Miért mérik a feszültséget a nulla vezeték és a feszültség alatti vezeték között egy multiméter 380 V-os?

Nov 20, 2023

Hagyjon üzenetet

Miért mérik a feszültséget a nulla vezeték és a feszültség alatti vezeték között egy multiméter 380 V-os?

 

A legvalószínűbb oka annak, hogy a nullavezeték és a feszültség alatti vezeték között a feszültség 380 V körül van, az az, hogy a táp- és elosztóvezetékek karbantartása során egy gondatlan karbantartó villanyszerelő tévedésből az eredeti egyfázisú 220 V-os elosztó nullavezetéket egy fázisvezetékre csatlakoztatta. eltérő fázissorrend. Ennek eredményeként a 220 V-os feszültség felhasználó "semleges vezetéke" 380 V-os feszültséggé válik az éles vezetékhez (bár ez a helyzet nagyon ritka, de ez a lehetőség nem kizárt).


Egyes úgynevezett "szakértők", akiknek nincs gyakorlati tapasztalatuk, szívesen válaszolnak az elektromosságra vonatkozó kérdésekre úgy, mintha megértenék. Szerintük ennek az az oka, hogy a háromfázisú, négy (öt) vezetékes elosztás nullavezetékes forrása nyitva van, ami 380 V-os feszültséget okoz a nulla és az éles vezeték között. A nézet rendkívül téves. Mivel a háromfázisú négy (öt) vezetékes elosztás semleges vezetékes forrásának szakadt áramköre által okozott háromfázisú terhelés nullponti elmozdulása miatt az egyes fázisok feszültsége nem érheti el a felhasználói feszültséget, és feszültségértéken belül rögzíthető. . Sőt, a nulla vonal miatt Az áramforrás leválasztásakor a különböző fázissorrendű felhasználók által bekapcsolt elektromos készülékek hurkot képeznek a különböző fázissorrendű fázissorok között a különböző fázissorrendű felhasználók által bekapcsolt elektromos készülékeken keresztül. Ezért az elektromos készülékek mindkét végén a feszültség az egyes fázisok terhelésétől függ. Különböző méretek és folyamatosan változó.


Vagyis; ha a háromfázisú terhelés nullapontja eltolódik a háromfázisú négy (öt) vezetékes elosztás semleges vezetékes forrásának szakadása miatt, amikor a terhelés bekapcsolásakor nagy a terhelés (beleértve az automatikus indítást és stop, mint például fix frekvenciájú klímaberendezések, hűtők stb.) Az egyik fázis feszültsége csökken, a terhelés bekapcsolásakor pedig az egyik fázis feszültsége nő. Ahogy a háromfázisú felhasználók körében a bekapcsolt és kiégett terhelések (elektromos készülékek) folyamatosan változnak, úgy a három fázis feszültsége is tovább változik. , ha ebben az időben nem kezelik időben, akkor a teljes áramelosztó rendszerben a legtöbb áramvevő készülék (berendezés) végül kiég.


Nemrég véletlenül háromfázisú váltóáramnak voltam kitéve. Az egyes fázisvezetékek és a nulla vezetékek közötti potenciálkülönbség pontosan 220 V, ami az otthoni fajta, a fázisvezetékek közötti potenciálkülönbség pedig pontosan 380 V. Más szóval Nagyon valószínű, hogy az otthoni elektromos vezetékek egyik fázisvezetéke a nulla vezetékhez van kötve, így 380 V potenciálkülönbség lesz.


Ha ez otthon történik, érdemes megkérni az elektromos hálózat munkatársait a hiba elhárítására, különben a magas feszültség könnyen kiégeti az elektromos készülékeket.


Valójában egyszerűen eldöntheti, hogy ez a helyzet. Keressen egy elektromos tollat, és helyezze be egymás után a két aljzatnyílásba, hogy megnézze, van-e áram az egyes aljzatokban. Ha van hatalom, az az általam említett helyzet. A nulla vezeték csatlakoztatva van. Ideje elérni a fázisvonalat. Szerintem az a kérdés, hogy multiméterrel mérjük a feszültséget, ami azt jelenti, hogy ha van otthon multimétered, akkor a multiméter piros mérőzsinórját külön is bedughatod a konnektorba, a fekete mérővezetéket kihúzva hagyod, de ne próbáld meg kézzel megérinteni a fekete mérőzsinórt, ha mindkét aljzatban van feszültség, akkor az is megítélhető, hogy ez az általam említett helyzet.

 

3 NCV Measurement for multimter -

 

 

A szálláslekérdezés elküldése