作者 主题:主电源系统中立的损失 (Read 3986 times)

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电源供应系统中立损失
« on: 2020年12月9日,01:00:56»
你好,
Is "loss of neutral"更多用于三相供应所提供的设备的问题,或者仅由行和bodog提供的设备的问题(单相供电)。

也就是说,这是一条来自三相供应的线和bodog(自所有人) 单相电源最终来自某个三相供应)。

"Loss of neutral"使线路bodog电压高达587VPK。我惊讶的是,设计与电源相连的所有东西都没有某种保护,使他们不会爆炸"Loss of neutral" occurs?
 

离线 Langwadt.

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RE:电源系统中立的损失
« 回复#1开: 12月09日,2020年,01:04:53»
你好,
Is "loss of neutral"更多用于三相供应所提供的设备的问题,或者仅由行和bodog提供的设备的问题(单相供电)。

也就是说,这是一条来自三相供应的线和bodog(自所有人) 单相电源最终来自某个三相供应)。

"Loss of neutral"使线路bodog电压高达587VPK。我惊讶的是,设计与电源相连的所有东西都没有某种保护,使他们不会爆炸"Loss of neutral" occurs?

电压取决于每个阶段的负载,如果所有阶段的负载都是一样的't need a neutral 

 
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RE:电源系统中立的损失
« 回复#2开: 12月09日,2020年,06:35:56»
bodog丢失时会发生什么,完全取决于当时连接的负载。

如果您碰巧在最负载的阶段,则电压下降,如果在最少加载的阶段上升。它通常不会导致相位电压之间出现的最坏情况,但通常足以吹填充。它不合理地设计一切处理的东西几乎是输入电压。

至于3相载荷。如果他们有中立的联系,他们确实也会受到沮丧。像3相电动机一样赢得了'照顾,因为他们通常不'根本没有中立的连接(即使在Y模式下,它们通常也不'因为y使其自己的bodog为:但实际上是单相载荷集合的3相加载将会照顾。具有多个加热元件的厨房炊具或烤箱,在多个阶段之间分布多个加热元件将看到一些加热元件的电压更多。

在任何情况下,在建筑物到大楼的主饲料上都是非常糟糕的一天。但行业的事情通常在现场变压器上拥有自己。
 
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RE:电源系统中立的损失
« 回复#3开: 09年12月9日,2020年,11:13:36»
引用
在任何情况下,在建筑物到大楼的主饲料上都是非常糟糕的一天。
谢谢,即使单相?.....在这种情况下,是因为地球充当归来而不是bodog?

很难看到bodog丢失时的总体示意图。

我与宣布他们不会使用大量孤立的SMPS的客户联系'S三相输入的阶段运行,但是将使用巨大的三相电源变压器,以及原因,因为它意味着更多的弹性"loss of neutral".
这是有效吗?
 

离线 伯尼

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RE:电源系统中立的损失
« 回复#4开: 12月9日,2020年,12:44:23 PM»
单相,您是安全的,松动bodog,只需打破所有从实时返回电流,因此端子上的电压降至0V。

这是3个阶段的问题是一个相对的重负载是如此低的电阻,一旦bodog被断开,bodog上的电压变得几乎等于另一个阶段。因此 L1上的重载将使bodog电压与L1相同。因此,当您在L2和N之间有一个负载时,负载突然看到几乎与L2和L1之间连接的电压几乎高电平,使其看起来几乎是电压的几乎是双倍的。

使用3相变压器以避免此问题愚蠢。就像3相变压器一样,可以在Delta配置中连接,因此可以切换PSU。您只需购买400VAC输入PSU并将其连接在L1和L2之间。这样,电源不断看到更高的相相电压,但旨在运行它。如果您要求PSU继续工作,如果其中一个阶段消失(同样可能是bodog消失),则可以使用具有3相输入整流器的SwitchMode电源。如果至少2个阶段仍然存在,这将使PSU继续运行(否则PSU根本不会运行,不会受损)。然而,由于电机保持运行,因此,这种损失为3个阶段的损失为3个阶段,这对于3个相位电机可能具有灾难性的后果,但是如果以额定功率保持运行,则3个绕组中的2个绕组将它们保持过热。

编辑:实际上适用于电机1绕组超过2卷积。由于电动机通常以Δ运行,意味着相对于最大功率的降低,损耗相位的损失将其变成单相电动机。
« 上次编辑:2020年12月9日,晚上12:50:37 »
 
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RE:电源系统中立的损失
« 回复#5: 12月9日,2020年,12:50:05 PM»
谢谢,即使单阶段?

这里类似的讨论。

A "loss of neutral"通常意味着在其分裂(分为三个bodog)的点上游的bodog导体中的断裂。



 
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RE:电源系统中立的损失
« 回复#6开启: 12月9日,2020年,05:33:22 PM»
单相,您是安全的,松动bodog,只需打破所有从实时返回电流,因此端子上的电压降至0V。

分裂阶段系统仍然是单相,但它们包括bodog,并且在分裂阶段系统中的bodog丢失导致在3相系统中失去bodog的相同问题。 多年前,当一棵树落在喂养我的房子只有中立的线上落下时,我实际上发生了这一点。 我暂时连接了一个大型240伏变压器,中心龙头连接到bodog,以力平衡直到可以修复线路。 一个大的3阶段Y变压器可以用来为3阶段做同样的事情。

 
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RE:电源系统中立的损失
« 回复#7: 2020年12月10日,12:48:29»
谢谢,从贡献者所说,它看起来像单相提供的设备仍处于风险,因为如果中立的那样 用三个阶段运行 从中偏离单阶段,断开连接,然后将发生单相的过电压。

我只是厌倦了那没有 OfftheShelf离线电源 有一些过压的保护.....即使它只是一些电路,如果由于高电压而从电源切换出来"Loss of neutral".
 

离线 伯尼

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RE:电源系统中立的损失
« 回复#8开: 2020年12月10日,06:58:29»
分裂阶段系统仍然是单相,但它们包括bodog,并且在分裂阶段系统中的bodog丢失导致在3相系统中失去bodog的相同问题。 多年前,当一棵树落在喂养我的房子只有中立的线上落下时,我实际上发生了这一点。 我暂时连接了一个大型240伏变压器,中心龙头连接到bodog,以力平衡直到可以修复线路。 一个大的3阶段Y变压器可以用来为3阶段做同样的事情。

单相,我的意思只是单相,你只有l和n进来。我们不'在欧洲有分裂阶段。当涉及bodog损失时,分裂阶段确实存在与3相相同的问题。

幸运的是,我们从未有一个中立的错,但由于旧摇杆电源杆,我们确实丢失了一个阶段。我只需断开该阶段并将其桥接到另一个阶段,直到他们来解决它。但我想一个可能的修复也可以插入3相电机并使它延续以制作一个"2相到3相旋转转换器 "

谢谢,从贡献者所说,它看起来像单相提供的设备仍处于风险,因为如果中立的那样 用三个阶段运行 从中偏离单阶段,断开连接,然后将发生单相的过电压。

我只是厌倦了那没有 OfftheShelf离线电源 有一些过压的保护.....即使它只是一些电路,如果由于高电压而从电源切换出来"Loss of neutral".

它要求PSU超薄,成本。从理论上讲,这也意味着您的电视无法使用常规的220V单相插头,而是需要相应的3相位插头或者通过电工直接连接,例如HVAC单元。常规插头不额定400V间间电压。

实际上,设计了适当的PSU确实有输入保险丝和输入上的MOV,因此将400VAC发送到它只会吹熔丝并可能损坏MOV。bodog的丧失很少发生这种情况,这是值得过度的每一个PSU。雷击更常见,甚至这些都有倾向于在这里和那里吹出切换供应。 你也可以为此过度设计,但到达什么时候?有微小的照明浪潮,将电压提高10伏,并且有适当的直接罢工,使电压提高到10秒的kV

 
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RE:电源系统中立的损失
« 回复#9: 2020年12月10日,下午12:33:29»
你好
Sollat​​ek有一个称为AVS30的设备,如果发生bodog丢失导致的过压,则声称能够关闭电源。
AVS30
//docs.rs-online.com/0164/0900766b8002a701.pdf

但是,SPEC表说,过电压的响应时间为20ms .........。当您可以从附加的LTSPICE仿真中看到,当您可以看出,它们似乎没有使用。 最多可在微秒内发生587VPK。那么为什么AVS30甚至出售?
它的响应时间是慢慢......你 产品会爆炸。

AVS30 Datasheet.
//www.sollatek.com/wp-content/uploads/2015/08/AVS30-data-sheet.pdf
 

离线 陀螺仪

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RE:电源系统中立的损失
« 回复#10: 2020年12月10日,08:52:39 PM»
PEN(防护地球和bodog)故障检测器/保护器已成为EV充电装置的关键项。可能值得一些调查。
克里斯

"维克多·米尔德鲁,深红色的复仇者!"
 
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RE:电源系统中立的损失
« 回复#11开: 2020年12月11日,晚上12:55:22»


"Loss of neutral"使线路bodog电压高达587VPK。我惊讶的是,设计与电源相连的所有东西都没有某种保护,使他们不会爆炸"Loss of neutral" occurs?

如果你记得几年前英国的一条街头最终超过了电源电压,而且每个家电装置和灯泡吹过。我认为原因缩小到阶段破碎,街道有400V而不是250V
 
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RE:电源系统中立的损失
« 回复#12: 2020年12月14日,晚上11:51:11»
过电压继电器和分流跳闸断路器是一件事,但这是一个难以置信的事件,这是大多数情况下这就是为什么有保险的原因。

然而,在现场活动生产(记住当我们有活事件时记住)场景是一种很受欢迎的爱好,其中100kVA和UP柴油机在PowerLock或Lugs上输出有些常见,并且bodog失败并不是未知。
历史上很多负荷相当雄死的事实是正确的,你可以经常运行高达200%的最高加载阶段的三相bodog,这是不帮助的(是的,这可能发生,认为是第三次谐波总和而不是取消bodog)。

注意,地球/bodog债券的丢失bodog上游都有各种讨厌的危害,以及控制触摸电压的措施,而不仅仅是吹出套件,这就是为什么从等幂区域出口bodog而不采取在TN的预防措施CS / PME / MEN(名称各不相同)获取EV充电器的臭名。
 
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