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


Обяснение на падането на напрежението

The Electricity Forum
The Electricity Forum
Поле: Публикува електричество
0
Canada

Нападението на напрежението (VD) се случва, когато напрежението в края на кабела е по-ниско от това в началото. Всяка дължина или размер на жици има някакво съпротивление, и пропускането на ток през това DC съпротивление ще причини напрежението да падне. Като дължината на кабела се увеличава, съпротивлението и реактивното му съпротивление също се увеличават пропорционално. Поради това VD е особено проблем при дълги кабели, например в по-големи сгради или на по-големи територии като ферми. Тази техника често се използва при правилно определяне на размера на проводниците в всякакъв еднофазен, фаза до фаза електрически цеп. Това може да бъде измерено с помощта на калкулатор за нападение на напрежението.

WechatIMG1481.jpeg

Електрическите кабели, които пропускат ток, винаги имат вродено съпротивление, или импеданс, към потока на тока. VD се измерва като количеството загубено напрежение, което се случва през целия или част от цеп поради така нареченото кабелово "импеданс" в волтове.

Прекомерно VD в поперечното сечение на кабела може да причини светлините да трептят или да светят слабо, нагревателите да грееят слабо, а моторите да работят по-топло от нормалното и да изгорят. Това състояние кара нагрузката да работи по-усилено с по-малко напрежение, което подпомага потока на тока.

Как се решава този проблем?

За намаляване на VD в цеп, трябва да увеличиете размера (поперечното сечение) на вашите проводници – това се прави, за да намали общото съпротивление на дължината на кабела. Разбира се, по-големите размери на меден или алюминиев кабел увеличават цената, затова е важно да се изчисли VD и да се намери оптималният размер на проводниците, който ще намали VD до безопасни нива, докато остава икономически ефективен.

 

Как се изчислява нападението на напрежението?

VD е загубата на напрежение, причинена от потока на тока през съпротивление. Колкото по-голямо е съпротивлението, толкова по-голямо е VD. За проверка на VD, използвайте волтметър, свързан между точката, в която VD трябва да бъде измерен. В DC цепове и AC резистивни цепове, сумата от всички нападения на напрежението през серийно свързани товари трябва да се съберат до напрежението, приложено към цепа (Фигура 1).

Всеки товарен уред трябва да получи своето номинално напрежение, за да работи правилно. Ако не е налично достатъчно напрежение, устройството няма да работи както трябва. Винаги трябва да сте сигурни, че напрежението, което ще измервате, не надвишава диапазона на волтметъра. Това може да бъде трудно, ако напрежението е неизвестно. Ако е така, винаги трябва да започнете с най-високия диапазон. Опитът да се измери напрежение, което е по-високо от това, което волтметърът може да обработи, може да причини повреда на волтметъра. Понякога може да се изисква да измерите напрежение от конкретна точка в цепа до земята или обща референтна точка (Фигура 8-15). За това, първо свържете черния общи пробен щип на волтметъра към земята или общата точка на цепа. След това свържете червената пробна щипа към всяка точка в цепа, която искате да измерите.

За точното изчисление на VD за даден размер, дължина и ток, трябва да знаете точно съпротивлението на типа кабел, който използвате. Въпреки това, AS3000 излага опростен метод, който може да се използва.

Таблицата по-долу е взета от AS3000 – тя посочва 'Am per %Vd' (ампер метри за процент нападение на напрежението) за всеки размер на кабел. За изчисление на VD за цеп като процент, умножете тока (ампери) по дължината на кабела (метри); след това разделете това число на стойността в таблицата.

Например, 30 метрово протежение на 6 мм² кабел, пропускащ 3 фази 32A, ще доведе до 1.5% падение: 32A x 30m = 960 Am / 615 = 1.5%.


WechatIMG1479.png



Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Как въздействат гармониите на напрежението върху загряването на трансформатора за разпределение H59
Как въздействат гармониите на напрежението върху загряването на трансформатора за разпределение H59
Влиянието на гармониките в напрежението върху температурното увеличение в H59 разпределителни трансформаториH59 разпределителните трансформатори са сред най-важното оборудване в електроенергийните системи, като основна им функция е преобразуването на високонапрегнатата електроенергия от мрежата в нисконапрегнатата електроенергия, необходима за крайните потребители. Обачно, електроенергийните системи съдържат множество нелинейни товари и източници, които възникват гармоники в напрежението, които
Echo
12/08/2025
Основни причини за отказ на трансформатор H59 за разпределение
Основни причини за отказ на трансформатор H59 за разпределение
1. Прекомерна натовареностПърво, с подобряването на стандартите на живот, електроенергийното потребление е увеличено бързо. Оригиналните трансформатори за разпределение H59 имат малка капацитет—“малка кобила, дърпяща голяма кола”—и не могат да удовлетворят потребителските нужди, което води до работа на трансформаторите в условия на прекомерна натовареност. Второ, сезонните вариации и екстремни метеорологични условия довеждат до пиково потребление на електроенергия, което допълнително причинява р
Felix Spark
12/06/2025
Как защитават трансформаторите кабините с резистори за заземване
Как защитават трансформаторите кабините с резистори за заземване
В електроенергийните системи трансформаторите, като ключово оборудване, са от решаващо значение за безопасната работа на цялата мрежа. Обачно, поради различни причини, трансформаторите често са изложени на множество заплахи. В такива случаи, важността на кабинетите за заземващи резистори става очевидна, тъй като те предоставят незаменима защита за трансформаторите.Първо, кабинетите за заземващи резистори могат ефективно да защитят трансформаторите от удари на мълния. Моментното високо напрежение
Edwiin
12/03/2025
Китайски защитен реле получава сертификат IEC 61850 Ed2.1 Nivo-A
Китайски защитен реле получава сертификат IEC 61850 Ed2.1 Nivo-A
Наскоро NSR-3611 устройство за защита и контрол на нисковолтовата мрежа и NSD500M устройство за измерване и контрол на високоволтовата мрежа, разработени от китайски производител на оборудване за защита и контрол, успешно преминаха теста за сертификация IEC 61850 Ed2.1 Server Level-A, проведен от DNV (Det Norske Veritas). Устройствата получиха международната Level-A сертификация от Utilities Communication Architecture International Users Group (UCAIug). Този важен момент маркира производителя ка
Baker
12/02/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес