В чем отличие трехфазного напряжения от однофазного | Энергофиксик
Вы никогда не задумывались, почему в некоторые щитки заходит напряжение 380 Вольт, а в другие 220 вольт. И не думали, что же лучше иметь у себя в доме: трех-фазку или же одно-фазку? В этой статье я постараюсь простыми словами объяснить все преимущества и недостатки этих систем.
Итак, если в дом или квартиру заходят два провода (фаза и ноль), то эта система называется однофазной и рабочим напряжением считается 220В (фазное), а если четыре провода (три фазы и ноль), то такая система называется трехфазной и рабочим напряжением является 380В (линейное).
Давайте рассмотрим основные различия
Итак, как видно из вышеописанного и там и там присутствует общий нулевой провод. И если вы в трехфазной сети будете мерить напряжение каждой фазы относительно нуля, то во всех случаях вы получите значение в 220В. И только когда вы измерите напряжение фаз друг относительно друга, то получите значение в 380 вольт.
Это происходит из-за того, что вектора фаз симметрично сдвинуты на 120 градусов, а измеряя напряжение между фазами, мы видим геометрическую сумму двух векторов оная как раз и равняется 380 Вольтам.
Из этого можно сделать вывод, что в трехфазке есть три однофазных системы к которым можно легко подсоединить потребителей. Единственным условием будет равномерное распределение нагрузки по фазам, дабы избежать такого неприятного и даже опасного явления как перекос фаз.
Плюсы и минусы систем
У каждой из представленных систем существуют свои недостатки и явные преимущества оные напрямую зависят от потребляемой мощности, пороговым значением которого является 10 кВт.
Плюсы одной фазы
Предельная простота
Низкая стоимость
Относительно 380В более низкое опасное напряжение
Минусы одной фазы
Мощность такой системы ограничена как раз пресловутыми 10 кВт
Плюсы трехфазки
Мощность ограничивается исключительно избранным сечением подходящих проводников.
Сниженное потребление энергии.
Возможность запитать оборудование промышленного назначения.
Доступность варианта переключения мощности на менее загруженную фазу.
Минусы трехфазки
Стоимость монтажа выше по сравнению с однофазным подключением.
Напряжение 380 Вольт является потенциально более опасным по сравнению с параметром в 220 Вольт.
Напряжение однофазных нагрузок имеет свое ограничение.
Где 220 В, а где 380 В
Наверное, у подавляющего числа обычных жителей в квартире и в доме присутствует именно однофазная сеть с напряжением в 220 В. И связано это с тем, что до мощности в 10 кВт (у большинства квартир и домов потребление меньше) целесообразней подключать именно однофазку.
Трехфазную сеть же применяют в том случае, если планируется потребление мощности превышающее порог в 10 кВт или же присутствует электрическое оборудование, требующее именно три фазы для корректной работы.
Конечно, можно, например, трехфазный двигатель запустить и от одной фазы путем использования конденсаторов. Но помните, что такой подход значительно снизит КПД двигателя и значительно увеличит расход электроэнергии.
Например, максимальная потребляемая мощность частного дома равна 8 кВт, значит на ввод можно пустить двужильный медный кабель сечением 6 миллиметров, а на вводе поставить автомат на 40А.
Если же нагрузка будет равняться 15 кВт, то получается для однофазного провода величина тока уже будет равняться 70 А. И значит, в таком случае потребуется провод сечением в 10 миллиметров меди и силовой автоматический выключатель. А стоят они уже существенно дороже. В этом случае гораздо выгоднее уже использовать трехфазку и «раскидать» нагрузку по 5 кВт на фазу. Именно поэтому большинство магазинов, офисов и тем более предприятий запитаны именно от трехфазных систем.
Схемы включения «звезда» и «треугольник» в трехфазке
Итак, для того чтобы получить из трехфазки обычное фазное напряжение, нужно взять одну из фаз и ноль (оный для всех фаз является общим) – такое соединение и носит название «Звезда».
Если же нам нужно напряжение 380 В то мы используем именно линейное напряжение – такое соединение именуется Треугольник
Это все что я хотел вам рассказать об основных различиях между однофазной и трехфазной системы электроснабжения. Спасибо за внимание.
Уважаемый Читатель, моя статья оказалась полезна и интересна?! Тогда обязательно ставь палец вверх, подписывайся на мой канал ЭНЕРГОФИКСИК и делись статьей в соц. сетях. Мне очень важно чувствовать вашу поддержку. Ведь она позволит создавать еще больше качественных материалов. Если у Вас есть вопросы или предложения, то вот моя почта: [email protected]
Во первых, почему питающее напряжение в электрических сетях пременное, а не постоянное? Первые генераторы в конце 19-го века выдавали постоянное напряжение, пока кто-то (умный!) не сообразил, что производить переменное при генерации и выпрямлять при необходимости его в точках потребления проще, чем производить постоянное при генерации и рожать переменное в точках потребления. Во вторых, почему 50 Гц? Да просто у немцев так получилось, в начале 20 века. Нет тут особого смысла. В США и некоторых других странах 60 Гц. (см. справку проекта dpva.ru) В третьих, почему передающие сети (линии электропередач) имеют очень высокое напряжение? Тут смысл есть, если вспомнить основные формулы электротехники, то: потери мощности при транспортирове равны d(P)=I2
В четвертых: что такое номинальное обозначение В=»Вольт» ( А=»Ампер») в цепях переменного напряжения (тока)? Это действующее=эффективное=среднеквадратическое= среднеквадратичное значение напряжения (тока) , т.е. такое значение постоянного напряжения (тока) , которое даст такую-же тепловую мощность на аналогичном сопротивлении. Показывающие вольтметры и амперметры дают именно это значение. Максимальные амплитудные значения (например с осцилографа) по модулю всегда выше действующего. В пятых, почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Тут смысл тоже есть. Практически допустимые напряжения определялись доступными изоляционными материалами и их электрической прочностью. А потом уже ничего было не поменять. Что такое «трехфазное напряжение 380/400 В и однофазное напряжение 220/230 В»? Тут внимание. Строго говоря, в большинстве случаев ( но не во всех) под трехфазной бытовой сетью в РФ понимают сеть 220(230)/380(400)В (изредка встречаются бытовые сети 127/220 В и промышленные 380/660 В!!!).
В шестых, почему 220В и 230В это одно и то же, почему 380В и 400В — это одно и то-же? Да потому, что ПУЭ и ГОСТы на качество питающего напряжения принимают за качественное напряжение +/- 10% от номинала. Проект dpva.ru предупреждает: если Вы не имеете представления о мерах безопасности при работе с электроустановками (см. ПУЭ), лучше сами и не начинайте.
Удачи! |
Как получается 220 вольт в домах и квартирах из напряжения 380? | Про строительство и ремонт. Фото дизайна интерьера. 2021
Очень часто у людей, которые не являются профессиональными электриками, возникает множество вопросов. Зачастую ответы на них оказываются достаточно простыми, стоит только понять принцип осуществления той или иной задачи на практике. Вопрос по поводу изменения напряжения от 380 вольт на 220 является наиболее часто задаваемым.
Принцип изменения напряжения
К каждому распределительному устройству приходит линейное напряжение 380 вольт, а для отдельно взятой нагрузки в квартире применяется фазное напряжение 220 вольт (кухня, спальня, прихожая). Все работы связанные с электричеством лучше доверить опытному электрику. Вам поможет вызов электрика Москва Подмосковье, который сделает все электромонтажные работы качественно и профессионально.
Какой же принцип изменения значений разности потенциалов? Его можно описать в виде поэтапного преобразования, а именно:
1. К дому подводится четырехпроводная линия с напряжением в 380 вольт.
2. Линия имеет три фазных провода и PEN проводник. Четвертый провод (PEN) совмещает в себе функции защитного и рабочего ноля.
3. В квартирный или в этажный щит (вводно-распределительное устройство) заходят три фазы и ноль. Между фазами напряжение 380 вольт, а между фазой и нолем —220 вольт.
4. Впоследствии фазный провод и ноль проводник совместно подводятся в розеточную линию квартиры. После проведения этой электромонтажной операции в розетках появляется напряжение 220 вольт, а не 380.
Как распределяется напряжение на вторую квартиру на этаже? Для правильной организации освещения, просто необходима продуманная схема подключения проходного выключателя, которая обеспечит надежное и качественное энергоснабжение любой комнаты в квартире или в доме.
Для обеспечения оптимальным показателем напряжения второй квартиры необходимо подключить другую фазу. Происходит это в два этапа:
1. Ведется фазный провод от вводно-распределительного устройства к розеточной линии.
2. Нулевой проводник подключается от розеточной линии первой квартиры.
Таким образом, достигается правильное распределение нагрузки между фазами.
Добавить в закладки:
380 В вместо 220 В
Многие слышали о ситуациях, когда в обычной розетке, рассчитанной на 220 вольт, напряжение внезапно вырастало до 380, а кто-то, возможно, даже сталкивался с этим явлением. Как правило, такие скачки оставляют на память несколько вышедших из строя электроприборов, а также мучительный поиск виноватых – того самого электрика, который «что-то напутал» и «неправильно подключил». Между тем, проблема может быть вовсе не в электрике. Разберемся, в чем причина скачков напряжения…
Как правило, электроэнергия подается на объект (будь то магазин, квартира, жилой дом) посредством трехфазной сети. Она представляет собой, грубо говоря, 4 провода, три из которых находятся под напряжением (это фазы) и один является «нулем». При этом между нулем и одной из фаз напряжение составляет 220 вольт, а между двумя фазами оно всегда равняется 380 вольт.
Итак, трехфазная электросеть заходит на объект и тянется до щитовой, где к каждому автоматическому выключателю подходит нуль и одна из фаз. Таким образом, от автомата к розетке или другой электроточке идет два провода – нулевой и фаза, которые вместе дают напряжение 220 вольт.
При этом хороший электрик постарается как можно равномернее распределить нагрузку между тремя фазами – так розетка для кондиционера может быть подключена к фазе А и нулю, холодильное оборудование – к фазе В и нулю, обогреватель – к фазе С и нулю.
Так откуда же возникает 380 вольт? Все начинается с обрыва основного нулевого провода перед щитовой или непосредственно в ней самой. Это может произойти по разным причинам: некачественный электромонтаж, естественный износ проводки, ослабление контактов из-за перепада температур (в результате чего провод греется и может перегореть)… Как бы там ни было, нулевой провод оборван. Что происходит в этом случае?
Как я уже говорил, каждая из трех фаз, подходящих к объекту, несет на себе некую нагрузку, поскольку к ней подключено определенное количество электрооборудования. И все это электрооборудование также подключено к нулевому проводу, который, как мы помним, оборван перед щитовой.
Допустим, на фазу А и нуль подключена холодильная камера, на фазу В и нуль – розетки для обогревателей. Поскольку нуль дальше щитка никуда не идет, получается, что он соединяет холодильную камеру и обогреватели, которые подходят к двум разным фазам. А напряжение между двумя фазами, как мы помним, составляет 380 вольт. В такой ситуации фаза А через любой подключенный к ней прибор (в нашем примере это холодильная камера) проходит на нулевую колодку и оттуда – по нулевому проводу – идет к розеткам для обогревателей. Таким образом, в розетке вместо нуля и фазы с напряжением 220 вольт получается две фазы с напряжением 380 вольт, и техника, которая в нее включена, начинает перегорать.
Понятно, что ситуация, когда перегорает или обрывается нулевой вводной кабель – достаточно редкая, но тем не менее, она может произойти, причем с самыми дорогостоящими последствиями. Как же защититься от этого?
Сразу скажу, что такие устройства, как УЗО и выключатель-автомат здесь не помогут (хотя для других случаев они очень полезны и необходимы). Для защиты от высокого напряжения на вводе электросети на объект либо в щитовой необходимо установить реле контроля верхнего и нижнего напряжения (например, Ресанта АЗМ-40А или другую модель с тем же принципом действия).
Такое устройство производит защитное отключение электросети при перепадах напряжения свыше 265 вольт или ниже 170 вольт в течение одной секунды. Как только напряжение нормализуется, реле автоматически подключает сеть с задержкой в 2-3 минуты. Как показывает практика, реле контроля будет полезным приобретением не только для магазинов и других коммерческих объектов, но также для жилых домов и квартир, поскольку перепады напряжения в наших сетях, увы, не редкость (даже при вполне исправном «нуле»).
Когда и как появилось 220 вольт?
В нашей бытовой электросети используется переменное напряжение 220В частотой 50 Гц переменного тока, именно от него питаются все домашние электроприборы, но почему не 12В или 500В? Оказалось, что именно это напряжение является самым рациональным.
Вс 29 ноября 2020, 09:35Фото: wikipedia.org
Надежное электрическое освещение появилось в Америке более 100 лет назад. Знаменитый изобретатель Томас Альва Эдисон (1847 – 1931) основал первую в мире электрическую компанию. Единственным известным электроприбором в те времена была лампочка накаливания, никаких других электроприборов ещё не придумали! Так что электричество применялось только для освещения. Встал вопрос: какое напряжение подавать в дома? В те годы, когда электроэнергия только пробивала себе путь в бытовой сфере, напряжение было постоянным. Благодаря Томасу Эдисону, который настойчиво продвигал свой стандарт напряжения 110В.
Все изменилось, когда петербургский профессор Борис Семенович Якоби (1801-1874) создал первый практически пригодный электродвигатель в 1834 году. Появились электрические вентиляторы, плитки, утюги и множество других приборов, работающих от электричества. Поэтому европейские электрические компании решили удвоить американский стандарт, чтобы по одному проводу «выдавать» в квартиры в два раза большую мощность. Вот и получилось 220. К концу 19 века Берлин и Париж были уже электрифицированы единой энергосистемой с переменным напряжением сети 220 вольт, отечественные компании также приняли этот стандарт.
Еще раньше в 1831 году Майкл Фарадей (1791-1867) открыл явление электромагнитной индукции, с помощью мотка проводника и постоянного магнита получил электрический ток. Его открытие лежит в основе получения электроэнергии на всех современных электростанциях. Итак, генератор на нашей электростанции преобразовывает механическую энергию в электрическую. А что дальше? В каком виде и как именно передавать энергию потребителю? Как избежать колоссальных потерь при передаче?
Сегодня попросту нельзя представить себе работу любого оборудования, потребляющего электроэнергию без трансформатора. В 1848 году француз Генрих Даниель Румкорф (1803- 1877) придумал индукционную катушку особой конструкции. Данное изобретение было прообразом современного трансформатора.
Его задумку до совершенства довел ученый Павел Николаевич Яблочков (1847 – 1894), который представил свое творение в 1876 году. Главная его задача состоит в том, что он способствует преобразованию переменного тока в другое напряжение. Мощность, которая выделяется на нагрузке, вычисляется произведением тока на напряжение. Получается, что любую мощность можно получить различными произведениями тока на напряжение. Например, у нас имеется лампочка накаливания 100 Вт. Чтобы она работала на полную мощность, можно использовать напряжение 1 В и ток 100 А, или 12 В и 8,3 А, или 700 В и 0,14 А. В итоге мы получим наши 100 Вт. Главное, чтобы у нагрузки было такое сопротивление, чтобы при задуманном напряжении, через неё проходил нужный ток. Мощность будет выделяться не только на нашей 100 Вт лампе, но и на проводах, которые к ней идут. Мощность в лампе будет преобразовываться в свет и тепло, а мощность на проводах будет преобразовываться только в тепло, которое нам не нужно. Это бесполезная потеря энергии.
Поразительно, но подобная ситуация существовала на самом деле! В дореволюционной России вплоть до начала 20 века сложилась поразительная ситуация. Рядом с каждым «крупным» потребителем электроэнергии (фабрика, подворье преуспевающего купца или гостиница для особ благородных кровей) строили отдельную электростанцию. Было множество конкурирующих фирм, предоставляющих услуги электрификации и, в последующем, своё электрическое оборудование пригодное только под свою сеть. Каждый поставщик электроэнергии задавал собственные параметры электросети – напряжение, частоту. Были даже электросети с постоянным током! Людям было удобнее использовать электрические приборы единого типа, не беспокоясь, что их новомодный электрический пылесос сгорит на новом месте жительства из-за других параметров энергосети. Произошло полное вытеснение многих небольших фирм – никто уже не хотел пользоваться их услугами и их приборами, хотя они вынужденно подстроились под единый стандарт электросети.
Но постепенно, необходимость преобразования напряжения, для передачи энергии на большие расстояния, стала очевидной. Мощные генераторы невозможно было устанавливать прямо в жилых домах, а для использования далеко расположенных электростанций, напряжение нужно было повышать — иначе вся энергия уходила бы на тепловые потери в проводах. Первую рабочую линию электропередачи, генератора переменного тока и трёхфазный электродвигатель были продемонстрированы российским изобретателем Александром Осиповичем Доливо-Добровольским (1862 — 1919). В этой системе переменное напряжение сначала повышалось трансформатором до нескольких тысяч Вольт (чтобы уменьшить потери на передачу), а затем — понижалось до уровня, нужного для работы электродвигателя. Эта линия стала такой удачной, что буквально за следующие 10 лет весь мир перешёл на трёхфазную систему, совершенно вытеснив как постоянный ток Эдисона, так и двухфазные генераторы Николы Тесла.
Только в 1913 году инженеры решились передавать электроэнергию на большие расстояния по воздушным проводным линиям, избавив от необходимости постройки электростанций «у каждой розетки». До начала 1960-х годов в электросети СССР использовалось напряжение 127 В, но количество электроприборов не обогнало количество населения. Чтобы как-то снизить нагрузку, нужно было или утолщать провода в кабельных линиях или увеличить напряжение (I=U/R). Выбрали меньшее из зол и увеличили напряжение в сети до тех же 220 вольт, только на каждую фазу.
Окончательная точка, по крайней мере, в Европе, была поставлена после Второй Мировой войны. Разрушенные коммуникации так и так нужно было восстанавливать и, естественно, всё было переделано на знакомые нам 220 Вольт. Генераторы на наших электростанциях производят так называемый трёхфазный переменный ток, – и кабель, проложенный к дому, содержит три токоведущих проводника, три фазы. Напряжение между этими фазами – 380 вольт. Но вот напряжение между каждой такой фазой («плюсом») и «нулём» (который не очень правильно называют «минусом») составляет 220 вольт. Обычно в каждую квартиру электрики проводят только одну фазу, поэтому и напряжение в розетке (между фазой и нулём) будет 220 вольт. Но между двумя фазами напряжение – 380, всё в порядке.220 Вольт является компромиссом, золотой серединой (относительно безопасно, т.к. изоляцию не пробивает, позволяет использовать тонкие проводники). В США используется напряжение 110 В, а в Японии 100 В.
Найденное компромиссное значение напряжения в 220 Вольт стало таким удачным, что вряд ли будет изменено в ближайшие 50 — 100 лет. Поэтому, сохраняйте свои старые приборы (они имеют переключатель (220/127 вольт) — если они красивые и надёжные, пусть наши внуки и правнуки, которым вы оставите их в наследство, смогут включить бабушкино радио или переносной телевизор и почувствовать, как их родным жилось 100 лет назад!
Валериан Чупин
Источник информации: Чайковские. Новости
Комментарии (1)
Истрию науки надо знать.
Смерть от алкоголя
В Перми от отравления алкоголем скончались пять человек.
Чт 18 ноября 2021, 16:46
Комментариев: 0
Лучший домик для птиц могут смастерить чайковцы
Станция детского, юношеского туризма и экологии приглашает жителей Чайковского всех возрастов принять участие в конкурсе «Лучшая кормушка, домик для птиц».
Вт 02 ноября 2021, 09:52
Комментариев: 0
Крупную партию героина изъяли в Чайковском
В Чайковском сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ задержан гражданин Таджикистана 1999 года рождения.
Пт 05 ноября 2021, 12:39
Комментариев: 1
Чайковского блогера задержали в Москве
Чайковский блогер Дмитрий Разбаков, устроивший в сентябре 2021 года погром в супермаркете «Пятерочка» в нашем городе, вновь оказался в эпицентре скандала.
Чт 18 ноября 2021, 11:45
Комментариев: 22
Советской монете — 100 лет
В 2021 году отмечается 100-летие чеканки первых советских монет и 100-летие провозглашения перехода к новой экономической политике – НЭПу. Эти даты тесно связаны между собой. До 1921 года в Советском государстве монет в обращении не было.
Вс 31 октября 2021, 09:57
Комментариев: 1
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чайковском построят мусоросортировочный комплексДо 2024 года в Прикамье планируют построить девять объектов для сортировки мусора. Причем в Чайковском мусоросортивочный комплекс, согласно информации регионального Министерства ЖКХ, может быть построен уже в 2022 году. Ср 24 ноября 2021, 11:24 Комментариев: 4 |
|
Ушёл из жизни первостроитель Владимир Александрович ШипковС прискорбием сообщаем, что 23 ноября 2021 года не стало Шипкова Владимира Александровича, первостроителя, Почетного гражданина города Чайковского. Вт 23 ноября 2021, 17:36 Комментариев: 5 |
И даже рыцари жен своих били…В XIV веке во Фландрии закон гласил, что муж мог избить жену и даже «замочить ноги в ее крови», но если после этого он смог привести супругу в чувство, то преступником его не считали. Бить жену вообще не считалось чем-то противозаконным. Экскурс в историю от fishki.net Пн 22 августа 2016, 13:33 Комментариев: 8 |
Leeson, двигатель специального напряжения 5 л.с., 3 фазы, 1500 об / мин, 220/380/440 В, рама 184T, TEFC: Электродвигатели вентилятора: Amazon.com: Инструменты и товары для дома
В настоящее время недоступен.

Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Марка | Лисон |
Скорость | 1500 об / мин |
Напряжение | 220 Вольт |
Размеры изделия ДхШхВ | 17.94 х 13,06 х 12,88 дюйма |
Материал | Легированная сталь |
-
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
- Подходит для трехфазной сети 220/380 В, 50 Гц или 440 В, 50 Гц. Крутящие моменты превышают характеристики NEMA для двигателей конструкции B, изоляция класса F.
Характеристики данного продукта
Фирменное наименование | Лисон | |
---|---|---|
Ean | 06 | 017159 |
Корпус | Полностью закрытый вентилятор с охлаждением | |
Компоненты в комплекте | Мотор | |
Вес изделия | 82.0 фунтов | |
Материал | Легированная сталь | |
Номер модели | 131454,00 | |
Кол-во позиций | 1 | |
Выходная мощность | 5 лошадиных сил | |
Номер детали | 131454,00 | |
Источник питания Тип | AC | |
Соответствие спецификации |
Ул.![]() |
|
Скорость | 1500.0 об / мин | |
Код UNSPSC | 3 | 00 |
UPC | 6 | 017159 |
Напряжение | 220 вольт |
Модель | SDT-10KW | |
Изолирующий трансформатор низкой частоты | ||
Вход переменного тока | Номинальное входное напряжение (В переменного тока) | Однофазное 220 В |
Диапазон входного напряжения | 110/120/120/230/240/240 В переменного тока опционально | |
Номинальный входной ток (A) | 45. | |
Выход переменного тока | Номинальная выходная мощность переменного тока | 10 кВт |
Форма выходного сигнала переменного тока | Чистая синусоида | 19 0Трехфазный, 4 провода |
Номинальное выходное напряжение | 380 В переменного тока + 3% | |
Диапазон выходного напряжения | 380/400/415/440/480 В переменного тока опционально | |
Выходная частота | 50 Гц / 60 Гц + 0.05 Гц | |
Номинальный выходной ток (A) | 15,1 A (на фазу) | |
Коэффициент мощности (PF) | 0,9 | |
Возможность перегрузки | 150%, 10 с | |
КПД | > 93% | |
Коэффициент искажения формы сигнала (THD) | <3% (линейная нагрузка) | |
Crest Factor (CF) | 3: 1 | |
Дисплей | ЖК-дисплей | |
Свойства электрической изоляции | 2500Vac, 1 минута | |
9002 Температура окружающей среды -15 ~ + 55 | ||
Использование среды t влажность | 0 ~ 90%, без конденсации | |
Защита | Пониженное напряжение на входе, повышенное напряжение, перегрузка по току на выходе, короткое замыкание, перегрев и т. | |
Структура | Метод охлаждения | Вентиляторное охлаждение |
Шум | <40 дБ | |
Высота над уровнем моря (м) | 3000 | |
Размеры (мм) | 540x540x760 мм | |
Вес (кг) | 106 ||
Стандарт CE | EN60950-1: 2006 + A11: 2009, EN61000-6-4: 2007 + A1: 2001, EN61000-6-2: 2005, EN61000-3-12: 2005, EN61000-3-11: 2000 |
Как выбрать напряжение подъемной платформы? -Информация-LINK ATTEMPT LIMITED
Сегодня клиентам, которые заказали, и готовы починить платформу для популяризации знаний.
Как выбрать напряжение подъемной платформы?
Стандартное напряжение подъемной платформы составляет 380 В и 220 В, она может быть оборудована источником питания 24 В постоянного тока и двойным использованием переменного / постоянного тока.
Прежде всего, чтобы обеспечить достаточный ток в начале подъемной платформы с напряжением 220 В, следует обратить внимание на:
1. Линия электропередачи должна быть оборудована линиями электропередач квадратного сечения от 4 до 6, и длина линии электропередачи должна быть * в пределах 30 метров.
2. Подсоедините шнур питания * к ножу или источнику, не подсоединяйте к плате разъема.
Подъемная платформа 380В, без особых требований, длина линии не имеет значения, в конце концов, это промышленное электричество.
Итак, что делать заказчику при 220 и 380 вольт?
Начнем с нашего фактического объема продаж: реальный объем продаж 220 вольт составляет 80%, а 380 вольт — 20%.
Причина проста. Все думают, что к 220 легко подключиться.Вы можете найти его где угодно.
А теперь позвольте дать клиенту совет.
Цена 220V такая же, как и цена 380V, и функция подъемной платформы такая же. Покупатели могут выбрать любой из них.
Если у вас есть источник питания на 380 вольт, выберите 380 вольт.
Если вы выбираете напряжение 220, обратите внимание на вышеупомянутое использование.
Во-вторых, когда мы должны выбрать 24 В постоянного тока и переменного / постоянного тока?
Источник питания 24 В постоянного тока, подходящий для работы без питания, с неудобным доступом к источнику питания.
Как переменного, так и постоянного тока. Он подходит для нестабильной работы, и невозможно предсказать, есть ли на объекте электроснабжение.
Выберите эти две конфигурации, цену нужно рассчитывать отдельно.
Знаете ли вы, после введения выше, как выбрать напряжение подъемной платформы?
Трехфазный выход 220/380 В с батареями 70 кВА