在阿拉斯加時,我看到了一條高壓線,但沒有看到零線。
這是因為水在其旁邊足夠導電以用作中性嗎?還是僅僅是兩個階段。
我住的科羅拉多州,所有電源線的頂部都有兩條中性線。
在阿拉斯加時,我看到了一條高壓線,但沒有看到零線。
這是因為水在其旁邊足夠導電以用作中性嗎?還是僅僅是兩個階段。
我住的科羅拉多州,所有電源線的頂部都有兩條中性線。
與Wye(Y)配置相反,此傳輸在Delta配置中很可能是三相。達美航空沒有中性線,而懷伊航空卻沒有。 Wikipedia鏈接到平衡的三相電路如您所見,Wye連接具有零線,而Delta沒有。
長距離交流輸電通常是三相的,沒有零線。
在接收端,三相變壓器將電壓從“幾千伏範圍”降低到正常的家用水平(也許有點如果它為中間系統提供數據,則更高)。對於家庭而言,從變壓器的輸出側獲取一個零線,但是在長距離傳輸中,變壓器的初級繞組(接收電源)不需要零線。
在我的國家(可能還有許多其他國家),每個塔的頂部都有一根接地線。接地線是出於防雷的原因。對於單獨的電力傳輸,您只需要三相,因為接地被用作參考電位。對於長距離傳輸,也沒有嚴格要求使用中性線。如果沒有問題,則零線不會流過電流。
大多數長距離高壓傳輸都是在三相Delta配置中完成的,只需要三根電纜即可。
這樣可以節省用於中性線的第四根電纜的成本。它還避免了流過第四根電纜或大地的電流不平衡的問題,因為在Delta配置中,一個相上的任何電流不平衡都會自動分配給其他兩個相,從而降低了損耗。
如果使用帶有四根電纜的三相Wye配置,通常僅在發電站和最終用戶的設施上使用很短的距離。通常通過Wye-Delta變壓器實現兩端的轉換。
在此設置的底部照片中,塔頂的電線顯示不佳,只是其中一根電線上貼有一個標記球,以提醒飛行員。這些頂部導線連接到沒有絕緣子的塔架頂部,用於將雷擊轉移到最近的塔架結構中,然後通過接地棒排入大地,而不是敲擊電源線並在塔架中引起電流和電壓浪湧。格。
此外,在底部照片中,六根電纜包括兩條獨立的三相Delta傳輸線,每條三根電纜。
高壓電力線(帶有長絕緣子的大型鐵塔上的電線)幾乎毫無例外地是三相Delta交流電,如果鐵塔上有6根電線,則分為兩組。無需中性或接地。科羅拉多塔的頂部的兩根電線與配電無關。
電力公司懸掛中性線的唯一地方是通往家庭和小型企業的低壓電路-這些通常是大多數人遇到的非三相電力的唯一消費者。
三相電力傳輸不需要零線。這是其吸引力的一部分。它將用於製造傳輸線的材料數量減少了1/4
電壓異相了120度,例如A引線B減小了120,B引線C減小了120,C引線A減小了120。
其中的數學公式是A + B + C的總和為0,因此不需要第四根中性線。
在學校裡教我這些東西時在20世紀70年代,AFAICR的圖表都是星形/星形。也許我們仍然對英國的“國家網格”感到興奮,所以這可能被教給16yo,但是我很可能在17-18yo的《物理學》中談到了。因此,我們的解釋可能已經簡化了:-)
維基百科的三相電源3線或4線電路表明,星形/星形中的中性是可選的,而三角洲中的是中性的。 120度相移是一種使用的技術,維基百科涵蓋了平衡電路
中的理論,如果您有一個可以同時繪製三個折線圖的電子表格,則可以證明這一點。創建三個包含sin(x),sin(x + 2pi / 3),sin(x-2pi / 3)(幾pi長)的列,並將其繪製出來。
這所物理學校展示了恕我直言,數學圖比維基百科的圖更清晰。
傳輸線不能承受多種負載;他們服務於變電站。它們根本不提供任何單相負載。
特斯拉(Tesla)的天才在於,他發現120度的三相電源可以以“三角形”配置進行接線,而不會爆炸。與三相“ wye”或兩相所需的4條線相比,這僅需要3條線。
大型工業負載(如變電站)並不需要任何東西的中性,因此將增量用於電線的經濟性。
當您在傳輸線上看到第四根或第七根導線時,它是避雷針,使雷電遠離導體。
Delta功率非常適合高功率分配;在客戶附近將其分解為三相“ wye”或分相。工業上也已知使用480 delta,儘管每條腿480顆wye / 277更通用。
480增量的一個優點是它可以作為隔離系統提供-有時很重要,比如說是否要整流成DC。
我住的科羅拉多州,所有電源線的頂部都有兩條中性線。
不,他們沒有。您的圖片顯示的是塔頂的兩條避雷線。然後在塔的兩側有兩個獨立的三相組。
傳輸線從不以星形或三角形連接,它取決於連接的源,因為所有發電機都以星形連接在電力系統網絡bz中,其優點是:絕緣少(主要優點),並且只有一個簡單的接地故障繼電器可以檢測到90%的故障。但是發電機設計為平衡的,因此如果負載平衡則全部取決於負載,那麼就沒有任何問題,因為零線電流為零,因此我們不使用零線。但是在發生嚴重不平衡之類的不對稱故障(非對稱故障)的情況下,由於所有變壓器和發電機的中性點都接地,因此零序電流被用於接地,這就是為什麼僅要求中性線滿足單相負載(配電目的)的原因
三相電源線和電源線下方的地面之間有一個電容。
如果所有線距地面的距離相等,則在三相週期中,每條線都會產生相同的電容。在這些塔上,通常不會看到第四根導線。
如果將電線垂直放置在塔架上,以使每條電線與地面的距離不相等,則每相的電線/地面電容將不同。
這將使發電機重新感到失衡。
第4根導線放置在塔架的頂部(有時是2根)也處於接地電位,以使最上面的線與地面之間的電容等於下面的線與地面之間的電容。
請記住,是電勢或導體之間的電壓產生了電容。
電流在導體中流動會引起電感。
附言查看OHMS法則以了解交流電。電容隨著電壓不斷變化,這是電路阻抗的一個因素。