当我在阿拉斯加时,我看到了一条高压线,但没有看到零线。
这是因为水在其旁边足够导电以用作中性水吗?还是仅仅是两个阶段。
我住的科罗拉多州,所有电源线的顶部都有两条中性线。
当我在阿拉斯加时,我看到了一条高压线,但没有看到零线。
这是因为水在其旁边足够导电以用作中性水吗?还是仅仅是两个阶段。
我住的科罗拉多州,所有电源线的顶部都有两条中性线。
Answers:
大多数长距离高压传输都是在三相Delta配置中完成的,只需要三根电缆即可。
这节省了用于中性线的第四根电缆的成本。它还避免了流过第四根电缆或大地的电流不平衡的问题,因为在Delta配置中,一个相上的任何电流不平衡都会自动分配给其他两个相,从而降低了损耗。
如果使用带有四根电缆的三相Wye配置,则通常仅在发电站和最终用户的设备上使用很短的距离。通常通过Wye-Delta变压器实现两端的转换。
在该组照片的底部照片中,塔顶的电线无法很好地显示出来,只是其中一根电线上贴有一个标记球以提醒飞行员。这些顶部导线连接到没有绝缘子的塔架顶部,用于将雷击转移到最近的塔架结构中,然后通过接地棒进入大地,而不是敲击电源线并在塔架中引起电流和电压浪涌。网格。
此外,在底部照片中,六根电缆包括两条独立的三相Delta传输线,每根三根电缆。
与星形(Y)配置相反,此传输在Delta配置中很可能是三相。达美航空没有中性线,而怀伊航空却没有。 Wikipedia链接到平衡的三相电路如您所见,Wye连接具有中性线,而Delta没有。
三相电力传输不需要零线。这是其吸引力的一部分。它将用于制造传输线的材料数量减少了1/4
电压异相120度,例如A引线B引线120,B引线C引线120,C引线A引线120。
数学运算的结果是A + B + C的总和为0,因此不需要第4条零线。
当我在70年代的学校里学到这些东西时,AFAICR的图表全是星形/星形。也许我们仍然对英国的“国家网格”感到兴奋,所以这可能被教给16yo,但是我很可能在17-18yo的《物理学》中谈到了。所以我们的解释可能已经简化了:-)
维基百科的三相电源3或4线电路显示,星形/星形中的中性是可选的,而三角洲中的是不必要的。120度相移是使用的技术,维基百科涵盖了“ 平衡电路”中的理论
如果您的电子表格可以创建三个包含sin(x),sin(x + 2pi / 3),sin(x-2pi / 3)(几pi长)的列,那么您可以演示该图表,以绘制三个同时的折线图。 ,并绘制它们。
这所物理学校展示的数学图表,恕我直言比维基百科的图表更清晰。
我住的科罗拉多州,所有电源线的顶部都有两条中性线。
不,他们没有。您的图片显示的是塔顶的两条避雷线。然后在塔的两侧有两个独立的三相组。
传输线无法承受多种负载;他们为变电站服务。它们根本不提供任何单相负载。
特斯拉的天才之处在于,他发现120度的三相电源可以“三角”配置进行布线,而不会发生爆炸。这只需要3根电线,而三相“ Y型”或两相需要4根电线。
大型工业负载(如变电站)并不需要任何东西的零线,因此将增量用于电线的经济性。
当您在传输线上看到第四根或第七根导线时,它是避雷针,使雷电远离导体。
Delta功率非常适合高功率分配;在客户附近将其分解为三相“ wye”或分相。工业上也已知使用480 delta,尽管每条腿480颗wye / 277更通用。
480 delta的一个优点是它可以作为一个隔离的系统提供 -有时很重要,比如说是否要整流成DC。
传输线从不以星形或三角形连接,它取决于连接的源,因为所有发电机都以星形连接在电力系统网络bz中,其优点是:绝缘少(主要优点),并且只有一个简单的接地故障继电器,占90%可以检测到故障。但是发电机设计为平衡的,因此如果负载平衡则全部取决于负载,那么就没有任何问题,因为零线电流为零,因此我们不使用零线。但是在发生严重不平衡之类的不对称故障(非对称故障)的情况下,由于所有变压器和发电机的中性点都接地,因此零序电流被用于接地,这就是为什么仅要求中性线满足单相负载(配电目的)的原因
三相电源线和电源线下方的地面之间有一个电容。
如果所有线距地面的距离相等,则在三相周期中,每条线都会产生相同的电容。在这些塔上,通常不会看到第四根导线。如果将电线垂直放置在塔架上,以使每条电线与地面的距离不相等,则每相的电线/地面电容将有所不同。这将使发电机重新感到失衡。第4根电线放在塔架的顶部(有时是2根)也处于接地电位,以使最上面的线与地面之间的电容等于下面的线与地面之间的电容。请记住,是电势或导体之间的电压产生了电容。电流在导体中流动会引起电感。附言 查看OHMS法则以了解交流电。