חלוקת כוח תלת-פאזית עבור מערכות חימום גדולות
השאר הודעה
חלוקת חשמל תלת-פאזית טובה למערכות חימום תעשייתיות עם מספר מחממי מחסניות בקוטר- גדולים מכיוון שהיא מאזנת עומסי חשמל ומוזילה את הוצאות התשתית. כדי לבנות מערכות אלו בצורה נכונה, עליכם לדעת כיצד שלבים עובדים יחד וכיצד לאזן ביניהם.
להספק תלת-פאזי יש שלוש צורות גל מתח המרוחקות זו מזו ב-120 מעלות. הגדרה זו מאפשרת לחשמל לזרום עם פחות חומר מוליכים מאשר מערכות חד-פאזיות דומות, והיא יוצרת שדות מגנטיים מסתובבים שימושיים עבור מנועים. עבור עומסי חימום התנגדות, נראה שהיתרון העיקרי הוא בכך שהוא מאזן את העומס על פני שלבי השירות, מה שמפחית זרם ניטרלי וחוסר איזון מתח.
מחברי Wye (כוכב) ודלתא הם שני סוגים נפוצים של חיבורים. בהגדרות wye, שלושה גופי חימום מחברים כל פאזה לנקודה ניטרלית משותפת. המתח מפאזה לנייטרלי הוא מתח הקו חלקי √3. אז, מתח קו של 415V נותן 240V לנייטרלי, וזה מה שאומרים דירוגי החימום הסטנדרטיים. חיבורי דלתא מחברים תנורים ישירות בין שלבים, כך שהם רואים את מתח הקו המלא.
כדי לאזן, עליך להעמיס כל שלב באופן שווה. עבור מערכות עם ספירת מחממים שניתן לחלק בשלוש, חלוקה שווה יוצרת שיווי משקל טבעי. כאשר יש כמויות אחרות, שלבים מסוימים נושאים עומס רב יותר מאחרים. זה גורם לשינויים בזרם הנייטרלי ובמתח הפאזה. הארכיטקטורה של מערכת הבקרה חייבת לקחת בחשבון את חוסר האיזון הזה או לאפשר השלכת פאזות כדי לשמור על האיזון במחזוריות האזורים.
ישנן נוסחאות מסוימות שיש להשתמש בהן כדי להבין את ההספק עבור חימום תלת-פאזי. הספק כולל שווה √3 × מתח קו × זרם קו × מקדם הספק. עבור מחממים התנגדות, מקדם ההספק הוא אחדות (1.0), בפשטות ל-√3 × V × I. לחלופין, סכם את הספקי המחמם הבודדים על פני כל השלבים, תוך התחשבות באם המחממים רואים קו-ל-קו או קו-ל-מתח ניטרלי.
בקרת-זווית שלבים, ירי מתפרץ והחלפת מצב מוצק- הם כולם דרכים לשלוט במערכות תלת-. בקרת זווית שלב- משנה את נקודת ההולכה בכל מחזור מתח, מה שמחליק אפנון הספק אך גורם לעיוות הרמוני. ירי פרץ משתמש במחזורים שלמים בדרכים שונות, מה שמוריד את ההרמוניות אך עלול לגרום להבהוב. מגעים במצב מוצק- מופעלים או מכבים עד הסוף, מה שהופך אותם לקלים לניהול אך לא מאוד מדויקים.
קיימים צורכי הגנה שונים עבור מערכות חד-פאזיות-. ממסרי ניטור תלת-שלים יכולים למצוא מצבי אובדן פאזה, היפוך וחוסר איזון שעלולים לגרום נזק לתנורי חימום או להפוך דברים לא בטוחים. הגנה מפני תקלות קרקע חייבת לעבוד עם זרמי הדליפה הגדולים יותר שמגיעים עם מערכות חימום גדולות שיש להן קיבול מפוזר.
חלוקה תלת-פאזית שימושית במיוחד עבור מחממי מחסניות עם קטרים גדולים. עם הספק נפרד של 2 עד 5 קילוואט למחמם, אפילו כמויות קטנות יכולות להצטבר לעומס כולל רב. אספקה תלת-פאזית מאפשרת לצברים הללו לעבוד מבלי להכניס יותר מדי זרם על מוליך או פאזה אחד. השיטה גם מקלה על ויסות אזורים, שכן ניתן להשתמש בכל שלב עבור אזורי טמפרטורה שונים או חלקי מכונות שונים.
תכנון תלת-פאזי קשה יותר בגלל נורמות מתח בינלאומיות. רוב המערכות בצפון אמריקה מציעות 480V/277Y או 208V/120Y. 400V/230Y הוא הסטנדרט באירופה. למתקנים אסייתיים יכולים להיות בסיסים שהם 220V או 380V. ציוד המיועד לשווקים ברחבי העולם צריך לעבוד עם ההבדלים האלה או להיות בעל מספר גרסאות לכל מדינה.
סוגים שונים של מבנים תעשייתיים זקוקים להנדסת חשמל מותאמת אישית כדי לגרום לחלוקה, איזון, הגנה ובקרה תלת-פאזיים לעבוד בצורה הטובה ביותר עבור עומסי החימום ומערכות החשמל המקומיות שלהם.








