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


Fasefølgeindikator

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er en fasefølgeindikator

Vi har et tre-fase system, og ifølge konvensjon skriver vi de tre fasene som RYB. Fasefølgeindikator er indikatoren som bestemmer fasefølgen i det tre-fase strømsystemet.
Når vi gir den konvensjonelle tre-fase strømmen (altså RYB) til
induktionsmotoren, ser vi at rotasjonens retning er med klokken.
Hva vil skje med rotasjonens retning hvis fasefølgen snus, svaret på dette spørsmålet er at roteringen vil være mot klokken. Så vi ser at retningen av rotorrotasjonen avhenger av fasefølgen. La oss studere hvordan disse faseinstrumentene fungerer og hvilke prinsipper de bygger på.
Det finnes to typer fasefølgeindikatorer, og de er:

  1. Roterende type

  2. Statisk type.

La oss diskutere hver type en etter en.

Roterende type fasefølgeindikatorer

Den fungerer basert på induksjonsmotorprinsippet. I denne er spoler forbundet i stjerneform, og strømtilførselen kommer fra tre terminaler merket som RYB, som vist i figuren. Når strøm gis, produserer spolene en roterende magnetfelt, og disse roterende feltene produserer eddy-strøm i den bevegelige aluminiumsskiven, som vist i diagrammet.
roterende type fasefølgeindikator

Disse eddy-strømmene produserer eddy-strøm i aluminiumsskiven, eddy-strømene interagerer med det roterende magnetfeltet, noe som fører til at en dreiemoment oppstår som får den lette aluminiumsskiven til å bevege seg. Hvis skiven beveger seg med klokken, så er den valgte sekvensen RYB, og hvis retningen av rotasjon er mot klokken, er sekvensen snudd.

Statisk type fasefølgeindikatorer

Herunder er oppstillingen av statiske type indikatorer:
statisk type fasefølgeindikator

Når fasefølgen er RYB, vil lampen B lyse sterkt enn lampen A, og hvis fasefølgen snus, vil lampen A lyse sterkt enn lampen B. La oss se hvordan dette skjer.
Her antar vi at fasefølgen er RYB. La oss merke
spenninger som Vry, Vyb og Vbr ifølge diagrammet. Vi har

Her har vi antatt balansert drift slik at vi har Vry=Vbr=Vyb=V. Siden algebraisk summen av alle fasestrømmene også er lik, kan vi skrive

Ved å løse de ovennevnte ligningene har vi forholdet mellom Ir og Iy lik 0.27.
Dette betyr at spenningen over lampe A er bare 27 prosent av lampe B. Dermed kan vi konkludere at lampe A vil lyse svakt i tilfellet RYB fasefølge, mens i tilfellet snudd fasefølge er lampe B svakere enn lampe A.
Det finnes en annen type faseindikator som fungerer likt som den forrige. Her er imidlertid
induktor erstattet med en kapasitor, som vist i diagrammet nedenfor.
fasefølgeindikator
To neonlamper brukes, sammen med to serie motstand for å begrense strømmen og beskytte neonlampen mot nedbrytningspanning. I denne indikatoren, hvis fasefølgen er RYB, vil lampe A lyse, mens lampe B ikke vil lyse, og hvis den omvendte sekvensen er anvendt, vil lampe A ikke lyse, mens lampe B vil lyse.

Erklæring: Respektér originaliteten, gode artikler fortjener å deles, ved inntrengelse kontakt oss for sletting.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Optimaliseringsforanstaltninger for rettifieresystemets effektivitetRettifieresystemer involverer mange og diverse utstyr, så mange faktorer påvirker deres effektivitet. Derfor er en omfattende tilnærming nødvendig under designet. Øk overføringsvoltage for rettifierelastRettifierinstallasjoner er høyeffektive AC/DC-konverteringssystemer som krever betydelig strøm. Overføringstap har direkte innvirkning på rettifierens effektivitet. Ved å øke overføringsvoltage passende, reduseres linjetap og det
James
10/22/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning