Jeder Benutzer von Elektrogeräten stieß auf den Begriff der Nennspannung, der sich das beigefügte Schildchen mit Merkmalen ansah. Erhebliche Abweichungen von der festgelegten Norm führen zum Produktausfall. Es gibt Standardwerte der angegebenen Potenziale für verschiedene Arten von Netzen <1000 Volt und mehr, Quellen und Wandler von Wechsel- und Gleichstrom.
Inhalt
- Spannungsarten
- Potenzialbewertungen für Haushaltsnetzwerke
- Hauptmerkmale
- Soll-Transformatorspannung
Spannungsarten
Eine der Energieeigenschaften eines elektrischen Feldes ist eine Spannung, die dem Verhältnis der Ladungsübertragungsarbeit in Joule zu ihrem Wert in Coulomb entspricht. Anderer Name - Potenzieller unterschied: mit 2 Punkten mit Werten von 5 und 10 C ist es möglich, die Wechselwirkung zwischen ihnen zu bestimmen: 10-5 = 5 J / C, was 5 V entspricht.
Die Spannung in Elektroinstallationen wird in Volt gemessen. Wenn sein Betriebswert 1000 nicht überschreitet, wird die Spannung als niedrig angesehen. Bei höheren Werten ist die Maßeinheit kV. Ein Voltmeter wird verwendet, um die Potenzialdifferenz zu bestimmen. Das gesamte Stromnetz wird aus Drehstromnetzen gebildet, wobei
Es gibt 2 Arten von Spannungen:-
linear - zwischen zwei Kabeladern mit Potenzial;
- Phase manifestiert sich bei der Messung des Potenzials eines stromführenden und null - neutralen Drahtes.
Wenn Verbraucher nach dem Δ-Schema (Dreieck) an das Netz angeschlossen sind, sind die Werte beider Spannungsarten gleich. Wird die Verbindung über Y (Stern) hergestellt, ist der Zahlenwert des Linearen √3-mal größer als der Phasenwert (1.732). Es ist üblich, die Markierung der in einem Drehstromnetz gemessenen Spannung in Form eines Bruchs zu schreiben: 380/660 V, 220/380 V, 127/220 V, wobei die obere Zahl die Phase ist, die untere ist a linearer Wert.
Hersteller von Elektrogeräten Achten Sie darauf, auf dem Gerät die wichtigsten Parameter anzugeben: Leistung in Watt, Stromstärke in Ampere und Nennspannung sind die Basis einer standardisierten Reihe von Potenzialen, die den Isolationsgrad von Geräten und des Netzes bestimmen. Die Tabelle zeigt die Werte des Hauptindikators des Niederspannungsnetzes.
Art von Strom | Nennspannung Unom von Stromnetzen und elektrischen Empfängern | U nom für Generatoren und Umrichter |
~ 1ph | 6, 12, 27, 40, 60, 110, 220 | 6, 12, 28, 42, 62, 115, 230 |
Das gleiche, 3ph | 40, 60, 220, 380, 660 | 42, 62, 230, 400, 690 |
KONST | 6, 12, 27, 48, 60, 110, 220, 440 | 6, 12, 28, 48, 62, 115, 230, 460 |
Unom für Leitungen und Stromnetze ist die gleiche wie für elektrische Empfänger. Spannungslieferanten sind Generatoren von Kraftwerken, Umrichter sind Sekundärwicklungen von Transformatoren.
Potenzialbewertungen für Haushaltsnetzwerke
Das Überschreiten oder Verringern des festgelegten Standards im Stromnetz führt zu einem unsachgemäßen Betrieb von Verbrauchern und einem Ausfall von Geräten. Besonders wichtig ist es, das erforderliche Unom-Niveau in Produktionssystemen aufrechtzuerhalten – hier sind die Folgen schwerwiegender: bis hin zum Stoppen des technologischen Prozesses. Haushaltsgeräte nach dem Grad der Anfälligkeit gegenüber einer Wertänderung vom widerstandsfähigsten zum empfindlichsten unterteilt in folgende Gruppen:
-
Geräte mit Heizelementen: Heizungen, Bügeleisen und Wasserkocher. Bei Überspannung geht überschüssige Leistung in Wärme über und schützt das Gerät vor Beschädigungen.
- Geräte mit elektrischem Antrieb in Form eines Asynchronmotors: Ventilatoren, Klimaanlagen, Kühlschränke. Ein kurzfristiger Abfall führt zu einer Fehlfunktion des Geräts, ein längerer Stromausfall führt jedoch zu einem Ausfall der Motorwicklungen und muss den Motor austauschen.
- Elektronische Geräte: Fernseher, Laptops und Computer. Jede Abweichung des Versorgungsnetzes von der Norm kann die Geräte deaktivieren, daher ist der Schutz in ihrer Konstruktion gegeben. Bei kurzzeitigen Verletzungen spart die Sicherung, längere Überspannung führt jedoch zum Verlust eines teuren Gegenstands.
- Beleuchtungseinrichtungen: Leuchtstoffröhren, Glühlampen, LED-Lampen. Energiesparmodelle stellen höhere Anforderungen an die Konstanz der Netzparameter.

Hauptmerkmale
Spannungsstabilisatoren werden verwendet, um kritische Stromkreise vor Überraschungen zu schützen. Je nach Leistung kommen sie im Alltag und in der Produktion zum Einsatz. Die Nennwerte des Potenzials für einige Objekte sind in der Tabelle angegeben.
Konstruktname | Die Art der aktuellen Last | Unom in Volt, sofern nicht anders angegeben |
Kardiogramm | Impuls | 1,0―2,0mV |
Batterie: -mizinechikovy, alkalische Zelle | KONST | 1,5 |
- Typ Crohn | 9,0 | |
Antenne für TV | Hochfrequenz | 1―100,0 mV |
Laptop-Gleichrichter, Autobatterie | KONST | 12,0 |
Telefonleitung | ―″― | 60 |
Elektrische Entladung: -Schritt | ―″― | 250 |
Aal | 650 | |
Trolley-System von Straßenbahn, Trolleybus | ―″― | 660 |
U-Bahn-Kontaktschiene | ―″― | 825 |
Stromnetz: -Russische Föderation | ~ variabel | 220/380 |
-VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | 110/190 | |
-Japan | 100/172 | |
Elektrifizierte Bahn | ―″― | 25 kV |
Ebenfalls | Konstante | 3 kV |
Donnerwolke | ―″― | ≥10 Gigavolt (1 Milliarde Volt) |
Standardbereich der Nennwerte des Netzwerks ≥1000 V: 3,0; 6,0; 10,0; 20,0; 35,0... Eine deutliche Überschreitung der Norm wird als Überspannung bezeichnet.
Soll-Transformatorspannung
Transformare - transformieren, transformieren. Dies ist ein elektrisches Gerät mit zwei oder mehr Wicklungen in einem Magnetkreis, das Strom oder Spannung umwandeln kann, ohne die Frequenz zu ändern. Bei einem Umrichtergerät wird zwischen folgenden Definitionen von Potenzialen unterschieden:Transformator genannt:
-
Nennprimärspannung - Wicklung 1 ist dafür ausgelegt;
- Unom sekundär - Potential an den Klemmen des Mantels 2, gemessen bei Leerlaufdrehzahl des Wandlers und dem Standardwert an den Eingangsklemmen;
- höheres U nom des Transformators - die höchste der angegebenen Wicklungsspannungen;
- das niedrigste Nennpotenzial bzw. der kleinere der Indikatoren;
- Durchschnitt Unom - Zwischen den beiden vorherigen Werten.
Während des Betriebs tritt manchmal ein Kurzschlussmodus (SC) auf, wenn eine der Transformatorwicklungen intern verbunden ist und die zweite unter Spannung bleibt. Tritt während des Betriebs bei Nennspannung ein Ereignis auf, treten in den Wicklungen Kurzschlussströme auf, die 5-10 mal höher sind als die Standardströme. Das Phänomen geht mit einem deutlichen Temperaturanstieg der Wicklungen einher, in ihnen wirken große mechanische Belastungen - die Situation wird zum Notfall.
Um solche Umstände zu verhindern, verwenden sie einen Schutz, der im Bruchteil einer Sekunde ausgelöst wird. Die Bemessungs-Netzspannungen (kV) von Hochspannungstransformatoren sind in der Tabelle angegeben.
Erste Wicklung | 3,00; 3,15 | 6,00; 6,30 | 10,00; 10,50 | 20, 0; 21,0 | 35,0; 36,5 | 110; 115 | 158: 165 | 220; 230 | 330 | 500 |
Zweite Verpackung | 3,15; 3,3 | 6,30; 6,60 | 10,50; 11,00 | 21,0; 22,0 | 38,5 | 115; 121 | 158: 165 | 230; 242 | 330 | ― |
Um Verluste in Stromübertragungsleitungen zu reduzieren, haben die Sekundärwicklungen einen um 5 - 10 % höheren Urating als in den entsprechenden Leitungen. Ausgenommen sind Kurzstreckennetze, bei denen die Nennspannungswerte für Versorgungs- und Verbraucher gleich sind.