380 вт это: Чем трехфазное напряжение отличается от однофазного – СамЭлектрик.ру

Содержание

Отличия трехфазного и однофазного напряжения. Чем напряжение 220 В отличается от 380 Вольт

Напряжение 380B называется линейным, потому как действует между любыми из трех фаз в трёхфазной сети. Напряжение 220B называется фазным, действует между одной из трех фаз и нулём.

От генерирующих электростанций к потребителям электрическая энергия подается при помощи высоковольтных линий, частота которых составляет 50 Гц. Понижение высокого синусоидального напряжения происходит на трансформаторных подстанциях, после чего выполняется его распределение потребителям – на уровне 220B и 380B. Различается однофазная и трехфазная сеть. Однако каковы отличия между ними? Давайте разбираться.

Если при подключении дома или квартиры используются два провода (фазы и нуля), система является однофазной. Коэффициент ее рабочего напряжения составляет 220B. Если же заходят 4 провода (трех фаз и нуля) – это трехфазная система. Ее рабочее напряжение (линейное) составляет 380B.

Специфика подачи напряжения

По типу электрического тока напряжение бывает переменным и постоянным. При разной форме переменного тока изменяется его величина и значение. В то время, как у постоянного тока сохраняется одна и та же полярность знака, а вот величина может изменяться.

Напряжение, присутствующее в современных розетках, имеет переменную синусоидальную форму. Его значение бывает следующих видов:

  • Амплитудным – указывает на размер размаха синусоиды по отношению к нулю в вольтах;
  • Действующим – это значение, которое в √2 или 1,41 раз меньше предыдущего;
  • Мгновенным – значение указывает на интенсивность напряжения в вольтах в определенные моменты времени.

Трехфазные цепи. Как подается напряжение в них

В трехфазной цепи напряжение может быть фазным или линейным. Векторная диаграмма выглядит следующим образом:

На графике присутствуют три вектора напряжений (фаз) – Uа, Ub и Uс. Величина угла между ними равна 120°. Это соблюдается между обмотками в простейшем электрооборудовании. Для того, чтобы знак вектора Ub изменился на противоположный, его нужно отразить таким образом, чтобы векторное начало и конец поменялись местами, при этом первоначальный угол наклона был сохранен. После установки векторного начала Ub в конец Uа полученное расстояние и будет рассматриваться, как вектор линейного напряжения (Uл).

Чем отличаются между собой

Однофазные сети

В таких сетях ток может проходить и по замкнутым цепям. При подключении рекомендуется в первую очередь подвести напряжение к эффективной нагрузке и только после этого вернуть его обратно. Провод, который подводит ток в условиях переменного тока, является фазой. Второй провод является нулевым. Между этими двумя проводами, передающими однофазный ток, величина напряжения составляет 220B.

Двухфазные сети

Этот тип электросетей предусматривает осуществление передачи двух переменных токов, по которым их напряжение сдвигается по фазе на 90°. Для передачи токов используются два фазных и два нулевых провода. Из-за дороговизны такой способ передачи напряжения сейчас не используется.

Трехфазные сети

В таких электросетях одновременно передаются три переменных тока со сдвигом напряжения по фазе на 120°. Источники соединяются по схеме «звезды», что позволяет использовать только три провода – 3-х фазных и одного нулевого. Преимуществом таких сетей признана экономичность и возможность передачи тока на большие расстояния. В любой паре проводов фаз присутствует напряжение в 380B, а в парах одного фазного и нулевого провода – 220B.

Исходя из вышеперечисленного, для электропитания городских квартир и частных домов оборудуются однофазные или трехфазные сети.

Где используется напряжение в 220B, а где в 380B

В большинстве жилых объектов (квартирах, домах, коттеджах и на дачах) установлены и используются однофазные электросети, в которых напряжение составляет стандартные 220B. Это обоснуется тем, что уровень потребления в обычном доме или квартире не превышает, как правило, 10 кВт.

Трехфазная электросеть проводится на объекты, где планируемый уровень потребления мощностей превышает значение в 10 кВт, а также установлены и используются электрические установки, которые требуют именно трехфазную подачу напряжения для обеспечения корректного функционирования. К примеру, если для запуска трехфазного двигателя использовать лишь одну фазу с применением конденсатора, это существенно понизит КПД электроустановки и в то же время увеличит расход электрической энергии.

С другой стороны, если уровень максимально потребляемой мощности в частном домохозяйстве не превышает 9-ти кВт, допускается использование на вводе двужильного медного кабеля с сечением 6мм и установку автомата на 40A.

В случае, когда максимальная нагрузка предположительно равняется 15кВт, для провода одной фазы величина проходящего тока составит 70A. Следовательно, обязательной будет прокладка медного провода с 10-милиметровым сечением и силового автоматического выключателя. Однако стоимость такой сети намного дороже. А потому выходом из ситуации может стать монтаж обычной трехфазной сети и распределение эффективной нагрузки поровну между фазами, то есть – по 5 кВт. На сегодняшний день подобные решения по обеспечению электропитанием используются большинством магазинов, предприятий и офисов.

По каким схемам потребители подключаются к трехфазным электросетям

Для подключения электродвигателей, нагревателей и других трехфазных мощностей используется схема «звезда» или «треугольник». Большинство установок оснащены перемычками, которые в зависимости от положения обмоток формируют вышеуказанные схемы.

Соединение звездой

Схема предусматривает соединение концов обмоток генерирующего устройства в одну точку и подключение к началу этих же обмоток нагрузки. В электродвигателях получается, что линейное напряжение в 380B, при условии соединения обмоток по схеме звезды, прикладывается к двум обмоткам для каждой фазной пары.

Соединение треугольником

В этой схеме предусмотрено прикладывание линейного напряжения к каждой обмотке. Эти элементы, как правило, рассчитаны именно на такие подключения.

Указанные способы подключения имеют и плюсы, и недостатки.

Плюсы подключения однофазной сети 220B

  • Простота монтажа,
  • Экономичность в финансовых вложениях,
  • Безопасность в использовании напряжения.

Минусы использования однофазной сети 220B

  • Ограничения на использование мощностей для конечных потребителей,
  • Исключение возможности функционирования асинхронных двигателей, не оснащенных конденсаторами и ПЧ.

Плюсы подключения трехфазной сети 380B

  • Экономия финансовых средств в условиях трехфазного потребления энергии,
  • Возможность подключения и питания промышленного оборудования,
  • Ограничение мощности только по сечению используемого кабеля,
  • Переключение однофазных нагрузок на другую фазу в случаях ухудшения качества либо отключения электропитания.

Недостатки трехфазной сети 380B

  • Дорогое оборудования,
  • Напряжение, несущее опасность для жизни человека,
  • Наличие ограничений на максимальную мощность при однофазных нагрузках.

Что бы электрическая сеть работала бесперебойно и безопасно, необходимо проводить периодические испытания сертифицированной электролабораторией. Выезд специалиста на Ваш объект — бесплатно!

Сколько электроэнергии расходует сушилка для фруктов и сколько может работать беспрерывно

  • Статьи
  • Сколько электроэнергии расходует сушилка для фруктов

Сушилка для овощей и фруктов незаменимый прибор в обработке и сохранности урожая с вашей грядки. С ее помощью можно высушить ягоды, грибы, зелень сделать вкусные джерки из курицы и мяса, а то и вовсе сделать домашнюю конфету в виде пастилы детям. На скорость этого процесса как раз влияет мощность сушилки. Но чем больше этот показатель, тем больше будем платить за электричество. Тем самым создаем «дилему» какой оптимальный выбор сделать.

Сколько электроэнергии расходует сушилка для фруктов

Рядовой бытовой пользователь считает расход электроэнергии следующим образом: Мощность сушилки умножить на количество часов роботы прибора за время сушки и выйдет определенное число потраченных киловатт. В цифрах это выглядит так, в пример возьмем белорусскую сушилку Беломо 8360.01 на 500 Ват. Например, посушили мы джерки из курицы и это заняло у нас 8 часов. Считаем 500 Вт * 8 часов = 4000 Вт, что есть 4кВт*1,68 грн тариф за электричество и выходит 6,72 грн за вкусную закуску к пиву.

Но забегу наперед и скажу, что это все теория, на практике ситуация выглядит следующим образом: мощность, указанная производителем это пиковая. То беж за для выхода на заданную вами ранее температуру, у нас она была 75 градусов прибор потребляем заявленных 500 Ват, но как только он это сделал, для поддержания заданной температуры он берет 27 Вт. Упала на 5-7 градусов и снова все те же 500 Ват. Сопровождается это переключение ка правило щелчком реле, в сушилках с механическом управлением.

И тут уже проглядывается действительно экономия, но самом деле она не значительная в нашем случае. За 8 часов сушки средний расход электроэнергии в час у нас составил 450 Вт. Но есть усовершенствуемые приборы, где эта экономия гораздо значительнее, ну и стоимость их гораздо выше.

Совет. В Украине существует «Ночной тариф», что делаем более выгодно использование электрических приборов именно ночью.

Как замерять самому сколько электроэнергии расходует электросушилка

Сделать это возможно с помощью умной розетки, которая покажет расход электричества за час или за время ее использование прибором.

Так же если есть у кого-то доступность к счетчику, то можно обойтись без нее, но как правило, что бы работал только один прибор — это сделать сложно, так как хочется и чай попить, и покушать подогреть, а это будет уже искаженная информация.

Сколько часов может работать сушилка для овощей

В инструкции электросушилок в основном пишется «режим роботы продолжительный», и предварительный срок службы, где-то 5-10 лет. Это значит, что нет четкого определения, когда нужно выключить прибор, все зависит от вас, досушили продукт – выключили, остыла сушилка и снова закинули очередную загрузку. Так вот если сушилку использовать 24/7, то максимального срока службы мы не увидим, 2-3 года максимум. Это зависит от качества комплектующих самого производителя и их ресурса.

Надеюсь Вам помогла наша информация и вы успешно будете ее использовать в ваших начинаниях экономии электричества. Всегда «для людей» интернет магазин Дачник.

Рекомендуемые товары

Перевести 380 ватт в киловатты

Сколько мощности составляет 380 ватт? Сколько будет 380 ватт в киловаттах? Преобразование 380 Вт в кВт.

От
БТЕ в часГигаватт Лошадиная силаКиловаттМегаваттметрическая Лошадиная силаТонны холодаВатт

То
БТЕ в часГигаваттЛошадиные силыКиловаттыМегаваттМетрические Лошадиные силыТонны холодаВатт

обменные единицы ↺

Сумма

380 Вт =

0,38 Киловатт

(точный результат)

Показать результат как
NumberFraction (точное значение)

Ватт — стандартная единица мощности. Это мощность, необходимая для выполнения работы в один джоуль в секунду. Типичная лампа накаливания потребляет 40-100 Вт.

Киловатт равен 1000 Вт. Максимальная выходная мощность Усэйна Болта во время спринта составляла около 2,6 киловатт.

Преобразование ватт в киловатты

(некоторые результаты округлены)

Вт кВт
380,00 0,38
380,05 0,38005
380,10 0,3801
380,15 0,38015
380,20 0,3802
380,25 0,38025
380,30 0,3803
380,35 0,38035
380,40 0,3804
380,45 0,38045
380,50 0,3805
380,55 0,38055
380,60 0,3806
380,65 0,38065
380,70 0,3807
380,75 0,38075
380,80 0,3808
380,85 0,38085
380,90 0,3809
380,95 0,38095
381,00 0,381
381,05 0,38105
381,10 0,3811
381,15 0,38115
381,20 0,3812
Ш кВт
381,25 0,38125
381,30 0,3813
381,35 0,38135
381,40 0,3814
381,45 0,38145
381,50 0,3815
381,55 0,38155
381,60 0,3816
381,65 0,38165
381,70 0,3817
381,75 0,38175
381,80 0,3818
381,85 0,38185
381,90 0,3819
381,95 0,38195
382,00 0,382
382,05 0,38205
382,10 0,3821
382. 15 0,38215
382,20 0,3822
382,25 0,38225
382,30 0,3823
382,35 0,38235
382,40 0,3824
382,45 0,38245
Ш кВт
382,50 0,3825
382,55 0,38255
382,60 0,3826
382,65 0,38265
382,70 0,3827
382,75 0,38275
382,80 0,3828
382,85 0,38285
382,90 0,3829
382,95 0,38295
383,00 0,383
383,05 0,38305
383,10 0,3831
383,15 0,38315
383,20 0,3832
383,25 0,38325
383,30 0,3833
383,35 0,38335
383,40 0,3834
383,45 0,38345
383,50 0,3835
383,55 0,38355
383,60 0,3836
383,65 0,38365
383,70 0,3837
Ш кВт
383,75 0,38375
383,80 0,3838
383,85 0,38385
383,90 0,3839
383,95 0,38395
384,00 0,384
384,05 0,38405
384,10 0,3841
384,15 0,38415
384,20 0,3842
384,25 0,38425
384,30 0,3843
384,35 0,38435
384,40 0,3844
384,45 0,38445
384,50 0,3845
384,55 0,38455
384,60 0,3846
384,65 0,38465
384,70 0,3847
384,75 0,38475
384,80 0,3848
384,85 0,38485
384,90 0,3849
384,95 0,38495

CO-380 — Вт



CO-380 — Вт

Характеристики

  • Заглушка с потайной головкой
  • Устанавливается заподлицо или ниже уровня
  • Латунная заглушка с прокладкой в ​​соответствии с нормами
  • Нет соединения со ступицей
  • Литература

    • Прайс-лист — Спецификация по мощности Дренажные изделия
    • Спецификация — CO-380

{{/если}}

Выберите параметры ниже, чтобы определить UPC, код заказа и ремонтный комплект для конкретного CO-380

Посмотреть все модели

{{# каждое значение}}

{{Отображаемое значение}}

{{/каждый}}

{{/каждый}}

{{/если}}

{{Имя}}

{{#if Upc}}


СКП:
{{UPC}}

{{/если}}
{{#if код заказа}}


Код заказа:
{{Код заказа}}

{{/если}}
{{#если Описание}}

{{Описание}}

{{/если}}

{{#if Ремкомплекты}}

Комплекты

{{#каждый ремонтный комплект}}

{{#если URL-адрес изображения}}

{{еще}}

{{/если}}

907:30
{{Имя}}

{{#if Upc}}


СКП:
{{UPC}}

{{/если}}
{{#if код заказа}}


Код заказа:
{{Код заказа}}

{{/если}}
{{#если Описание}}

{{Описание}}

{{/если}}
{{#если функции}}

    {{#каждая функция}}

  • {{этот}}
  • {{/каждый}}

{{/если}}

{{/каждый}}

{{/если}}

{{/каждый}}

результатов не найдено

Загрузи больше

Найти торгового представителя

Найти оптовика/дистрибьютора

Поделитесь этим продуктом

Создайте свою спецификацию менее чем за 5 минут

Узнать больше

Информация об утверждении/сертификации

Информацию об утверждении для конкретного продукта см.