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


ตัวชี้ลำดับเฟส

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

เครื่องชี้ลำดับเฟสคืออะไร

เรามีระบบสามเฟสและตามธรรมเนียมเราเขียนสามเฟสเป็น RYB เครื่องชี้ลำดับเฟส เป็นเครื่องชี้ที่กำหนดลำดับเฟสของระบบจ่ายไฟสามเฟส
เมื่อเราให้การจ่ายไฟสามเฟสแบบปกติ (คือ RYB) ไปยังมอเตอร์เหนี่ยวนำ เราจะเห็นว่าทิศทางการหมุนของโรเตอร์อยู่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
หากลำดับเฟสกลับกัน ทิศทางการหมุนของโรเตอร์จะเป็นทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้น เราเห็นว่าทิศทางการหมุนของโรเตอร์ขึ้นอยู่กับลำดับเฟส ลองมาศึกษาการทำงานของเครื่องชี้เหล่านี้และหลักการที่ใช้งาน
ตอนนี้มีสองประเภทของ เครื่องชี้ลำดับเฟส และได้แก่:

  1. ประเภทหมุน

  2. ประเภทคงที่

ลองมาพูดถึงแต่ละประเภททีละรายการ

เครื่องชี้ลำดับเฟสประเภทหมุน

ทำงานตามหลักการของมอเตอร์เหนี่ยวนำ ในนี้ขดลวดเชื่อมต่อในรูปแบบดาวและจ่ายไฟจากสามเทอร์มินัลที่ระบุเป็น RYB ตามที่แสดงในแผนภาพ เมื่อมีการจ่ายไฟ ขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กหมุนและสนามแม่เหล็กหมุนเหล่านี้จะสร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในแผ่นอะลูมิเนียมที่เคลื่อนไหวได้ตามที่แสดงในแผนภาพ
เครื่องชี้ลำดับเฟสประเภทหมุน

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเหล่านี้จะสร้างกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนแผ่นอะลูมิเนียม กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กหมุน ทำให้เกิดแรงบิดซึ่งทำให้แผ่นอะลูมิเนียมเบาเคลื่อนที่ หากแผ่นเคลื่อนที่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ลำดับที่เลือกคือ RYB และหากทิศทางการหมุนเป็นทวนเข็มนาฬิกา ลำดับจะกลับกัน

เครื่องชี้ลำดับเฟสประเภทคงที่

ด้านล่างนี้เป็นการจัดวางเครื่องชี้ประเภทคงที่:
เครื่องชี้ลำดับเฟสประเภทคงที่

หากลำดับเฟสเป็น RYB หลอดไฟ B จะสว่างกว่าหลอดไฟ A และหากลำดับเฟสกลับกัน หลอดไฟ A จะสว่างกว่าหลอดไฟ B ตอนนี้ลองมาดูว่าทำไมถึงเกิดขึ้น
ที่นี่เราสมมติว่าลำดับเฟสคือ RYB ให้เราตั้งชื่อแรงดันเป็น Vry, Vyb และ Vbr ตามแผนภาพ เราได้

ที่นี่เราสมมติว่าการทำงานสมดุล ทำให้ Vry=Vbr=Vyb=V ดังนั้นผลรวมเชิงพีชคณิตของกระแสเฟสทั้งหมดเท่ากัน เราสามารถเขียนได้ว่า

จากการแก้สมการข้างต้น เราได้ความสัมพันธ์ระหว่าง Ir และ Iy เท่ากับ 0.27
หมายความว่าแรงดันที่หลอดไฟ A คือเพียง 27 เปอร์เซ็นต์ของหลอดไฟ B ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าหลอดไฟ A จะสว่างน้อยกว่าในกรณีลำดับเฟส RYB ในขณะที่ในกรณีลำดับเฟสกลับกัน หลอดไฟ B จะสว่างน้อยกว่าหลอดไฟ A
มีเครื่องชี้ลำดับเฟสอีกประเภทหนึ่งที่ทำงานคล้ายกับเครื่องชี้ก่อนหน้านี้ แต่ที่นี่อินดักเตอร์ถูกแทนที่ด้วยคาปาซิเตอร์ตามแผนภาพด้านล่าง
เครื่องชี้ลำดับเฟส
ใช้หลอดนีออนสองหลอดพร้อมกับตัวต้านทานอนุกรมสองตัวเพื่อจำกัดกระแสและป้องกันหลอดนีออนจากแรงดันไฟฟ้าที่ทำลาย ในเครื่องชี้นี้หากลำดับเฟสของการจ่ายไฟคือ RYB หลอดไฟ A จะสว่างและหลอดไฟ B จะไม่สว่าง และหากลำดับกลับกัน หลอดไฟ A จะไม่สว่างในขณะที่หลอดไฟ B จะสว่าง

คำแถลง: เคารพ ต้นฉบับ, บทความที่ดีควรแบ่งปัน, หากละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่