• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hány vólts van a fővonalakban, amelyek az elektromos mérőtől a táplálódozódozódobozig futnak?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A mérőtől a támaszkörnyező dobozhoz vezető fővonal jellemzően a helyi energiaellátási szabványoktól és a disztribúciós rendszertől függ. Globálisan több gyakori feszültség-állapot is létezik. Íme a részletek:

1. Egyfázis rendszerek

1.1 120V

  • Régiók: Észak-Amerika (Egyesült Államok, Kanada)

  • Használat: Lakossági és kis vállalati épületek

1.2 230V

  • Régiók: Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália

  • Használat: Lakossági és kis vállalati épületek

2. Háromfázis rendszerek

2.1 208V

  • Régiók: Észak-Amerika

  • Használat: Kereskedelmi és ipari épületek

2.2 400V

  • Régiók: Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália

  • Használat: Kereskedelmi és ipari épületek

3. Speciális alkalmazások

3.1 480V

  • Régiók: Észak-Amerika

  • Használat: Nagy ipari épületek

3.2 600V

  • Régiók: Észak-Amerika

  • Használat: Specifikus ipari alkalmazások

4. Színvonalak Kínában

Kínában a gyakori feszültség-állapotok a következők:

  • Egyfázis rendszer: 220V

  • Háromfázis rendszer: 380V

5. Specifikus alkalmazások

5.1 Lakossági

  • Egyfázis: 220V

  • Háromfázis: 380V (kevésbé gyakori, általában nagy lakossági területeken vagy speciális igények esetén használt)

5.2 Kereskedelmi és ipari

  • Egyfázis: 220V

  • Háromfázis: 380V

Összefoglalás

  • Egyfázis rendszer: A mérőtől a támaszkörnyező dobozhoz vezető fővonal jellemzően 220V-os.

  • Háromfázis rendszer: A mérőtől a támaszkörnyező dobozhoz vezető fővonal jellemzően 380V-os.

Ha Kínában tartózkodik, a lakossági otthonok általában 220V-os egyfázis rendszert használnak, míg a kereskedelmi és ipari épületek 380V-os háromfázis rendszert. A pontos feszültséget a ténleges telepítés és a helyi energiavállalat előírásai alapján kell meghatározni. Ha konkrét projektje vagy alkalmazása van, javasoljuk, hogy konzultáljon a helyi energiavállalattal vagy szakértő elektrikussal a pontos információkért.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
01/29/2026
Feszültség-szabályozási módok és a terjesztő transzformátorok hatása
Feszültség-kompatibilitási arány és elosztási transzformátor csapásváltó beállításaA feszültség-kompatibilitási arány az áramminőség mérésének egyik fő mutatója. Azonban különböző okokból a csúcs- és alacsonyabb fogyasztási időszakokban a fogyasztás jelentősen eltér, ami az elosztási transzformátorok kimeneti feszültségének ingadozását eredményezi. Ezek a feszültség-ingadozások különböző mértékben negatívan befolyásolják a különböző elektromos berendezések teljesítményét, termelési hatékonyságát
12/23/2025
Magas feszültségű behelyezés kiválasztási szabványai átalakítókhoz
1. A buszolók szerkezeti formái és osztályozásaA buszolók szerkezeti formái és osztályozása az alábbi táblázatban látható: Sorszám Osztályozási jellemző Kategória 1 Fő izoláló szerkezet Kapacitív típusRészegyenesített papír Olajtartalmú papírRészegyenesített papír Nem kapacitív típus GázizolációFolyadékizolációLekvározott rezinÖsszetett izoláció 2 Belső izoláló anyag PorcelánSzilikon gumi 3 Kitöltő anyag a kondenzátormag és a külső izoláló henger kö
12/20/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését