Трансформатор три фазы в одну
Несимметрией токов и напряжений в электротехнике называется появление в 3-фазной сети неравномерности амплитуд фазных токов и углов меж ними. Такая несимметрия может возникнуть при неравномерной межфазной нагрузке. Данное явление получается из-за нагрузочной неравномерности фаз. Происходит увеличение токов и падение напряжения, компенсирующегося другими фазами.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Трансформатор 3 фазы в 1 (трансформатор 3/1)
- Симметрирующий трансформатор. Устройство и работа. Применение
Сделать из трёх фаз одну, или как? - Трансформатор понижающий
- Три фазы в одну
- Трехфазный симметрирующий трансформатор ТСТ2-О 16кВА и ТСТ2-ОР 16кВА
- ТСТ2-ОР — трансформатор три фазы в одну с гальванической развязкой
- Трехфазные силовые трансформаторы — изготовление и продажа до 100кВА
- Трансформатор 3 фазы в 1 фазу
- Объявление
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Симметрирующий трансформатор ТСТ-16
Трансформатор 3 фазы в 1 (трансформатор 3/1)
Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Правила Форума «Электрик». Файловый архив форумов. Искать только в этом форуме? Дополнительные параметры.
Сайт Электрик. Просмотр профиля. Сообщение 1. Задача: В моём СНТ 3 фазы. На меня выделено всего 5кВт. Между фазами жуткие, постоянно изменяющиеся перекосы. Считаю обычную стабилизацию неудачным решением, так как постоянно придётся выбирать на какую фазу сегодня вешать котельную, а на какую холодильник.
Всё скачет. Или дороговато будет. Пожелание: Хочется поставить такой ИБП, который снимал бы напряжение с 3-х фаз с «любыми перекосами», а выдавал на выходе 1 фазу. Тогда я навсегда решу все проблемы с перекосами между фазами и проблемой выбора на какие фазы что вешать. Также такая система позволит снимать большую мощность единовременно, чем при разбросанных вручную по фазам нагрузками. Есть у Вас какое-то решение?
В очень многих СНТ этим бы заинтересовались. Сообщение 2. По счетчику трехфазному оплачиваем потери в трансформаторе, потери на выпрямителе, потери на конденсаторе, потери в инверторе.
Есть еще такой момент, что если напряжение скачет очень сильно, то бесперебойник вероятнее всего будет переходить на батарею. В дорогих моделях диапазон можно регулировать в некоторых пределах, но прежде всего смотрите характеристики конкретной модели.
Сообщение 4. Сообщение 5. Сообщение 6. Мастер Джу. Сообщение 7. Трехфазный выпрямитель-ИБП с двойным преобразованием главное отключить By-pass оптимальная связка имхо. Сообщение отредактировал Мастер Джу — Сообщение 8. Не выкладывал он никаких фоток. Он ссылку дал! Сообщение 9. Если в СНТ все будут ставить сию релюшку, полагаю ничего хорошего из этого не выйдет, так шта если только ТС поставить её себе и молчать аки партизану.
Сообщение Спасибо за ответы. Дело в том, что я предполагал в самом начале взять именно симметрирующий трансформатор. Но, насколько я понял, эта собака срезает мощность в 2 раза. Я в чём-то ошибся? И по ценам он не самый сладкий. ИБП стоит соточку на 5кВт. Преимущества налицо. Вообще нет никакой головной боли. Подпитает котёл, насосы и лампочки при полном отключении сети. Но у него тоже есть свои ограничения на входе.
Но вот если 2 другие фазы отличные, а одна просела, то всё отрубится. Автоматический фазный переключатель может решить эту проблему и питать ИБПешную просевшую фазу за счёт другой? Утрирую, если в одной фазу всё отлично, а в других 0, то может переключатель эти нули запитать от хорошей фазы? Ну уж если совсем отключили электричество, то как мне на вход в ИБП подключить трёхфазный генератор, чтобы он включался ровно тогда, когда ИБП начинает от батареи работать? У меня весь СНТ бегает в ужасе.
Каждый день у кого-нибудь что-нибудь сгорает. Крики, визги. Я такую систему поставлю и буду сидеть ровно и посмеиватья над всей этой суетой. Biopower , А может вся ваша там проблема «и вовсе надумана»? Раз такие «жуткие» перекосы вплоть до сгорания техники Не копали в эту сторону? Костян челябинск Костян челябинский.
Согласен с вами абсолютно. Только я один за всех не хочу что-то скидываться. Действительно проблема с нулём есть. Кабель подземный. Лет ему много. Расстояние от трансформатора 2 км. В итоге кабель дорогущий. Множество скруток. Ноль они пытались отдельно прокинуть Лишь бы кабель не менять.
А его нужно менять. А бабки вопят, что готовы с одной лампочкой Ильича жить. Ни копейки не дают. Без шансов что-то там с ними сделать. Заявления строчат в милицию, что правление — жулики, председатель вор, и у них вымогают средства. И их там большинство. Не повезло? В каждый переключатель подвести по 3 фазы. При слишком больших перекосах, переключатели будут подсовывать работающую фазу всегда.
Вероятность вырубания ИБП будет минимальна. Уж на лампочку с телевизором и насосиком мне всегда хватит мощи. А сейчас ещё придумаю, как генератор автоматически запускать при вырубании ИБП и всё!!!
К чертям эти проблемы пойдут все.
Предыдущие такие варианты срезали мощность в 2 раза. У меня трёхфазные 5 кВт и на выходе тоже нужно иметь столько же.
На выходе него всегда В или стабилизировать потом нужно? На сайте цены идиотские. Почём такой может стоить сейчас? Спасибо большое. Быстрый ответ. Русская версия IP. Biopower Просмотр профиля.
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация:
Симметрирующий трансформатор. Устройство и работа. Применение
На загородном участке у мну от столба есть три фазы, что мне не очень нравится: трехфазного оборудования у меня нет и не собираюсь даже покупать ни котлов, ни инструмента и проч. И вот теперь мне еще лишняя забота — что бы все эти три фазы как-то равномерно нагрузить надо проводку хитро раскидать по дому, плюс еще автоматики всякой целую кучу установить на каждую фазу. А вот если поставить симметрирующий трансформатор — он не спасет в этой ситуации? Да, он дорого стоит, там будут потери, он будет гудеть, а какие еще могут быть минусы этого решения? У кого-нить на загородной фазенде имеется такой прибор? BigHarry написал : какие еще могут быть минусы этого решения? BigHarry написал : Нарыл в тырнете транс.
Симметрирующий трансформатор- устраняем перекос фаз На этом рисунке показано, что наибольшая нагрузка на одну фазу может.
Сделать из трёх фаз одну, или как?
Трансформатор напряжения — это устройство преобразования переменного тока повышение напряжения, понижение напряжения, защита [передача напряжения]. Каталог трансформаторов. Наша продукция. Силовые трансформаторы до 35 кВ. Трехфазные трансформаторы. Фильтрующие защитные дроссели. Однофазные трансформаторы. Высоковольтные дроссели и реакторы.
Трансформатор понижающий
Трехфазная сеть — наиболее распространенный способ производства, передачи и использования электроэнергии. Такая конструкция имеет ряд преимуществ:. Мы изготавливаем трансформаторы как поэлементно набор однофазных трансформаторов , так и в конструктиве и в металлическом корпусе. Различный результат по напряжению и току на выходе достигается использованием разных схем подключения.
Регистрация Вход.
Три фазы в одну
Электрика и электрооборудование, электротехника и электроника — информация! В идеале напряжение в трехфазной сети между каждой из фаз и нулевым проводником равно В. Но, при подключении к фазам сети разных потребителей, которые различаются по величине и характеру, появляется перекос фаз. Если бы при подключении нагрузок обеспечивалось равенство сопротивлений потребителей, то и проходящие через них токи были бы одинаковыми. В результате того, что токи на фазах не равны, в нулевом проводнике появляется уравнительный ток и напряжение смещения.
Трехфазный симметрирующий трансформатор ТСТ2-О 16кВА и ТСТ2-ОР 16кВА
Рубрика: Трансформаторное оборудование. Тип сделки: Продажа. Состояние: новое. Обновлено: 9 февраля в Создано: 17 мая в
Будет ли перекос фаз как при отгорании нуля, или просто одна из . по высокой на ТП собой одну фазу, на двух других фазах начало.
ТСТ2-ОР — трансформатор три фазы в одну с гальванической развязкой
Содержание: Что важно знать Методы получения В из Преобразователь напряжения Метод использования трех фаз Трёхфазный трансформатор. В трёхфазной сети все три фазы имеют сдвиг равный градусов. Если бы нужно было сделать преобразование трёхфазного Вольт в В, или же однофазного в такое же, но с величиной напряжения В, то это выполняется очень просто за счёт обычного повышающего трансформатора. В данной проблеме необходимо не просто увеличение величины напряжения, а получение полноценной трёхфазной сети из однофазной.
Трехфазные силовые трансформаторы — изготовление и продажа до 100кВА
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как быстро и просто подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть. DuMA8819.
Перекос фаз. Происходит из-за неравномерной нагрузки на каждой из фаз. При нагруженной фазе. Возникают большие токи и падает напряжение, компенсирующиеся другими фазами. Трансформатор или электрогенератор понижают токи и на других фазах.
Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Правила Форума «Электрик».
Трансформатор 3 фазы в 1 фазу
Деятельность по применению оборудования требует квалификации и специфической подготовки. Трансформатор 3 — в Часто на практике возникают задачи, когда необходимо подключить 1-фаз. Самый распространённый способ решения подобных задач — это разделить всех потребителей на 3 группы и каждую группу запитать от своей фазы: А, В и С. В симметрировании 1-фазных нагрузок на 3-фазную сеть кроется один очень неприятный нюанс. Как известно, при полном балансе нагрузок на каждой из трёх фаз, суммарный ток в нулевом проводнике равен нулю.
Объявление
В этом случае, симметрирующий трансформатор обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную. При этом, питающая сеть воспринимает однофазную нагрузку, включенную через симметрирующий трансформатор как трехфазную. В этом случае, симметрирующий трансформатор обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную с выходным напряжением В. При этом питающая сеть воспринимает однофазную нагрузку, включенную через симметрирующий трансформатор как трехфазную.
Индукционные плавильные печи, нагреватели и всё, что с ними связанно | Страница 2
Немец Кузя
Белый и пушистый
- #21
В. Каменщiкъ написал(а):
На первом наброске,на выходе не будет вообще ничего.Ноль полный.Ни одного миливольта.Со вторым не разбирался.Трансформатор перекоса фаз ,имеет место быть.Так ли подключен твой вариант,не знаю.Может как то и можно компенсировать разной комбинацией подключения.Но настоящий транс перекоса,имеет дополнительную,специальную обмотку,которая и завязывает все катушки в единое.
Нажмите для раскрытия…
Эти наброски не из головы, это схемы срисованные с рабочих трансов, причём последний запатентован как изобретение, не мной конечно.
«При использовании соединения пары обмоток различными способами возможно достигнуть различных степеней напряжения смещения между сторонами трансформатора. «
Немец Кузя
Белый и пушистый
- #22
Никто не высказывается на эту тему. Тогда сам.
Первая схема это трансформатор 3U1. Из 3 фаз делает 1 и по утверждениям производителей имеет КПД 98% (хотя я ожидал около 70). По этой схеме работают трёхфазные сварочники например.
То есть это даже не экзотика. Интересно, что вторичные обмотки соединены две треугольником, а две звездой, то есть две последовательно а одна встречно.
Теперь о другом трансформаторе. За счёт деления каждой из трёх первичных обмоток на две и смещения их по фазе, происходит выравнивание нагрузки по фазам несмотря на наличие только двух вторичных обмоток. Качество питания улучшается хоть и было снято только с двух фаз. (было бы интересно узнать как поведёт себя трансформатор в котором первичные обмотки сделанны по второй схеме, а вторичные по первой).
Самым логичным было бы предложить такую схему где три первичных обмотки идут по наружному контуру, а одна единственная вторичная по внутреннему, но тогда, как уже сказал Анатолий, получится полный ноль.
Эта схема работать не будет, сколько бы мы вторичных обмоток туда не вешали. Ибо, герметрическая сумма трёх фаз равна нулю.
Итог. Что имеем? Три способа конвертирования трёхфазного тока.
1). Трансформаторы типа 3U1,
2). Трансформаторы с выпрямителем и вторичным конвертированием постоянного тока в переменный,
3). Использование генератора на трёхфазном моторе.
Как мне кажется, первый способ имеет наименьшие потери и соответственно наибольший КПД.
В. Каменщiкъ
Мастер
- #23
Немец Кузя написал(а):
Никто не высказывается на эту тему
Нажмите для раскрытия. ..
Всегда остается вопрос,а не дурак ли я.Вдруг товарищ говорит правду,и на самом деле не всё так как кажется.Пришлось забросить все дела,и попытаться проверить,насколько законы физики в России отличаются от законов Германии.Оказалось,что отличаются сильно.В данном случае подтверждаю,что Иван в основных положениях прав.В свое время,пытался адаптировать недостаток мощности одной фазы,разным подключением трех фаз.Максимум что удалось,взять только две фазы.Промышленность,могла предложить только компенсирующий трансформатор для подстанций,стоимостью как чугунный мост.Пришлось забросить эту идею.Но с учетом(спасибо Ивану)вновь открывшихся возможностей,может быть и вернусь к этому вопросу.По сварочным трансформаторам.Есть две группы.Однофазные и трехфазные.Первые могут быть подключены и на-380.Но берут две фазы только.Поэтому подключены и работают,всё равно по однофазной схеме.А трехфазные,только выпрямители.Три фазы,выпрямляются легко.
Теперь по делу. Был взят трехфазный трансформатор-380В.На вторичке,примерно-6В.Сначала замерены напряжения на неподключеной вторичке.На всех катушках,почти одинаково-5.5В.При последовательном подключении двух катушек,напряжение так и осталось-5.5В.(что само по себе весьма странно).При встречно-последовательном-9.7В.По твоей,Иван, схеме-1-2,последовательно,2-3,встречно-последовательно-11.4В.Что тоже не сильно объясняет ситуацию.Получается ,что все катушки вместе(формально-логически),собирают только две фазы.5.5в+5.5в=11В.Немного не хватает.Но ладно.Но должно быть-5.5*3=16.5В.Видимо разница между 16.5в и 11.4в,и будет являтся КПД трансформатора.Посчитай,сколько это будет в %.
Далее….Если я всё правильно сделал,то надо ещё посмотреть ,как работают катушки на первичке.Если окажется что они загружены равномерно,то факт неполного КПД,все равно ,я думаю,не сильно снизит эффект от схемы,за счет более равномерной работы силовой питающей сети.Потребляемый ток на каждую фазу,должен снизиться.Но надо проверить.
Немец Кузя
Белый и пушистый
- #24
А такую схемку?
Если учитывать угол сдвига на вторичках, то получается, что правая вторичка будет давать около 50%, а средняя и левая- вторые 50% вместе взятые. Фактически законы физики не нарушаются две параллельных и две последовательных.
Мне удивительно другое. По моим прикидкам мы таким образом получаем около 70% мощности от первичной обмотки. Откуда берутся 97-98% мощности (по заявлению производителей,) непонятно.
Но всё равно если взять транс на 20 кВт, а вторичные обмотки намотать на 110 вольт и соединить по схеме, то будем иметь на выходе 220-230 и примерно 15 кВт. Без выпрямителей….
Трансформаторы такие часто называют объединяющие.
В. Каменщiкъ
Мастер
- #25
Немец Кузя написал(а):
А такую схемку?
Нажмите для раскрытия. ..
Ну на это я точно не подпишусь.Надо мотать специально трансформатор,а потом я всё равно не верю в-98% мощности.
exJurikas
Гость
- #26
Вот не пойму, старый сварочниик 220/380в , тот с рукоятью что крутить , перемотать вторичку на 220, все равно перематывать надо. 30квт машина. И там 15-20 квт распределить на 2 фазы вроде небольна
Немец Кузя
Белый и пушистый
- #27
А что, есть такой сварочник у тебя, тогда у меня слюни текут. Такие сварочники обычно имеют 60 вольт на вторичке (250А) и если использовать два диода и два конденсатора на фазу, то мы можем легко повысить напругу вторички вдвое, ничего не перематывая (120в 120А). А потом соединить как указано выше и будет вкусно (240в 80А). Правда ещё надо этот ток снова в переменный перевернуть. Надо подумать.
exJurikas
Гость
- #28
Немец Кузя написал(а):
что, есть
Нажмите для раскрытия…
Увы был, хотя был и в любом колхозе, тепер искать надо.
Немец Кузя
Белый и пушистый
- #29
Грустно. 🙁
exJurikas
Гость
- #30
Немец Кузя написал(а):
Грустно. 🙁
Нажмите для раскрытия…
Могу спросить
лидер
начинаю учиться
- #31
Немец Кузя написал(а):
Грустно. 🙁
Нажмите для раскрытия…
Чего грустить? Два стоят до сих пор в цеху. Когда заберёшь?
Немец Кузя
Белый и пушистый
- #32
лидер написал(а):
Чего грустить? Два стоят до сих пор в цеху. Когда заберёшь?
Нажмите для раскрытия…
Дык даже если бесплатно, всё равно в Германию переправить проблема, как говорится «за морем телушка-полушка, да рубль перевоз».
Если бы таковая возможность была забрал бы не раздумывая. Что почём….
Jurikas написал(а):
Могу спросить
Нажмите для раскрытия…
Что есть где? Если от тебя, то это чуток поближе…. уже можно на микроавтобусе забрать.
кстати, что почём?
В. Каменщiкъ
Мастер
- #33
Немец Кузя написал(а):
забрал бы не раздумывая
Нажмите для раскрытия. ..
Я бы подумал.Если цель та,которую задекларировал,трехфазный-однофазный и т.д.,то для этого данный аппарат непригоден.Он однофазный,и третью катушку там даже негде намотать.Годится(условно)св.аппарат постоянного тока-выпрямитель.В них трехфазный трансформатор.
vylkan65
Люблю ковать
- #34
В. Каменщiкъ, Такие тоже можно найти, у меня ВС-600, три фазы, изначально стояли селеновые выпрямители, но они были пробитые когда мне достался, и поменял на 6 мощных диодов с радиаторами, плюс дроссель в нем отдельно от трансформатора. Вроде 600 А , размер в двое больше тех что с ручкой сверху.
лидер
начинаю учиться
- #35
Немец Кузя написал(а):
Что почём
Нажмите для раскрытия…
Да я понимаю. А так бы пожертвовал для научных целей за возможность почитать о прогрессе в данной области.
Немец Кузя
Белый и пушистый
- #36
Немец Кузя написал(а):
А такую схемку?
Посмотреть вложение 81460
Если учитывать угол сдвига на вторичках, то получается, что правая вторичка будет давать около 50%, а средняя и левая- вторые 50% вместе взятые. Фактически законы физики не нарушаются две параллельных и две последовательных.
Мне удивительно другое. По моим прикидкам мы таким образом получаем около 70% мощности от первичной обмотки. Откуда берутся 97-98% мощности (по заявлению производителей,) непонятно.Нажмите для раскрытия…
Что то я тут затупил. Считать то надо мощность.
У нас в результате (на примере Анатолия) с трёх вторичек по 5,5v получилось 11v, но ведь и сила тока возросла. Получается, что если не 98% то что-то около того получиться должно. Анатолий померяй силу тока на отдельной вторичке и на подключённой, с КПД всё окажется норм.
В. Каменщiкъ написал(а):
Я бы подумал.Если цель та,которую задекларировал,трехфазный-однофазный и т.д.,то для этого данный аппарат непригоден.Он однофазный,и третью катушку там даже негде намотать.Годится(условно)св.аппарат постоянного тока-выпрямитель.В них трехфазный трансформатор.
Нажмите для раскрытия. ..
Это конечно засада. Нужен изначально именно трёхфазный.
Юрий Полынович
Новичок
- #37
Аккумуляторы с инвертором решают вопрос запуска нагрузки.Пример;Бурили под воду,элдвигатель 5.5 квт/3000 об на 220v,через конденсаторы 450v и 300v,магнитные пускатели отключают электролит кондер.Переноска 40 метров,пускатели клацают,двигатель не запускается.Подтянули инвертор 1,2квт синусный и две 12v\100ам/ч,получилось 200ам/ч и подключили к сети в помощь. Отработало
Юрий Полынович
Новичок
- #38
Не индукция,радиоволны,но все-же
Плавка в микроволновке
Немец Кузя
Белый и пушистый
- #39
Вот принципиальная схемка, как оно работает.
Юрий Полынович
Новичок
- #40
Как соединены катушки вторички,если паралельно и первичка последовательно то нужно доматывать первичку и переключать в паралель, чтобы не потерять мощность,если первичка в паралель то нужно отматывать первичку и.т.д Не стоит того.
Готовое решение,то ТСТ2-О — симметрирующий трансформатор, преобразующий три фазы в одну.
Мой выбор,аккумуляторы,литий-титанат
Однофазные преобразователи в 3-фазные
Запатентованная технология в наших вращающихся преобразователях фаз позволяет нашим партнерам преобразовывать однофазную энергию в трехфазную. С начала 19 века переменный ток используется в домах и на предприятиях.
Однако для большинства предприятий и отраслей используется трехфазное питание переменного тока, обеспечиваемое однофазным преобразователем в трехфазное, поскольку оно рассчитано на более высокие нагрузки мощности. Трехфазное питание состоит из 3 силовых проводов, каждый из которых сдвинут по фазе друг с другом на 120 градусов. Звезда и треугольник — это схемы, используемые для поддержания равных нагрузок во вращающемся преобразователе фазы.
В конфигурации треугольника нейтральный провод не используется. С другой стороны, конфигурация «звезда» использует как заземляющий, так и нейтральный провод. В однофазной преобразовательной системе все три фазы обычно входят в цикл при 120 градусах. Однако, когда они завершат цикл в 360 градусов, каждая фаза будет иметь двойной пик напряжения.
Основное различие между однофазным и трехфазным питанием заключается в постоянстве подачи. В однофазном режиме мощность не подается с постоянной скоростью. С другой стороны, трехфазная мощность, обеспечиваемая однофазными преобразователями в трехфазные, обеспечивает устойчивый поток мощности с постоянной скоростью. Это делает трехфазное питание от вращающихся фазных преобразователей надежным и полностью способным выдерживать более тяжелые нагрузки.
Купить вращающиеся преобразователи фазы прямо сейчас!
Наш большой выбор вращающихся фазовых преобразователей для продажи действует как роторный генератор электроэнергии. Они могут преобразовывать однофазную мощность в трехфазную. Однофазные преобразователи в трехфазные делают это, используя однофазный двухлинейный источник питания от коммунального предприятия, создавая третью линию питания.
Если у вас есть какие-либо вопросы о преобразователях фазы, позвоните нашей команде по телефону (800) 417-6568 или заполните нашу контактную форму, чтобы получить поддержку. Phoenix Phase Converters также предлагает большой выбор трехфазных трансформаторов, электрических цепных талей, розеток и однофазных трансформаторов, отвечающих требованиям вашего уникального применения.
- Гарантия выбора размера однофазного преобразователя в трехфазный
- Без вопросов Политика возврата всех преобразователей фазы
- Гарантия цены на все преобразователи фазы
- Практически любые электротехнические потребности – просто спросите!
Магазин Наш магазин
Как работает однофазный преобразователь в трехфазный
Преобразование однофазной коммунальной линии в трехфазное электричество возможно с помощью вращающегося фазового преобразователя. Тем не менее, мало кто действительно понимает, как работает однофазный преобразователь в трехфазный. Свяжитесь со специалистом Phoenix Phase Converters, чтобы узнать больше о вращающихся преобразователях фазы. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала понять, что такое вращающийся фазовращатель.
Вращающийся фазовращатель преобразует однофазную электроэнергию из общего источника в трехфазную электроэнергию. Однофазные преобразователи в трехфазные могут достичь этого с помощью двигателя асинхронного генератора. Вращающиеся фазовые преобразователи объединяют единственную линию мощности от двигателя асинхронного генератора с двумя другими однофазными линиями, а затем производят тип мощности переменного тока, который используется в трехфазных электродвигателях и нагрузках.
Таким образом, вращающиеся преобразователи фаз решают проблему преобразования электроэнергии из однофазной в трехфазную в местах, где это может быть слишком дорого или недоступно. Мы предлагаем большой выбор вращающихся фазовых преобразователей, которые разработаны для всех типов приложений. Phoenix Phase Converters также предлагает большой выбор трансформаторов, контакторов и деталей для удовлетворения ваших потребностей. Позвоните нашей команде по телефону (800) 417-6568 или свяжитесь со специалистом онлайн, чтобы получить помощь.
Так как же работают вращающиеся фазовращатели?
Ротационные преобразователи фаз играют роль роторного генератора электроэнергии, который преобразует однофазную энергию из сети в трехфазную. Однофазный преобразователь в трехфазный сам по себе создает третью линию питания, которая объединяется с двумя линиями однофазной мощности от поставщика коммунальных услуг.
Это позволяет вращающемуся преобразователю фаз создавать трехфазную мощность, которая не только неотличима от обычной трехфазной мощности, но и является более точной, чем трехфазная мощность от общего источника, когда все линии изменены на 120 градусов. При правильном выборе вращающийся фазовый преобразователь уравновешивает все три выходных напряжения вырабатываемой трехфазной мощности по всем подключенным нагрузкам, что делает его гораздо более стабильным вариантом и подходящим для чувствительного к напряжению оборудования, такого как ЧПУ и сварочные аппараты.
Если вы ищете доступные способы создания трехфазного питания, мы рекомендуем инвестировать в вращающийся преобразователь фазы. Однофазный преобразователь в трехфазный использует два механизма для выработки трехфазной мощности. Первый механизм, который используется в каждом продаваемом фазовом преобразователе, — это панель управления, которая включает в себя схему запуска и работы, разработанную для обеспечения эффективной и надежной подачи электроэнергии. Высококачественный однофазный преобразователь в трехфазный предназначен для устранения проблем с напряжением в коммерческих приложениях.
Вторым механизмом, который используется для создания надежного источника питания, является трехфазный двигатель. Этот двигатель разработан для развития третьего канала мощности для коммерческих проектов и приложений. Наш каталог однофазных преобразователей в трехфазные использует асинхронный генератор для производства трехфазной мощности. В отличие от полупроводникового оборудования, однофазные преобразователи в трехфазные позволяют организациям управлять разнообразным оборудованием с помощью одного преобразователя вместо того, чтобы полагаться на несколько преобразователей фазы.
Поскольку однофазные преобразователи в трехфазные не могут регулировать напряжение определенного образца электроэнергии, вам потребуется использовать трансформатор для приложений, требующих различных уровней напряжения. С помощью промышленного трансформатора можно запускать различное оборудование с разным напряжением от одного и того же однофазного преобразователя к трехфазному.
Приобретите наши преобразователи фазы прямо сейчас!
Как работает цифровой преобразователь фазы?
В дополнение к вращающимся фазовым преобразователям мы также предлагаем цифровые вращательные фазовые преобразователи, которые разработаны для обеспечения безопасной и выравнивающей мощности, поскольку наши традиционные фазовые преобразователи, наряду с нашим GPX, предлагают компьютер, который контролирует и записывает напряжение и производительность в дополнение к управление фазовым преобразователем для автоматического запуска при обнаружении нагрузки и отключение, готовое к автоматическому запуску нагрузки.
Скоро будут доступны пользовательские сборки с тысячами приложений, которые мы можем отслеживать, даже обнаруживая утечку газа, влажность, движение, звук, свет и многое другое. Мы сделали надежный фазоинвертор еще более надежным. Конвертер будет работать даже без компьютера. Каждый продаваемый однофазный преобразователь в трехфазный спроектирован так, чтобы исключить простои и повысить производительность.
Цифровые преобразователи используют инновационные полупроводниковые механизмы переключения питания во время стандартной работы. Наш выбор цифровых фазовых преобразователей разработан таким образом, чтобы при стандартной работе практически не возникало шума. В отличие от других однофазных преобразователей в трехфазные, цифровой фазовый преобразователь будет работать только тогда, когда для вашего оборудования требуется питание.
Цифровые фазовые преобразователи в нашем каталоге можно запрограммировать с графиком деактивации, который соответствует вашим потребностям. В качестве альтернативы, однофазные цифровые фазовые преобразователи также предназначены для постоянной работы. Цифровые фазовые преобразователи в нашем каталоге обладают такими инновационными функциями, как Bluetooth, аппаратное обеспечение с подключением к Интернету и Wi-Fi. Все однофазные преобразователи в трехфазные спроектированы таким образом, чтобы исключить неэффективность из-за простоев.
Аппаратные компоненты этого цифрового фазового преобразователя будут непрерывно сканировать потенциальные опасности до того, как они произойдут. Система исправит себя, чтобы исключить простои, вызванные проблемами с питанием. Просмотрите наш каталог фазовых преобразователей для продажи. Мы рекомендуем выбирать систему, которая соответствует спецификациям вашего уникального приложения.
В чем разница между трехфазным питанием по схеме «звезда» и «треугольник»?
Электричество используется для снабжения энергией организаций и домов по всей стране. Наша система распределения электроэнергии состоит как из однофазной, так и из трехфазной сети. Трехфазное соединение производится в трех разных фазах. Каждая фаза состоит из неразличимых выходов частоты и напряжения. Однако выходное напряжение смещено на 120 градусов между двумя фазами.
Трехфазная конфигурация питания «треугольник»
Электроэнергия трехфазного переменного тока, вырабатываемая преобразователями из одной фазы в три, расположенными по схеме треугольник или звезда. Электрическая конфигурация треугольника представляет собой трехпроводную схему, используемую в трехфазном электрическом оборудовании. При таком расположении различные трехфазные обмотки идентичны треугольнику.
Этот тип соединения может быть создан путем присоединения одного конца обмотки к начальному концу другой обмотки. Рычаги в трехфазном соединении, создаваемом преобразователем из одной фазы в трехфазное, соединяются, образуя интегрированное треугольное соединение.
3-фазная конфигурация питания «звезда»
Конфигурация «звезда» предпочтительна в приложениях, требующих подключения всех трех нагрузок к отдельной нейтрали. Этот тип соединения, создаваемый однофазным преобразователем в трехфазный, имеет четвертый проводник, спроектированный как нейтральный. Хотя этот дополнительный проводник может быть плавающим, он также может быть заземлен.
Нагрузки при соединении звездой неравномерны и имеют форм-фактор, идентичный букве Y. Поскольку это трехфазная четырехпроводная конфигурация, цепь может состоять из трех или четырех проводов. Соединения звездой стали широко использоваться в последние годы, поскольку они включают в себя нейтральный провод, который может создавать соединения как фаза-нейтраль, так и линия-линия.
Каковы преимущества соединения треугольником и звездой?
Если одна обмотка начинает работать со сбоями в конфигурации треугольника однофазного преобразователя в трехфазный, можно использовать подчиненную обмотку для обеспечения максимального напряжения во всех трех фазах. С другой стороны, неисправная обмотка соединения звездой вызовет снижение выходного напряжения между фазами вторичного соединения треугольником.
Многие организации могут использовать соединение звездой, потому что оно может обеспечивать переменное напряжение без покупки дополнительных трансформаторов. Во многих случаях этот тип подключения однофазных преобразователей к трехфазным может помочь вам сэкономить деньги. Phoenix Phase Converters предлагает высококачественные и надежные вращающиеся фазовые преобразователи, отвечающие требованиям вашего приложения. Позвоните нам по телефону (866) 418-9060 или заполните нашу контактную форму, чтобы получить помощь в выборе оборудования.
Купить преобразователи фазы
С уверенностью покупайте однофазный преобразователь в трехфазный. Мы гарантируем, что вы не найдете на рынке более дешевого вращающегося фазового преобразователя. Если вы это сделаете, мы превысим эту цену на 10%. *Вращающийся фазовращатель должен быть новым, такого же размера, иметь такие же характеристики, качество.
Посмотрите наш выбор трансформаторов, цифровых преобразователей фазы, электродвигателей типа «кобра», преобразователей фазы с автоматическим запуском. Мы рекомендуем выбирать продукт с надлежащими характеристиками, чтобы соответствовать рекомендациям вашего приложения. Если вам нужна помощь в выборе продукта, позвоните нашей команде по телефону (800) 417-6568 или свяжитесь с нашей командой онлайн.
Вращающиеся преобразователи фаз Цифровые преобразователи фаз Комплекты преобразователей фаз
Использование однофазных трансформаторов для создания трехфазных систем
На многих старых промышленных предприятиях используются однофазные маслонаполненные трансформаторы, предназначенные для монтажа на опорах, но устанавливаемые на уровне земли для создавать 3-фазные системы распределения электроэнергии. Обычно между деревянными столбами натянуты первичные и вторичные проводники «шины». Под этими проводниками находятся трансформаторы или «ванны». Отводы открытого проводника проходят от проводников шины к первичным и вторичным обмоткам баков, а соответствующие соединения трансформатора выполняются с помощью разъемов с разъемными болтами.
Предположим, что ваша электроэнергетическая компания подает на объект 2400/4160 В по схеме «звезда», 3 фазы, 4 провода, и вам нужно более низкое напряжение для освещения и питания. Каковы ваши варианты?
Система с соединением по схеме «треугольник»
Одним из вариантов, как показано на рис. 1 (щелкните здесь, чтобы увидеть рис. 1 ), является трансформаторная система с соединением по схеме «треугольник». Здесь необходимы три однофазных трансформатора на 4160 В с последовательно соединенными первичными обмотками. Нейтраль электрической сети не требуется. Объединение этих блоков приводит к 240/120 В, 3-фазной, 4-проводной вторичной обмотке.
Обратите внимание, как клемма с центральным отводом используется на вторичной обмотке одного трансформатора для заземления всей системы. В 3-фазной 4-проводной системе 240/120 В потенциал 120 В между этой центральной клеммой и каждой незаземленной клеммой по обе стороны от нее (фазы A и C), как показано на рис. 2 (нажмите здесь, чтобы увидеть рис. 2 ). Высокая ветвь («красная» или «дикая» ветвь) возникает в фазе B, которая имеет более высокое напряжение относительно земли, чем две другие фазы. Это напряжение находится путем умножения напряжения на землю любой из двух других ветвей на квадратный корень из 3. Таким образом, напряжение между фазой А и землей составляет 208 В (120 В × √3).
Система, соединенная звездой-звездой
Второй вариант, как показано на Рис. 3 (щелкните здесь, чтобы увидеть Рис. 3 ), представляет собой трансформаторную систему, соединенную звездой-звездой. Здесь должна быть доступна первичная нейтраль. В этой системе можно использовать однофазные трансформаторы на 2400 В, что позволяет сэкономить средства по сравнению с однофазными трансформаторами на 4160 В.