Hva er en faseindikator, og hvordan bruke den?

Et av de viktigste verktøyene til en elektriker er en faseindikator, som du raskt kan bestemme riktig fasesekvens. I hverdagen kan hjemmemestere sjelden bruke denne enheten, men hvis 220 V leveres til huset, er det generelt ikke behov for det. Men i produksjon og med hyppig arbeid med et trefaset strømforsyningsnett, er det fortsatt bedre å anskaffe denne enheten. Deretter vil vi fortelle deg hvordan du bruker faseindikatoren og hvordan denne enheten fungerer.

Behov for søknad

Det er situasjoner der det må opprettes en trefaset nettverkstilkobling fasesekvens. Fakta er at retningen som rotoren roterer under tilkobling til et asynkronmotornettverk ikke er en garanti for å indikere nøyaktig om vi ikke strengt følger utfasingsprosedyren.

For eksempel når det gjelder betjening av en vifte for et passende system eller stasjon for pumpedrift, er det nødvendig å vite rotasjonsretningen tydelig. Dette sikrer gjennomføring av den teknologiske syklusen. Derfor er det viktig å overholde tilkoblingene i serien. For å løse dette problemet, bør du ty til hjelp av en spesiell enhet kalt en faseindikator. Dette lar deg forstå hvorfor det trengs. Omfanget av faseindikatoren er ganske bredt og vokser stadig.

Bruke faseindeks

Hvis innfasingen er riktig innstilt, fortsetter fasesekvensen fra A videre til B og slutter med C. Motorens rotasjonsretning bestemmes også av samme rekkefølge. For eksempel, hvis ledningene som mater viklingene er koblet i riktig rekkefølge, blir motorrotoren betjent betinget med klokken. I en situasjon der to av disse fasene blir endret, vil det imidlertid være et brudd på rotorens rotasjonsretning. Da blir den teknologiske prosessen som motoren er involvert i ganske enkelt forstyrret. Dette vil føre til at utstyret som brukes i stasjonen vil være ødelagt og fungere. Etter dette, hvis du utfører omvendt prosedyre med fasene, vil motorordren gå tilbake til normal og prosessen vil være riktig.

Bruksanvisning

Faseindikatorer er som kjent av flere typer. Den enkleste versjonen av denne enheten, som er typisk for de fleste situasjoner, er en enhet av merkevaren I517M. Det er egentlig en liten trefaset induksjonsmotor. Det er veldig følsomt når det gjelder faserotasjon. Du kan enkelt forstå hvordan I517M faseindikatoren fungerer og hvordan den fungerer, og se på designen.

I517M foto

Instruksjonene for bruk av apparatet er enkle. Som terminaler for en slik faseindikator brukes konklusjoner fra viklingene til en konvensjonell stator. Hvis du fortsetter med dette, kan rotasjonen av indikatortypen, der et ekstra merke brukes, indikere hvilken rekkefølge rotasjonsfasen er.Dette vil fremgå av retningen i hvilken faseindikatoren roterer. I en situasjon der alle faser er koblet på riktig måte, vil disken rotere i pilens retning på klokken. Ellers vil rotasjonsretningen bli reversert.

Oppsettet på platen står i kontrast. Dette gjør det mulig uten store vanskeligheter å uavhengig bestemme retningen den skal rotere i. Følgelig, hvis det ikke er forbindelse til minst en fase, vil ikke disken rotere.

Hvordan du bruker en gammel indikator for fasefase vises i videoen (ved å bruke eksemplet på FU-2-enheten):

I tillegg til faseindikatoren som er presentert, er det en annen enhet som er ganske enkel i designen. Den er basert på glødelamper. Neonlamper, eller de vanligste lysdiodene, kan også brukes i utformingen av enheten. Hovedfaktoren som bestemmer effektiviteten til en slik faseindikator er motstanden til kretser av kompleks type. Denne funksjonen forklares av typen tilkobling av pærene. De er koblet direkte gjennom kondensatorer og fungerer som signalanordninger.

Megeon 40850 foto

I en situasjon hvor for eksempel den første av pærene mates gjennom en kondensator, oppstår dens lysere glød. Den påfølgende lyspæren vil utføre sin kraft gjennom en motstand. Derfor vil intensiteten på gløden bli merkbart mindre. Det er heller ikke sikkert at det gløder. Det følger av at det er mulig å bestemme rekkefølge fasene på motoren vil veksle med. Du trenger bare å forstå i hvilken gren motstanden befinner seg, og hvor kondensatoren er på.

Det beskrevne driftsprinsippet er grunnleggende i utformingen av faseindikerende kretsløp som fungerer på lamper av ny type eller på LED. Formålet med slike lamper er klart. Det er enheter med en mer kompleks design. De er opprettet etter det elektroniske driftsprinsippet. I dette tilfellet utføres fasetype stressanalyse ved bruk av en grafisk teknikk.

Det er nødvendig å vurdere det enkleste eksemplet på en slik faseindikator. Dette er en enkel enhet, som alle kan sette sammen om ønskelig. Strukturen inneholder tre grener av ikke-symmetrisk type. Hver av disse grenene har sine egne installerte komponenter. Merkelig nok skaper en enkel faseindikatorkrets gode forhold for å bestemme rekkefølgen med hvilke faser i et trefase-nettverk som vil alternere. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å utføre en tilleggsforbindelse til ledningen i null-typen.

Ved hjelp av en faseindikator

Dette er et veldig enkelt prinsipp, som består i utseendet til fasestrømmer av asymmetrisk type, når det er en asymmetrisk belastning. Derfor vil spenningsfallene på komponentene i de reaktive og aktive typen kretsløp også være helt forskjellige.

I en av fasene er det en kapasitiv belastning. De resterende fasene har en aktiv belastning. Under sammenkoblingen av en slik krets til et trefaset nettverk, hvis betingelsen for nærheten til klassifiseringene til den er tilfredsstilt, vil fasespenningene ha følgende indikatorer: gren B vil gi data 1,49 * Uf, betegnelsesgren C - 0,4 * Uf. I dette tilfellet er Uf fasespenningen av den vanlige typen for et symmetrisk trefase-nettverk (for eksempel 220 V).

Det følger at i en situasjon der forbindelsen er utført på riktig måte, så vel som alle fasene er ordnet i størrelsesorden A, B og C, vil grenen merket B ha en spenning som er tre ganger høyere enn C. Spenningen på motstanden er 60 volt. Da vil en neonpære sannsynligvis avgi lys under drift. Dette vil være en lett indikasjon på riktig fasering.

I fremtiden, hvis minst et par faser blir reversert, vil det oppstå et spenningsfall over motstanden. Imidlertid vil dette høsten ikke være nok til å drive en neonpære. Da vil den ikke avgi lys. Dette er direkte bevis på at innfasing er feil.Den omvendte prosedyren vil således bli utført i motoren og sørge for en endring i rotasjonsretningen til akselen.

Typisk inkluderer enheten et hus og tre sonder. Hver av dem har sin egen fargemerking. I noen situasjoner brukes en tilleggsbetegnelse. Brukes vanligvis grønne, røde og gule farger. Den samme sekvensen kan være - rød, gul og grønn.

Deretter installeres sonder på ledere av fasetype, og vi trykker på en knapp. Det er enheter der en slik knapp er til stede. Noen enheter har det imidlertid ikke. Deretter installerer de bare sonder, og enheten gir en lysalarm. I tillegg kan det være en lydalarm. Lyden er intermitterende når utfasingen er korrekt og kontinuerlig i en annen situasjon.

Videoen nedenfor viser tydelig hvordan du bruker faseindikatoren:

Viktig å huskeat nettspenningen er farlig for mennesker. Derfor må du være forsiktig når du bruker faseindikatoren!

Det er alt vi ønsket å fortelle deg om hva en faseindikator er, hvordan den fungerer og hva den brukes til. Vi håper at den oppgitte instruksjonen var nyttig og interessant for deg!

Du vet absolutt ikke:

(2 stemmer)
Laster ...

en kommentar

  • Sergei

    Og hvordan kan man sjekke med denne enheten om fasrotasjonen er den samme ved utgangene til trefasetransformatorer for å inkludere dem i parallell drift? avlesningene på enheten (som du av en eller annen grunn kaller faseindikatoren) gir faktisk ikke et svar hvor er hvilken fase. I dette tilfellet er det tvetydighet, (det roterende feltet vil være riktig for forskjellige alternativer), men situasjonen kan vise seg: 1 - ABC-transformator, 2 - VSA-transformator, det roterende magnetfeltet vil være det samme for denne enheten, men når du slår på transformatorene i parallell drift, vil mange kvinner ! 😊. Akk, dette er ikke en faseindikator

    Å svare

Legg til en kommentar