Fazni premik, fazni premik ali - nevtralna pristranskost

Za tiste, ki še ne vedo, bom razkrila resnico, drugi pa bodo opomnili, da se tok pretvori iz elektrarne v potrošnika v treh fazah zaradi napetostnih nadgradenj in ničelne žice v tem primeru ne uporablja. Toda ko se napetost zmanjša in doseže potrošnika, dobimo te tri faze in takšno srečo kot ničelno žico. Ko kontakt nenadoma izgine med ničeljo spodnjega transformatorja (od postaje, transformatorja, VRU, itd. Itd.) In ničelne žice v električnem dvižnem vodu, obstaja tak pojav, ki se imenuje premik nevtralnega. Napetosti v fazah se med seboj premaknejo pod kotom 120 °. Zelo pogosto ne zelo pismeni električarji to imenujejo neusklajenost faz, v resnici pa fazni premik pomeni spremembo kota med fazami zaradi asimetrije obremenitve, kar je izjemno nerealno. Tudi neuravnotežena obremenitev lahko vodi le do tega, da ne boste mogli uporabljati polnega električnega omrežja. Recimo, da obstajajo tri faze z največjo vrednostjo 16 amperov. Vse vaše obremenitve so povezane v eno fazo, namesto možnih 10,5 kW pa boste prejeli samo 3,5 kW. Toda o tem ni nič strašnega.

Zdaj o "razafazovki". Ta izraz uporablja popolnoma nepismena električna energija. V fazah obstaja vrstni red ABC. Ta vrstni red je pomemben le v fazi namestitve in oblikovanja. Njen pomen je v tem, da trifazni motorji zavijejo desno ali levo, samo zaradi spreminjanja menjav faz. Torej, pod slengom "raphazovka" (tak izraz sploh ne obstaja) je bolj pravilenbo uporabil izraz - vrstni red izmeničnih faz.

Nevtralni premik

No, to je v skladu s pogoji, ostaja še vedno vedeti, kakšna je nevtralna pristranskost, kakšni znaki in kako se pojavi.

To je videti kot trikotniška zvezda v dostojnem električnem omrežju. Med tockami trikotnika, to je med fazami je napetost 380 voltov in ta napetost se imenuje linearna. Toda med vsako fazo in nič, smo običajno uporabljajo, napetost je 220 voltov in se imenuje faza.

Spet se potopimo v teorijo. V trifaznem omrežju obstaja takšna značilnost, da ima ničelna žica največji tok v primeru, če je naložena samo ena faza. Pri simetrični obremenitvi vseh treh faz je tok v ničelni žici enak nič.

Tako so v vhodu tri faze, nato pa se faze v določenem vrstnem redu predložijo različnim stanovanjem, da bi vsaj približno zagotovile simetrično obremenitev, vendar je nič v vseh stanovanjih absolutno. Shematsko in poenostavljeno jo lahko predstavimo kot tri vtičnice.

Zdaj pa si predstavljamo, da je avtomat nepravilno izbran, obremenitev je asimetrična in ničelni tok vodi do zelo velikega toka, ki povzroča segrevanje žice. Na koncu nič ne ugasne. Ali pa po popravilih električar zaradi lastne malomarnosti pozabi, da se pritrdi na kraj.

Nadalje bomo prižgali žarnico v kateri koli vtičnici, druga dva pa se ne bomo dotaknili.

In nič se ne bo zgodilo. V smislu, da žarnica ne zasveti. To bo preprosto kos žice, ki bo povezal fazo "A" s prvimničelna žica in prejšnja ničelna žica bosta preprosto postali nadaljevanje faze "A", vendar le preko žarnice. Zdaj pa poglejmo, kaj bo na grafikonu:

In vidimo, da je med nekdanjo ničelno žico in dvema drugim fazama ("C" in "B") zdaj napetost 380 voltov !!! V drugo vtičnico vključite še eno žarnico.

Zdaj, med nekdanjo ničelno žico in vsako fazo "A" ali "B", bo napetost približno 190-200 voltov, faza "C" pa okoli 360 voltov.

In končno, če v tretjo vtičnico vključimo še eno žarnico, bomo spet dobili grafikon, kot na zgornji sliki.

Izdelujemo sklepe. Večja kot je obremenitev v fazi z razpadom ničelne žice, močnejša je napetost v tej fazi, v drugih pa se povečuje. Ugani, kaj se v takem omrežju zgodi v sekundi, je preprosto nerealno. Zelo dobro se vidi, da se ničelna točka premakne glede na fazne vodnike in glede na ničelno točko kot tako, zato se ta pojav imenuje premik nevtralnega. Govorimo o faznem premiku v tem primeru tudi ne deluje, faze ostanejo na mestu, napetost med njimi je konstantna, kot faznega pomika je enako 120 ° - potencial (napetost) ničelne žice glede na faze in ničelna točka padajočega transformatorja se spremeni. "Faza" se tudi ne zgodi - vrstni red faz se ne spremeni. Toda v tem primeru je strašno kratek stik enega od faz. Če pri vklopu /izklopu naprav nič ni preprosto hoditi, je obremenitev bolj ali manj enakomerna, potem pri kratkem stiku (domnevno kratka, kernič se raztrga) v eni fazi, se dve sosednji napetosti takoj dvignejo na vsaj 360 voltov in največ 400. Pri ničelni žici in zanesljivem kontaktnem nevtralnem premiku se prav tako pojavi, vendar v 1-3%. Pri veliki asimetrični obremenitvi se lahko zgodi, da je v eni od faz napetost drenažna, preprosto zato, ker se fazni vodnik ne more spopadati z obremenitvijo in je zelo majhno naklonjenost nevtralnega, toda napetost v sosednjih fazah se tako, če se poveča, nato 1-5 Volt, nič več. Torej, če je vaš dom začel goriti žarnice, gospodinjske aparate in drugo električno opremo zvečer ali zjutraj ali obratno, zaradi pomanjkanja napetosti ne morete uporabljati gospodinjskih aparatov, lahko se zgodi, da je ničelna žica prekinjena na električni višini. Ne pozabite na eno preprosto stvar: pristranskost nevtralnega signala nakazuje padec napetosti na eni (dve fazi), hkrati pa se bistveno poveča tudi napetost na sosednjih dveh (ena - v tem zaporedju). Izražanje v tehničnem jeziku: nevtralna žica zagotavlja simetrijo faznih napetosti pri nesimetrični obremenitvi. V ta namen je na vhodu med ozemljitveno in ničelno šunko vstavljen mostiček, da se zmanjša naklon nevtralnega (ničelna žica). Zato je priporočljivo, da iztaknete električne naprave iz vtičnic, ko jih ne uporabljate, ker ne boste nikoli uganili, kdaj se ničelna žica prelomi. Da bi se zaščitili pred učinki nevtralnega premika, lahko namestite napetostni rele, za več informacij o tem si lahko preberete v tem članku.