kulibin.okis.ru
Сам метод прост как все гениальное. Идея взята из давнего журнала Радио 1970-х годов, реквизитов уже не помню, как и автора, но большинство публикаций в интернете по данной идее пляшут от нее. Суть в том что нужен асинхронный движок мощностью на 30% больше чем максимальная мощность вашего потребителя. Далее этот движок запускается от одной фазы а на двух оставшихся выводах появляется трехфазный ток.
Схема подключения см рис.
Показан еще и самодельный вертикально-фрезерный станок по дереву. О нем поподробнее как-нибудь потом. Снимал мой сын Леонид Александрович.
Как получить три фазы из одной
В однофазной сети часто единственная фаза перегружается за счет использования мощных агрегатов, которых в современном жилище становится все больше. В результате из строя выходят подключенные электроприборы, создается аварийная ситуация, грозящая пожаром.
На входе в дом всегда есть три фазы, которые распределяются в комплекте фаза-нуль. Пары питают равные по мощности группы нагрузок. Если на жилой дом положено 15 кВт мощности, то на каждую группу приходится не больше 5 кВт. При несоблюдении правила автоматические выключатели будут срабатывать при перегрузке линии.
Если потребители в доме суммарно требуют больше 15 кВт, нужно трехфазное подключение
Техника, требующая подключения трехфазной линии:
- отопительный котел на электричестве в большом доме может забирать около 9 кВт;
- водяная помпа, работающая на глубокой скважине;
- электрическая печь для бани, сауны большой мощности (от 5 кВт);
- варочная плита, духовой шкаф;
- оборудование частной мастерской при доме, например, фрезерный и токарный станки, циркулярная пила, сварочный аппарат, отбойный молоток.
Такие агрегаты можно найти с подключением на 220В, но 380В надежнее, мощнее, экономичнее. Современные приспособления повседневного применения могут быть рассчитаны именно на 380В, например, мотор на воротах гаража, въезда во двор.
Три фазы нужны, если на участке есть трехфазные двигатели, которые не предназначены для функционирования в однофазном регламенте. Как вариант, организация такого ввода необходима при одновременном пользовании многими электрическими приборами, например, развернуто хозяйство, налажено частное производство.
Плюсы и минусы трехфазного подключения
Экономное использование электричества
Малая материалоемкость трансформаторов и силовых кабелей
Равномерное распределение нагрузки
Двигатели синхронного и асинхронного тока показывают высокий КПД
Есть возможность получить одновременно линейное и фазное напряжение в одной установке
Вероятность снижения мерцания ламп и стробоскопического эффекта люминесцентных светильников
При аварии отгорает одна или две фазы, но для питания есть возможность временного резервного подключения
Три фазы требуются, если не хватает однофазной линии, но в этом случае легче запросить увеличение лимита
Необходимо равномерное распределение нагрузки между фазами
Требуется новый распределительный щит и комплектующие к нему
Повышается опасность поражения электротоком, т. к. в сети есть не только однофазное напряжение, но и линейное
Что нужно для получения трехфазного напряжения?
Во-первых, понадобится трехфазный электродвигатель с мощностью большей, как минимум на 30%, чем у подключаемого оборудования. Так, например, для подключения 3кВт компрессора потребуется электродвигатель, как минимум на 4,5 кВт. Больше — лучше.
Также нужен пакетный переключатель и конденсатор для облегчения запуска ведущего двигателя.
Схема подключения
1 Ведущий электродвигатель (расщепитель фаз) подключается к сети 220 В, — способ подключения (звезда, треугольник) не имеет значения. Запуск производится через конденсатор С=100 мкФ.
2 Далее к контактам обмоток ведущего двигателя через пакетный выключатель подключается трехфазное оборудование, — схема подключения (звезда или треугольник) не имеет значения.
Данная схема элементарна, но работает достаточно стабильно.
Запуск системы
Включаем через пакетник
1 Подаём напряжение 220 В на первый (ведущий) двигатель через конденсаторы, — облегчают запуск. Можно без них, но тогда необходимо придать первичное движение валу двигателя.
2 В течение нескольких секунд вал электромотора будет набирать крутящий момент, после этого, если пуск производился с конденсаторами, то их отключаем.
3 На обмотках ведущего мотора образовалось трехфазное напряжение около 200 В: на двух по 200, на одной около 190 В.
4 Включаем пакетный выключатель – ведомый электромотор запустился без проблем. Всё отлично работает.
5 Схему при необходимости можно и нужно доработать. Кстати, для стабилизации работы, т.е. для сглаживания нагрузки можно первый двигатель оснастить тяжелым маховиком, который не будет давать проседать нагрузке.
Когда 380, а когда 220?
Так почему же в квартирах у нас напряжение 220 В, а не 380? Дело в том, что к потребителям мощностью менее 10 кВт, как правило, подключают одну фазу. А это значит, что в дом вводится одна фаза и нейтральный (нулевой) проводник. В 99% квартир и домов именно так и происходит.
Однофазный электрощиток в доме. Правый автомат – вводной, далее – по комнатам. Кто найдёт ошибки на фото? Хотя, этот щиток – одна сплошная ошибка…
Однако, если планируется потреблять мощность более 10 кВт, то лучше – трехфазный ввод. А если имеется оборудование с трехфазным питанием (содержащее трехфазные двигатели), то я категорически рекомендую заводить в дом трехфазный ввод с линейным напряжением 380 В. Это позволит сэкономить на сечении проводов, на безопасности, и на электроэнергии.
Трехфазный ввод. Вводной автомат на 100 А, далее – на счетчик трехфазный прямого включения Меркурий 230.
Не смотря на то, что есть способы включения трехфазной нагрузки в однофазную сеть, такие переделки резко снижают КПД двигателей, и иногда при прочих равных условиях можно за 220 В заплатить в 2 раза больше, чем за 380.
Однофазное напряжение применяется в частном секторе, где потребляемая мощность, как правило, не превышает 10 кВт. При этом на вводе применяют кабель с проводами сечением 4-6 мм². Потребляемый ток ограничивается вводным автоматическим выключателем, номинальный ток защиты которого – не более 40 А.
Про выбор защитного автомата я уже писал здесь. А про выбор сечения провода – здесь. Там же – жаркие обсуждения вопросов.
Но если мощность потребителя – 15 кВт и выше, то тут обязательно нужно использовать трехфазное питание. Даже, если в данном здании нет трехфазных потребителей, например, электродвигателей. В таком случае мощность разделяется по фазам, и на электрооборудование (вводной кабель, коммутация) ложится не такая нагрузка, как если бы ту же мощность брали от одной фазы.
Пример трехфазного электрощитка. Потребители и трехфазные, и однофазные.
Например, 15 кВт – это для одной фазы около 70А, нужен медный провод сечением не менее 10 мм². Стоить кабель с такими жилами будет существенно. А автоматов на одну фазу (однополюсных) на ток больше 63 А на ДИН-рейку я не встречал.
Поэтому в офисах, магазинах, и тем более на предприятиях применяют только трёхфазное питание. И, соответственно, трёхфазные счетчики, которые бывают прямого включения и трансформаторного включения (с трансформаторами тока).
Подключение трехфазного двигателя к сети 220В
Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети так же возможно, как и включение его в трехфазную сеть. Разница будет лишь в способе подключения и в выдаваемой мотором рабочей мощности. Она не сможет превышать 50% от максимального значения, достигаемого при питании от сети 380 Вольт, если соединить обмотки звездой. При подключении методом треугольника можно развить 70% от максимально возможной мощности. Поэтому, если питание подается от сети 220В, имеет смысл подключать электродвигатель только вторым способом.
Схема подсоединения мотора 380 на 220
При питании от 380 на каждую намотку приходится одна фаза. Но при подключении к 220 Вольт к двум обмоткам подключается фазный и нулевой провод, третья остается свободной. Для компенсации отсутствия третьей фазы запуск электродвигателя происходит через конденсатор.
Если запускается в ход маломощный мотор (не более 1500 Вт) без начальной нагрузки, то подключать можно лишь через рабочий конденсатор. От него идут два провода. Первый нужно соединить с нулем, а второй – с 3-ей вершиной треугольника.
При запуске мощного асинхронного двигателя (от 1500 Вт) или при пуске маломощного, но с начальной нагрузкой, подсоединяют его к 220В через рабочий и пусковой конденсаторы. Последний подключается параллельно первому. Он необходим для увеличения пускового момента, поэтому его включение происходит только в момент запуска мотора в ход.
Пусковой конденсатор включают в схему через кнопку, а подача питания в 220В происходит путем перевода специального тумблера в положение «включено», отключение – в состояние «выключено». Вместо тумблера можно воспользоваться кнопкой с двумя позициями. Тогда запуск будет следующим:
- Питание подается через тумблер или специальную кнопку;
- Нажимается кнопка пускового конденсатора;
- Она удерживается до тех пор, пока электродвигатель не разгонится;
- Кнопка пуска отпускается, отчего ее пружины размыкают цепочку конденсатора.
При включении электродвигателя в сеть 220 Вольт с реверсом для изменения направления вращения вала понадобится еще один тумблер. При смене положения один из выводов рабочего конденсатора будет соединяться то с фазой, то с нулем.
На рисунке выше предусмотрена схема подсоединения двигателя 380 к сети 220 с реверсом с пусковой кнопкой. Она актуальна, если мотор не набирает обороты с отсутствием пускового накопителя (он на рисунке находится справа).
Подбор конденсаторов
Емкость конденсаторов для подключения к 220В необходимо подбирать. В случае с рабочим накопителем это просто. Расчет его емкости происходит по формулам:
- Соединение треугольником: Ср=4800*I/U.
- Соединение звездой: Ср=2800*I/U.
Подбор пускового накопителя происходит опытным путем (смотрите видео). Обычно его емкость (Сп) больше в 2-3 раза по сравнению с Ср. Например: есть мотор с током в обмотках 2 ампера. При подсоединении намоток треугольником в сеть 220 Ср будет равен 25 мкФ. Тогда Сп будет варьироваться в диапазоне 50-75 мкФ. Но таких накопителей не найти в магазинах. Поэтому придется купит несколько с номинальной емкостью и соединить их параллельно. 25 мкФ можно получить из 2 по 10 мкФ и 1 по 5.
Если Сп будет меньше требуемого значения, то намотки статора будут перегреваться. Возможно даже плавление изоляционной оболочки. Если Сп будет больше требуемого, то нельзя будет развить достаточную мощность. Поэтому подбор начинайте с минимальной емкости (в примере это 50 мкФ), а затем ищите оптимальное значение путем добавления накопителей номинальной емкости.
Для запитывания двигателя от 220В подойдут накопители от 300В следующих типов:
- МБГЧ,
- МБПГ,
- МБГО,
- БГТ.
Вы можете узнать все характеристики накопителя (емкость, тип, рабочее напряжение), взглянув на его корпус.
Теперь вы сможете пользоваться трехфазным асинхронным электродвигателем, включая его к сети 220В или 380В в зависимости от того, какая линия проходит рядом. Чтобы лучше понять принцип подсоединения обмоток и фаз с их началами и концами, посмотрите видео.
Примеры решения задач
1.* В цепи (рис 3.46, а) фазное напряжение
источника: Uф = 220 В,
сопротивление нагрузки: r = 220 Ом; xc= 220 Ом.
Требуется определить показания амперметра.
Решение:
Данную задачу
проще всего решить с помощью векторной диаграммы (рис 3.46, б).
По модулю токи всех фаз нагрузки равны 1 А (Iф= Uф/Zф; Iф = 220/220 = 1A).
При этом токи фаз A и B
совпадают по фазе с соответствующими напряжениями, а ток фазы C
опережает напряжение U на /2.
Амперметр включен в нейтральный провод, ток которого
равен сумме фазных токов нагрузки:
Эту сумму несложно найти из векторной диаграммы.
Причем сумма A+ B равна по модулю 1 А, а угол между полученным вектором
и вектором Cоказывается
равным 90.
Вследствие этого = А. Таким образом, амперметр покажет 1,41 А.
Чем три фазы отличаются от одной?
В обоих видах питания присутствует рабочий нулевой проводник (НОЛЬ). Про защитное заземление я подробно рассказал здесь, это обширная тема. По отношению к нулю на всех трёх фазах – напряжение 220 Вольт. А вот по отношению этих трёх фаз друг к другу – на них 380 Вольт.
Напряжения в трёхфазной системе
Так получается, потому что напряжения (при активной нагрузке , и ток) на трёх фазных проводах отличаются на треть цикла, т.е. на 120°.
Получается, что если у нас есть трехфазное напряжение, то у нас есть три фазных напряжения по 220 В. И однофазных потребителей (а таких – почти 100% в наших жилищах) можно подключать к любой фазе и нулю. Только делать это надо так, чтобы потребление по каждой фазе было примерно одинаковым, иначе возможен перекос фаз.
А защититься от перекоса фаз лучше всего с помощью реле напряжения, например Барьер или ФиФ ЕвроАвтоматика.
Кроме того, чрезмерно нагруженной фазе будет тяжело и обидно, что другие “отдыхают”)
Схема сдвига фаз токов конденсаторами и дросселем: что мне не понравилось
Это третья обещанная в заголовке конструкция, которую я реализовал два десятка лет назад, проверил в работе, а потом забросил. Она позволяет использовать до 90% трехфазной мощности двигателя, но обладает недостатками. О них позже.
Собирал я преобразователь трехфазного напряжения на мощность 1 киловатт.
В его состав входят:
- дроссель с индуктивным сопротивлением на 140 Ом;
- конденсаторная батарея на 80 и 40 микрофарад;
- регулируемый реостат на 140 Ом с мощностью 1000 ватт.
Одна фаза работает обычным способом. Вторая с конденсатором сдвигает ток вперед на 90 градусов по ходу вращения электромагнитного поля, а третья с дросселем формирует его отставание на такой же угол.
В создании фазосдвигающего магнитного момента участвуют токи всех трех фаз статора.
Корпус дросселя пришлось собирать механической конструкцией из дерева на пружинах с резьбовой настройкой воздушного зазора для наладки его характеристик.
Конструкция реостата — это вообще «жесть». Сейчас его можно собрать из мощных сопротивлений, купленных в Китае.
Мне даже приходила мысль использовать водяной реостат.
Но я от нее отказался: уж слишком опасная конструкция. Просто намотал на асбестовой трубе толстую стальную проволоку для проведения эксперимента, положил ее на кирпичи.
Когда запустил двигатель циркулярной пилы, то он работал нормально, выдерживал приложенные нагрузки, нормально распиливал довольно толстые колодки.
Все бы хорошо, но счетчик намотал двойную норму: этот преобразователь берет такую же мощность на себя, как и двигатель. Дроссель и проволока неплохо нагрелись.
Из-за высокого потребления электроэнергии, низкой безопасности, сложной конструкции я не рекомендую такой преобразователь.
Вступление
Здравствуй Уважаемый читатель сайта Elesant.ru. Электрический ток «доставляется» до потребителя по высоковольтным линиям электропередач. Электрический ток линий электропередач имеет высокое напряжение и напрямую не может использоваться потребителями. Для повседневного использования электрического тока доставленного ЛЭП его напряжение нужно понизить.
Для этого возле потребителей устанавливаются специальные трансформаторные подстанции. Трансформаторные подстанции понижают высоковольтное напряжение до номинальных значений пригодных для использования. Остановимся немного на подстанциях.
Система распределения электроэнергии
Исходно напряжение всегда является трехфазным. Под “исходно” я подразумеваю генератор на электростанции (тепловой, газовой, атомной), с которого напряжение в много тысяч вольт поступает на понижающие трансформаторы, которые образуют несколько ступеней напряжения. Последний трансформатор понижает напряжение до уровня 0,4 кВ и подаёт его конечным потребителям – нам с вами, в квартирные дома и в частный жилой сектор.
Далее напряжение поступает на трансформатор ТП2 второй ступени, на выходе которого действует напряжение конечного потребителя 0,4 кВ (380В). Мощность трансформаторов ТП2 – от сотен до тысяч кВт. С ТП2 напряжение поступает к нам – на несколько многоквартирных домов, на частный сектор, и т.п.
Что нужно для получения трехфазного напряжения?
Во-первых, понадобится трехфазный электродвигатель с мощностью большей, как минимум на 30%, чем у подключаемого оборудования. Так, например, для подключения 3кВт компрессора потребуется электродвигатель, как минимум на 4,5 кВт. Больше — лучше.
Также нужен пакетный переключатель и конденсатор для облегчения запуска ведущего двигателя.
Схема подключения
1 Ведущий электродвигатель (расщепитель фаз) подключается к сети 220 В, — способ подключения (звезда, треугольник) не имеет значения. Запуск производится через конденсатор С=100 мкФ.
2 Далее к контактам обмоток ведущего двигателя через пакетный выключатель подключается трехфазное оборудование, — схема подключения (звезда или треугольник) не имеет значения.
Данная схема элементарна, но работает достаточно стабильно.
Запуск системы
Включаем через пакетник
1 Подаём напряжение 220 В на первый (ведущий) двигатель через конденсаторы, — облегчают запуск. Можно без них, но тогда необходимо придать первичное движение валу двигателя.
2 В течение нескольких секунд вал электромотора будет набирать крутящий момент, после этого, если пуск производился с конденсаторами, то их отключаем.
3 На обмотках ведущего мотора образовалось трехфазное напряжение около 200 В: на двух по 200, на одной около 190 В.
4 Включаем пакетный выключатель – ведомый электромотор запустился без проблем. Всё отлично работает.
5 Схему при необходимости можно и нужно доработать. Кстати, для стабилизации работы, т.е. для сглаживания нагрузки можно первый двигатель оснастить тяжелым маховиком, который не будет давать проседать нагрузке.
Что нужно для получения трехфазного напряжения?
Во-первых, понадобится трехфазный электродвигатель с мощностью большей, как минимум на 30%, чем у подключаемого оборудования. Так, например, для подключения 3кВт компрессора потребуется электродвигатель, как минимум на 4,5 кВт. Больше — лучше.
Также нужен пакетный переключатель и конденсатор для облегчения запуска ведущего двигателя.
Схема подключения
1 Ведущий электродвигатель (расщепитель фаз) подключается к сети 220 В, — способ подключения (звезда, треугольник) не имеет значения. Запуск производится через конденсатор С=100 мкФ.
2 Далее к контактам обмоток ведущего двигателя через пакетный выключатель подключается трехфазное оборудование, — схема подключения (звезда или треугольник) не имеет значения.
Данная схема элементарна, но работает достаточно стабильно.
Запуск системы
Включаем через пакетник
1 Подаём напряжение 220 В на первый (ведущий) двигатель через конденсаторы, — облегчают запуск. Можно без них, но тогда необходимо придать первичное движение валу двигателя.
2 В течение нескольких секунд вал электромотора будет набирать крутящий момент, после этого, если пуск производился с конденсаторами, то их отключаем.
3 На обмотках ведущего мотора образовалось трехфазное напряжение около 200 В: на двух по 200, на одной около 190 В.
4 Включаем пакетный выключатель – ведомый электромотор запустился без проблем. Всё отлично работает.
5 Схему при необходимости можно и нужно доработать. Кстати, для стабилизации работы, т.е. для сглаживания нагрузки можно первый двигатель оснастить тяжелым маховиком, который не будет давать проседать нагрузке.
задачи для самостоятельного решения
1. С помощью векторной диаграммы определить
показания вольтметров (рис. 3.35). Линейное напряжение в цепях равно 380 В.
2. Определить изменения мощности, потребляемой трехфазной цепью, после короткого
замыкания одной из фаз нагрузки (рис. 3.36).
3. Найти соотношение между мощностью,
потребляемой нагрузкой, соединенной в треугольник, при симметричном режиме
работы цепи и после обрыва одного из линейных проводов (рис. 3.37).
4. Используя векторную диаграмму, определить линейные
токи цепи (рис. 3.38), если UЛ = 380
В; r = 1/wC = 380 Ом.
5. Определить линейные токи в цепи (рис 3.39) при
замкнутом и разомкнутом ключе, если UЛ = 380 В; r = 190 Ом.
6. Какое напряжение зарегистрирует вольтметр в цепи
(рис. 3.38), если линейное напряжение источника UЛ = 380 В; r = 1/wC?
7. Дано: Uл = 380 В; xc= 50 Ом;
r = 50 Ом; xL= 300 Ом.
Рассчитать токи в треугольнике и линии (рис. 3.40).
8. Дано: Uл = 220 В; r = 30 Ом; wL =
30 Ом; 1/wc = 30 Ом.
Найти токи в нагрузке и линии (рис. 3.41).
9. Дано: E = 220 В; rл= 10 Ом; хл = 10 Ом; r =
30 Ом; хс = 40 Ом; хL= 50 Ом.
Трехфазный генератор питает через линию, обладающую
активно-индуктивным сопротивлением, нагрузку, соединенную в звезду (рис. 3.42).
Требуется определить напряжения на фазах нагрузки?
10. Через трехпроводную линию с сопротивлением ZЛ = 100 Ом, питается симметричная
трехфазная нагрузка, соединенная треугольником. Сопротивление фазы нагрузки Zн
= j300 Ом. Найти напряжения на фазах нагрузки, если
линейное напряжение на входе линии равно 220 В.
11. Симметричная трехфазная нагрузка соединена в
звезду и питается через трехпроводную линию от источника UЛ= 380 В. Сопротивление линии ZЛ = j20
Ом. Сопротивление фазы нагрузки: ZН = 100 + j60 Ом.
а) Определить напряжение на фазе нагрузки.
12. Три одинаковых лампы накаливания соединены в
звезду. Определить напряжение на лампах, если произошел обрыв одного из
линейных проводов:
а) при наличии нейтрали, б) при отсутствии нейтрали.
Линейное напряжение сети Uл = 380 В.
13.
Симметричная трехфазная нагрузка при соединении в треугольник потребляет из
сети мощность P = 600 Вт.
Определить потребляемую мощность, при соединении этой
нагрузки в звезду.
14. Дано: Uл = 380 В; r = 100 Ом; Xc = 60 Ом. Определить показания ваттметра в цепи (рис.
3.43).
15. В трехфазной цепи симметричная нагрузка соединена
в звезду без нейтрали. Линейное напряжение UЛ = 380 В. Под каким
напряжением окажутся оставшиеся в работе приемники после обрыва одного из
линейных проводов?
16. Симметричная активная трехфазная нагрузка соединена в треугольник и потребляет
Р = 600 Вт. Найти мощность нагрузки после обрыва одного из линейных проводов.
17. Симметричная трехфазная
нагрузка соединена в звезду без нулевого провода и потребляет от сети мощность
Р = 300 Вт. Как изменится эта мощность после короткого замыкания одной из фаз
на нагрузки?
18. Три
одинаковых сопротивления при соединении в треугольник потребляют от трехфазной
сети мощность Р = 600 Вт.
Чему будет равна потребляемая мощность, если сопротивления соединить в
звезду?
19.
Определить ток трехфазного электродвигателя, обмотки которого соединены в звезду,
если известно, что РН = 1,2 кВт; U = 380 В; h = 0,9; cosj = 0,8.
20. Как будут изменяться
показания вольтметра (рис. 3.44) при изменении сопротивления в фазе В от
r до 0? (U = 380 В).
21. Найти ток в нейтрали (рис.
3.45), если известно, что токи в фазах равны 1 А.
Чем трёхфазная сеть завоевала популярность
По сути, возможно использование 4, 5 или даже 10 фаз, однако это будет нерациональным и повысит стоимость и без того недешёвой электроэнергии. С точки зрения разумности, электромагнитного поля трёхфазной системы вполне достаточно для вращения электродвигателя. А теперь представим, что фаз будет 5. В этом случае увеличивается количество обмоток двигателя, что приводит к излишним расходам на изготовление, а значит, увеличивает итоговую стоимость агрегата. При этом никаких видимых улучшений по мощности не будет.
Вот так могут подключаться электродвигатели к трёхфазной сети
Если же говорить о двух фазах, то для запуска асинхронного электродвигателя их будет недостаточно, придётся монтировать систему, включая в схему конденсатор, который обеспечит необходимый сдвиг. При этом падение мощности обеспечено.
Немного физики: объяснение рациональности использования трёх фаз
Если говорить цифрами, то можно отметить, что полный цикл вращения ротора электродвигателя составляет 360º, а сдвиг фаз в системе с напряжением 380 В равен 120º. Путём нехитрых вычислений можно сделать вывод, что 3·120º=360. Вот и ответ на вопрос, почему используют именно 3 фазы.
Вне зависимости от количества фаз, вся коммутация должна быть аккуратной
Расчет
Вычисление мощности трехфазной системы дело затруднительное, потому что в сети ток не постоянный, а переменный.
При постоянном токе мощность рассчитывается путем умножения напряжения и силы тока. При переменном токе все величины нестабильны из-за наличия нескольких фаз. Также имеет значение способ соединения. При однофазной системе мощность рассчитывается также путем умножения напряжения и силы тока, но с учетом коэффициента мощности-cos, который характеризует сдвиг фаз при реактивной нагрузке между напряжением и током.
Вычисление происходит по следующей формуле полной расчета мощности по току в трехфазной сети:
Pобщ=Uа∙Iа∙cosа+ Ub∙Ib∙cosb+ Uc∙Ic∙cosc
где U-напряжение, I-сила тока, cos-коэффициент мощности, a, b и c-фазы.
При симметричной нагрузке измеряют только одну фазу и результат измерения умножают на 3. При замере сразу 3 фаз потребуется 3 прибора. При отсутствии фазы “ноль” измерение проводится 2 приборами и расчет мощности рассчитывается по 1 закону Кирхгофа:
Сумма показаний двух ваттметров даст показатель мощности трехфазной цепи.
«Дедовский способ» Как получить три фазы из однофазной сети 220 В
Старый и проверенный способ получения трёх фаз из обычной однофазной сети 220 В: схема и описание.
Доброго времени суток! Хочу показать один интересный способ, как получить из однофазной сети 220 В — трехфазную, причем без особых затрат.
Но сначала расскажу о своей проблеме предшествующей поиску подобного решения.
У меня есть советская мощная настольная циркулярная пила (2 кВт), которая подключалась к трехфазной сети. Мои попытки запитать ее от однофазной сети, как это обычно принято, не представлялось возможным: была сильная просадка мощности, грелись пусковые конденсаторы, грелся сам двигатель.
Благо в свое время я потратил должное время на поиск решения в интернете. Где я наткнулся на одно видео, где один парень сделал своеобразный расщепитель при помощи мощного электромотора. Далее он пустил по периметру своего гаража эту трехфазную сеть и подключил к ней все остальные приборы требующий трехфазного напряжения. Перед началом работ, приходил в гараж, запускал раздающий двигатель и до ухода он работал. В принципе, решение мне понравилось.
Решил повторить и сделать свой расщепитель фаз. Электродвигатель взял старый советский на 3,5 кВт, с обмотками включенными звездой.
Вся схема состоит всего из нескольких элементов: общий сетевой выключатель, кнопка для запуска, конденсатор на 100 мкФ и собственно мощного мотора.
Схема расщепителя фаз из асинхронного двигателя.
Как все работает? Сначала подаем однофазное питание на раздающий мотор, пусковой кнопкой подключаем конденсатор, тем самым запуская его. Как только мотор раскрутился до нужных оборотов, конденсатор можно выключить. Теперь можно подключить к выходу расщепителя фаз нагрузку, в моем случае настольную циркулярку и ещё несколько трехфазных нагрузок.
Рама выполнена из уголков, все оборудование закреплено на кусок листа OSB. Сверху переделаны ручки для переноски всей конструкции, а на выход подключенная трехвыводная розетка.
После подключения пилы через такое устройство получилось существенное улучшение в работе, ничего не греется, мощности вполне хватает и не только на пилу. Ничего не рычит, не гудит, как это было раньше.
Только желательно брать раздающий мотор мощнее потребителей хотя бы на 1 кВт, тогда не будет заметно особой просадки мощности при резкой нагрузке.
Кто бы что не говорил про не чистый синус или это ничего не даст, советую их не слушать. Синус напряжения чистый и разбитый ровно на 120 градусов, в результате подключенная техника получает качественного напряжение, ввиду чего и не греется.
Вторая половина читателей, которые будут говорить по 21-век и большое наличие частотных преобразователей трехфазного напряжения могу сказать, что мой выход в разы дешевле, так как старый мотор довольно просто найти. Можно взять даже негодный для нагрузки, со слабыми и почти разбитыми подшипниками.
Мой расщепитель фаз в холостом режиме потребляет не столь много: 200 — 400 Вт где-то, мощность подключенных инструментов вырастает в разы, по сравнению с обычной схемой подключения через пусковые конденсаторы.
В заключении хочу обосновать свой выбор данного решения: надежность, невероятная простота, небольшие затраты, высокая мощность.
Трехфазное напряжение из однофазной сети всего за 3 минуты: простой лайфхак
Простому обывателю доступно лишь однофазное электричество. Для бытовых нужд этого вполне хватает, но приборы с мощность более 2,2 кВт требуют трехфазного подключения. Мощные двигатели обычно подключают к однофазной сети через конденсаторы.
Однако при таком способе подключения существует один значительный недостаток – значительная потеря мощности. Чтобы этого избежать, можно сделать трехфазное напряжение из однофазного за 3 минуты с помощью самодельного расщепителя фаз.
Что нужно для получения трехфазного напряжения?
Во-первых, понадобится трехфазный электродвигатель с мощностью большей, как минимум на 30%, чем у подключаемого оборудования. Так, например, для подключения 3кВт компрессора потребуется электродвигатель, как минимум на 4,5 кВт. Больше — лучше.
Также нужен пакетный переключатель и конденсатор для облегчения запуска ведущего двигателя.
Схема подключения
Ведущий электродвигатель (расщепитель фаз) подключается к сети 220 В, — способ подключения (звезда, треугольник) не имеет значения. Запуск производится через конденсатор С=100 мкФ.
Далее к контактам обмоток ведущего двигателя через пакетный выключатель подключается трехфазное оборудование, — схема подключения (звезда или треугольник) не имеет значения.
Данная схема элементарна, но работает достаточно стабильно.
Запуск системы
Включаем через пакетник
Подаём напряжение 220 В на первый (ведущий) двигатель через конденсаторы, — облегчают запуск. Можно без них, но тогда необходимо придать первичное движение валу двигателя.
В течение нескольких секунд вал электромотора будет набирать крутящий момент, после этого, если пуск производился с конденсаторами, то их отключаем.
На обмотках ведущего мотора образовалось трехфазное напряжение около 200 В: на двух по 200, на одной около 190 В.
Включаем пакетный выключатель – ведомый электромотор запустился без проблем. Всё отлично работает.
Схему при необходимости можно и нужно доработать. Кстати, для стабилизации работы, т.е. для сглаживания нагрузки можно первый двигатель оснастить тяжелым маховиком, который не будет давать проседать нагрузке.
Заключение
Этот простой способ был известен ещё в 60-х годах прошлого века. О чём не раз упоминалась в специализированной литературе: журнал МК, статья именно Синёва, №4 1972 год. В этом материале рассмотрены варианты корректировки напряжения по всем фазам.
Тематическое видео: Как сделать 3-ёх фазное напряжение в гараже
Как сделать 3-ёх фазное напряжение в гараже за 5 минут ★Хранители истории★
Трехфазное напряжение из однофазной сети всего за 3 минуты: простой лайфхак
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Как правильно укрыть виноград на зиму: мероприятия и способы укрытия в средней полосе, Сибири, Урале | (Фото & Видео)
Можно ли переплавить алюминиевые банки в домашних условиях? Простой лайфхак | (Фото и Видео)
Ответить
абсолютно бесполезная идея
Поставьте трёхфазный счётчик и ещё на электроэнергии с экономите
Какой КПД у этой громоздкой конструкции
Ответить />
Владимир, я уверен с вами многие не согласятся! Это решение для временного и событийного использования. Сколько нужно времени для того, чтобы установить трёхфазный счётчик?
Ответить
Подтверждаю! Уже около 10лет работает такая конструкция. Запитывается дома все: от слабенького заточного до циркулярки с двигателем на 3квт. Главное не перегружать двигатель-генератор.
Ответить
Из за одного потребителя(циркулярки например)ставить 3х фазный счетчик не всегда удобно. Во первых элсети потребуют проект, который будут согласовывать пол года. Потом финансовая часть — провода, счетчик, монтаж/подключение. А этот вариант очень даже работоспособный. Лет 15 назад так запускали циркулярку. Большой мотор просто валялся во дворе и мощность была раза в 2 больше. Он грелся, а вот на циркулярке работал как от 3х фаз и был холодный. Насчет маховика идея мне понравилась, можно было бы попробовать.
Ответить
Говорят, что есть такие устройства (пускатели, коммутаторы, фазоинверторы) , не знаю, сколько они стоят, но если завалялся трёхфазный асинхронный двигатель (так?), то выйдет в разы дешевле (в качестве временного решения)
Ответить
Но! Это же не экономично тратить доп. энергию на вращение пустого двигателя…
Ответить
Движок лучше продать , а на эти деньги купить инвертор .
Ответить
Понадобилось запустить дровокол от 220 вольт, двигатель 1,5 кВт, соединил в треугольник и запустил через частотный преобразователь, который купил на АЛИ за 4500 р. Частотник на 2,2 кВт.
И не надо городить весь этот бред! К тому же частотник программируется на любые режимы, обороты регулируются от 0 до максимальных без потери крутящего момента. Реверс также присутствует!
Ответить
Давно циркулярку так работает. Двигатель 1,1 кВт. Генератор подключен в режиме звезда он повышает напряжения.Пилит доски на 60 мм быстро.Отлично!
Ответить
Зачем ДВА двигателя? Сразу ставь конденсатор на нужный мотор и все…работает. подключай любое трехфазное устройство к однофазной сети через конденсатор и нет проблем.
Ответить
Любой движок можно запустить через фазосдвигающие конденсаторы. Второй двигатель ни к чему.