Napětí v síti je 0. Jak to? Fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ
Při měření síťového napětí mezi A/B a A/C multimetr ukazuje 400 V a mezi B/C 0 V. Fázové napětí (vzhledem k 0) 230-235 V na každé fázi. V tomto případě máme 5vodičový vstup, 3fázový elektroměr, 3pólový jistič a nulovou sběrnici. Chápu to správně, že ve skutečnosti neexistuje žádný 3fázový vstup? A ve skutečnosti jsou zde pouze 2 fáze?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2179
Registrace: 11.6.2015
Od: Kyrgyzstán Biškek
Uživatelské číslo: 45736
Citace(Guest_Sergey_* @ 30.10.2017. 2. 41, XNUMX:XNUMX)
Chápu správně, že tam není žádný 3fázový vstup? Ve skutečnosti tam jsou pouze 2 fáze?
Správně. Fáze B a C mají stejný název.
30.10.2017, 4: 38
Díky za odpověď!
Existuje jen jeden způsob, jak to opravit? Posouváme se po řetězci až k hlavnímu rozvaděči budovy a hledáme místo, kde popletli dráty? Obecně není 380V zvlášť potřeba, všichni spotřebiče budou na 220, zpočátku jsem se obtěžoval s cílem rovnoměrně rozložit zátěž mezi fáze. Teď to budeme muset rozdělit mezi dvě.
No, pro případ, že bychom nechali všechno tak, jak je, mohli zapomenout na používání spotřebičů na 380V? Nebudou fungovat?

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2179
Registrace: 11.6.2015
Od: Kyrgyzstán Biškek
Uživatelské číslo: 45736
Trojfázové motory rozhodně fungovat nebudou. Na zbytek je třeba se podívat. Pokud to necháte tak, jak je, a zátěž bude větší než polovina vypočítaného vstupního kabelu, pak bude možné přetížit nulový vodič.
Děkuji, chápu. Podařilo se mi vymyslet nulové přetížení. Jaký je tedy nejlepší způsob zapojení? Vše do jedné fáze, nebo to rozdělit? Na vstupu je kabel 5×4. Plánovaná zátěž: 5 ledniček po 700 W, asi 15 světelných bodů po 20 wattech (diody) a všelijaké drobnosti jako pokladna, TV, diodové osvětlení u vchodu atd. A kotel v koupelně je 1500 W.
Jen těžko si dokážu představit, že bych to hledal a zlikvidoval. Je to stará dvoupatrová budova, rozdělená na samostatné prostory, které se pronajímají. Všude jsou plomby. Navíc každý nový nájemník přidává něco pro svou potřebu, takže se z toho stává labyrint drátů. Vlastně jsem potřeboval přidat zásuvky a světlo pro své potřeby, ale nakonec se rozhodlo, že se odřízne všechno od vstupního panelu a znovu se to zapojí.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2179
Registrace: 11.6.2015
Od: Kyrgyzstán Biškek
Uživatelské číslo: 45736
Rozložte je do fází. Pořád je to lepší, než je věšet na jednu.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 3597
Registrace: 27.8.2011
Uživatelské číslo: 24058
Bylo rozhodnuto odříznout vše od vstupního panelu a znovu ho zapojit
Nejsprávnější řešení. Pokud tam máte s elektřinou takový nepořádek, tak si k sobě natáhněte samostatné vedení.
„Je lepší nedělat nic než nedělat nic.“ Pliny Jr.
1.11.2017, 12: 09
Nepořádek není to pravé slovo. Jsou tam dokonce i Cu-Al zvraty. S individuálním vedením od budovy je přesně ten problém. Spousta nájemníků, všichni dělají opravy, všechno je obložené sádrokartonem, všude jsou těsnění. Problém je i najít, kam zmizela třetí fáze. Zkrátka je to velký problém. Kdyby to byly mé prostory, tak bych se trápil. Ale takhle to je, chci jen dodržovat hranici mezi bezpečností, spolehlivostí a náklady na svém území. Proto se mluvilo o tom, abych v mých prostorách odřízl všechny sople do vstupního panelu.
Díky všem za rady. Byly velmi užitečné. Potvrdily mé domněnky, že se třetí fáze někde ztratila cestou k mému štítu)))

Transformátory jsou statická elektromagnetická zařízení, pomocí kterých je možné převádět střídavý proud z jedné napěťové třídy na jinou, s konstantní frekvencí.
V energetických systémech se transformátor, který převádí třífázové napětí, nazývá třífázový výkon. Pro přenos elektřiny z elektrárenských generátorů na elektrické vedení (elektrické vedení) se používají stupňovité transformátory (zvyšují napěťovou třídu), z vedení do distribučních rozvoden a následně ke spotřebitelům – snižovací transformátory (snižují napěťovou třídu ).
Designová vlastnost
Třífázový transformátor má základnu – magnetické jádro sestavené ze tří feromagnetických tyčí. Tyče obsahují vysokonapěťové primární vinutí a nízkonapěťové sekundární vinutí. Pro připojení fází primárních vinutí se používají obvody do trojúhelníku nebo hvězdy. Sekundární vinutí jsou vyrobena podobným způsobem.

Elektřina je dodávána do primárního vinutí ze sítě a zátěž je připojena k sekundárnímu vinutí. Elektřina se přenáší prostřednictvím elektromagnetické indukce. Hlavní funkcí magnetického obvodu je zajistit magnetickou vazbu mezi vinutími. Magnetické jádro je vyrobeno z tenkých ocelových plátů (tzv. elektroplech). Pro snížení ztrát jsou ocelové plechy od sebe izolovány oxidovým filmem nebo speciálním lakem.
Vinutí s magnetickým jádrem jsou ponořena v nádrži s transformátorovým olejem. Plní současně funkci izolace a chladícího média. Takové transformátory se nazývají olejové transformátory. Třífázový transformátor, který využívá vzduch pro chlazení a izolaci, se nazývá suchý. Nevýhodou olejových transformátorů je zvýšené nebezpečí požáru.
Princip
Elektromagnetická indukce je základním jevem při provozu transformátoru.
Z elektrické sítě je přiváděna energie do primárního vinutí, objevuje se v něm střídavý proud a v magnetickém obvodu vzniká magnetický střídavý tok. Jak je známo z fyziky, pokud umístíte druhý vodič do magnetického pole, objeví se v něm také střídavý proud. Sekundární vinutí funguje jako druhý vodič v transformátoru. Objevuje se v něm tedy napětí.

Rozdíl mezi primárním a sekundárním napětím závisí na transformačním poměru, který je určen počtem závitů ve vinutí.
Účel třífázového transformátoru
Transformátory se používají k přenosu elektřiny na velké vzdálenosti. Vyrábí se v elektrárnách a při jeho přenosu dochází ke ztrátám vlivem ohřevu vodičů. Chcete-li je snížit, musíte snížit proud. Toho je dosaženo zvýšením napětí. V tomto případě by měl být jeho indikátor v rozsahu od 6 do 500 kV.
Faktor zvětšení se vypočítá na základě hodnot přenášeného výkonu a vzdálenosti, na kterou je potřeba elektřinu přenést. Přenášený výkon v tomto případě závisí na napětí a proudu.
Poté, co dojde k přenosu elektřiny, je nutné snížit napětí na hodnotu požadovanou spotřebiteli.
Pro změnu napětí se používají třífázové transformátory. Před přenosem elektřiny slouží k jejímu zvýšení a poté k jejímu snížení.
Princip činnosti třífázového transformátoru
Hlavními pracovními prvky třífázového transformátoru jsou magnetické jádro a vinutí. Každá fáze má dvojici vinutí: step-down a step-up. Vzhledem k tomu, že zařízení je třífázové, jsou zde 3 páry vinutí. V žádném případě spolu nesouvisejí. Princip činnosti transformátoru je založen na elektromagnetické indukci.
Když je primární vinutí přivedeno napájení, začne jím protékat střídavý proud. Vede ke vzniku magnetického toku v jádru magnetického obvodu, který ovlivňuje vinutí ve všech fázích. V každé zatáčce se začne objevovat elektromotorická síla stejných parametrů.
Pokud je více závitů sekundárního vinutí než primárního, výstupní napětí se zvyšuje. Stejný princip platí i v opačném směru. S menším počtem závitů sekundárního vinutí výstupní napětí klesá.
Různá zapojení vinutí mění rozdíl napětí mezi fázemi. Při zapojení do hvězdy je počáteční napětí 1.73krát větší než konečné napětí. Zapojení do trojúhelníku poskytuje stejné fázové a síťové napětí. Použití hvězdy je výhodné při práci s vysokým napětím a trojúhelníku je výhodné při práci s vysokými proudy. Podle typu uspořádání tyčí se rozlišují: ploché a prostorové, dále symetrické a asymetrické magnetické systémy.
Konstrukce třífázového transformátoru
Transformátor se skládá z několika klíčových prvků pro zajištění bezpečného provozu principu elektromagnetické indukce:
· Magnetické jádro – slouží jako upevňovací prvek pro všechny části zařízení. Díky tomu se vytváří směr pohybu hlavního magnetického toku. Vlastnosti upevnění vinutí k jádru magnetického obvodu určují jeho typ. Může být pancéřovaný, tyčový nebo pancéřovaný.
· Vinutí – 3 vysokonapěťová a 3 nízkonapěťová. Při výrobě vinutí s nízkým výkonem se používá měď. Drát může mít kulatý nebo obdélníkový průřez.
· Nádrž je prvek transformátoru, uvnitř kterého je instalována jeho aktivní část. Nejčastěji je prezentována ve formě ocelové oválné nádrže. Při nízkém výkonu dochází přirozeně k chlazení, ale u transformátorů s vysokým výkonem je chlazení minerálním olejem vyžadováno. Plní 2 funkce: chlazení a zvýšení izolace.
· Průchodka je průchodka vyrobená z porcelánu.
· Závěr.
V závislosti na přenášeném výkonu lze na třífázový transformátor instalovat další zařízení:
· Expanzní nádrž – nádrž, jejíž objem je přibližně 10% objemu transformátorového oleje. Slouží ke kompenzaci teplotních změn během provozu zařízení. S jeho pomocí se nádrž neustále plní olejem, bez ohledu na teplotu vzduchu a použité zatížení.
· Výfukové potrubí – slouží k ochraně před zničením nádrže v případě zvýšení tlaku uvnitř nádrže. K tomu dochází při vnitřním poškození: zkrat, poruchy atd. Výfukové potrubí je v tomto případě druhým ochranným prvkem, který začne fungovat, pokud se poškozený transformátor automaticky nevypne.
· Pojistka proti průrazu – používá se k zamezení růstu potenciálu na straně vinutí nízkého napětí při poruše mezi vinutími.
· Monitorovací a signalizační zařízení – zařízení, která slouží ke sledování správné činnosti a poskytují signály při zjištění závady.
Použití přídavných prvků umožňuje zajistit správný a stabilní provoz transformátoru. S jeho pomocí dosahují zvýšené provozní bezpečnosti, ochrany před vnitřním poškozením a porušením izolace.
Rozsah použití třífázových transformátorů
V průmyslu se nejčastěji používají třífázové transformátory. Používají se v sítích, kde je potřeba napájet velké zátěže, například při obsluze CNC strojů. Jsou nepostradatelné pro zásobování výrobních zařízení elektrickou energií.
Objednejte si u naší společnosti třífázový transformátor a my vám zařízení rychle dodáme a nainstalujeme. Zajišťujeme komplexní návrh, realizaci a údržbu zařízení na místě.