0: Всем привет. В этом видео я расскажу о четырехпроводной трехфазной системе распределения электроэнергии, которая повсеместно применяется в наших домах, в квартирах, на производстве. Расскажу
1: Ооо опасности отгорания нулевого проводника в трехфазной системе. И отвечу на вопрос, который задавался на моём форуме, откуда появляется потенциал на рабочем нулевом проводнике, напряжение.
2: Откуда там появляется? Как вы видите, за моей спиной на доске я уже нарисовал рисуночки для вас в левой части доски я изобразил как раз схему.
3: Распределение электроэнергии. Здесь у меня нарисована шестипроводная система распределения электроэнергии. Это генератор. Источник питания. Это приёмник электроэнергии, потребитель. Так вот, я вам
4: Нарисовал. Цифрами обозначена мощность в ваттах, ну либо в киловаттах. Неважно, шестипроводную я просто нарисовал для того, чтобы схематично было понятнее путь движения электрического тока.
5: Здесь нагрузка несимметричная, то есть неравномерная по фазам нагрузка разная и схема соединения источника питания и нагрузки звезда здесь нарисована симметричная.
6: Нагрузка также источник питания приёмник, мощность 5, допустим, киловатт. Одинаковая. Это система трехфазная система трехпроводная для трехо.
7: Для симметричной нагрузки соединять нейтрали источника и приёмника нет необходимости.
8: Смотрите, как протекает электрический ток от фазы, а вот таким образом через нагрузку и возвращается по нулевому проводу от фазы б. Аналогично через нагрузку по нулевому проводу и от фазы ц точно также, то есть все 3.
9: Значение электрических тока они протекают обратно к источнику питания по нулевому проводнику при несимметричной нагрузке, но здесь они складываются не арифметически.
10: То есть, если здесь на фазе a5 ампер, на фазе б, 10 ампер, а на фазе ц нагрузка 20 ампер, то общий ток в нулевом проводе он не 35 ампер будет, а там необходимо геометрии.
11: Производить сложение либо векторно производить, вектора складывать.
12: Ну давайте я вот вам покажу, нарисую сначала векторную диаграмму симметричного режима звезда, то есть длина векторов одинаковая, сдвиг по фазе.
13: Вернее, сдвиг между векторами 120 градусов.
14: 120 градусов ток фазы, а ток фазы б и ток фазы ц.
15: Вот если их геометрически сложить эти вектора, то есть к вектору, а прибавить вектор б.
16: И прибавить вектор ц.
17: То будет 0.
18: Ток а плюс talk б плюс ток ццц равно нулю это симметричный режим.
19: Сейчас несимметричный режим, также звёздочка, но длина векторов.
20: Будут разные, ну, допустим, по фазе, a5 ампер. То есть я в пропорции буду длины векторов рисовать угол. Между ними также 120 градусов по фазе б.
21: 10 ампер.
22: Так и по фазе 20 ампер.
23: Ц.
24: Так и по фазе ц 20 ампер.
25: Сейчас, если мы их геометрически сложим, то у нас получится ток в нулевом проводе.
26: Б плюс вектор ц.
27: Вот этот вот, вот вектор, это будет ток в нулевом проводе. Вот здесь, как вы видите, по его длине, он чуть меньше тока по фазе ц, если у нас по фазе ц,
28: Там 20 ампер, я принимал значение, ну, в нуле, значит, будет чуть меньше, там, ну, 16 ампер, но ток будет по нулевому проводу протекать.
29: Если у вас возник вопрос, а как же в симметричной нагрузке, почему ток, куда он девается? Ведь он же, получается, протекает точно также от фазы а сюда?
30: От б сюда, от ц сюда, сюда они как бы встречаются все 3 тока, а куда дальше деваются, ведь связь же, связи же нейтрале, нету источника питания и приёмника.
31: Все очень просто здесь, здесь они геометрически складываются.
32: Toki по 3 фазам в каждый момент времени они равны нулю вот здесь, вот в этой 0 точке.
33: Если это смотреть как физический, то, конечно же,
34: Процесс.
35: Если это смотреть как физический процесс, то, конечно же,
36: Ток фазы б он протекает либо сюда, либо сюда аналогично от фазы, а либо сюда, либо сюда, но если рассматривать 1.
37: Определённые значе момент времени, то сумма этих Токов будет равна нулю.
38: А сейчас о том, откуда появляется потенциал на нулевом проводнике. Давайте посмотрим вот источник питания и приёмник. Я буду рассматривать несимметричный режим, так как в симметричном режиме
39: Даже если мы здесь вот соединим нейтрали, здесь всегда будет 0.
40: Напряжение смещения нейтрали не будет и ток протекать тоже не будет 0. Вот этот режим.
41: Это у нас 1 точка. Источник назовём точка н. Это у нас 2 точка н со штрихом при неравномерной нагрузке, как я уже показал, протекая.
42: Электрический ток по нулевому проводу здесь ток небаланса, как его ещё называют.
43: И за счёт того, что 0 провод имеет определённое сопротивление вот между 2 вот этими точками н и н со штрихом.
44: Есть определённая разность потенциалов, есть падение напряжения. На этом проводе, есть определённое напряжение. Вот его и называют напряжение смещения нулевого провода, чтобы это
45: Показать визуально я сейчас начерчу векторную диаграмму треугольника линейных напряжений.
46: Но я начерчу сначала треугольник линейных напряжений для симметричного режима, затем уже перейдём к несимметричному сначала рисую звёздочку фазных напряжений.
47: Вектора одинаковые.
48: Абц и вот он, треугольник.
49: Линейных напряжений линейное линейное напряжение в корень из 3 раз больше, чем фазное при соединении в звезду.
50: У, а. Б. У, ц. А.
51: И у. Б. Ц.
52: У, а, б, у, ц, а, и, у, б, ц.
53: Центр треугольника здесь вот, вот это для симметричного режима точка н, она находится в центре треугольника, всегда в центре треугольника, вот линейных напряжений за
54: Пределы треугольника, она никуда не уходит, когда у нас несимметричный режим. Вот эта точка, она смещается в зависимости от сопротивления нулевого провода, в зависимости от величины.
55: Нагрузки, то есть от сопротивления нагрузки, она смещается в любую точку треугольника.
56: Сейчас я покажу вот это стерру, симметричный режим. Допустим, точка сместилась. Так была она вот в центре.
57: Сместилась вот сюда.
58: Вот это вот и будет так вот это вот и будет напряжение смещения нейтрали.
59: Оно может быть различным 12 volt там 15 ну это надо считать, ну пускай будет там 10 вольт у меня сместилось вот сюда, раз она сместилась.
60: Значит, и фазные напряжения у нас тоже изменились, ведь центр у них был, здесь общая точка звёздочки, а сейчас стала здесь.
61: И сейчас, если я нарисую, то это будет выглядеть вот таким вот образом.
62: Тока напряжение на фазе, а напряжение на фазе ц, напряжение на фазе б.
63: Как вы видите, и угол между ними изменился, и значение по величине, если измерить они, напряжение стало разным. То есть вот за счёт определённого сопротивления нулевого провода.
64: Изменение нагрузки. Происходит изменение фазного напряжения, то есть 220, то будет 250 вольт, где-то 170, 120, ну и так далее. Но
65: Вольт где где-то ещё, даже выше.
66: Изменение нагрузки. Происходит изменение фазного напряжения, то есть 220 вольт, где-то будет 250 вольт, где-то 170, 120, где-то ещё даже выше. Ну и так далее. Но
67: Больше линейного напряжения никогда не будет. Если у нас линейное напряжение 380 вольт, то вот эта точка, она за пределы не выходит. Она больше 380 вольт никогда не будет.
68: Вот это что касается, откуда появляется потенциал на нулевом проводе, а раз есть электрический ток протекает, есть напряжение на нуле, то вполне возможно вероятность.
69: Что человек заденет этот провод и его может поразить электрическим током. Это все зависит от ситуации. В каждом конкретном случае это надо отдельно смотреть. Нельзя так категорично сказать, что если ты
70: 0 провод задел, то тебя дёрнет током, и наоборот, нельзя говорить, что да, 0 провод. Берись за него, тебе ничего не будет. Да нет, ребята, ещё как, может быть, шандарахнет, так, что и в сторону отбросит. Так что.
71: Тут шутки плохи, ну а сейчас обрыва системе.
72: О более интересном, об опасности нулевого провода в трехфазной, если рассматривать однофазную систему.
73: Тут шутки плохи, ну а сейчас о более интересном об опасности обрыва нулевого провода в трехфазной системе, если рассматривать однофазную систему.
74: Но там ничего страшного. Ну, оборвался 0, просто свет гореть не будет, и все. А вот в трехфазной нарисованный.
75: Нет, на вводе, ну и оборвался системе. Вот здесь у меня.
76: Но там ничего страшного нет. Ну, оборвался 0 на вводе, ну и оборвался, просто свет гореть не будет, и все. А вот в трехфазной системе, вот здесь у меня нарисованный.
77: Подъезд, допустим, многоквартирного дома, и в нём на 1 этаже 3 квартиры раскиданы по фазам с разной нагрузкой. Здесь вот 500 ватт, здесь 100 ватт лампочка и здесь нагреватель 3 киловатта, то вот
78: Тут уже трехфазной системе могут быть проблемы, могут быть сюрпризы. Напряжение может подниматься до, ну, практически до линейного напряжения повышаться. Смотрите, что происходит. Могут быть разные случаи.
79: При обрыве нуля, допустим, на вводе 0 отгорел. Не факт, что сразу же где-то у вас будет там 320 вольт. Нет, если нагрузка более менее равномерная, то
80: Напряжение сильно отличаться не будет. Ну, там 190 у вас будет вольт или там 250 особо страшного нет.
81: Более страшный вариант, когда по 1 из фаз нагрузки совсем нет, а на других нагрузка неравномерная. Допустим, вот обрыв происходит вот в этом месте.
82: Так вот, здесь я нарисую обратно.
83: Так.
84: Здесь нагрузки нет, здесь подключены. В этом случае получается, что вот эти 2 квартиры, эти 2 нагрузки включаются на
85: Линейное напряжение последовательно, последовательно, то есть 380 вольт распределяется между вот этими 2 нагрузками. Ну, чтобы было более понятно. Смотрите.
86: Так где меня?
87: Красный маркер.
88: Так где меня красный маркер?
89: Вот таким вот образом фаза прошла через нагрузку, вернулась на 2 квартиру, прошла через нагрузку, через лампочку, вернулась на другую фазу, если ещё более понятно.
90: Визуально нарисовать, то вот допустим, тут
91: 380 вольт линейное напряжение и здесь последовательно включены 2 квартиры.
92: Вот эта вот точка, вот она.
93: И в этом случае получается, что обратно пропорционально, так сказать, чем больше нагрузка, тем меньше напряжение, меньше напряжения, на ней падает падение напряжения и наоборот.
94: Чем нагрузка меньше, тем
95: Более высокое на ней падение напряжения.
96: Если рассматривать вот этот вот конкретный случай, лампочка 100 ватт.
97: Лампочка 100 ватт здесь, а здесь 3000 ватт.
98: То вот в этом случае распределение напряжения будет примерно таким. Здесь 360 вольт напряжение будет, а здесь примерно 14 вольт.
99: Лампочка, конечно же, очень быстро сгорит, если не сразу. Но, может, тут и не лампочка быть включена. Допустим, телевизор, холодильник, ещё что-то дорогое, дорогая бытовая техника, то есть выйдет из строя.
100: Вот так получается при при обрыве ноля в трехфазной четырехпроводной системе.
101: Ну вот на этом у меня все постарался как как можно более понятным, доступным языком вам это объяснить? Ну как я, как я это понимаю, если вам это оказалось полезным, жмите
102: Палец вверх внизу под видео. Ставьте лайк, поделитесь со своими друзьями, знакомыми этим видео ну и пишите комментарии, спрашивайте что смогу вам отвечу на этом. У меня все. Всем пока.
103: До встречи в следующих видеороликах.