Doporuceni

Nulová přestávka: co to je, proč se to děje a jaké způsoby ochrany existují

Trojfázový obvod je soubor tří elektrických obvodů, ve kterých působí elektromotorická pole stejné frekvence a amplitudy, která se od sebe fázově liší o úhel 120° a jsou indukována v jednom zdroji energie. Každý z jednofázových obvodů se obvykle nazývá fázový.

Třífázové synchronní generátory se používají jako zdroj elektrické energie v třífázových obvodech. Ve třech vinutích generátoru, nazývaných fáze a pevně upevněných tak, že jejich magnetické osy jsou v prostoru posunuty vůči sobě o úhel ? indukují se tři EMF – еА, eв, eс, tvořící symetrický systém.

Symetrický systém elektromotorických sil, napětí nebo proudů je definován jako tři elektromotorická síly, napětí nebo proudy, které mají stejné efektivní hodnoty a frekvenci, ale jsou vůči sobě fázově posunuty o úhel 120°. Jinak se systém elektromotorických sil, napětí nebo proudů považuje za asymetrický.

Grafy okamžitých hodnot symetrického systému elektromotorického napětí jsou znázorněny na obrázku 9.1,a a vektorový diagram je znázorněn na obrázku 9.1,6,b.

Sekvence průchodu tří elektromotorických sil (EMS) stejnými hodnotami, například maximální hodnotou, se nazývá fázová sekvence. Sekvence znázorněná na obrázku 9.1,a, ve které EMS dosáhnou maximální hodnoty jako první ve fázi Ah pak ve fázi PROTI, a ve fázi C se nazývá přímá fázová sekvence nebo pořadí přímého střídání fází.

V třífázových obvodech se rozlišuje mezi symetrickým a asymetrickým zatížením.

Symetrické se chápe jako zatížení, jehož komplexy odporu ve všech fázích jsou stejné, tj.

Obrázek 9.1 — Vlnový (a) a vektorový (b) diagram symetrického třífázového systému EMF

Obrázek 9.2,a znázorňuje schéma zapojení přijímačů do hvězdy v trojfázovém střídavém obvodu. Lineární vodiče jsou připojeny k začátkům fází přijímače, konce fází přijímače jsou připojeny ke společnému nulovému bodu, který lze připojit k nulovému bodu generátoru.

Fázové napětí je napětí mezi začátkem a koncem jednotlivých fází přijímače (nebo zdroje) a síťové napětí je napětí mezi začátky fází přijímače (nebo zdroje). Fázové proudy jsou proudy ve fázích přijímače, síťové proudy jsou proudy ve síťových vodičích spojujících zdroj s přijímačem.

S tímto schématem zapojení přijímače je zřejmé, že

Abyste zjistili vztah mezi fázovým a síťovým napětím, musíte na obvody aplikovat druhý Kirchhoffův zákon. AO’VA, VO’SV, SO’AS (obrázek 9.2,a), podle kterého

Pokud zanedbáme odpory fázového a nulového vodiče sítě, pak fázová napětí přijímače budou rovna fázovým napětím zdroje. S vektory fázového napětí Ua, NEBOb, NEBOc a pomocí vztahů (9.4) je snadné konstruovat vektory lineárních napětí UAv, NEBOвс, yCA v souladu s obrázkem 9.2,6.

Je zřejmé, že v tomto případě fázové a síťové napětí zátěže tvoří symetrický systém vektorů, kde platí následující vztah:

Podle prvního Kirchhoffova zákona pro uzel O‘ rovnice platí:

Nechť odpor neutrálního vodiče je ZN 0, pak mezi neutrálními body zdroje a přijímače vznikne napětí, které lze určit metodou dvou uzlů.

kde UA,UB,UC komplexy fázových napětí zdroje;

Уа, Y_b, Ac, Y_ n — komplexy vodivosti fází zátěže a nulového vodiče.

Přečtěte si více
Co dělá modrá lampa?

V tomto případě budou fázová napětí zátěže určena výrazy:

symetrické zatížení Ya = Yb=Yc = Y^, tedy z (9.7)

protože fázová napětí zdroje tvoří symetrický systém vektorů a jejich vektorový součet je nulový. Pak z (9.8) vyplývá, že fázová napětí zdroje budou rovna fázovým napětím zátěže. Pomocí rovnic (9.4) sestrojíme vektory síťových napětí (obrázek 9.2,6), které tvoří symetrický systém vektorů a pro které platí výraz (9.5). Proudy zátěže také tvoří symetrický systém, proud v neutrálním vodiči je nulový a není potřeba neutrální vodič. Ten se odstraní a získá se třívodičový třífázový obvod.

Připojení nevyvážené zátěže k třívodičovému, třífázovému obvodu (tj. bez nulového vodiče) bude mít za následek napětí UN mezi neutrály a, jak vyplývá z (9.8), fázová napětí přijímače budou odlišná v souladu s Obrázkem 9.2, c. Vztah (9.5) mezi fázovým a síťovým napětím bude narušen. Když se změní velikost a povaha fázových odporů, napětí UN se může značně lišit. V souladu s tím bod O‘ na diagramu (obrázek 9.2, c) se posune od středu О a fázová napětí přijímače se od sebe mohou značně lišit.

Tento jev se nazývá neutrální posunutí.

Obrázek 9.2 – Schéma zapojení (a) a vektorové diagramy třívodičového třífázového obvodu s přijímači zapojenými do hvězdy se symetrickým (b) a asymetrickým (c) zatížením

Pro obnovení rovnosti fázových napětí při asymetrickém fázovém zatížení stačí do systému přidat čtvrtý neutrální vodič, čímž se získá čtyřvodičový třífázový obvod podle obrázku 9.3,a. Ve čtyřvodičovém třífázovém obvodu s jakýmkoli fázovým zatížením platí vztah (9.5) a v třívodičovém třífázovém obvodu pouze se symetrickým zatížením. Proud v neutrálním vodiči ve čtyřvodičovém třífázovém obvodu s asymetrickým zatížením je určen vzorcem (9.6) nebo geometrickým součtem vektorů fázových proudů podle obrázku 9.3,6.

Pokud v třívodičovém systému dojde k přerušení jedné z fází (přerušení uvnitř přijímače nebo přerušení síťového vodiče), například fáze C, další dvě fáze se zapojí sériově k síťovému napětí. U AB. Při stejném odporu těchto fází bude mít každá z nich místo fázového napětí poloviční síťové napětí. UAv, což je 87 % napětí za normálních podmínek (obrázek 9.4,a).

Obrázek 9.3 – Schéma zapojení (a) a vektorový diagram proudů a napětí (b) čtyřvodičového třífázového obvodu s hvězdicovým zapojením přijímačů

Ve čtyřvodičovém obvodu přerušení jedné z fází nenaruší normální provoz zbývajících dvou fází (obrázek 9.4,6).

Obrázek 9.4 – Vektorové diagramy proudů a napětí třívodičového (a) a čtyřvodičového (b) třífázového obvodu s přerušením fáze С

Znalost fázových proudů, napětí a úhlů fázového posunu mezi nimi umožňuje vypočítat fázové výkony a výkony třífázového obvodu.

Činné výkony fází:

P a = U a I a – COS( Pa‘ P b = U b ‚ 1 b ‚ COS

P c = U c ‚ 1 c ‚ COS U a‘ I a‘ sin( Pa^ Qb = U b ‚ 1 b ‚ sin( Pb‘ Qc = U c ‚ 1 c ‚ sin( Pc • (9)

Pro třífázový přijímač se činný a jalový výkon určuje podle vzorců:

  • 9.5.3 Odpojte nulový vodič a postupně nastavte provozní režimy třífázového obvodu uvedené v odstavci 9.5.2. Změřte fázové proudy, fázové a síťové napětí a předpětí mezi nulovými vodiči pro každý režim. Výsledky měření jsou shrnuty v tabulce 9.1.
  • 9.6 Zpracování experimentálních výsledků
  • 9.6.1 Vypočítejte činné výkony jednotlivých fází a činný výkon třífázového přijímače pomocí vzorců (9.10), (9.12), (9.13). Výsledky výpočtu jsou shrnuty v tabulce 9.1.
  • 9.6.2 Na základě experimentálních dat sestrojte vektorové diagramy proudů a napětí v měřítku pro všechny studované provozní režimy trojfázového obvodu.
  • 9.7 Obsah zprávy
  • 9.7.1 Účel práce
  • 9.7.2 Schéma podle obrázku 6.
  • 9.7.3 Výpočtové vzorce.
  • 9.7.4 Tabulka 9.1 experimentálních a vypočítaných dat.
  • 9.7.5 Vektorové diagramy proudů a napětí, vykreslené v měřítku.
  • 9.7.6 Závěry k práci.
  • 9.8 Kontrolní otázky
  • 9.8.1 Který střídavý systém se nazývá třífázový?
  • 9.8.2 Jak se určí jalový výkon třífázového spotřebiče zapojeného do hvězdy?
  • 9.8.3 Jaké jsou nevýhody čtyřvodičového elektrického obvodu?
  • 9.8.4 Co zahrnuje pojem „fáze“ ve vztahu k vícefázovému elektrickému systému?
  • 9.8.5 Změní se síťové proudy ve čtyřvodičovém třífázovém obvodu, pokud je v případě asymetrického zatížení přerušen nulový vodič? Uveďte správnou odpověď.
  • a) bude;
  • b) nebude;
  • c) pokud je zátěž čistě aktivní, proudy se nezmění;
  • d) proudy se budou měnit, ale pouze v případě reaktivní zátěže.
  • 9.8.6 Symetrická zátěž je zapojena do hvězdy. Síťové napětí a proud jsou 380 V a 10 A. Jaké je fázové napětí a proud? Uveďte správnou odpověď.
  • b) 220 V, 10 A;
  • a) 380 V, A;
  • c) 127 V, 10 l/3 A;
  • d) 190 V, 14 A.
  • 9.8.7 V jakých případech se používají třívodičové elektrické obvody zapojené do hvězdy?
  • 9.8.8 Jaké charakteristiky se změní, pokud se za jinak stejných podmínek změní rychlost otáčení rotoru třífázového generátoru? Uveďte správnou odpověď.
  • a) frekvence a počáteční fáze indukovaného elektromagnetického pole;
  • b) frekvence a amplituda indukovaného elektromagnetického pole;
  • c) amplitudy a počáteční fáze indukovaného elektromagnetického pole;
  • c) počáteční fáze a pořadí fází.
  • 9.8.9 Symetrický třífázový přijímač je připojen k třífázovému zdroji. Určete hodnotu ampérmetru, pokud je známo, že C7л=380 V, 7f = 11 Ohmů.
  • 9.8.10 Co se rozumí pojmem „posun neutrální v závislosti na zatížení“? V jakých případech k němu dochází?
  • 9.8.11 Jaký je součet proudů? iA,B,c, generované symetrickým třífázovým systémem elektromotorického napětí v symetrickém zatížení? Uveďte správnou odpověď.
  • a) nula;
  • b) algebraický součet efektivních hodnot těchto proudů;
  • c) algebraický součet hodnot amplitudy těchto proudů;
  • c) aritmetický součet proudů.
  • 9.8.12 Trojfázový přijímač je symetrický, pokud jeho odpory, vyjádřené v komplexním tvaru, jsou rovny:
    • a) Za=5 Ohmů, Zz,=3+y4 Ohm, Zc =3-j4 Ohmů;
    • b) Za = 5 ohmů, Zb = 5 • , Zc=5 • ;
    • c) Za=5 Ohmů, Z^= -j5 Ó, ZC=J5 Ohm;
    • d) Za=5-e yl0 ° Ohm, Zb =Y-e y10°, Zc=15-e-yl0 ° Ohm;
    • d) Za=5-j2 Ó, Zb=5-j2 Ó, Zc=5-j2 Ohm.
    • 9.8.13 Aktivní symetrická třífázová zátěž je zapojena do hvězdicového zapojení. Síťové napětí je 100 V a síťový proud je 5 A. Určete spotřebu energie.
    • 9.8.14 Trojfázový generátor pracuje se symetrickou zátěží. Účiník je 0,8. Fázová impedance je 10 Ohmů, fázový proud je 10 A. Určete činný výkon spotřebovaný zátěží.
    • 9.8.15 Uveďte schéma třífázového spotřebiče elektrické energie, kterému odpovídá daný vektorový diagram?

    • 9.8.16 Jaké třífázové zatížení se nazývá symetrické?
    • 9.8.17 Symetrický třífázový spotřebič je připojen k třífázovému zdroji. Určete hodnotu ampérmetru, pokud je známo, že C/Л=38OV, 7ф=10 m.

    • 9.8.18 Jak určit celkový výkon třífázového spotřebiče elektrické energie?
    • 9.8.19 Kolik připojovacích vodičů je vhodných pro třífázový generátor s vinutími zapojenými do hvězdy?
    • 9.8.20 Vyjmenujte pozitivní vlastnosti třífázového čtyřvodičového obvodu.
    • 9.8.21 Může nulový vodič ve čtyřvodičovém třífázovém obvodu zajistit symetrii fázových napětí při asymetrickém zatížení? Uveďte správnou odpověď.
    • a) může, pokud má zanedbatelný odpor;
    • b) může, pokud má dostatečně vysoký odpor;
    • c) může, pokud je zátěž čistě aktivní;
    • d) nemůže.
    • 9.8.22 V jakých případech se používají čtyřvodičové elektrické obvody?
    • 9.8.23 Trojfázová síť napájející asymetrického spotřebiče má síťové napětí (7ЛCo ukáže voltmetr po vyhoření?
    • 2F

    přepálená pojistka v drátu V. Prosím, uveďte správnou odpověď.

    о»

    9.8.24 Jak jsou tato vinutí zapojena? Označte začátky a konce

    • a) hvězda;
    • b) trojúhelník;
    • c) hvězda s neutrálním vodičem; d) jiným způsobem.
    • 9.8.25 Uveďte schéma třífázového spotřebiče elektrické energie, kterému odpovídá daný vektorový diagram.

    • 9.8.26 Trojfázová zátěž je zapojena do hvězdy přes čtyřvodičové vedení. Napětí v síti je 380 V, proud v síti je 5 A. Jaké je fázové napětí a proud?
    • 9.8.27 Jaké jsou různé způsoby připojení zdrojů v třífázovém střídavém systému?

    9.8.28 Diagram znázorňuje symetrický třífázový obvod. Zdánlivý výkon spotřebovávaný obvodem je 10 kVA a spotřebovaný jalový výkon je 6 kvar. Určete účiník elektrického spotřebiče.

    9.8.29 Určete účiník třífázového symetrického spotřebiče zapojeného do hvězdy, pokud je známo jeho síťové napětí L7.л=380 V, fázový proud /ph=5 A a spotřebovaný činný výkon Pе=2,64 kW. Označte správnou odpověď.

    a) cos(p) =0,705; b) cos =0,03 5;

    • c) cos = 0,8; d) cos = 0,5;
    • d) jiná odpověď.
    • 9.8.30 Určete hodnotu ampérmetru, pokud je známo, že 17л=220 V, 2fázové = 25 Ohmů. Uveďte správnou odpověď.

    • a) 17,32 Å;
    • b) 10 A;
    • c) 14,1 Å;
    • d) 5 A;
    • D) % A.
    • 9.8.31 Symetrická zátěž je zapojena do hvězdy. Fázové napětí je 127 V a fázový proud je 5 A. Jaké je síťové napětí a proud? Uveďte správnou odpověď.
    • a) 380 V 573 A;
    • b) 220 V
    • 5 A;
    • 10 A;
    • 5/ /l/Z
    • c) 127 V
    • d) 180 V
    • d) další odpovědi.
    • 9.8.32 Mezi které body by měl být zapojen voltmetr pro měření fázového napětí?

    9.8.33 Jaké třífázové zatížení se nazývá asymetrické?

    • 9.8.34 Jak se změní síťové napětí v symetrickém třífázovém systému při přerušení fáze? Ah pokud před přerušením této fáze UAB =Uвс =UCA= 220 B. Zanedbejte odpor vodičů.
    • 9.8.35 Jak určit činný výkon třífázového spotřebiče

    • Napětí 9.8.36 A (7л=380 V, fázové odpory jsou rovny 7?! =T?2 = 0 20 m, ??з = XNUMX Ohm. Určete efektivní hodnotu proudu 1 v neutrálním vodiči.
    • 9.8.37 Vinutí třífázového generátoru jsou zapojena do hvězdy. K čemu je připojen konec prvního vinutí?
    • 9.8.38 Co se nazývá symetrický třífázový systém EMF? Jaká je hlavní vlastnost takového systému?
    • 9.8.39 Obrázek znázorňuje vektorový diagram fázových napětí tvořících symetrický třífázový systém. Jak budou umístěny vektory síťových napětí a proudů v případě symetrického čistě činného zatížení?
    • 9.8.40 Jaké jsou výhody čtyřvodičového třífázového obvodu?
    • 9.8.41 Jaká je role nulového vodiče? Proč nejsou pojistky a spínače součástí nulového vodiče?
    • 9.8.42 Obrázek znázorňuje vektorový diagram lineárních napětí, která tvoří symetrii-

    / AV třífázový systém. Jak budou umístěny?

    t_____jsou vektory fázových napětí a proudů v případě čísel-

    A co aktivní symetrické zatížení?

    Elektřina je spotřebiteli dodávána lineárními kabely. Nulový vodič (nulový vodič) se používá v elektrické síti k návratu proudu od spotřebiče zpět do generátorové stanice. Neutrál v normálním stavu funguje jako ochrana a nemá žádné napětí.

    Z výrobní stanice je elektřina přenášena ke spotřebiteli prostřednictvím třífázové sítě. Skládá se ze tří vodičů s provozním napětím, dále nulového a zemnicího vodiče. Dvojice pracovních vodičů má mezi sebou napětí 380 V, které se nazývá lineární. Pracovní vodič a nulový vodič v páru mají napětí 220 V – fáze.

    Pomocí nuly dochází i k samoregulaci zátěže v třífázové síti. Pokud je zatížení fází nerovnoměrné, přebytečný proud se vypustí do neutrálu a systém se automaticky vyrovná.

    K čemu vede přerušení nulového vodiče, jaké typy přerušení existují?

    Pokud nulový vodič funguje jako ochrana, proč je jeho přerušení nebezpečné? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, zvažte situaci přerušení třífázových a jednofázových sítí.

    Nulové přerušení v třífázové síti

    Třífázová síť je postavena tak, že elektrický proud protéká pracovním vodičem ke spotřebiteli a jde do neutrálu. Napětí mezi nimi je v normální situaci 220 V. V případě rozpojení nuly budou spotřebiče zapojeny podle obvodu „hvězda bez nulového vodiče“. To znamená, že každý spotřebitel nedostane stabilní fázové napětí 220 V, ale „chodící“ lineární napětí od 0 do 380 V. K tomu dochází v důsledku fázové nerovnováhy, tzn. nerovnoměrné zatížení na různých fázích.

    Jako příklad si vezměme tři byty, které jsou napojeny na různé fáze. Obyvatelé prvního bytu jsou doma a používají pračku, elektrickou troubu a další elektrospotřebiče. V druhém bytě nikdo nebydlí, takže všechny spotřebiče jsou odpojené. Do třetice se všichni pustili do práce a nechali nějaké vybavení v pohotovosti. V případě nulové přestávky zařízení v bytě č. 1 přestane fungovat nebo dojde k poruše, protože napětí klesne na 50 100 V a v bytě č. 3 připojená zařízení obdrží 300 350 V a selžou a způsobí požár. Byt č. 2 nebude poškozen, protože všechna zařízení jsou vypnutá.

    To se děje proto, že když se neutrál přeruší (v situaci s velkým celkovým odporem), získá se větší napětí, což vyvolá poruchu zařízení.

    Nulové přerušení v jednofázové síti

    V jednofázové síti je přerušený neutrál pro člověka nebezpečný. To lze vysvětlit tím, že ve vývodu, kde byla nula, se objeví nebezpečný potenciál. Tato situace je zvláště nebezpečná v systémech s uzemněním TN-C, protože je použit kombinovaný nulový a zemnící vodič PEN. Proto se při přetržení drátu na otevřených, neizolovaných částech krytu elektrických spotřebičů objeví potenciál nebezpečný pro lidský život.

    Příčiny přerušení nulového vodiče

    Hlavními důvody pro přerušení neutrálu jsou zhoršení elektrických sítí a nedostatek profesionality některých rádoby elektrikářů, kteří umožňují instalaci elektroinstalace bez dodržení nezbytných pravidel. Nevěřte neprofesionálům!

    Jak najít nulovou přestávku?

    Abyste v bytě našli přerušení neutrálu, musíte zkontrolovat všechna připojení v panelu. Není těžké takový problém vidět a opravit. Jiná věc je, jestli někde ve zdi vyhořel drát. Chcete-li najít poškozenou oblast pod povrchovou úpravou, musíte použít speciální testery.

    Pokud nulový vodič vyhoří na stoupačce u vchodu, musí tento problém vyřešit elektrikáři ze speciální služby. Úkolem majitele bytu je zajistit elektrickou bezpečnost vlastního domova.

    Jaká je ochrana proti nulové ztrátě?

    K ochraně osob a zařízení před následky nulového přerušení je nutné na vstupním panelu použít speciální ochranná zařízení: napěťová relé, RCD nebo automatické jističe. Napěťové relé pomůže chránit zařízení před napěťovými rázy. RCD a difatomat budou fungovat v případě úniku proudu, což ochrání osobu před nebezpečným úrazem elektrickým proudem.

    DC Electronics je výrobcem napěťových relé ZUBR, které pomohou chránit před následky nejen nulového přerušení, ale i jiných nouzových situací v elektrických sítích.

    Široká škála vyráběných relé umožňuje vybrat si zařízení s provozním proudem od 16 do 63 A a výkonem až 13900 VA. Pro snadnou instalaci jsou zařízení vyráběna v různých provedeních: pro montáž na DIN lištu nebo pro instalaci přímo do zásuvky.

    Každý model má funkci zpoždění pro zapnutí po spuštění, což umožňuje chránit zařízení před opakovanými přepětími. Použití algoritmu True RMS poskytuje větší přesnost měření.

    Je třeba také poznamenat vysokou požární bezpečnost relé ZUBR. Všechna zařízení jsou vyrobena z polykarbonátu, který nepodporuje hoření. Většina zařízení má přídavnou tepelnou ochranu, která vypne napájení, pokud se relé zahřeje nad nastavenou teplotu. Po vychladnutí se zařízení opět zapne. To ochrání váš domov před případným požárem.

    Při výrobě relé ZUBR jsou použity komponenty od takových výrobců jako EPCOS, Samsung, HTC atd. To zajišťuje vysokou spolehlivost a životnost zařízení. DC Electronics poskytuje na relé ZUBR záruku 5 let.

    Závěr

    Nulová ztráta je vážná havarijní situace, která může mít řadu negativních důsledků jak pro zařízení, tak pro samotnou osobu. Instalace napěťového relé v automatickém režimu vypne napájení v případě nehody, což pomůže chránit zařízení a zabránit požáru v důsledku přepětí. Spolu s dalšími ochrannými zařízeními toto zařízení pomůže zajistit maximální ochranu vašeho domova před různými nouzovými situacemi v elektrické síti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button