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


Fázissor-megjelölő

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi a fázis sorrendjének jelzője

Van egy háromfázisú rendszer, és szokás szerint három fázist írunk RYB betűkkel. A fázissorrend-jelző az a készülék, amely meghatározza a háromfázisú ellátórendszer fázissorrendjét.
Amikor a szokásos háromfázisú ellátást (azaz RYB) adományozzuk az
indukciós motorra, azt tapasztaljuk, hogy a rotor forgása óramutató járásával történik.
Mi történik a rotor forgási irányával, ha a fázissorrendet megfordítjuk? A kérdésre adott válasz, hogy a rotor ellenkező irányban fog forogni. Így láthatjuk, hogy a rotor forgási iránya a fázissorrendtől függ. Nézzük meg, hogyan működnek ezek a fázis-eszközök, és milyen elv alapján működnek.
Két típusú fázissorrend-jelző létezik, és ezek a következők:

  1. Forgó típusú

  2. Statikus típusú.

Nézzük meg egyenként mindkét típust.

Forgó típusú fázissorrend-jelzők

Az indukciós motorok elvén működik. Ebben a készülékből csillagformában vannak összekötve a tekercsek, és a RYB jelölésű három terminálból adományozzák a tápellátást, ahogy az ábrán is látható. Amikor adományozzák a tápellátást, a tekercsek forgó mágneses mezőt hoznak létre, és ez a forgó mágneses mező eddy feszültséget generál a mozgatható alumínium lemezben, ahogy az ábrán is látható.
forgó típusú fázissorrend-jelző

Ez az eddy feszültség eddy áramot generál az alumínium lemezen, amely interakcióba kerül a forgó mágneses mezővel, és ebből eredő torzió okozza a könnyű alumínium lemez mozgását. Ha a lemez óramutató járásával forog, akkor a kiválasztott sorrend RYB, ha pedig ellenkező irányban forog, akkor a sorrend fordítva van.

Statikus típusú fázissorrend-jelzők

A statikus típusú jelző elrendezése a következő:
statikus típusú fázissorrend-jelző

Ha a fázissorrend RYB, akkor a B lámpa erősebben világít, mint az A lámpa, és ha a fázissorrendet megfordítjuk, akkor az A lámpa erősebben világít, mint a B lámpa. Nézzük meg, hogyan jön ez létre.
Tegyük fel, hogy a fázissorrend RYB. Jelöljük a feszültségeket Vry, Vyb és Vbr néven, ahogy az ábrán is látható. Van

Tegyük fel, hogy egyensúlyi működésünk van, így Vry=Vbr=Vyb=V. Mivel az összes fázisáram algebrai összege is egyenlő, ezért írhatjuk

A fenti egyenletek megoldásával kapjuk, hogy Ir és Iy aránya 0,27.
Ez azt jelenti, hogy az A lámpán átmenő feszültség csak 27%-a annak, ami a B lámpán áthalad. Ezért arra következtethetünk, hogy az A lámpa gyengébben világít, ha a fázissorrend RYB, míg a fordított fázissorrend esetén a B lámpa gyengébben világít, mint az A lámpa.
Van egy másik fázis-jelző típusa is, ami hasonlóan működik, mint az előző. Azonban itt az
induktor helyett kapacitort használnak, ahogy az alábbi ábrán is látható.
fázissorrend-jelző
Két neongyertyát használnak, mellettük két soros ellenállást is, hogy korlátozzák a folyamatot, és megvédjék a neongyertyát a rosszindulatú feszültségtől. Ebben a jelzőben, ha a tápellátás fázissorrendje RYB, akkor az A lámpa világít, a B lámpa nem, és ha a fordított sorrendet alkalmazzák, akkor az A lámpa nem világít, míg a B lámpa világít.

Nyilatkozat: Tisztelettel báldozzuk az eredeti, jó cikkeket, amelyek megosztásra méltóak, ha sértést érzékel, lépj kapcsolatba a törlésért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
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