kategória: Tapasztalat megosztása, Villanyszerelő titkai
Megtekintések száma: 44301
Megjegyzések a cikkhez: 6

Mennyire félrevezető kiterjesztések és hordozók nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszámok működését

 

Mennyire félrevezető kiterjesztések és hordozók nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszámok működésétMeglepő módon, tény. Tegnap egy jó barátom, egy házi barátom felhívott, hogy miért nem indul körlevele. Azt mondja, hogy mielőtt tökéletesen működött, akkor egy szomszéd egy ideig tartotta, és a körlevél nem kezdődik meg. A gép sajátossága az volt, hogy két kilovatt teljesítményű háromfázisú villanymotort telepített, amely egy "fázis" hálózatba tartozik a "háromszög" séma szerint, két blokk kondenzátorral - munkával és indítással.

A hibás működés meghatározásához először megmérjük a motortekercsek ellenállását. A tekercselési ellenállás általában tíz ohm. Ebben az esetben az ellenállás nagyon gyorsan nulláról a maximális értékre változik. Ezt befolyásolja a kondenzátorok hatása. Töltés közben az ellenállás nullára esik. Amint a kondenzátorok töltődnek, az ellenállás növekszik, és amikor a kondenzátorok teljesen feltöltődnek, ellenállásuk megegyezik a végtelenséggel, tehát az ohmmérő megmutatja a motor tekercseinek ellenállását.

Miután megbizonyosodott arról, hogy nincs-e rövidzárlat és szivárgás a földre, csatlakoztatjuk a feszültséget. Kapcsolja be a készüléket 1-2 másodpercre, hogy ne égesse el a tekercseket és a vezetékeket, mert az erős motorok indítási áramai nagyon nagyok. Ezekre a másodpercekre mérje meg a motor tekercsének feszültségét.

Az én esetemben a feszültség három tekercsen 160, 120 és 108 volt volt. Természetesen ez a feszültség egyszerűen nem elég egy ilyen nagy teljesítményű villamos motor működéséhez.

Azt akarjuk keresni, hol ment a feszültség. A házon nincs szivárgás (előre megmértük az ellenállást a gép tokja és az összes csatlakozó között, és ellenőriztük, hogy az megegyezik-e a végtelenséggel). A piszkos és megégett érintkezők természetesen ellenállást hozhatnak létre, tehát megmérjük a feszültséget a kezdő érintkezők után és előttük. Az én esetemben a feszültség azonosnak bizonyult - 160 V. Ezenkívül a feszültség elindítása előtt az érintkezők 230 V, és az indítás során 160 V-ra esnek.

Kiderül, hogy amikor bekapcsoljuk a gépet, "leesik" a feszültség a házban. Ez nagyon veszélyes a háztartási készülékekre. Bemegyünk a házba, és megmérjük a feszültséget a foglalatban a gép indítása előtt és alatt. A 230 és 210 V értéket kapjuk. A megereszkedés természetesen kritikus, de nem kritikus. Háztartási gépekhez - biztonságos. Tehát hova ment a gép indításához szükséges 50 volt?

Mennyire félrevezető kiterjesztések és hordozók nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszámok működésétÉs elvesztek a hosszabbítóban. A hosszabbítóhoz használt huzal sodrott, vékony és nagyon hosszú. Ellenállása 5 ohm.

Nézzük meg, hogy ez az ellenállás hogyan befolyásolja a feszültségesést. Amint az iskolafizikai tanfolyamról emlékszünk, a feszültségcsökkenést a fogyasztók soros csatlakoztatása során úgy határozzuk meg, mint a vezetőben lévő áram szorzata annak ellenállásával.

Ha egy 100 wattos izzót csatlakoztat a hosszabbítóhoz, az áramkör árama 100/220 = 0,45 amper. A hosszabbító kábel feszültségcsökkenése 0,45 * 5 = 2,5 volt. Mint láthatja - ez nem félelmetes sem az izzó, sem a hosszabbító kábel számára.

Ha nagy teljesítményű fogyasztót (gépet, fűtőkészüléket stb.) Csatlakoztat, 2000 watt teljesítményű, az áramkör áramköre 2000/220 = 9,1 amper. A feszültségcsökkenés 9,1 * 5 = 45,5 volt. Ie táplálunk 210 voltot a hosszabbító kábelre, és csak 160,5 voltot távolítunk el tőle. Elektromos motorok esetén ez a feszültség nem elegendő a működéshez (de elegendő a tekercseléshez). De a két kilovatt fűtőelem sokkal kevesebb energiát bocsát ki, mint a kiszámított teljesítmény (kb. 1,1 kilovatt).

DE! A hosszabbító kábel feszültségvesztesége nyom nélkül nem veszik el! A hosszabbító kábel nagyon forró. Ez a huzal és a belső áramkör szigetelésének megolvadásához vezethet (vagy akár a szigetelés tüzet okozhat).

Légy óvatos és óvatos!

Olvassa el a témát is:Miért veszélyes pólók és hosszabbítók használata lakásban


Ui Ha cikkeket ír, és hasznos és érdekes információkkal rendelkezik, amelyeket el szeretne helyezni a weboldalunkon, megfontoljuk és közzétesszük. Lásd a cikk követelményeit itt:https://huv.electricianexp.com/article.html

Mennyire félrevezető kiterjesztések és hordozók nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszámok működését

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Hogyan kell kiszámítani a hosszabbító kábelt
  • Hogyan válasszuk ki az egyfázisú és a háromfázisú elektróda csatlakoztatására szolgáló kondenzátorokat ...
  • Háromfázisú motor csatlakoztatása a háztartási hálózathoz
  • Házi erőmű
  • Házi készítésű transzformátor nedves helyiségekhez

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: Manyak_Schekatillo | [Cite]

     
     

    És 160,5 V feszültség mellett az áram az áramkörben 12,5 A lesz. És ha a hosszabbító kábel például egy 1 mm2-es szakaszból készül, akkor ez az áram szinte maximális. Ie a karmester már melegszik. És ha őt tekercsben is sebzik, akkor egyetlen golyóba olvad be, ne menj a nagymamádhoz. És előbb vagy utóbb meg fogja érezni az égő szigetelés páratlan aromáját semmi nélkül.

    Ezért mindig emlékezni kell. minél hosszabb a hosszabbító kábel ugyanabban a terhelésben, annál nagyobb a keresztmetszete. És ha a terhelés jelentősen növekedhet is, akkor olvassa el a fényt, dobjon el egy gránátot ...

    Más szavakkal - ne használjon gondolkodás nélkül hosszabbítókat.

    Egyébként éppen a megfelelő cikket láttam ebben a témában - Hogyan kell kiszámítani a hosszabbító kábelét.

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: | [Cite]

     
     

    Jó napot. Nagyon informatív cikk! Csak nem értem, miért alakul ki a motor tekercs alacsony feszültség mellett? Nem kellene fordítva?
    Köszönöm

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Ross, ugyanazon energiafogyasztás esetén - minél alacsonyabb a feszültség, annál nagyobb a tekercsen áramló teheráram és fordítva. Például, 220 V egyfázisú hálózati feszültség esetén a 3,5 kW teljesítményű fogyasztó terhelési árama körülbelül 16 A, és ha a feszültség 160 V, akkor az ugyanazon 3,5 kW teljesítményfogyasztással rendelkező áram már 22 A. Ha a motor forgórészének tekercsét nem úgy tervezték meg, hogy ilyen nagy mennyiségű áramot használjon, akkor kiéghet.

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: | [Cite]

     
     

    MaksimovMEz igaz minden fogyasztóra? Például kiéghet egy egyszerű számítógépes ventilátor, ha kevesebb feszültség kerül rá?

    És akkor - a cikk azt mondja, hogy a motor nem indult el, mert nem volt elegendő feszültség, de ha még mindig több ampert evett, miért nem indította el?

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Ross, Nem azt értem, hogy azonnal kiég. Minden készüléket úgy tervezték, hogy egy meghatározott feszültséggel működjön. Ha a hálózati feszültség szisztematikusan meghaladja a megengedett értékeket, akkor előbb vagy utóbb az egyik vagy másik elektromos készülék meghibásodik.

    És a motor rovására gondolom, hogy arról van szó, hogy csökkentett feszültség mellett az elektromos motor nem működik normál üzemmódban, vagyis biztosítja a deklarált jellemzőket, például alacsonyabb fordulatszám lesz.

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: Eugene | [Cite]

     
     

    Jó napot. Van egy indukciós tűzhely. Körülbelül négy évig dolgozott. De az elmúlt hónapban két kilovatt helyett 1,3-et adott ki. Vettem egy újat, de ez is kiadta az 1.3-at. kilovatt, a tűzhelyen lehetősége van látni. Nem tudtam, mit tegyek. Elkezdtem a Google-t találni a cikkedre, kiderült, hogy a gyerekek megváltoztatják a hosszabbítót. Visszatért hátul és íme! Kilowatt visszatért. Köszönöm