Princip rada asinhronog motora sa dijagramima povezivanja. Povezivanje trofaznog motora na jednofaznu mrežu Kako pokrenuti 3-fazni elektromotor na 220 mrežu

Sadržaj:

Mnogi vlasnici, posebno vlasnici privatnih kuća ili vikendica, koriste opremu s motorima od 380 V koji rade iz trofazne mreže. Ako je odgovarajući krug napajanja spojen na lokaciju, onda ne nastaju poteškoće s njihovim povezivanjem. Međutim, vrlo često se javlja situacija kada se dio napaja samo jednom fazom, odnosno spojene su samo dvije žice - faza i neutralna. U takvim slučajevima morate odlučiti kako spojiti trofazni motor na mrežu od 220 volti. To se može uraditi na razne načine, međutim, treba imati na umu da će takva intervencija i pokušaji promjene parametara dovesti do pada snage i smanjenja ukupne efikasnosti elektromotora.

Povezivanje 3-faznog 220 motora bez kondenzatora

U pravilu se krugovi bez kondenzatora koriste za pokretanje trofaznih motora male snage u jednofaznoj mreži - od 0,5 do 2,2 kilovata. Vrijeme pokretanja se troši približno isto kao i pri radu u trofaznom načinu rada.

Ova kola se koriste pod kontrolom impulsa različitih polariteta. Postoje i simetrični dinistori koji daju kontrolne signale protoku svih poluperioda prisutnih u naponu napajanja.

Postoje dvije opcije za povezivanje i pokretanje. Prva opcija se koristi za elektromotore sa brzinom manjom od 1500 u minuti. Namotaji su povezani u trougao. Kao uređaj za pomicanje faze koristi se poseban lanac. Promjenom otpora, na kondenzatoru se stvara napon, pomaknut za određeni ugao u odnosu na glavni napon. Kada se u kondenzatoru dostigne nivo napona koji je potreban za prebacivanje, dinistor i triak se aktiviraju, uzrokujući aktivaciju dvosmjernog prekidača napajanja.

Druga opcija se koristi kod pokretanja motora čija je brzina rotacije 3000 o/min. U ovu kategoriju spadaju i uređaji ugrađeni na mehanizme koji zahtijevaju veliki moment otpora prilikom pokretanja. U tom slučaju potrebno je osigurati veliki startni moment. U tu svrhu izvršene su promjene na prethodnom kolu, a kondenzatori potrebni za fazni pomak zamijenjeni su sa dva elektronska prekidača. Prvi prekidač je povezan serijski sa faznim namotajem, što dovodi do induktivnog pomaka struje u njemu. Priključak drugog prekidača je paralelan s faznim namotajem, što doprinosi stvaranju vodećeg kapacitivnog strujnog pomaka u njemu.

Ovaj dijagram povezivanja uzima u obzir namote motora, koji su pomaknuti u prostoru za 120 0 C. Prilikom postavljanja, određuje se optimalni ugao pomaka struje u faznim namotajima, čime se osigurava pouzdano pokretanje uređaja. Prilikom izvođenja ove radnje sasvim je moguće učiniti bez posebne opreme.

Povezivanje elektromotora od 380V na 220V preko kondenzatora

Za normalnu vezu trebate znati princip rada trofaznog motora. Kada je spojen na mrežu, struja počinje naizmjenično teći kroz njene namote u različito vrijeme. To jest, u određenom vremenskom periodu, struja prolazi kroz polove svake faze, stvarajući zauzvrat rotirajuće magnetno polje. Utječe na namotaj rotora, uzrokujući rotaciju guranjem u različitim ravnima u određenim vremenima.

Kada je takav motor priključen na jednofaznu mrežu, samo jedan namotaj će sudjelovati u stvaranju rotacionog momenta i utjecaj na rotor u ovom slučaju se događa samo u jednoj ravnini. Ova sila je potpuno nedovoljna za pomicanje i rotaciju rotora. Stoga, da bi se pomaknula faza polne struje, potrebno je koristiti kondenzatore za pomjeranje faze. Normalan rad trofaznog elektromotora uvelike ovisi o pravilnom izboru kondenzatora.

Proračun kondenzatora za trofazni motor u jednofaznoj mreži:

  • Sa snagom elektromotora ne većom od 1,5 kW, jedan radni kondenzator će biti dovoljan u krugu.
  • Ako je snaga motora veća od 1,5 kW ili doživljava velika opterećenja prilikom pokretanja, u ovom slučaju se instaliraju dva kondenzatora odjednom - radni i početni. Povezani su paralelno, a početni kondenzator je potreban samo za pokretanje, nakon čega se automatski isključuje.
  • Radom kruga upravlja se tipkom START i prekidačem za isključivanje. Za pokretanje motora pritisnite dugme za pokretanje i držite ga dok se potpuno ne uključi.

Ako je potrebno, osigurajte rotaciju različite strane, ugrađen je dodatni prekidač koji mijenja smjer rotacije rotora. Prvi glavni izlaz prekidača spojen je na kondenzator, drugi na neutralni, a treći na faznu žicu. Ako takav krug doprinosi slabom povećanju brzine, u ovom slučaju može biti potrebno instalirati dodatni kondenzator za pokretanje.

Povezivanje 3-faznog motora na 220 bez gubitka snage

Najjednostavniji i na efikasan način Smatra se da se trofazni motor povezuje na jednofaznu mrežu spajanjem trećeg kontakta spojenog na kondenzator za pomjeranje faze.

Najveća izlazna snaga koja se može dobiti u domaćim uslovima je do 70% nominalne. Takvi rezultati se dobijaju korišćenjem šeme „trougla“. Dva kontakta u razvodnoj kutiji su direktno povezana na žice jednofazne mreže. Povezivanje trećeg kontakta vrši se preko radnog kondenzatora sa bilo kojim od prva dva kontakta ili žice mreže.

U nedostatku opterećenja, trofazni motor se može pokrenuti pomoću samo radnog kondenzatora. Međutim, ako postoji čak i malo opterećenje, brzina će se vrlo sporo povećavati ili se motor uopće neće pokrenuti. U ovom slučaju će vam trebati dodatni priključak startni kondenzator. Uključuje se bukvalno 2-3 sekunde tako da brzina motora može dostići 70% nominalne brzine. Nakon toga, kondenzator se odmah isključuje i prazni.

Stoga, kada odlučujete kako spojiti trofazni motor na mrežu od 220 volti, moraju se uzeti u obzir svi faktori. Posebnu pažnju treba obratiti na kondenzatore, jer od njihovog djelovanja ovisi rad cijelog sistema.

Postoje situacije u životu kada trebate neke uključiti industrijska oprema u normalno kućno napajanje. Odmah se javlja problem sa brojem žica. Mašine namenjene za upotrebu u preduzećima obično imaju tri, a ponekad i četiri terminala. Šta raditi s njima, gdje ih povezati? Oni koji su pokušali razne opcije, bili smo uvjereni da motori jednostavno ne žele da se okreću. Da li je to uopšte moguće jednofazni priključak trofazni motor? Da, možete postići rotaciju. Nažalost, u ovom slučaju pad struje je neminovan za skoro polovinu, ali u nekim situacijama to je jedini izlaz.

Naponi i njihov odnos

Da biste razumjeli kako spojiti trofazni motor na obična utičnica, morate razumjeti kako su naponi u industrijskoj mreži povezani. Dobro poznate vrijednosti napona su 220 i 380 volti. Ranije je još uvijek bilo 127 V, ali pedesetih godina ovaj parametar je napušten u korist većeg. Otkud ovi "magični brojevi"? Zašto ne 100, ili 200, ili 300? Čini se da je okrugle brojeve lakše prebrojati.

Većina industrijske električne opreme je dizajnirana za spajanje na trofaznu mrežu Napon svake faze u odnosu na neutralnu žicu je 220 Volti, baš kao u kućnoj utičnici. Odakle dolazi 380 V? Vrlo je jednostavno, samo uzmite u obzir jednakokraki trokut sa uglovima od 60, 30 i 30 stepeni, što je vektorski dijagram naprezanja. Dužina najduže strane bit će jednaka dužini bedra pomnoženoj sa cos 30°. Nakon nekoliko jednostavnih proračuna, možete se uvjeriti da je 220 x cos 30° = 380.

Trofazni motorni uređaj

Ne mogu svi tipovi industrijskih motora raditi iz jedne faze. Najčešći od njih su "radni konji" koji čine većinu električnih strojeva u bilo kojem poduzeću - asinhrone mašine snage 1 - 1,5 kVA. Kako takav trofazni motor radi u trofaznoj mreži za koju je namijenjen?

Izumitelj ovog revolucionarnog uređaja bio je ruski naučnik Mihail Osipovič Dolivo-Dobrovolsky. Ovaj izvanredni inženjer elektrotehnike bio je zagovornik teorije o trofaznoj mreži napajanja, koja je postala dominantna u naše vrijeme. trofazni radi na principu indukcije struja od namotaja statora do zatvorenih provodnika rotora. Kao rezultat njihovog protoka kroz kratko spojene namote, u svakom od njih nastaje magnetsko polje koje je u interakciji sa strujnim vodovima statora. Ovo proizvodi obrtni moment koji dovodi do kružnog kretanja osovine motora.

Namotaji su pod uglom od 120° tako da rotirajuće polje koje stvara svaka faza gura svaku magnetiziranu stranu rotora uzastopno.

Trougao ili zvijezda?

Trofazni motor u trofaznoj mreži može se uključiti na dva načina - sa ili bez neutralne žice. Prva metoda se zove "zvezda", u ovom slučaju svaki od namotaja je ispod (između faze i nule), jednak je u našim uslovima 220 V. Dijagram povezivanja trofaznog motora sa "trouglom" uključuje povezivanje tri serijski namotaji i primjena linearnog (380 V) napona na sklopne čvorove. U drugom slučaju, motor će proizvesti oko jedan i pol puta više snage.

Kako okrenuti motor u rikverc?

Upravljanje trofaznim motorom može zahtijevati promjenu smjera rotacije na suprotan, odnosno obrnuto. Da biste to postigli, trebate samo zamijeniti dvije od tri žice.

Da bi se olakšala izmjena strujnog kruga, u priključnoj kutiji motora nalaze se kratkospojnici, obično izrađeni od bakra. Za prebacivanje zvijezda, nježno spojite tri izlazne žice namotaja zajedno. Ispostavilo se da je "trokut" malo složeniji, ali svaki prosječno kvalifikovani električar može se nositi s njim.

Fazni rezervoari

Dakle, ponekad se postavlja pitanje kako spojiti trofazni motor na običnu kućnu utičnicu. Ako samo pokušate spojiti dvije žice na utikač, neće se okretati. Da bi stvari funkcionisale, morate simulirati fazu pomeranjem naponskog napona za neki ugao (po mogućnosti 120°). Ovaj efekat se može postići upotrebom elementa za pomeranje faze. Teoretski, to može biti induktivnost ili čak otpor, ali najčešće se trofazni motor u jednofaznoj mreži uključuje pomoću električnih krugova označenih latiničnim slovom C na dijagramima.

Što se tiče upotrebe prigušnica, to je teško zbog poteškoća u određivanju njihove vrijednosti (ako nije naznačeno na tijelu uređaja). Za mjerenje vrijednosti L potreban je poseban uređaj ili sklop sastavljen za tu svrhu. Osim toga, izbor dostupnih prigušnica je obično ograničen. Međutim, bilo koji element koji mijenja fazu može se odabrati eksperimentalno, ali to je problematičan zadatak.

Šta se dešava kada upalite motor? Nula se primjenjuje na jednu od spojnih točaka, faza se primjenjuje na drugu, a određeni napon se primjenjuje na treću, pomaknuta za određeni ugao u odnosu na fazu. Nestručnjaku je jasno da rad motora neće biti potpun u smislu mehaničke snage na osovini, ali u nekim slučajevima je dovoljna i sama činjenica rotacije. Međutim, već pri pokretanju mogu se pojaviti neki problemi, na primjer, nedostatak početnog momenta koji bi mogao pomaknuti rotor sa svog mjesta. Šta učiniti u ovom slučaju?

Startni kondenzator

U trenutku pokretanja osovina zahtijeva dodatne napore kako bi se savladale sile inercije i statičkog trenja. Da biste povećali obrtni moment, trebali biste instalirati dodatni kondenzator, spojen na krug samo u trenutku pokretanja, a zatim isključen. U ove svrhe, najbolja opcija je korištenje dugmeta za zaključavanje bez fiksiranja položaja. Dijagram povezivanja za trofazni motor s početnim kondenzatorom prikazan je u nastavku, jednostavan je i razumljiv. U trenutku kada je napon primijenjen, pritisnite tipku “Start” i to će stvoriti dodatni fazni pomak. Nakon što se motor okrene do potrebne brzine, dugme se može (pa čak i treba) otpustiti, a u krugu će ostati samo radni kapacitet.

Proračun veličina kontejnera

Dakle, otkrili smo da je za uključivanje trofaznog motora u jednofaznu mrežu potreban dodatni spojni krug, koji osim dugmeta za pokretanje uključuje dva kondenzatora. Morate znati njihovu vrijednost, inače sistem neće raditi. Prvo, odredimo količinu električne kapacitivnosti koja je potrebna da se rotor pomakne. Kada je spojen paralelno, to je zbir:

C = C st + sri, gdje je:

C st - startni dodatni kapacitet koji se može isključiti nakon polijetanja;

C p je radni kondenzator koji obezbeđuje rotaciju.

Također nam je potrebna vrijednost nazivne struje I n (navedena je na pločici pričvršćenoj na motor kod proizvođača). Ovaj parametar se također može odrediti pomoću jednostavne formule:

I n = P / (3 x U), gdje je:

U - napon, kada je spojen kao "zvijezda" - 220 V, a ako je spojen kao "trokut", onda 380 V;

P je snaga trofaznog motora, ponekad, ako se ploča izgubi, određuje se na oko;

Dakle, ovisnosti potrebne radne snage izračunavaju se pomoću formula:

C p = Wed = 2800 I n / U - za “zvijezdu”;

C p = 4800 I n / U - za „trougao“;

Početni kondenzator bi trebao biti 2-3 puta veći od radnog kondenzatora. Jedinica mjerenja je mikrofaradi.

Postoji i vrlo jednostavan način za izračunavanje kapaciteta: C = P /10, ali ova formula daje red broja, a ne njegovu vrijednost. Međutim, u svakom slučaju morat ćete se popetljati.

Zašto je potrebno prilagođavanje

Metoda izračuna koja je navedena iznad je približna. Prvo, nazivna vrijednost naznačena na tijelu električnog kapaciteta može se značajno razlikovati od stvarne. Drugo, papirni kondenzatori (općenito govoreći, skupa stvar) su često polovni, i oni su, kao i svaki drugi predmet, podložni starenju, što dovodi do još većeg odstupanja od navedenog parametra. Treće, struja koju će trošiti motor ovisi o veličini mehaničkog opterećenja na osovini, te se stoga može procijeniti samo eksperimentalno. Kako to učiniti?

Za ovo je potrebno malo strpljenja. Rezultat može biti prilično obiman set kondenzatora. Glavna stvar je da se sve dobro pričvrsti nakon završetka rada kako zalemljeni krajevi ne bi otpali zbog vibracija koje izlaze iz motora. A onda bi bilo dobro ponovo analizirati rezultat i, eventualno, pojednostaviti dizajn.

Sastavljanje baterije kontejnera

Ako majstor nema na raspolaganju posebne elektrolitičke stezaljke koje vam omogućuju mjerenje struje bez otvaranja krugova, tada biste trebali spojiti ampermetar u seriju na svaku žicu koja ulazi u trofazni motor. U jednofaznoj mreži, ukupna vrijednost će teći, a odabirom kondenzatora treba težiti što ravnomjernijem opterećenju namotaja. Treba imati na umu da kada se spoji u seriju, ukupni kapacitet se smanjuje prema zakonu:

Također je potrebno ne zaboraviti na tako važan parametar kao što je napon za koji je kondenzator dizajniran. Ne smije biti manji od nominalne vrijednosti mreže, ili još bolje, s marginom.

Otpornik za pražnjenje

Krug trofaznog motora povezan između jedne faze i neutralne žice ponekad je dopunjen otporom. Služi da se spriječi nakupljanje naboja koji ostaje na startnom kondenzatoru nakon što je mašina već isključena. Ova energija može izazvati strujni udar, koji nije opasan, ali izuzetno neprijatan. Da biste se zaštitili, trebali biste spojiti otpornik paralelno s početnim kapacitetom (električari to zovu "zaobilaženje"). Vrijednost njegovog otpora je velika - od pola megoma do megoma, a male je veličine, pa je dovoljno pola vata snage. Međutim, ako se korisnik ne boji da će biti "štipnut", onda je sasvim moguće bez ovog detalja.

Korištenje elektrolita

Kao što je već napomenuto, filmski ili papirni električni kontejneri su skupi, a njihova kupovina nije tako laka koliko bismo željeli. Moguće je izvršiti jednofazno povezivanje na trofazni motor koristeći jeftine i lako dostupne elektrolitičke kondenzatore. U isto vrijeme, ni oni neće biti jeftini, jer moraju izdržati 300 volti DC. Zbog sigurnosti ih treba zaobići poluvodičke diode(D 245 ili D 248, na primjer), ali bilo bi korisno zapamtiti da kada se ovi uređaji pokvare, naizmjenični napon će udariti u elektrolit, i on će se prvo jako zagrijati, a zatim eksplodirati, glasno i efikasno. Stoga, osim ako je apsolutno neophodno, ipak je bolje koristiti kondenzatore papirnog tipa koji rade pod konstantnim ili naizmjeničnim naponom. Neki majstori u potpunosti dopuštaju upotrebu elektrolita u startnim krugovima. Zbog kratkotrajnog izlaganja naizmjeničnom naponu, možda neće imati vremena da eksplodiraju. Bolje je ne eksperimentisati.

Ako nema kondenzatora

Gdje ih kupuju obični građani koji nemaju pristup traženim električnim i elektronskim dijelovima? Na buvljacima i buvljacima. Tamo leže, pažljivo zalemljeni nečijim (obično starijim) rukama od davnina mašine za pranje veša, televizore i drugu zastarjelu kućnu i industrijsku opremu. Za te proizvode sovjetske proizvodnje mnogo traže: prodavači znaju da će ga, ako je potreban dio, kupiti, a ako ne, neće ga uzeti uzalud. Dešava se da samo najpotrebnije (u ovom slučaju kondenzator) jednostavno nema. Pa šta da radimo? Nema problema! Otpornici će također moći, samo su vam potrebni snažni, po mogućnosti keramički i stakleni. Naravno, idealan otpor (aktivan) ne pomjera fazu, ali ništa nije idealno na ovom svijetu, a u našem slučaju ovo je dobro. Svako fizičko tijelo ima sopstvenu induktivnost, električnu snagu i otpor, bilo da se radi o maloj zrnci prašine ili o ogromnoj planini. Spajanje trofaznog motora na utičnicu postaje moguće ako u gornjim dijagramima zamijenite kondenzator otporom, čija se vrijednost izračunava po formuli:

R = (0,86 x U) / kI, gdje je:

kI - trenutna vrijednost pri trofazni priključak, A;

U - naših pouzdanih 220 volti.

Koji su motori prikladni?

Prije kupovine motora za veliki novac, koji revni vlasnik namjerava koristiti kao pogon za brusni točak, kružnu pilu, mašina za bušenje ili bilo kojeg drugog korisnog kućnog uređaja, ne bi škodilo razmisliti o njegovoj primjeni u ove svrhe. Neće svaki trofazni motor u jednofaznoj mreži uopće moći raditi. Na primjer, seriju MA (ima rotor s vjevericama sa duplim kavezom) treba isključiti kako ne biste morali nositi značajnu i beskorisnu težinu kući. Općenito, najbolje je prvo eksperimentirati ili pozvati iskusnu osobu, na primjer električara, i posavjetovati se s njim prije kupovine. Trofazni asinhroni motor serije UAD, APN, AO2, AO i, naravno, A. Ovi indeksi su naznačeni na natpisnim pločicama.

U ovom članku ćemo pogledati povezivanje 3-faznog asinhronog motora na jednofaznu 220 mrežu IN .
Budući da nema svaka garaža 3 faze za povezivanje asinhronog motora, ali to je često potrebno.

Popričajmo malo o teoriji i principu rada AD:

Asinhroni motor se sastoji od statora i rotora. Namotaj rotora je kratko spojen, a namotaj statora je 3-fazni namotaj, u kojem su provodnici raspoređeni u fazama oko statora sa pomakom od 120 stepeni.

Kada se motor uključi u 3-faznu mrežu, struja počinje teći kroz namote (polove) statora u različitim trenucima, naizmjenično, prvo u fazi " A", zatim u fazi" IN", nakon u fazi" WITH“Ovo stvara rotirajuće magnetsko polje koje rotira rotor.

Kada je spojen na jednofaznu mrežu, obrtni moment će se stvoriti u samo jednom namotu, to neće biti dovoljno za pomicanje i rotaciju rotora. Da bi se pomaknula fazna struja pola, koriste se fazni pomak kondenzatori.

Kondenzatori se mogu koristiti bilo koje vrste, osim elektrolitičkih. Uglavnom se koriste papirni kondenzatori marke MBGO, čiji napon mora biti odabran najmanje 20 - 30 IN više mrežnog napona. U našem slučaju uzimamo kondenzator napona od najmanje 250 IN.

O njegovom kapacitetu ćemo nešto kasnije.

Kondenzatori marke MBGO

Dakle, da biste ga povezali, morate znati karakteristike krvnog tlaka, koje su utisnute u pasoš na kućištu:

Prema podacima vidimo da ovaj motor ima snagu od 0,75 kW, nazivne brzine 910 o/min. sa mogućnošću rada u 2 načina povezivanja (trokut) i Y (zvjezdica). Za rad motora u spojnom krugu (trokut), nazivni napon 220 IN nazivna struja 3,96 A, za zvijezdu, odnosno 380 IN , 2,29A.

Sada ga prilagođavamo našem naponu 220 IN, odnosno povezujemo ga u našem slučaju u (trokut), kao što je prikazano na slici ( b) , na slici ( A) prikazan je dijagram spajanja zvijezda, dolje je prikazana lokacija kratkospojnika za ovu vezu:

Sada morate odabrati kapacitet kondenzatora, za to se vraćamo na tehničke parametre elektromotora, odatle uzimamo In i Un, u našem slučaju to je 3,96 A i 220 V i zamijenimo ga u formulu:

C p = 2780 (I n / U n) = 2780 (3,96/220) = 2780 0,018 = 50,04 µF

(ako kapacitet jednog kondenzatora nije dovoljan, tada povezujemo nekoliko kondenzatora paralelno; kada su spojeni paralelno, kapacitet kondenzatora se zbraja)

Sada povezujemo naš kondenzator prema Slika 1.

Da promijenimo smjer rotacije rotora, mijenjamo tačku spajanja kondenzatora.

Postoje situacije u životu kada trebate pokrenuti 3-fazni asinhroni elektromotor iz kućne mreže. Problem je što imate na raspolaganju samo jednu fazu i "nulu".

Šta učiniti u takvoj situaciji? Da li je moguće spojiti trofazni motor na jednofaznu mrežu?

Ako svom poslu pristupite mudro, sve je moguće. Glavna stvar je znati osnovne sheme i njihove karakteristike.

Karakteristike dizajna

Prije početka rada razumjeti dizajn IM (indukcijski motor).

Uređaj se sastoji od dva elementa - rotora (pokretni dio) i statora (fiksna jedinica).

Stator ima posebne žljebove (udubljenja) u koje se postavlja namotaj, raspoređeni na način da je ugaona udaljenost 120 stepeni.

Namotaji uređaja stvaraju jedan ili više parova polova, čiji broj određuje frekvenciju kojom se rotor može okretati, kao i druge parametre elektromotora - efikasnost, snagu i druge parametre.

Kada je asinhroni motor priključen na trofaznu mrežu, struja teče kroz namotaje u različitim vremenskim intervalima.

Stvara se magnetsko polje koje stupa u interakciju s namotom rotora i uzrokuje njegovo rotiranje.

Drugim riječima, pojavljuje se sila koja okreće rotor u različitim vremenskim intervalima.

Ako povežete krvni pritisak na mrežu sa jednom fazom (bez izvođenja pripremni rad), struja će se pojaviti u samo jednom namotaju.

Generisani obrtni moment neće biti dovoljan da pomeri rotor i zadrži ga da se okreće.

Zbog toga je u većini slučajeva potrebna upotreba startnih i radnih kondenzatora kako bi se osigurao rad trofaznog motora. Ali postoje i druge opcije.

Kako spojiti elektromotor od 380 do 220V bez kondenzatora?

Kao što je gore navedeno, za pokretanje elektromotora s kaveznim rotorom iz jednofazne mreže najčešće se koristi kondenzator.

To je ono što osigurava da se uređaj pokrene u prvom trenutku nakon što se napaja jednofazna struja. U tom slučaju, kapacitet uređaja za pokretanje trebao bi biti tri puta veći od istog parametra za radni kapacitet.

Za motore snage do 3 kilovata i koji se koriste kod kuće, cijena startnih kondenzatora je visoka i ponekad usporediva sa cijenom samog motora.

Shodno tome, mnogi sve više izbjegavaju kontejnere koji se koriste samo u trenutku pokretanja.

Situacija je drugačija s radnim kondenzatorima, čija upotreba omogućuje opterećenje motora na 80-85 posto njegove snage. Ako ih nema, indikator napajanja može pasti na 50 posto.

Međutim, pokretanje 3-faznog motora iz jednofazne mreže bez kondenzatora moguće je zahvaljujući upotrebi dvosmjernih prekidača koji rade u kratkim vremenskim periodima.

Potreban obrtni moment se osigurava pomakom faznih struja u namotajima IM.

Danas su popularne dvije sheme, pogodne za motore snage do 2,2 kW.

Zanimljivo je da vrijeme pokretanja IM-a iz jednofazne mreže nije mnogo manje nego u uobičajenom načinu rada.

Glavni elementi kola su trijaci i simetrični dinistori. Prvi se kontroliraju multipolarnim impulsima, a drugi signali koji dolaze iz poluperioda napona napajanja.

Šema br. 1.

Pogodno za elektromotore od 380 V do 1500 o/min sa trokutastim namotajima.

RC kolo djeluje kao uređaj za pomicanje faze. Promjenom otpora R2 moguće je postići napon na kondenzatoru koji je pomaknut pod određenim uglom (u odnosu na napon kućne mreže).

Glavni zadatak obavlja simetrični dinistor VS2, koji u određenom trenutku povezuje napunjenu kapacitivnost na triac i aktivira ovaj prekidač.

Šema br. 2.

Pogodan za elektromotore sa brzinom rotacije do 3000 o/min i za motore sa povećanim otporom pri startovanju.

Takvi motori zahtijevaju veću startnu struju, tako da je otvoreni krug zvijezde važniji.

Posebnost je upotreba dva elektronska prekidača koji zamjenjuju kondenzatore za pomjeranje faze. Tokom procesa podešavanja važno je osigurati potreban ugao pomaka u faznim namotajima.

To se radi na sljedeći način:

  • Napon se napaja elektromotoru preko ručnog startera (mora biti unaprijed spojen).
  • Nakon pritiska na dugme, potrebno je da odaberete početni trenutak pomoću otpornika R

Prilikom implementacije razmatranih shema, vrijedno je razmotriti niz karakteristika:

  • Za eksperiment su korišteni trijaci bez radijatora (tipovi TS-2-25 i TS-2-10) koji su pokazali odlične rezultate. Ako koristite triac na plastičnom kućištu (uvezeno), ne možete bez radijatora.
  • Simetrični dinistor tipa DB3 može se zamijeniti KP-om Unatoč činjenici da je KP1125 proizveden u Rusiji, pouzdan je i ima niži prekidački napon. Glavni nedostatak je nedostatak ovog dinistora.

Kako spojiti preko kondenzatora

Prvo, odlučite koji krug je sastavljen na ED. Da biste to učinili, otvorite poklopac šipke gdje izlaze terminali za krvni tlak i pogledajte koliko žica izlazi iz uređaja (najčešće ih je šest).

Oznake su sljedeće: C1-C3 su počeci namotaja, a C4-C6 su njegovi krajevi. Ako se počeci ili krajevi namota međusobno kombiniraju, ovo je "zvijezda".

Najteža situacija je ako šest žica jednostavno izađe iz kućišta. U tom slučaju morate potražiti odgovarajuće oznake na njima (C1-C6).

Za implementaciju sheme za povezivanje trofaznog elektromotora na jednofaznu mrežu potrebne su dvije vrste kondenzatora - startni i radni.

Prvi se koriste za pokretanje elektromotora u prvom trenutku. Čim se rotor okrene na potreban broj okretaja, početni kapacitet se isključuje iz kruga.

Ako se to ne dogodi, može doći do ozbiljnih posljedica, uključujući oštećenje motora.

Glavnu funkciju obavljaju radni kondenzatori. Ovdje je vrijedno razmotriti sledeće tačke:

  • Radni kondenzatori su povezani paralelno;
  • Nazivni napon mora biti najmanje 300 Volti;
  • Kapacitet radnih kondenzatora se bira uzimajući u obzir 7 µF na 100 W;
  • Poželjno je da tip radnog i startnog kondenzatora bude identičan. Popularne opcije su MBGP, MPGO, KBP i druge.

Ako uzmete u obzir ova pravila, možete produžiti vijek trajanja kondenzatora i elektromotora u cjelini.

Proračun kapaciteta mora se izvršiti uzimajući u obzir nazivnu snagu elektromotora. Ako je motor podopterećen, pregrijavanje je neizbježno, a tada će se morati smanjiti kapacitet radnog kondenzatora.

Ako odaberete kondenzator s kapacitetom manjim od prihvatljivog, efikasnost elektromotora će biti niska.

Zapamtite da čak i nakon što se krug isključi, napon ostaje na kondenzatorima, pa je vrijedno isprazniti uređaj prije početka rada.

Također imajte na umu da je zabranjeno povezivanje elektromotora snage 3 kW ili više na konvencionalno ožičenje, jer to može dovesti do isključenja ili izgaranja utikača. Osim toga, postoji veliki rizik od topljenja izolacije.

Za povezivanje ED 380 na 220V pomoću kondenzatora postupite na sljedeći način:

  • Spojite kontejnere jedan s drugim (kao što je gore spomenuto, veza bi trebala biti paralelna).
  • Povežite dijelove s dvije žice na ED i AC izvor jednofazni napon.
  • Upalite motor. To se radi kako bi se provjerio smjer rotacije uređaja. Ako se rotor kreće u željenom smjeru, nisu potrebne dodatne manipulacije. U suprotnom, žice spojene na namotaj treba zamijeniti.

Sa kondenzatorom, dodatni pojednostavljeni je za zvjezdasto kolo.

Uz kondenzator, dodatni pojednostavljeni je za trokutni krug.

Kako se povezati s obrnutom

Postoje situacije u životu kada trebate promijeniti smjer rotacije motora. To je moguće i za trofazne elektromotore koji se koriste u kućnoj mreži s jednom fazom i nulom.

Da bi se riješio problem, potrebno je spojiti jedan terminal kondenzatora na zasebni namotaj bez mogućnosti lomljenja, a drugi - s mogućnošću prelaska sa "nule" na "fazni" namotaj.

Za implementaciju kruga možete koristiti prekidač s dva položaja.

Žice od "nule" i "faze" su zalemljene na vanjske terminale, a žica iz kondenzatora je zalemljena na centralni terminal.

Kako spojiti u vezu zvijezda-trokut (sa tri žice)

U većini slučajeva, ED-ovi domaće proizvodnje već imaju sastavljeno zvjezdasto kolo. Sve što je potrebno je ponovo sastaviti trougao.

Glavna prednost spoja zvijezda/trokut je činjenica da motor proizvodi maksimalnu snagu.

Unatoč tome, takva se shema rijetko koristi u proizvodnji zbog složenosti implementacije.

Za spajanje motora i pokretanje kruga potrebna su tri startera.

Struja je spojena na prvi (K1), a namotaj statora na drugi. Preostali krajevi su spojeni na startera K3 i K2.

Kada je starter K3 spojen na fazu, preostali krajevi se skraćuju i krug se pretvara u "zvijezdu".

Imajte na umu da je istovremeno aktiviranje K2 i K3 zabranjeno zbog rizika od kratkog spoja ili ispadanja AV-a koji napaja ED.

Kako bi se izbjegli problemi, predviđena je posebna blokada, što znači isključivanje jednog startera prilikom uključivanja drugog.

Princip rada kola je jednostavan:

  • Kada je prvi starter spojen na mrežu, vremenski relej se pokreće i napaja treći starter.
  • Motor počinje raditi u zvjezdanoj konfiguraciji i počinje raditi s većom snagom.
  • Nakon nekog vremena, relej otvara kontakte K3 i povezuje K2. U ovom slučaju, elektromotor radi u obliku "trokuta" sa smanjenom snagom. Kada je potrebno isključiti napajanje, K1 se uključuje.

Rezultati

Kao što se može vidjeti iz članka, moguće je spojiti trofazni elektromotor na jednofaznu mrežu bez gubitka snage. U isto vrijeme, za kućnu upotrebu, najjednostavnija i najpristupačnija opcija je korištenje startnog kondenzatora.

Ispravno odabran mjerač je glavni pomoćnik u štednji. Za uraditi pravi izbor Prilikom kupovine prvo se morate odlučiti je monofazni ili trofazni. Ali po čemu se razlikuju, kako dolazi do instalacije i koje su prednosti i nedostaci svakog od njih?

Jednom riječju, jednofazni su pogodni za mrežu napona od 220V, a trofazni za napon od 380V. Prvi od njih - jednofazni - svima su dobro poznati, jer se ugrađuju u stanove, poslovne zgrade i privatne garaže. Ali trofazni, koji su se ranije koristili u većini slučajeva u preduzećima, sve više se koriste u privatnim ili seoske kuće. Razlog tome je povećanje broja kućanskih električnih uređaja kojima je potrebna snažnija snaga.

Rješenje je pronađeno u elektrifikaciji kuća sa trofaznim kablovskim ulazima, a za mjerenje ulazne energije mnogi modeli trofaznih brojila opremljeni su korisne karakteristike. Hajde da se pozabavimo svim redom.

Izvršiti mjerenje električne energije u dvožičnim mrežama AC sa naponom 220V. I trofazni - u trofaznim mrežama naizmjenične struje (3 i 4-žične) s nazivnom frekvencijom od 50 Hz.

Monofazna energija se najčešće koristi za elektrifikaciju privatnog sektora, stambenih naselja gradova, uredskih i administrativnih prostorija, u kojima je potrošnja energije oko 10 kW. Shodno tome, u ovom slučaju, mjerenje električne energije se provodi pomoću jednofaznih brojila, čija je velika prednost jednostavnost njihovog dizajna i ugradnje, kao i jednostavnost korištenja (uzimanje faza i očitanja).

Ali moderna stvarnost je takva da je u posljednjih nekoliko decenija broj električnih uređaja i njihova snaga značajno porasli. Iz tog razloga, ne samo preduzeća, već i stambeni objekti – posebno u privatnom sektoru – priključeni su na trofaznu struju. Ali da li vam to zapravo omogućava da trošite više energije? Prema tehničkim uvjetima za priključenje, ispada da je snaga iz trofazne i jednofazne mreže gotovo jednaka - 15 kW i 10-15 kW, respektivno.

Glavna prednost je mogućnost direktnog povezivanja trofaznih električnih uređaja, kao što su grijači, električni kotlovi, asinhroni motori i moćne električne peći. Tačnije, postoje dvije prednosti odjednom. Prvo, sa trofaznim napajanjem ovi uređaji rade sa većim parametrima kvaliteta, a drugo, „fazni disbalans“ ne nastaje kada se istovremeno koristi više moćnih električnih prijemnika, jer je uvek moguće priključiti električne uređaje na fazu koja bez povlačenja kroz „izobličenje“.

Povećanje potrebe za trofaznom strujom dovelo je do povećanja ugradnje trofaznih brojila. U poređenju sa jednofaznim, imaju veću tačnost očitavanja, ali su i veće veličine i složenijeg dizajna i zahtevaju trofazni ulaz.

Prisutnost ili odsutnost neutralne žice određuje koje će brojilo biti potrebno instalirati: trožični ako nema "nula", a ako postoji, četverožični. U tu svrhu postoje odgovarajući posebni simboli u njegovoj oznaci - 3 ili 4. Razlikuju se i brojila direktnog i transformatorskog priključka (za struje od 100A ili više po fazi).

Da biste dobili jasniju predstavu o prednostima jednofaznih i trofaznih brojila jedni u odnosu na druge, trebali biste usporediti njihove prednosti i nedostatke.

Počnimo s tim gdje je trofazna inferiornija od jednofazne:

  • puno gnjavaže u vezi s obaveznim pribavljanjem dozvole za ugradnju brojila i vjerovatnoćom odbijanja
  • Dimenzije. Ako ste ranije koristili jednofazno napajanje sa istoimenim brojilom, treba voditi računa o mjestu ugradnje ulazne ploče, kao io trofazno brojilo.

Prednosti trofaznog dizajna

Pogledajte video o prednostima trofazne mreže:

Nabrojimo prednosti ove vrste brojača:

  • Omogućava vam da uštedite novac. Mnoga trofazna brojila su opremljena tarifama, kao što su na primjer dan i noć. To omogućava da se od 23 sata uveče do 7 sati ujutru troši i do 50% manje energije nego sa sličnim opterećenjem, ali tokom dana.
  • Mogućnost odabira modela koji odgovara specifičnim željama za klasu tačnosti. U zavisnosti od toga da li je kupljeni model namenjen za upotrebu u stambenom naselju ili u preduzeću, postoje nazivi sa greškom od 0,2 do 2,5%;
  • Dnevnik događaja vam omogućava da zabilježite promjene koje se tiču ​​dinamike napona, aktivne i reaktivne energije i direktno ih prenesete na računalo ili odgovarajući komunikacijski centar;

Postoje samo tri vrste trofaznih brojila

  1. Brojila direktnog priključka, koji se, kao i jednofazni, spajaju direktno na mrežu od 220 ili 380 V, imaju propusnu snagu do 60 kW, maksimalni nivo struje ne veći od 100 A, a također omogućavaju spajanje malih uređaja. presek žice od oko 15 mm2 (do 25 mm2)
  2. zahtijevaju povezivanje preko transformatora, stoga pogodno za mreže veće snage. Prije nego što platite potrošenu energiju, jednostavno trebate pomnožiti razliku između očitanja brojila (trenutnih i prethodnih) s omjerom transformacije.
  3. Indirektna uklopna brojila. Njihovo povezivanje se odvija isključivo preko naponskih i strujnih transformatora. Obično se instaliraju u velikim preduzećima, jer su dizajnirani za mjerenje energije preko visokonaponskih priključaka.

Kada je u pitanju instaliranje bilo kojeg od ovih mjerača, može postojati niz poteškoća povezanih s njima. Uostalom, ako za jednofazna brojila postoji univerzalni krug, onda za trofazna brojila postoji nekoliko dijagrama povezivanja za svaki tip. Sada pogledajmo ovo jasno.

Uređaji direktnog ili direktnog aktiviranja

Dijagram povezivanja ovog brojila je na mnogo načina (posebno u smislu jednostavnosti implementacije) sličan instalacijskom dijagramu za jednofazno brojilo. To je naznačeno u tehničkom listu, kao i na stražnja strana pokriva. Glavni uvjet za povezivanje je strogo pridržavanje redoslijeda spajanja žica prema boji naznačenoj na dijagramu i podudarnost neparnih brojeva žica na ulazu, a parnih brojeva na opterećenje.

Redoslijed povezivanja žica (označen s lijeva na desno):

  1. žica 1: žuta - ulaz, faza A
  2. žica 2: žuta - izlaz, faza A
  3. žica 3: zelena - ulaz, faza B
  4. žica 4: zelena - ulaz, faza B
  5. žica 5: crvena - ulaz, faza C
  6. žica 6: crvena - izlaz, faza C
  7. žica 7: plava - nula, ulaz
  8. žica 8: plava - nula, izlaz

Poluindirektni brojači

Ova veza se odvija preko strujnih transformatora. Postoji veliki broj shema za ovo uključivanje, ali najčešći među njima su:

  • Desetožični dijagram povezivanja je najjednostavniji, a samim tim i najpopularniji. Da biste se povezali, morate slijediti redoslijed od 11 žica s desna na lijevo: prve tri su faza A, druge tri su faza B, 7-9 za fazu C, 10 su neutralne.
  • Povezivanje preko priključne kutije - složenije je od prvog. Povezivanje se vrši pomoću testnih blokova;
  • Veza zvijezda, kao i prethodna, prilično je složena, ali zahtijeva manje žica. Prvo se prvi unipolarni izlazi sekundarnog namota skupljaju u zajedničkoj tački, a sljedeća tri iz ostalih izlaza se usmjeravaju na mjerač, a strujni namoti su također povezani.

Indirektna brojila

Takva brojila nisu instalirana za stambene prostore, namijenjena su za upotrebu u industrijskim preduzećima. Odgovornost za instalaciju je na kvalifikovanim električarima.

Koji uređaj odabrati?

Iako su najčešće oni koji žele da instaliraju brojilo bukvalno obavešteni o tome koji je model za to potreban i veoma je problematično dogovoriti se oko njegove zamene, uprkos očiglednoj neusklađenosti sa zahtevima, ipak vredi naučiti osnove kriterijume koje trofazno brojilo mora ispunjavati u pogledu svojih karakteristika .

Izbor brojila počinje pitanjem njegove veze - preko transformatora ili direktno na mrežu, što se može odrediti maksimalnom strujom. Direktno priključena brojila imaju struje reda 5-60/10-100 ampera, a poluindirektna - 5-7,5/5-10 ampera. Mjerač je također odabran striktno prema ovim očitanjima - ako je struja 5-7,5A, tada bi mjerač trebao biti sličan, ali ne, na primjer, 5-10A.

Drugo, obraćamo pažnju na prisustvo profila snage i internog tarifnika. Šta ovo daje? Tarififikator omogućava brojilu da reguliše tarifne prelaze i beleži raspored opterećenja za bilo koji vremenski period. A profil bilježi, snima i pohranjuje vrijednosti snage tokom određenog vremenskog perioda.

Radi jasnoće, razmotrimo karakteristike trofaznog brojila na primjeru njegovog višetarifnog modela:

Treba napomenuti da se danas trofazna brojila široko koriste za jednofazne mreže i obrnuto: kada su tri jednofazna spojena na trofaznu mrežu odjednom.

Klasa tačnosti određuje se u vrijednostima od 0,2 do 2,5. Što je veća ova vrijednost, veći je postotak greške. Za stambene prostore, klasa 2 smatra se najoptimalnijom.

  • nominalna vrijednost frekvencije: 50Hz
  • nazivna vrijednost napona: V, 3x220/380, 3x100 i dr

Ako prilikom upotrebe instrument transformator sekundarni napon je 100V, potrebno je brojilo iste naponske klase (100V), kao i transformator
vrijednost ukupne snage koju troši napon: 5 VA, a aktivna snaga - 2 W

  • nazivna-maksimalna strujna vrijednost: A, 5-10, 5-50, 5-100
  • maksimalna vrijednost ukupne snage potrošene strujom: do 0,2VA
  • uključivanje: transformatorsko i direktno
  • registracija i obračun aktivne energije

Osim toga, važan je temperaturni raspon - što je širi, to bolje. Prosječne vrijednosti se kreću od minus 20 do plus 50 stepeni.

Također treba obratiti pažnju na vijek trajanja (ovisno o modelu i kvaliteti brojila, ali u prosjeku je 20 -40 godina) i intervalu pregleda (5-10 godina).

Veliki plus bit će prisustvo ugrađenog elektroenergetskog modema, uz pomoć kojeg se indikatori izvoze putem mreže napajanja. A dnevnik događaja vam omogućava da zabilježite promjene koje se tiču ​​dinamike napona, aktivne i reaktivne energije i direktno ih prenesete na računalo ili odgovarajući komunikacijski centar.

I što je najvažnije. Uostalom, pri odabiru mjerača prije svega razmišljamo o uštedi. Dakle, da biste stvarno uštedjeli na struji, trebali biste obratiti pažnju na dostupnost tarifa. Prema ovoj osobini, brojila su dostupna u jednotarifnim, dvotarifnim i višetarifnim tipovima.

Na primjer, dvotarifni se sastoje od kombinacije pozicija “ “, koje se neprekidno zamjenjuju po rasporedu “7-11 sati; 11:00 - 7:00. Trošak električne energije noću je 50% niži nego danju, tako da je logično koristiti uređaje koji zahtijevaju mnogo energije (električne pećnice, mašine za pranje veša, mašine za pranje sudova itd.) noću.

Praktični savjeti kako spojiti trofazno brojilo električne energije

Povezivanje brojila ovog tipa izvodi se preko trofaznog ulaznog prekidača (koji sadrži tri ili četiri kontakta). Vrijedi odmah napomenuti da je zamjena s tri jednopolna strogo zabranjena. Prebacivanje faznih žica u trofaznim prekidačima mora se odvijati istovremeno.

U trofaznom brojilu povezivanje ožičenja je što jednostavnije. Dakle, prve dvije žice su ulaz i izlaz prve faze, shodno tome, treća i četvrta žica odgovaraju ulazu i izlazu druge, a peta i šesta žica odgovaraju ulazu i izlazu treće; faza. Sedma žica odgovara ulazu neutralnog vodiča, a osma žica odgovara izlazu neutralne žice do potrošača energije u prostorijama.

Uzemljenje se obično dodjeljuje zasebnom bloku i izrađuje se u obliku kombinirane PEN žice ili PE žice. Najbolja opcija, ako postoji razdvajanje na dvije žice.

Sada ćemo analizirati instalaciju mjerača korak po korak. Pretpostavimo da postoji potreba za zamjenom trofaznog brojila s direktnim priključkom.

Prvo, odredimo razlog zamjene i vrijeme za nju.

Brojilo je poželjno zamijeniti tokom dana iz jednostavnog razloga što je osvjetljenje u tom periodu mnogo bolje nego korištenjem baterijske lampe. To znači da će biti praktičnije i brže obavljati posao, što ne može a da ne utiče na vaš novčanik ako morate koristiti usluge plaćenog električara.

Nakon toga potrebno je smanjiti napon promjenom položaja prekidača na prekidaču.

Nakon što se uvjerimo da su faze uklonjene, demontiramo staro električno brojilo.

Poteškoće koje mogu nastati prilikom ugradnje novog brojila odnose se na to koliko su različiti proizvođači i modeli starih i novih brojila, a ujedno i na njihove oblike i dimenzije.

Izvodimo preliminarnu montažu novog brojila, postavljajući ga unutar perimetra kontakta između površine (zida) montaže i tijela samog električnog brojila. Ovdje je važno da se bočne montažne rupe oba poklapaju.

Ako je preliminarna provjera pokazala neke nedosljednosti, otklanjamo ih dodavanjem odgovarajućih montažnih rupa, produžavamo žice ako se terminali novog brojila nalaze malo dalje, itd.

Sada kada se sve uklapa, počnimo da se povezujemo. Redoslijed povezivanja je sljedeći (s lijeva na desno): prva žica je faza A (ulaz), druga je njen izlaz; treći je ulaz, a četvrti je izlaz faze B; slično - 5. i 6. žice, koje odgovaraju ulazu i izlazu faze C, posljednje dvije - ulazu i izlazu neutralnog vodiča.

Daljnja ugradnja električnog brojila odvija se u skladu s uputama koje su priložene uz njega.

Među mjerama predostrožnosti kojih se, s obzirom na ozbiljnost posljedica, treba striktno pridržavati, glavno mjesto je dato tabuu na bilo koju vrstu amaterske aktivnosti - stvaranje nenamjernih skakača; radnje koje mogu dovesti do prekida normalnog kontakta itd. Potrebno je pažljivo osigurati da su žice dobro rastegnute.

Treba imati na umu da brojilo može priključiti samo kvalificirani električar koji ima dozvolu za obavljanje takvih radova. Nakon završetka instalacije, mjerač će zapečatiti stručnjak.

Video o praksi povezivanja trofaznog brojila

U zaključku - ukratko o glavnim tačkama

  • Prednost jednofaznih brojila je jednostavnost njihovog dizajna i ugradnje, kao i jednostavnost upotrebe (uzimanje faza i očitanja)
  • Ali trofazni imaju najveću točnost očitavanja, iako su složeniji u dizajnu, imaju velike dimenzije i zahtijevaju trofazni ulaz.
  • Omogućava vam da uštedite novac. Zahvaljujući tarifama kao što su danju i noću, od 23 sata do 7 sati možete potrošiti do 50% manje energije nego sa istim opterećenjem, ali tokom dana.
  • Mogućnost odabira klase tačnosti. U zavisnosti od toga da li je kupljeni model namenjen za upotrebu u stambenom naselju ili u preduzeću, postoje stavke sa greškom od 0,2 do 2,5%
  • Dnevnik događaja vam omogućava da zabilježite promjene koje se tiču ​​dinamike napona, aktivne i reaktivne energije i direktno ih prenesete na računalo ili odgovarajući komunikacijski centar
  • Prisutnost ugrađenog elektroenergetskog modema, uz pomoć kojeg se indikatori izvoze putem električne mreže.