговина | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Ботсвана | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Бразилия | 220/380 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Британские Виргинские острова | 190 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Бруней | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Болгария | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Буркина-Фасо | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Бирма | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Бурунди | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Страна | Трехфазное напряжение | Частота | Количество проводов |
Камбоджа | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Камерун | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Канада | 120/208 В / 240 В / 480 В / 347/600 В | 60 Гц | 3,4 |
Канарские острова | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Кабо-Верде | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Каймановы острова | 240 Вольт | 60 Гц | 3 |
Центральноафриканская Республика | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Чад | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Нормандские острова | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Чили | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Китай, Народная Республика | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Колумбия | 220 В / 440 В | 60 Гц | 3,4 |
Коморские Острова | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Конго, Демократическая Республика | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Конго, Республика | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Острова Кука | 415 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Коста-Рика | 240 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Кот-д’Ивуар | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Хорватия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Куба | 190 В / 440 В | 60 Гц | 3 |
Кюрасао | 220 В / 380 В | 50 Гц | 3,4 |
Кипр | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Чешская Республика | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Дания | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Джибути | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Доминика | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Доминиканская Республика | 120/208 В / 277/480 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Дубай | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Восточный Тимор | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Эквадор | 208 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Египет | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Сальвадор | 200 Вольт | 60 Гц | 3 |
Англия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Entrea | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Эстония | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Эфиопия | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Фарерские острова | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Фолклендские острова | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Фиджи | 415 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Финляндия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Франция | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Французская Гвиана | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Габон | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Гамбия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Газа | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Грузия | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Германия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Гана | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Гибралтар | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Великобритания | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Греция | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Гренландия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Гренада | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Гваделупа | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Гуам | 190 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Гватемала | 208 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Гвинея | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Гвинея-Бисау | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Гайана | 190 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Гаити | 190 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Голландия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Гондурас | 208 В / 230 В / 240 В / 460 В / 480 В | 60 Гц | 3,4 |
Гонконг | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Венгрия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Исландия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Индия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Индонезия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Иран | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Ирак | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Ирландия, Республика | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Ирландия, Северная | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Остров Мэн | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Израиль | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Италия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Ямайка | 190 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Япония | 200 Вольт | 50/60 Гц | 3 |
Иордания | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Казахстан | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Кения | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Корея, Северная | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Корея, Южная | 380 Вольт | 60 Гц | 4 |
Косово | 230 В / 400 В | 50 Гц | 3 |
Кувейт | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Киргизия | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Страна | Трехфазное напряжение | Частота | Количество проводов |
Лаос | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Латвия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Ливан | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Лесото | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Либерия | 208 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Ливия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Лихтенштейн | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Литва | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Люксембург | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Макао | 380 Вольт | 50 Гц | 3 |
Македония, Северная | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Мадагаскар | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Мадейра | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Малави | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Малайзия | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Мальдивы | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Мали | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Мальта | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Мартиника | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Мавритания | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Маврикий | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Мексика | 220 В / 480 В | 60 Гц | 3,4 |
Молдова | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Монако | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Монголия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Черногория | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Монтсеррат | 400 Вольт | 60 Гц | 4 |
Марокко | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Мозамбик | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Мьянма | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Намибия | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Науру | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Непал | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Нидерланды | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Новая Каледония | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Новая Зеландия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Никарагуа | 208 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Нигер | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Нигерия | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Северная Ирландия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Северная Корея | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Северная Македония | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Норвегия | 230 В / 400 В | 50 Гц | 3,4 |
Оман | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Пакистан | 400 Вольт | 50 Гц | 3 |
Палау | 208 Вольт | 60 Гц | 3 |
Панама | 240 Вольт | 60 Гц | 3 |
Папуа-Новая Гвинея | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Парагвай | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Перу | 220 Вольт | 60 Гц | 3 |
Филиппины | 380 Вольт | 60 Гц | 3 |
Польша | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Португалия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Пуэрто-Рико | 480 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Катар | 415 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Реюньон | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Румыния | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Россия | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Руанда | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Страна | Трехфазное напряжение | Частота | Количество проводов |
Сент-Китс и Невис | 400 Вольт | 60 Гц | 4 |
Сент-Люсия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Святой Эстатиус | 220 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Сен-Мартен | 220 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Сент-Винсент и Гренадины | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Самоа | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Сан-Марино | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Сан-Томе и Принсипи | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Саудовская Аравия | 400 Вольт | 60 Гц | 4 |
Шотландия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Сенегал | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Сербия | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Сейшелы | 240 Вольт | 50 Гц | 3 |
Сьерра-Леоне | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Сингапур | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Словакия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Словения | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Сомали | 380 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Южная Африка | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Южная Корея | 380 Вольт | 60 Гц | 4 |
Южный Судан | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Испания | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Шри-Ланка | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Судан | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Суринам | 220 В / 400 В | 60 Гц | 3,4 |
Свазиленд | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Швеция | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Швейцария | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Сирия | 380 Вольт | 50 Гц | 3 |
Таити | 380 Вольт | 50/60 Гц | 3,4 |
Тайвань | 220 Вольт | 60 Гц | 4 |
Таджикистан | 380 Вольт | 50 Гц | 3 |
Танзания | 415 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Таиланд | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Того | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Тонга | 415 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Тринидад и Тобаго | 115/230 В / 230/400 В | 60 Гц | 4 |
Тунис | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Турция | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Туркменистан | 380 Вольт | 50 Гц | 3 |
Острова Теркс и Калькос | 240 Вольт | 60 Гц | 4 |
Уганда | 415 Вольт | 50 Гц | 4 |
Украина | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Объединенные Арабские Эмираты | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Соединенное Королевство | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Соединенные Штаты Америки | 120/208 В / 277/480 В / 120/240 В / 240 В / 480 В | 60 Гц | 3,4 |
Виргинские острова США | 190 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Уругвай | 380 Вольт | 50 Гц | 3 |
Узбекистан | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Вануату | 400 Вольт | 50 Гц | 3,4 |
Венесуэла | 120 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Вьетнам | 380 Вольт | 50 Гц | 4 |
Виргинские острова (Британские) | 190 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Виргинские острова (США) | 190 Вольт | 60 Гц | 3,4 |
Уэльс | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Йемен | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Замбия | 400 Вольт | 50 Гц | 4 |
Зимбабве | 415 Вольт | 50 Гц | 3, |
Источник: Мировые стандарты
Преобразователь фазы переменного тока с 220–240 В на 380–440 В переменного тока Производитель, поставщик, экспортер
Описание продукта
Однофазный преобразователь в трехфазный
Преобразователь однофазного тока в трехфазный серии SDT, имеет структуру цепи переменного-постоянного-переменного тока и использует технологию управления модуляцией SPWM, которая может преобразовывать обычную однофазную мощность в промышленную трехфазную. фазная мощность.После преобразования мощности однофазного преобразователя в трехфазный преобразователь серии SDT трехфазная выходная мощность представляет собой стандартную чистую синусоидальную волну, коэффициент гармонических искажений (THD) составляет менее 2%, полностью соответствует национальным стандартам трехфазного питания. качество, применимое ко всем видам нагрузки.
Однофазный преобразователь в трехфазный серии SDT может решить производственные неудобства из-за некоторых областей с ограничениями трехфазной электроэнергии, а также решить некоторые пользовательские требования, которые могут применяться для трехфазного электрического тока из-за ограниченного пространства.
Характеристики :
- Использование интеллектуального модуля IPM пятого поколения от японской компании Mitsubishi, высокая эффективность и стабильная работа. Он с мощной функцией защиты, защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева более безопасна и надежна.
Срок его службы может достигать 15 лет и более.
- Чистая синусоида на выходе. с хорошей переходной характеристикой, небольшим гармоническим искажением, более высокой эффективностью преобразования и стабильными характеристиками выходного напряжения.
- Используемый низкочастотный изолированный трансформатор, высокая эффективность преобразования и стабильная работа.
- Нормальная однофазная входная мощность сети переменного тока, можно сэкономить для трехфазной электрической волокиты и всех видов искусственных затрат.
- Безопасная и надежная, однофазная входная мощность полностью изолирована от трехфазной выходной мощности.
- Выходная мощность переменного тока подходит для всех типов бытовых приборов, электрических инструментов, электродвигателей и т. Д.
- Преобразователь имеет функцию одновременной фильтрации помех и помех в сети, что является хорошей производительностью
- для стабилизированного напряжения и мощность частоты, чтобы обеспечить более стабильную и чистую среду питания для внутренних устройств
- Интеллектуальная система управления скоростью вращения вентилятора, низкие потери холостого хода
- Высокая эффективность преобразования, высокая мгновенная мощность и низкие потери нагрузки
- Входное напряжение, выходное напряжение , частота и фаза могут быть выполнены на заказ.
- ЖК-дисплей, высокая эффективность, простая установка.
Технические характеристики:
Модель | SDT-8KW | ||||
Изоляция |
| Низкочастотный трансформатор Вход переменного тока | Номинальное входное напряжение (В переменного тока) | Однофазный 220 В | |
Диапазон входного напряжения | 110/120/120/220/230/240 В переменного тока опционально | ||||
Номинальный входной ток (A) | 36.3A | ||||
Выход переменного тока | Номинальная выходная мощность переменного тока | 8 кВт | |||
Форма выходного сигнала переменного тока | Чистая синусоидальная волна 0Фазы | Трехфазные, 4 провода | |||
Номинальное выходное напряжение | 380 В перем. | ||||
Выходная частота | 50 Гц / 60 Гц 0.05 Гц | ||||
Номинальный выходной ток (A) | 12,1 A (на фазу) | ||||
Коэффициент мощности (PF) | 0,9 | ||||
0,9 | |||||
Способность к перегрузке | 150%, 10 с | ||||
КПД | > 93% | ||||
Коэффициент искажения формы сигнала (THD) 30004 | 9000ar нагрузка) | ||||
Коэффициент амплитуды (CF) | 3: 1 | ||||
Дисплей | LCD | ||||
Электрические свойства изоляции 2500Vac, 1 минута | |||||
900 03 Температура окружающей среды | -15, 55 | ||||
Влажность окружающей среды | 0-90%, без конденсации | ||||
Защита | Входное пониженное напряжение , перенапряжение, перегрузка по току на выходе, короткое замыкание, перегрев и т. | ||||
Структура | Метод охлаждения | Вентиляторное охлаждение | |||
Шум | <40 дБ61 00 | <40 дБ | IP20 (в помещении) | ||
Высота над уровнем моря (м) | 3000 | ||||
Размеры (мм) | 630 x 63048 900 мм 9000 | ||||
Вес (кг) | 100 кг | ||||
Стандарт CE | EN60950-1: 2006, A11: 2009, EN61000-6-4: 2007, A1: 2001, EN61000-6-2: 2005, EN61000-3-12: 2005, EN61000-3-11: 2000 |
Почему трехфазное напряжение составляет 440 вольт?
Как известно, напряжение – это разность потенциалов между двумя точками.
Однофазный
Однофазная система питания – это система, в которой есть только один источник переменного напряжения.
Однофазный состоит всего из двух проводов, один из которых называется фазой, а другой – нейтральным.
Напряжение измеряется между фазой и нейтралью.
Трехфазный
В то время как 3 фазы – это напряжение между любыми двумя из этих трех фаз.
В трехфазном питании есть 3 линии питания, сдвинутые по фазе на 120 градусов друг от друга.
Таким образом, чистая разница напряжений между двумя фазами в соответствии с фазовым углом 120 градусов составляет 440 В.
Как показано на рисунке ниже, трехфазный источник питания имеет три провода (RYB).
Напряжение на любой одной фазе и нейтрали составляет 220 В, а напряжение на 3 фазе – 440 В, потому что мы проверяем напряжение между любыми двухфазными RY, YB или BR.
Почему 440 вольт?
Рассмотрим одну синусоидальную волну с максимальной амплитудой 220 относительно ее оси. Таким образом, будь то положительный или отрицательный цикл, он может достигать максимума 220 (+220 или -220).
Но если учесть напряжение между одной фазой, тогда оно станет 440.
Теперь все 3 фазы имеют одинаковое максимальное среднеквадратичное значение. То есть, если рассмотреть любую из фаз и сравнить их напряжение с нейтралью, оно выйдет на 220 или 240 вольт или около того.
В то время как в случае трех фаз напряжение может использоваться между двумя фазами вместо одной фазы и нейтрали. Будь то три фазы, но вы можете рассчитать напряжение между любыми двумя из них одновременно.
Максимальное напряжение, которое можно получить от любых двух фаз, – это когда одна находится в верхней части своего положительного цикла (т. Е. +220), а другая – в нижней части своего отрицательного цикла (-220).
Если мы проверим напряжение между этими двумя точками, то оно составит 440 вольт ((+220) – (- 220) = 440).
Читать дальше:
Об авторе
Инженер по реализации проекта в Инженеры и консультанты Tree-Tech | + сообщения Проницательный профессионал с 25-летним стажем работы инженером по КИПиА начал карьеру в целлюлозно-бумажной промышленности. Со временем был переведен на электростанцию, установку целлюлозы, химические заводы (сульфид углерода, Clo2 и серную кислоту), нефть и газ (разведка и добыча).
Можете ли вы запустить двигатель 380 в на 220 в? – AnswersToAll
Можно ли запустить двигатель 380 в на 220 в?
Как указано выше, вы можете взять двигатель 380 В, 3-фазный, соединенный звездой, и запустить его как двигатель 220 В, соединенный трехфазным соединением треугольником. Возвращаясь к основам, это ток, управляемый напряжением, который создает магнитный поток.В заключение, есть однофазные входы для трехфазных частотно-регулируемых приводов (VFD).
Можно ли подключить трехфазный двигатель к 220в?
Для подключения трехфазного двигателя звездообразной формы необходимо подключить его две фазные обмотки к однофазной сети, а третью фазную обмотку двигателя через рабочий конденсатор Ср подключить к любому из проводов цепи 220 В. -V сеть.
Можно ли заменить трехфазный двигатель на однофазный?
Последний способ заставить трехфазный двигатель работать от однофазной сети – перемотать двигатель. Этот метод также известен как однофазный. Он предполагает перемотку электродвигателя с помощью конденсаторов. Трехфазная мощность поступает через три симметричных синусоиды.
Что такое трехфазное питание 220 В?
Если у вас есть 220 вольт и трехфазное питание, печь будет поставляться с трехпроводным блоком питания для трех горячих проводов, обеспечивающих трехфазное напряжение. Между каждым проводом под напряжением можно измерить 220 вольт. В этом случае нет необходимости в том, чтобы к печи подводился нейтральный провод, только провод заземления в дополнение к 3 проводам под напряжением.
Может ли двигатель 220 В работать от 240 В?
Запуск старого двигателя 220 В на 230 или 240 работает нормально. Если двигатель нужно было перемотать, магазин мог изменить обмотку на приложенное напряжение или перемотать, как было.
Как преобразовать 440В в 220В?
Если у вашего соседа другая фаза, вы должны позаимствовать эту фазу, тогда, используя понижающий трансформатор с 440 В переменного тока на 220 В переменного тока, вы можете понизить напряжение до 220 В и использовать его. Но у вас дома уже есть 220 В переменного тока.Обычно люди делают обратное понижение напряжения с 440 В до 220/120 В переменного тока для управляющего напряжения оборудования.
Какой цветовой код у трехфазной проводки?
желтый
Фаза 3 – проводка фазы 3 должна быть желтой. Нейтраль – нейтральный провод должен быть серым. Заземление – провод заземления должен быть зеленым или зеленым с желтой полосой.
Может ли трехфазный двигатель работать от 240 В?
Преобразователь частоты с однофазным на трехфазный – лучший вариант для трехфазного двигателя, работающего от однофазного источника питания (1 фаза 220 В, 230 В, 240 В), он устраняет пусковой ток во время запуска двигателя, заставляя двигатель работать с нулевой скорости до полный ход плавно, плюс цена абсолютно доступная.
Можно ли получить однофазное 220 В от 3-х фазного?
Поскольку у вас есть три ножки на 220 В фаза-фаза (A-B, B-C, C-A), вы можете получить однофазное 220 В, просто подключив любые два – и ТОЛЬКО два – из трех выводов. Это все, что вам нужно. Ничего больше. 220V будет «плавающим» и опасным.
В чем разница между однофазным 220 В и трехфазным 220 В?
В чем разница между однофазным и трехфазным питанием? В однофазном источнике питания требуется только два провода, а именно фаза и нейтраль.С другой стороны, трехфазный источник питания работает только по трем проводам, включая трехжильный и нейтральный.
220 и 240 вольт – это одно и то же?
В Северной Америке термины 220 В, 230 В и 240 В относятся к одному и тому же уровню напряжения системы. Однако 208 В относится к другому уровню напряжения системы. В Северной Америке коммунальные предприятия обязаны поставлять для жилых помещений 240 В переменного тока с разделенной фазой. Это две ноги на 120 В переменного тока (+/- 5%).
240В и 220В – это одно и то же?
Список вилок на 240 В почти такой же, как и на 220 В.Как и их аналоги на 220 В, некоторые из этих вилок можно было найти только в отдаленных уголках мира. Однако, исходя из напряжения страны, есть только 3 вилки на 240 В: G, I и D.
Можно ли получить однофазное 220 В от трехфазного?
Может ли двигатель на 440 вольт работать от 220?
Вы не подключаете двигатель 220 В к трехфазной линии 440 В, потому что двигатель не подключен и не изолирован, чтобы принимать 440 Вольт. Это только однообмоточный двигатель, который не подходит для трехфазного сетевого напряжения.
Какой цвет у проводки?
Цветовая кодировка проводки силовой цепи переменного тока в США. Защитное заземление – зеленый или зеленый с желтой полосой. Нейтраль – белая, горячие (активные или активные) однофазные провода – черные, а в случае второй активной – красный. Трехфазные линии – красная, черная и синяя.
Какие новые 3-фазные цвета?
Для трехфазных кабелей цвета фаз – коричневый, черный и серый вместо красного, желтого и синего соответственно, а нейтральный цвет теперь синий вместо черного.
Может ли трехфазный двигатель работать от двух фаз?
Да, это будет работать, но недолго. потому что, если трехфазный двигатель работает и внезапно открывается одна фаза, двигатель все равно будет работать, но с пониженным КПД. если вы попытаетесь запустить трехфазный двигатель в две фазы, это не сработает.
Как подключить электродвигатель от 380 до 220: схемы
Бывают ситуации, когда оборудование, рассчитанное на 380 вольт, необходимо подключать к домашней сети на 220 В.Поскольку двигатель не запускается, в нем нужно поменять некоторые детали. Это легко можно сделать самостоятельно. Несмотря на то, что эффективность несколько снижается, такой подход оправдан.
Трехфазные и однофазные двигатели
Чтобы понять, как подключить электродвигатель от 380 до 220 вольт, выясняем, какая мощность рассчитана на 380 вольт.
Трехфазные двигатели имеют много преимуществ по сравнению с бытовыми однофазными двигателями. Поэтому их широко используют в промышленности.И дело не только в мощности, но и в КПД. Также к ним относятся пусковые обмотки и конденсаторы. Это упрощает конструкцию механизма. Например, пусковое защитное реле холодильника отслеживает, сколько обмоток обрезано. А в трехфазном двигателе в этом элементе нет необходимости.
Это достигается за счет трех фаз, во время которых электромагнитное поле вращается внутри статора.
Почему 380 В?
Когда поле внутри статора вращается, ротор также движется.Обороты не совпадают с пятьдесят герцами сети из-за того, что больше обмоток, количество полюсов отличное и по разным причинам происходит проскальзывание. Эти индикаторы используются для регулирования вращения вала двигателя.
Все три фазы имеют значение 220 В. Однако разница между любыми двумя из них в любой момент будет отличаться от 220. Так получается 380 вольт. То есть двигатель использует для работы 220 В, с фазовым сдвигом в сто двадцать градусов.
Поскольку невозможно напрямую подключить электродвигатель с напряжением 380 вольт к 220 вольт, приходится прибегать к хитростям. Конденсатор считается самым простым способом. Когда контейнер проходит фазу, последняя изменяется на девяносто градусов. Хоть и не дотягивает до ста двадцати, но этого достаточно для запуска и работы трехфазного двигателя.
Как подключить электродвигатель от 380 В до 220 В
Для реализации поставленной задачи необходимо понимать, как устроены обмотки.Обычно корпус защищен кожухом, а под ним расположена проводка. Сняв его, нужно изучить содержимое. Часто здесь можно найти схему подключения. Для подключения электродвигателя к сети 380-220 используется коммутация в виде звезды. Концы обмоток находятся в общей точке, называемой нейтралью. Фазы подаются на противоположную сторону.
“Звезду” придется поменять. Для этого обмотку двигателя нужно соединить другой формы – в виде треугольника, соединив их на концах друг с другом.
Как подключить электродвигатель от 380 до 220: схемы
Схема может выглядеть так:
- На третью обмотку подается сетевое напряжение;
- Тогда напряжение первой обмотки пройдет через конденсатор со сдвигом фаз девяносто градусов;
- Вторая обмотка будет зависеть от разницы напряжений.
Понятно, что фазовый сдвиг будет девяносто сорок пять градусов. Из-за этого вращение не равномерное.Кроме того, форма фазы на второй обмотке не будет синусоидальной. Поэтому после подключения трехфазного электродвигателя на 220 вольт будет возможно, без потери мощности реализовать это невозможно. Иногда вал даже заедает и перестает крутиться.
Работоспособность
После набора оборотов пусковая мощность уже не понадобится, так как сопротивление движению станет незначительным. Чтобы уменьшить емкость, ее сокращают до сопротивления, через которое больше не проходит ток.Для правильного выбора рабочей и пусковой емкости необходимо в первую очередь учесть, что напряжение рабочего конденсатора должно существенно перекрываться 220 вольт. Как минимум оно должно быть 400 В. Еще нужно обратить внимание на провода, чтобы токи были рассчитаны на однофазную сеть.
Если рабочая мощность слишком мала, вал заедает, поэтому для этого используется начальное ускорение.
Работоспособность также зависит от следующих факторов:
- Чем мощнее двигатель, тем больше потребуется конденсатор.Если значение 250 Вт, то хватит и нескольких десятков мкФ. Однако если мощность больше, то номинал можно считать сотнями. Конденсаторы лучше приобретать пленочные, т. К. Электрика придется комплектовать дополнительно (они рассчитаны на постоянный, а не на переменный ток и без переделки могут взорваться).
- Чем выше скорость двигателя, тем выше номинальное значение. Если взять двигатель на 3000 об / мин и мощность 2,2 кВт, то аккумулятору он понадобится от 200 до 250 мкФ.И это огромная ценность.
Эта мощность также зависит от нагрузки.
Заключительный каскад
Известно, что электродвигатель на 380 В на 220 Вольт будет работать лучше, если напряжения будут получены с равными значениями. Для этого подключенную к сети обмотку нельзя трогать, но измеряют потенциал на обеих других.
Асинхронный двигатель имеет собственное реактивное сопротивление. Необходимо определить минимум, при котором он начинает вращаться.После этого номинал постепенно увеличивают до выравнивания всех обмоток.
Но когда мотор раскрутится, может оказаться, что равенство будет нарушено. Это связано с уменьшением сопротивления. Поэтому перед тем, как подключить электродвигатель от 380 до 220 вольт и починить, нужно сравнить значения даже при работающем агрегате.
Напряжение может быть выше 220 В. Следите за стабильным соединением контактов, отсутствием потери мощности или перегрева.Лучшее переключение происходит на специальных клеммах с фиксированными болтами. После подключения электродвигателя от 380 до 220 вольт он получился с нужными параметрами, кожух снова надевается на агрегат, а провода пропускаются по бокам через резиновую прокладку.
Что еще может случиться и как решить проблемы
Часто после сборки обнаруживается, что вал вращается не в том направлении, в котором это необходимо. Направление нужно менять.
Для этого третья обмотка подключена через конденсатор к резьбовому выводу второй обмотки статора.
Бывает, что из-за продолжительной работы со временем появляется шум двигателя. Однако этот звук совершенно другого рода по сравнению с гудением при неправильном подключении. В конце концов, двигатель тоже завибрирует. Иногда даже необходимо с силой повернуть ротор. Обычно это вызвано износом подшипников, который вызывает слишком большие зазоры и шум. Со временем это может привести к заклиниванию, а позже – к повреждению деталей двигателя.
Лучше не допускать этого, иначе механизм придет в негодность.Подшипники легче заменить на новые. Тогда электродвигатель прослужит еще много лет.
Однофазный частотно-регулируемый приводс входом / выходом 220 В
Этот документ является общим руководством или учебным пособием по установке частотно-регулируемых приводов на однофазных источниках питания. Обсуждаемые два напряжения питания будут включать системы однопроводного заземления (SWER) 220 В (230 В, 240 В) и 480 В. Мощность однофазных частотно-регулируемых приводов включает: 1 л. с., 2 л.с., 3 л.с. и 5 л.с., которые вы можете купить такие однофазные частотно-регулируемые приводы на ATO.com .
ЧРП (частотно-регулируемый привод) дает множество преимуществ, в том числе:
- Мягкий запуск двигателя и снижение нагрузки, снижение механических нагрузок и уменьшение гидравлического удара с помощью насосов.
- Значительно уменьшите пусковой ток с 600-800% до <110-150% двигателей с номиналом FLC.
- Автоматизация и управление технологическим процессом с использованием встроенной электроники для обеспечения систем постоянного давления / расхода для орошения или других насосных приложений.
- Возможность контролировать скорость мотора.
- Экономия энергии: Существенная экономия энергии может быть достигнута при нагрузках с вентиляторами и насосами.
Комбинация мощности, двигателя и частотно-регулируемого привода
Требуемый частотно-регулируемый привод будет зависеть как от двигателя, так и от доступного источника питания.

В основном у вас могут быть 4 ситуации:
Блок питания | Двигатель | Комментарии |
220 В однофазный | 220 В треугольник / 415 В звезда | Частотно-регулируемый привод 220В; подключить мотор для 220V Delta |
220 В однофазный | 415В треугольник | Для двигателя, рассчитанного только на 415 В, потребуется повышающий трансформатор для увеличения входного напряжения до> 415 В и частотно-регулируемый привод на 415 В с дросселем шины постоянного тока.![]() |
480 В, однофазный, однопроводной, заземляющий, | 415В треугольник | Частотно-регулируемый привод 480 В с дросселем звена постоянного тока; подключить двигатель для 415V Delta |
480 В, однофазный, однопроводной, заземляющий, | 220 В треугольник / 415 В звезда | Частотно-регулируемый привод 480 В с дросселем звена постоянного тока; подключить двигатель для 415V Star |
Частотно-регулируемый привод
Стандартный частотно-регулируемый привод спроектирован для работы как от однофазного, так и от трехфазного источника питания, что делает его идеальным для однопроводных заземляющих обратных линий или однофазных систем питания.
- Стандартный частотно-регулируемый привод может работать от однофазного источника питания 480 В переменного тока (однопроводной заземляющий возврат) и обеспечивать управляемый трехфазный выход 415 В на двигатель.
- Стандартный частотно-регулируемый привод (или аналог) может работать от однофазного источника питания 220 В переменного тока и обеспечивать управляемый трехфазный выход 220 В на двигатель.
Это особенно важно, когда двигатель 415 В звезда / 220 В треугольник используется в однофазной системе питания 220 В.
Например. 1,5кВт; 3,4 А 415 В, звезда
Соединение звездой:
IL = IP
VL = 3 x VP
При соединении треугольником:
VL = VP
IL = 3 x IP
Следовательно, линейный ток или ток полной нагрузки двигателя при однофазном соединении 220 В, треугольник, равен 5.9Ампер. Требуется частотно-регулируемый привод с непрерывной выходной мощностью 5,9 А.
Проблемы использования частотно-регулируемых приводов в однофазных источниках питания
Эксплуатация частотно-регулируемого привода на однофазной линии питания проста, но вам нужно знать о некоторых проблемах и о том, как их можно решить.

1. Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости:
Все частотно-регулируемые приводы удовлетворяют требованиям определенных стандартов. Для достижения этих стандартов необходимо установить оборудование в соответствии с инструкциями производителя.Для этого могут потребоваться экранированные кабели частотно-регулируемого привода от частотно-регулируемого привода к двигателю. Для установок, чувствительных к радиопомехам, могут потребоваться дополнительные меры. Доступны дополнительные меры и альтернативы экранированным кабелям частотно-регулируемого привода, такие как высокопроизводительный выходной фильтр.
2. Гармоники
Все частотно-регулируемые приводы генерируют гармоники в той или иной форме в сети, которая значительно увеличивается при работе от однофазного источника питания и, в частности, при работе с однопроводным заземлением или в сельской местности, где нагрузка на меньшие источники питания может быть относительно высокой.Дроссель шины постоянного тока обязателен для преобразователей частоты, работающих от источника питания с однопроводным заземлением. Когда речь идет о гармониках, необходимо принимать во внимание размер трансформатора и нагрузку частотно-регулируемого привода / двигателя на источник питания. Влияние чрезмерных гармоник может вызвать перегрев электрических компонентов, таких как трансформаторы и кабели. Для двигателей меньшего размера, работающих от однофазного источника питания 220 В, гармоники несколько ниже, и дроссель шины постоянного тока может не потребоваться.
3. Температурный режим
Поскольку однопроводные системы обратного заземления используются только в сельской местности, где могут наблюдаться более высокие температуры окружающей среды, необходимо учитывать температуру окружающей среды. Некоторые производители предлагают частотно-регулируемые приводы с постоянной температурой окружающей среды 50 ° C. Также доступен закрытый частотно-регулируемый привод со степенью защиты IP66, поэтому оборудование можно монтировать прямо на стене без дополнительного ограждения. Это способствует лучшему охлаждению и более низким внутренним рабочим температурам.
4. Дроссель шины постоянного тока
Дроссель шины постоянного тока обязателен для работы от источника питания с однопроводным заземлением 480 В и некоторых однофазных установок на 220 В в зависимости от размера двигателя.Дроссель шины постоянного тока дает множество преимуществ, в том числе:
- Снижение гармоник линии электропередачи
- Улучшенный коэффициент мощности
- Переходный фильтр
- Снижение пиковых пусковых токов
Поскольку частотно-регулируемый привод действует как инвертор и вырабатывает трехфазный источник питания из однофазного, ожидается, что на входе ток будет выше, чем на выходе.Поэтому важно определить, какой уровень тока питания требуется для предполагаемого двигателя. Ориентировочно допустимое среднеквадратичное значение переменного линейного тока в 1,84 раза превышает фазный ток двигателя.
6. Рейтинг ЧРП
Когда частотно-регулируемый привод работает от однофазного источника питания с однопроводным заземлением, стандартный частотно-регулируемый привод должен иметь соответствующие характеристики. Другие соображения при выборе наиболее подходящего частотно-регулируемого привода – это температура окружающей среды и тип нагрузки. Производители ваших частотно-регулируемых приводов могут помочь с выбором правильного частотно-регулируемого привода для вашего приложения.ЧРП следует выбирать в зависимости от тока полной нагрузки при подключении двигателя.
7. Пригодность двигателя
Двигатель должен подходить для работы с частотно-регулируемым приводом и соответствовать определенным стандартам.
Однофазный ЧРП
ЧРП работает от однофазной линии питания, подключенной к L1 и L2.
1. Однопроводное заземление на 480 В: преобразователь частоты принимает однофазное питание переменного тока 480 В и преобразует его в трехфазный выход, подходящий для стандартного трехфазного двигателя 415 В.
2. Однофазное питание 220 В: частотно-регулируемый привод принимает однофазное питание переменного тока 220 В и преобразует его в трехфазный выход, подходящий для стандартного трехфазного двигателя 220 В (см. Однофазный в трехфазный частотно-регулируемый привод).
Больше преимуществ от VFD
На самом деле VFD делает больше, чем просто преобразует однофазное питание в трехфазное. Частотно-регулируемый привод управляет формой выходного сигнала, позволяя регулировать скорость, изменяя частоту двигателя от 0 до 200 Гц.Нормальная частота сети составляет 50 Гц, поэтому частотно-регулируемый привод позволяет при желании увеличить скорость двигателя. С полным контролем скорости двигателя вы можете напрямую управлять нагрузкой, обеспечивая ручное или автоматическое управление процессом, например давлением или расходом воды. ЧРП также полностью контролирует скорость разгона и замедления двигателя, обеспечивая плавный управляемый плавный пуск и плавный останов.
ЧРП имеет прочный корпус со степенью защиты IP66 и температуру 50 ° C.
- Позволяет установить непосредственно рядом с двигателем (требуется защита от солнечных лучей)
- Защита от попадания пыли и влаги
- Более эффективное охлаждение и снижение внутренней рабочей температуры
- Увеличенный срок службы электронных компонентов
- Нет воздушных фильтров, которые нужно чистить, что устраняет неудобства, связанные с перегревом из-за плохой вентиляции.
- Прочный металлический корпус
В ЧРП встроена технология для обеспечения автоматизированных систем управления и взаимодействия с внешними системами управления.
В том числе:
- Цифровые и аналоговые входы / выходы для дистанционного управления и взаимодействия с системами управления.
- ПИД-регулирование для автоматизированного управления технологическим процессом, например, системы постоянного давления.
- Режим гибернации для автоматического включения и выключения вывода по запросу.
Установка частотно-регулируемого привода
Как показано на рисунке, установка частотно-регулируемого привода проста.
Регулировка скорости может осуществляться вручную с помощью имеющихся средств управления или удаленного потенциометра скорости. Система управления давлением может быть легко реализована с использованием внутреннего ПИД-регулирования частотно-регулируемого привода и внешнего датчика давления.

Подробные сведения об установке, в частности с использованием экранированных кабелей двигателя, см. В руководстве по эксплуатации.
Выбор частотно-регулируемого привода и требования к питанию
За помощью в выборе подходящего частотно-регулируемого привода обращайтесь к своим поставщикам.
Факторы, которые необходимо учитывать:
- Паспортная табличка двигателя: ток и напряжение полной нагрузки (FLC).
- Тип нагрузки.
- Окружающая среда:
- Степень защиты корпуса IP.
- Температура окружающей среды.
- Защита от солнечного света и других источников тепла.
- Фактическое напряжение питания.
- Соответствующее снижение номинальных характеристик для однофазной работы.
- Имеется адекватная производственная мощность.
- Преобразователь частоты Требуются дополнительные опции.
- Особые требования от производителя двигателя или насоса.