Hva er forskjellen mellom 2-fase og 3-fase elektrisitet?

Beste svaret

Forskjellen mellom enfase og Trefase

Strømforsyningssystemet er hovedsakelig klassifisert i to typer, dvs. enfase og trefasesystemet. Enfasen brukes på et sted der det kreves mindre kraft og for å kjøre små belastninger. De tre fasene brukes i store industrier, fabrikker og i produksjonsenheten der det kreves stor mengde kraft.

En av de største forskjellene mellom enkeltfasen og trefasen er at enkeltfasen består en leder og en nøytral ledning mens trefasetilførselen bruker tre ledere og en nøytral ledning for å fullføre kretsen. Noen andre forskjeller mellom dem er forklart nedenfor i sammenligningstabellen.

Sammenligningskart: Enkel fase V / S tre fase

Sammenligningsgrunnlag

Enfase

Trefase

Definisjon

Strømforsyningen gjennom en leder.

Strømforsyningen gjennom tre ledere.

Bølgeform

Antall ledninger.

Krever to ledninger for å fullføre kretsen.

Krever fire ledninger for å fullføre kretsen.

Spenning

Bær 230V

Carry 415V

Fasenavn

Delt fase

Intet annet navn

Power Transfer Capability

Minimum

Maksimum

Nettverk

Enkelt

Komplisert

Strømbrudd

Oppstår

Ikke forekomme

Tap

Maksimum

Minimum

Strømforsyningstilkobling

Effektivitet

Mindre

Høy

Økonomisk

Mindre

Mer

Bruk

For husholdningsapparater.

I store bransjer og for å kjøre tunge belastninger.

Definisjon av enfase

Singelen fase krever to ledninger for å fullføre kretsen, dvs. leder og nøytral. Lederen bærer strømmen og nøytral er returveien til strømmen. Enfasen forsyner spenningen opp til 230 volt. Den brukes mest til å kjøre små apparater som en vifte, kjøler, kvern, varmeapparat osv.

Definisjon av trefase

Trefasesystemet består av fire ledninger, tre ledere og en nøytral. Ledere er utenfor fase og rom 120 ° fra hverandre. Trefasesystemet brukes også som et enfasesystem. For lav belastning kan en fase og nøytral tas fra trefasetilførselen.

Trefasetilførselen er kontinuerlig og faller aldri helt til null. I trefaset system kan strøm trekkes enten i en stjerne- eller deltakonfigurasjon. Stjernekoblingen brukes til langdistanseoverføring fordi den har nøytral for feilstrømmen.

Delta-tilkoblingen består av trefaset ledninger og ingen nøytral.

Nøkkelforskjeller mellom enkeltfase og tre Fase

  1. I enfasetilførsel strømmer kraften gjennom en leder, mens trefasetilførselen består av tre ledere for strømforsyning.
  2. Enfasetilførselen krever to ledninger (en fase og en nøytral) for å fullføre kretsen. Trefasen krever trefaseledninger og en nøytral ledning for å fullføre kretsen.
  3. Enfaset forsyner spenningen opp til 230V mens den trefasede forsyningen bærer spenningen opp til 415V.
  4. Maksimal effekt overføres gjennom tre faser sammenlignet med enfasetilførsel.
  5. Enfasen har to ledninger som gjør nettverket enkelt, mens trefasene er kompliserte da det består av fire ledninger.
  6. Enfasesystemet har bare en faseledning, og hvis feilen oppstår i nettverket, svikter strømforsyningen fullstendig. Men i trefasesystem har nettverket tre faser, og hvis feilen oppstår på en av fasene, vil de to andre kontinuerlig levere strømmen.
  7. Effektiviteten til enfasetilførselen er mindre sammenlignet til trefasetilførsel. Fordi trefasetilførselen krever mindre leder sammenlignet med enfasetilførsel for ekvivalent krets.
  8. Enfasetilførselen krever mer vedlikehold og blir kostbart sammenlignet med trefasetilførsel.
  9. Enfasetilførselen brukes mest i huset og til å kjøre små belastninger. Trefaseforsyningen brukes i store næringer og til å kjøre tunge belastninger.

Stjernekoblingen til trefasen tillater bruk av to forskjellige spenninger (dvs. 230 volt og 415 volt). 230V leveres ved å bruke en fase og en nøytral ledning, og trefasen er tilførsel mellom to faser.

Svar

For å forklare denne situasjonen, la oss faktisk vikle en roterende maskin som vil produsere den typen vekselstrømsgenerator eller dynamo som vi trenger.

Nå vet vi alle at når et magnetfelt kutter en leder eller en spole, vil endringshastigheten for magnetisk fluks generere en spenning. Vi skal ikke gå i detalj om hvordan denne spenningen genereres, og alt vi trenger å vite er at den gjør det.

Hvis vi tar en stator som er som en stor, lang, åpen metallsylinder og i sentrum plassere en roterende aksel som en permanent magnet er montert med nord- og sørpolen i rett vinkel i forhold til akselens rotasjonsakse.

Vi prøver nå å vikle en kobberspiral på den indre omkretsen av den lange sylinderen, og når akselen og permanentmagneten roterer, vil nord- og sørpolen vekselvis passere nær spolen og generere en enfaset vekselstrømforsyning.

Hvis vi vikler to uavhengige spoler som skal fordeles rundt indre omkrets av den lange sylindriske statoren, ville vi ha TO enfasige uavhengige spenninger uavhengig av hvor vi vikler den andre spolen i forhold til den første spolen.

Hvis vi vikler tre separate og uavhengige, men lignende spoler rundt den indre omkretsen av statoren, får vi DE ENKEL FASE ind ependente spenninger.

Vi kan spole så mange spoler som vi ønsker, og dermed kan vi ha et hvilket som helst antall SINGLE FASE-uavhengige spenninger fra denne roterende maskinen der spolene kalles statorspoler / faser og permanentmagneten går som rotordelen.

Det er i utgangspunktet prinsippet om å vikle en flerfasetilførselsmaskin, der man kan vikle så mange spoler som man ønsker å skape et hvilket som helst antall uavhengig fordelte spenninger eller faser. Disse kan miste sin uavhengighet ved hjelp av forbindelsesmetoden, og man må være forsiktig, men vi trenger ikke gå inn på forklaringen.

Av praktiske årsaker er det mer ønskelig å fordele spolene i et regulert symmetrisk mønster rundt stator, så med to eller fire spoler vil de bli viklet 90 grader til hverandre innen omkretsen av statorens sirkel. Med tre eller seks spoler vil man gå 120 grader eller 60 grader der utgangen er koblet som ønsket . Det er ikke behov for å forklare noe nærmere, men en god regelmessig jevn fordeling av viklinger av et hvilket som helst antall spoler er ønskelig i en flerfaset roterende maskin. Normalt er en startende på multispoleanlegget koblet sammen for å danne et nøytralt punkt. Den andre enden kalles faseenden og er betegnet med et symbol. inkludert rød, gul, blå fase!

Alt dette kan gjøres med en statisk elektronisk generator der trinnvise spenninger genereres ved å bytte en likestrømskilde ……. men det er bedre å starte med å spole så mange spoler som man ønsker på roterende sylindriske maskiner med stator- og rotorarrangement. Det kommer en tid der vikling av flere spoler når man må skille hva som er en mekanisk vinkelforskyvning og en elektrisk vinkelforskyvning, men alt vil bli klart når man måler vektorene til de genererte spenningene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *