что это такое, периодичность проверки и прибор для измерения
Содержание статьи:
При существующем разнообразии электрического оборудования, устанавливаемого в силовых цепях, важно научиться правильной эксплуатации систем энергоснабжения и поддержанию их в рабочем состоянии. Нарушение этого требования приводит к снижению эксплуатационных показателей и возможности повреждения подключенных к ней устройств. Проверка электропроводящих линий предполагает организацию тестирования, включающего в себя измерение распределенных электрических параметров. При проведении периодических испытаний обязательно обследуются все защитные устройства и электрические проводники, а также так называемая «петля фаза ноль».
Определение понятия
Измеритель сопротивления петли фаза-ноль
Любое подключенное к электросети оборудование оснащается защитным заземляющим контуром. Это приспособление обустраивается в виде сборной металлической конструкции, располагающейся либо рядом с контролируемым объектом, либо на трансформаторной подстанции.
Для надежного растекания в грунт опасного потенциала сопротивление цепочки не должно превышать определенной нормы (единиц Ома).
Под петлей фаза ноль понимается проводной контур, образуемый при замыкании фазной жилы на токопроводящий корпус подключенного к сети оборудования. Фактически он образуется между фазой и заземленной нейтралью (нулем), что и явилось причиной такого названия. Знать его сопротивление необходимо для того, чтобы контролировать состояние цепей защитного заземления, обеспечивающих стекание аварийного тока в грунт. От состояния этого контура зависит безопасность человека, пользующегося оборудованием и бытовыми приборами.
Методика определения сопротивления петли фаза-нуль
В соответствии с требованиями ПТЭЭП при эксплуатации промышленного и бытового электрооборудования необходим постоянный контроль состояния защитных устройств. Согласно требованиям нормативной документации в установках до 1000 Вольт с глухозаземленной нейтралью они проверяются на однофазное замыкание в грунт. В известных методиках испытаний в первую очередь учитывается техническая база, представленная образцами специальных измерительных приборов.
Используемая аппаратура
Для измерения цепочки фаза-нуль применяются электронные приборы, отличающиеся как своими возможностями (способом снятия показаний и их погрешностью, в частности), так и назначением. К самым распространенным образцам измерителей относятся:
- Приборы М417 и MSC300, позволяющие определять искомую величину, по окончании измерений токи КЗ на землю вычисляются на основе полученных результатов.
- Устройство ЭКО-200, посредством которого удается замерить только ток замыкания.
- Прибор ЭКЗ-01, применяемый для тех же целей, что ЭКО-200.
- Измеритель ИФН-200.
- ИФН-200
- ЭКО-200
- М417
Прибор М417 позволяет проводить измерения в цепях 380 Вольт с глухозаземленной нейтралью без необходимости снятия питающего напряжения. При проведении замеров используется метод его падения в режиме размыкания контролируемой цепи на промежуток времени, составляющий 0,3 секунды. К недостаткам этого устройства относят необходимость калибровки системы перед началом работы.
Прибор MSC300 относится к изделиям нового типа с электронной начинкой, построенной на современных микропроцессорах. При работе с ним используется метод падения потенциала при подключении фиксированного сопротивления величиной 10 Ом. Рабочее напряжение – 180-250 Вольт, а время замера контролируемого параметра – 0,03 сек. Устройство подсоединяется к проверяемой линии в самой дальней ее точке, после чего нажимается кнопка «Старт». Итоги измерений выводятся на встроенный в прибор цифровой дисплей.
Когда в наличии не имеется ни одного образца измерительного прибора (а также при необходимости дублирования операций), для практического определения искомой величины используется способ измерения с помощью вольтметра и амперметра.
Существующие методики измерений
Известные методики включают в себя расчетную часть, представленную в виде формул. Общепринятый расчетный инструмент позволяет узнать суммарное сопротивление петли по следующей формуле:
Zпет = Zп + Zт/3, где
- Zп – полное сопротивление проводов на участке КЗ;
- Zт – то же, но для силового трансформатора подстанции (источника тока).
Для дюралевых и медных проводов Zпет в среднем составляет 0,6 Ом/км. По найденному сопротивлению находится ток однофазового замыкания на землю: Iк = Uф/Zпет.
Если в результате приведенных выкладок выяснится, что значение искомого параметра не превышает трети от допустимой величины (смотрите ПУЭ), можно ограничиться этим вариантом расчета. В противном случае проводятся прямые измерения тока посредством приборов ЭКО-200 или ЭКЗ-01. В их отсутствие может применяться метод амперметра-вольтметра.
Общий порядок проведения испытаний с помощью измерительных приборов указанных марок:
- Контролируемое оборудование отключают от сети.
- Организуется питание проверяемой петли от понижающего трансформатора.
- Нужно умышленно замкнуть фазу на корпус электрического приемника, а затем измерить значение Zпет, получившееся в результате КЗ.
При измерениях по способу амперметра-вольтметра после подачи напряжения в контролируемую цепочку и организации замыкания определяются величины тока I и потенциала U. Первое из этих значений не должно превышать 10-20 Ампер.
Расчеты и оформление результатов
Сопротивление проверяемой петли вычисляется по формуле: Zпет=U/I. Полученное по результатам расчета значение складывается с импедансом одной из 3-х обмоток станционного трансформатора, равным Rтр./3.
По завершении линейных измерений согласно действующим нормативам их следует зафиксировать документально. Для этого по установленной форме подготавливаются протоколы испытаний, в которых обязательно регистрируются следующие данные:
- Тип линии, ее основные характеристики.
- Используемое при проверке измерительное оборудование.
- Величины собственного переходного сопротивления и обмоток станционного трансформатора.
- Их сумма, являющаяся итогом проведенных измерений.
В соответствии с основными положениями ПУЭ периодичность проводимых на силовых цепях проверок составляет один раз в 6 лет. Для взрывоопасных объектов – раз в два года.
Расчеты по таблицам
Полное значение искомой величины зависит от следующих факторов:
- Параметры трансформатора силовой подстанции.
- Выбранные при проектировании электрической сети сечения фазных и нулевых жил.
- Сопротивление переходных соединений, всегда имеющихся в любой цепи.
Проводимость используемых проводов может задаваться еще на стадии проектирования энергосистемы, что при условии правильного ее выбора позволит избежать многих неприятностей.
Согласно ПУЭ этот показатель должен соответствовать хотя бы половине аналогичного значения для фазных проводников. По необходимости ее допускается увеличивать до той же величины.
В требованиях главы 1.7 ПУЭ оговариваются эти значения, а ознакомиться с ними можно в Таблице 1.7.5, приводимой в Приложении Правил. Согласно ей производится выбор наименьшего сечения проводников защиты (в миллиметрах квадратных).По завершении табличного этапа обсчета петли фаза-ноль переходят к ее проверке путем вычисления тока короткого замыкания по формулам. Его расчетное значение сравнивается затем с практическими результатами, полученными ранее путем непосредственных измерений. При последующем выборе приборов защиты от КЗ (линейных автоматов, в частности) время их срабатывания привязывается к этому параметру.
В каких случаях проводят измерения
Замер сопротивления участка цепи фаза-ноль обязательно организуется в следующих ситуациях:
- при вводе в постоянную эксплуатацию новых, еще не работающих силовых электроустановок;
- когда со стороны контролирующих энергетических служб поступило указание на их проведение;
- согласно заявке предприятий и организаций, подключенных к обслуживаемой электрической сети.
При вводе энергетической системы в эксплуатацию тестовые замеры сопротивления петли является частью комплекса мероприятий, проводимых с целью проверки ее рабочих характеристик. Второй случай связан с аварийными ситуациями, нередко случающимися при эксплуатации силовых цепей. Заявка от тех или иных потребителей, представленных предприятием или организацией, может поступить при неудовлетворительной защите оборудования (по жалобам конкретных пользователей, например).
Примеры проведения вычислений
В качестве примеров таких измерений рассматриваются два способа.
Эффект от падения напряжения на контролируемом участке силовой цепи
При описании этого способа важно обратить внимание на трудности его практической реализации. Это объясняется тем, что для получения конечного результата потребуется несколько этапов. Сначала придется измерить параметры сети в двух режимах: с отключенной и подключенной нагрузкой. В каждом из этих случаев сопротивление измеряется путем снятия показаний по току и напряжению. Далее оно рассчитывается по классическим формулам, вытекающим из закона Ома (Zп=U/I).
В числителе этой формулы U представляет собой разницу двух напряжений – при включенной и при выключенной нагрузке (U1 и U2). Ток учитывается только для первого случая. Для получения корректных результатов разница между U1 и U2 должна быть достаточно большой.
Полное сопротивление учитывает импеданс катушки трансформатора (он суммируется с полученным результатом).
Применение независимого источника электрического питания
- В процессе измерений первичная обмотка питающего станционного трансформатора замыкается накоротко.
- С независимого источника напряжение питания подается непосредственно в зону КЗ.
- Сопротивление фаза-ноль рассчитывается по уже знакомой формуле Zп=U/I, где: Zп – это значение искомого параметра в Омах, U – измеренное испытательное напряжение в Вольтах, I – величина измерительного тока в Амперах.
Все рассмотренные методы не претендуют на абсолютную точность полученных по их итогам результатов. Они дают лишь приблизительную оценку величины полного сопротивления петли фаза-ноль. Такой ее характер объясняется невозможностью в рамках предложенных методик измерять индуктивные и емкостные потери, которые всегда присутствуют в силовых цепях с распределенными параметрами. При необходимости учета векторной природы измеряемых величин (фазовых сдвигов, в частности) придется вводить специальные поправки.
В реальных условиях эксплуатации мощных потребителей величины распределенных реактивных сопротивлений настолько незначительны, что в определенных условиях они не учитываются.
как измерить, сопротивление и проверка петли
Нередко в домашней электрической проводке и силовых подстанциях возникают неполадки, в результате которых происходит естественный перекос фаз по нейтральной электроцепи. В таком случае, чтобы предотвратить проблему, делают измерение петли фазы ноль. Что это такое, как правильно произвести замер петли фаза нуль, какие приборы для этого использовать? Об этом и другом далее.
Что это такое
Петля фаза ноль — параметр, который по техническим нормативам должен проверяться в силовых установках, имеющих глухозаземленную нейтраль и напряжение до тысячи вольт. Это величина, которая нужна, чтобы предотвратить появление тока в электроцепи нейтрали из-за естественного фазного перекоса. Она образуется при подключении фазного провода к проводнику защитного или нулевого типа. В конечно итоге, образуется контур, имеющий собственное сопротивление с перемещающимся по нему электрическому току. Этот контур может состоять из защитного автомата, клеммов и других связующих.
Петля фаза нольИзмерить самостоятельно петлю сложно из-за имеющихся недостатков. Так, сложно подсчитать все коммутационные элементы на выключателях, рубильниках, которые могли измениться при сетевой эксплуатации. Кроме того, нереально сделать расчет влияния аварии на значение сопротивления. Лучшим при этом методом будет замер поверенным аппаратом с учитыванием погрешностей.
Определение из пособияКак проверить петлю
Проверка петли нужна для профилактики, а также для того, чтобы обеспечить корректную работу защитного оборудования с автоматическими выключателями, УЗО и диффавтоматами. Самой распространенной проблемой подключения чайника или другого электроприбора является отключение нагрузки автомата.
Обратите внимание! Ложное срабатывание защиты с нагревом кабелей и пожаром является большой показатель сопротивления.
Проверка делается для того, чтобы успешно работали удаленные и более массивные электрические приемники, но не больше 10% от всего числа. Проверка создается с помощью формулы Zпет = Zп + Zт / 3 где Zп является полным сопротивлением проводов петли фазы-ноль, а Zт считается показателем полного сопротивления трансформаторного питания.
Формула для проверкиИспытуемое электрооборудование отключается от сети. Потом создается на трансформаторной установке искусственный вид замыкания первого фазного провода на электроприемный корпус. После того, как будет подано напряжение, измеряется сила тока и напряжения вольтметром.
Обратите внимание! Сопротивление петли будет равно делению показателя напряжения на силу тока. Приобретенный результат должен быть арифметически сложен с полным сопротивлением трансформатора, поделенного на цифру 3.
Как делают замеры
Замеры нужно проводить по нормативному техническому документу ПТЭЭП, в соответствии с конкретной периодичностью — 1 раз в несколько лет. Система ППР прописывает необходимость текущего и капитального ремонта электрического оборудования. Это нужно, чтобы работало оборудование исправно.
Приборы для замеров
Учитывая тот факт, что результаты измерений петли востребованы, в качестве измерительных приборов применяется обычно мультиметр. Из других приборов используются наиболее часто:
- М-417 — стрелочное удобное и простое в эксплуатации устройство, которое основано на калибруемой схеме мостового типа. Работает без необходимости снятия напряжения величиной до 380 вольт.
- МZC-300 — современный измерительный аппарат, имеющий цифровую обработку измеряемых параметров с отображением на дисплее. Чтобы измерять напряжение до 250 вольт, можно использовать контрольный вид сопротивления в 10 Ом.
- ИФН-200 — прибор, работающий под напряжением до 250 вольт, который может быть применен в качестве тестера. Однако при петлевых замерах, диапазон значений сопротивления ниже 1000 Ом.
Стоит отметить, что параметровое петлевое измерение сопротивления петли фаза нуль простое. Все что нужно, это присоединить щупы к контактным местам, которые нужно предварительным образом почистить при помощи наждака или напильника, чтобы минимизировать контактное сопротивление. После этого включается оборудование и на табло появляется результат.
Проверка мультиметромРассчет петли фаза-ноль
Перед тем, как измерить петлю фаза-ноль, необходима проверка плотности проводного соединения к защитным аппаратам. Если не остаются протянутыми провода, то смысла в измерении нет, поскольку точные данные не будут получены.
Обратите внимание! Цель расчета в выяснении соответствия номинального тока защиты с проводным сечением электроцепи. Замер должен быть произведен на самой удаленной точки линии измерения.
Сделав замер полного сопротивления цепи фаза нуль по предложенной схеме, на приборном дисплее будет отражена величина тока короткого замыкания. Этот показатель нужно сравнить по характеристике времени и току с расцепительным током срабатывания выключателя иди с предохранительной вставкой.
По нормативным требованиям расчет петли должен быть произведен в электролаборатории. Чтобы произвести данные работы, нужно получить наряд-допуск. При этом испытания могут производить взрослые люди с необходимыми знаниями в месте, не отличающейся повышенной опасностью или высокой влажностью.
Подсчет фазы-нольСопротивление в петли фаза-ноль
Для подсчета полного сетевого сопротивления электроустановки, нужно определить показатель электродвижущей силы, создающейся на трансформаторных обмотках. При этом замер напряжения должен быть под нагрузкой, в дополнение к теме проверка петля фаза ноль требования. Для этого следует подключить в розетки какой-либо расчетный прибор. Это может быть лампочкой. Делается замер напряжения и силы тока. Затем по закону Ома можно сделать определение полного сопротивления петли. Нужно учесть, что напряжение, которое замеряется в розетке, может отклоняться от номинального при нагрузке. Проверять оборудование следует, принимая во внимание этот факт.
СопротивлениеОбратите внимание! Показание полного сопротивления проводниковой защиты между шиной и корпусом должно быть удовлетворено требованию: ZPE=U0/Zф0≤50В
В целом, петля фаза ноль — это контур, образующийся в момент соединения фазного проводника и нулевого рабочего защитного проводника. Проверяется она при помощи специальной формулы или измерительного прибора. При этом для вычисления петли и возобновления работы электросистемы, необходимо знать величину ее сопротивления, которую также можно найти профессиональным оборудованием.
Петля фаза ноль расчет — Всё о электрике
Петля фаза ноль расчет
Проверка согласования параметров цепи «ФАЗА-НУЛЬ»
с характеристиками защитных аппаратов
Определение «петли ФАЗА-НУЛЬ
Петлёй «ФАЗА-НУЛЬ» принято называть цепь, состоящую из фазы трансформатора и проводников – нулевого и фазного.
Цель проведения испытаний
По измеренному полному сопротивлению петли «ФАЗА-НУЛЬ» производится расчет тока однофазного короткого замыкания. Основной целью является проверка временных параметров срабатывания аппаратов защиты от cверхтоков при замыкании фазы на корпус. Данная проверка так же подверждает непрерывность PE цепи. Время срабатывания аппаратов защиты должно удовлетворять требованиям п. 1.7.79 ПУЭ.
Надёжность срабатывания защиты от сверхтоков является одним из основных требований как при проектировании, так и при монтаже и требует расчетной и натурной проверки.
Поскольку речь идёт о замыкании на корпус, то под нулевым проводником мы понимаем совокупность защитных (PE) и защитно-рабочих (PEN) проводников от “корпуса” до трансформатора. Таким образом, проверка петли “ФАЗА-НУЛЬ” позволяет оценить и качество защитной цепи.
Теория
• Полное сопротивление цепи «ФАЗА-НУЛЬ» достаточно точно можно рассчитать по следующей формуле:
Zфо=Zn+Zт/3
где: Zфо – полное сопротивление цепи «ФАЗА-НУЛЬ»; Zn – полное сопротивление цепи фазного и нулевого проводника; Zт – полное сопротивление трансформатора.
Полное сопротивление «складывается» из активного и реактивного сопротивлений.
• Ток короткого замыкания отражается в следующей зависимости:
Iкз=Uo/Zфо
где: Iкз – ток короткого замыкания; Uо – фазное напряжение.
• Для расчета ожидаемого тока короткого замыкания принята формула:
Iкз=Uo•0,85/(Zn+Zт/3)
• Должны удовлетворяться требования:
Iкз>Iра•Kg
где: Iра – номинальный ток срабатывания расцепителя автомата; Kg – коэффициент допустимой кратности тока короткого замыкания к номинальному току срабатывания расцепителя.
Zpe•Uo/Zфо≤Uснн
где: Zpe – полное сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и корпусом распределительного устройства; Uснн – сверхнизкое напряжение (напряжение прикосновения), обычно принимается равным 50В (п. 1.7.79 и 1.7.104 ПУЭ).
Iра>Iн
где: Iн – номинальный ток нагрузки.
Измерения
Существует несколько методик измерения сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» и токов короткого замыкания, как с отключением напряжения линии, так и без.
В настоящее время в основном применяются современные микропроцессорные измерительные приборы, реализующие методику измерения полного сопротивления петли «ФАЗА-НУЛЬ» без отключения напряжения, и автоматического расчета тока короткого замыкания на основании значения сопротивления петли. Применение данных приборов упрощает процесс испытаний. Кроме того, испытания оказываются более щадящими по отношению к испытываемым линиям и аппаратам защиты. Некоторые из этих приборов позволяют проводить измерения без искючения из испытываемой линии УЗО и не вызывают их срабатывания, что представляется достаточно важным и удобным, поскольку измерения проводятся между фазным проводником и нулевым защитным проводником. Измерения проводятся на концах проводников, защищаемых аппаратами защиты от сверхтока.
Пример схемы измерения петли “ФАЗА-НУЛЬ” без снятия напряжения:
Результаты измерений оформляются протоколом установленного образца.
Перед проведением измерений петли «ФАЗА-НУЛЬ» рекомендуется провести измерение сопротивлений защитных проводников, проверку их непрерывности (проверка металлосвязи, проверка заземления).
Устранение дефектов
Если при проведении измерений петли «ФАЗА-НУЛЬ» в действующей электроустановке получены неудовлетворительные результаты, то требуется срочное устранение дефекта. Как правило, бывает достаточно заменить аппарат защиты от сверхтоков на другой, с более подходящими характеристиками. Но иногда требуется замена существующего кабеля на кабель с другим сечением жил. Подобные случаи, как правило, сложнее с точки зрения монтажа.
Расчет петли «ФАЗА-НУЛЬ»
С целью своевременного согласования параметров кабельных линий и аппаратов защиты от сверхтоков необходимо производить расчёты петли «ФАЗА-НУЛЬ» на стадии проектных работ. Подобные расчеты удобно проводить в комплексе: мощность нагрузки; cos φ; длина кабельной линии; сечение жилы; вид монтажа; падение напряжения на линии; расчетное полное сопротивление петли; прогнозируемый ток короткого замыкания; номинальный ток аппарата защиты; характеристика аппарата защиты. Расчет петли «ФАЗА-НУЛЬ» является одним из наиболее сложных, поскольку требует принятия во внимание ряда трудно учитываемых параметров.
Дополнение
Иногда необходимо произвести измерение или сделать расчёт петли “ФАЗА – РАБОЧИЙ НУЛЬ” или “ФАЗА – ФАЗА”. Методики подобны описанным выше, за исключением замены защитного проводника рабочим или фазным.
Расчет токов однофазного кз в сети 0,4 кВ
В данной статье речь пойдет об определении величины тока однофазного тока к.з. в сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью.
Данный вопрос очень актуален, так как электрические сети 0,4 кВ, являются наиболее распространёнными.
В настоящее время существует два метода расчета однофазного КЗ – точный и приближенный и оба метода основаны на методе симметричных составляющих.
1. Точный метод определения тока однофазного КЗ
1.1 Точный метод определения тока однофазного КЗ, представлен в ГОСТ 28249-93 формула 24, и рассчитывается по формуле:
Используя данный метод можно с большой степенью точности определять токи КЗ при известных сопротивлениях прямой, обратной и нулевой последовательности цепи фаза-нуль.
К сожалению, на практике данный метод не всегда возможно использовать, из-за отсутствия справочных данных на сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности для кабелей с алюминиевыми и медными жилами с учетом способов прокладки фазных и нулевых проводников.
2. Приближенный метод определения тока однофазного КЗ
2.1 Приближенный метод определения тока однофазного кз при большой мощности питающей энергосистемы (Хс
где:
- Uф – фазное напряжение сети, В;
- Zт – полное сопротивление трансформатора току однофазного замыкания на корпус, Ом;
- Zпт – полное сопротивление петли фаза-нуль от трансформатора до точки КЗ, Ом.
2.2 Если же питающая энергосистема имеет ограниченную мощность, то тогда ток однофазного кз определяется по формуле 2-26 [ Л3, с 39]:
2.3 Значение Z∑ определяется по таблице 2.9 или можно определить по формуле 2-25 [ Л3, с 39]:
где:
х1т и r1т; х2т и r2т; х0т и r0т — индуктивное и активное сопротивления трансформатора токам прямой, обратной и нулевой последовательности, мОм. Принимаются по таблице 2.4 [Л3, с 29].
Значение Zт/3 для различных трансформаторов с вторичным напряжением 400/230 В, можно принять по таблицам 2, 3, 4 [Л1, с 6,7].
Сопротивления контактов шин, аппаратов, трансформаторов тока в данном методе не учитываются, поскольку арифметическая сумма Zт/3 и Zпт создает не который запас.
2.4 Полное сопротивление трансформатора Zт, определяется по формуле 2-24 [Л3, с 39]:
2.5 Полное сопротивление петли фаза-нуль, определяется по формуле 2-27 [Л3, с 40]:
где:
- Zпт.уд. – полное удельное сопротивление петли фаза-нуль для каждого участка от трансформатора до места КЗ определяется по таблицам 2.10 – 2.14 [Л3, с 41,42] или по таблицам [Л2], мОм/м;
- l – длина участка, м.
Ниже представлены справочные таблицы со значениями удельного сопротивления петли фаза-нуль для различных кабелей и шинопроводов согласно [Л3, с 41,42].
Справочные таблицы 7, 10 со значениями активных сопротивления медных и алюминиевых проводов, кабелей [Л1, с 6, 14].
Справочные таблицы 11, 12, 13 со значениями полного расчетного сопротивления цепи фаза-нуль для 3(4) — жильных кабелей с различной изоляций и при температуре жилы +65(+80) С [Л1, с 15, 16].
На практике согласно [Л1, с 5] рекомендуется использовать приближенный метод определения тока однофазного КЗ. При таком методе, допустимая погрешность в расчете тока однофазного КЗ при неточных исходных данных в среднем равна – 10% в сторону запаса; 18-20% — при схеме соединения трансформатора Y/Y0, когда преобладает активная нагрузка и для зануления используется 4-я жила либо оболочка кабеля; 10-12% — при использовании стальных труб для зануления электропроводки.
Из выше изложенного, следует, что при использовании данного метода, создаётся не который запас при расчете, который гарантирует срабатывания защитного аппарата, согласно требованиям ПУЭ.
1. Рекомендации по расчету сопротивления цепи «фаза-нуль». Главэлектромонтаж. 1986 г.
2. ГОСТ 28249-93 – Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.
3. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сети 0,4 кВ. Учебное пособие. 2008 г.
Поделиться в социальных сетях
Если вы нашли ответ на свой вопрос и у вас есть желание отблагодарить автора статьи за его труд, можете воспользоваться платформой для перевода средств «WebMoney Funding» .
Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований.
Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.
В данной статье речь пойдет о расчете токовой отсечки для электродвигателей напряжением выше 1.
Расчет токов самозапуска электродвигателей производиться для выбора тока срабатывания максимальной.
Выбор мощности трансформатора напряжения сводиться к расчету нагрузки для основной и.
В данной статье я хотел бы рассказать о проверке чувствительности для максимальной токовой защиты (МТЗ).
В данном примере рассмотрим расчет уставок защит для ячейки 6 кВ питающей реакторное устройство плавного.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.
Что такое петля фаза-ноль простым языком – методика проведения измерения
Электроприборы должны работать без нареканий, если электрическая цепь соответствует всем нормам и стандартам. Но в линиях электропитания происходят изменения, которые со временем сказываются на технических параметрах сети. В связи с этим необходимо проводить периодическое измерение показателей и профилактику электропитания. Как правило, проверяют работоспособность автоматов, УЗО, а также параметры петли фаза-ноль. Ниже описаны подробности об измерениях, какие приборы использовать и как анализировать полученные результаты.
Что подразумевается под термином петля фаза-ноль?
Согласно правилам ПУЭ в силовых подстанциях с напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью необходимо регулярно проводить замер сопротивления петли фаза-ноль. Электроэнергия, подаваемая потребителям, поступает с выходных обмоток трехфазного трансформатора, который подключен по схеме звезда. В результате естественного перекоса фаз по цепи нейтрали может протекать ток, поэтому для предотвращения проблемы измеряют фазу-ноль.
Петля фаза-ноль образуется в том случае, если подключить фазный провод к нулевому или защитному проводнику. В результате создается контур с собственным сопротивлением, по которому перемещается электрический ток. На практике количество элементов в петле может быть значительно больше и включать защитные автоматы, клеммы и другие связующие устройства. При необходимости, можно провести расчет сопротивления вручную, но у метода есть несколько недостатков:
- сложно учесть параметры всех коммутационных элементов, в том числе выключателей, автоматов, рубильников, которые могли измениться за время эксплуатации сети;
- невозможно рассчитать влияние аварийной ситуации на сопротивление.
Наиболее надежным способом считается замер значения с помощью поверенного аппарата, который учитывает все погрешности и показывает правильный результат. Но перед началом измерения необходимо совершить подготовительную работу.
Для чего проверяют сопротивление петли фаза-ноль
Проверка необходима для профилактических целей, а также обеспечения корректной работы защитных устройств, включая автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы. К примеру, распространенная проблема, когда в розетку включается чайник или другой электроприбор, а автомат отключает нагрузку.
Важно! Большое сопротивление является причиной ложного срабатывания защиты, нагрева кабелей и пожара.
Причина может заключаться во внешних факторах, на которые сложно повлиять, а также в несоответствии номинала защиты действующим параметрам. Но в большинстве случаев, дело во внутренних проблемах. Наиболее распространенные причины ошибочного срабатывания автоматов:
- неплотный контакт на клеммах;
- несоответствие тока характеристикам провода;
- уменьшение сопротивления провода из-за устаревания.
Использование измерений позволяет получить подробные данные про параметры сети, включая переходные сопротивления, а также влияние элементов контура на его работоспособность. Другими словами, петля фаза-ноль используется для профилактики защитных устройств и корректного восстановления их функций.
Зная параметры автомата защиты конкретной линии, после проведения измерения, можно с уверенностью сказать, сможет ли автомат сработать при коротком замыкании или начнут гореть провода.
Периодичность проведения измерений
Надежная работа электросети и всех бытовых приборов возможна только в том случае, если все параметры соответствуют нормам. Для обеспечения нужных характеристик требуется периодическая проверка петли фазы-ноль. Замеры проводятся в следующих ситуациях:
- После ввода оборудования в эксплуатацию, ремонтных работ, модернизации или профилактики сети.
- При требовании со стороны обслуживающих компаний.
- По запросу потребителя электроэнергии.
Справка! Периодичность проверки в агрессивных условиях — не менее одного раза в 2 года.
Основной задачей измерений является защита электрооборудования, а также линий электропередач от больших нагрузок. В результате роста сопротивления кабель начинает сильно нагреваться, что приводит к перегреву, срабатыванию автоматов и пожарам. На величину влияет множество факторов, включая агрессивность среды, температура, влажность и т.д.
Какие приборы используют?
Для измерения параметров фазы используют специальные поверенные устройства. Аппараты отличаются методиками замеров, а также конструктивными особенностями. Наибольшей популярностью среди электриков пользуются следующие измерительные приборы:
- М-417. Проверенное опытом и временем устройство, предназначенное для измерения сопротивления без отключения источника питания. Из особенностей выделяют простоту использования, габариты и цифровую индикацию. Прибор применяют в любых сетях переменного тока напряжением 380В и допустимыми отклонениями 10%. М-417 автоматически размыкает цепь на интервал до 0,3 секунды для проведения замеров.
- MZC-300. Современное оборудование для проверки состояния коммутационных элементов. Методика измерений описаны в ГОСТе 50571.16-99 и заключается в имитации короткого замыкания. Устройство работает в сетях с напряжением 180-250В и фиксирует результат за 0,3 секунды. Для большей надежности работы предусмотрены индикаторы низкого или высокого напряжения, а также защита от перегрева.
- ИФН-200. Устройство с микропроцессорным управлением для измерения сопротивления петли фаза-ноль без отключения питания. Надежный прибор гарантирует точность результата с погрешностью до 3%. Его используют в сетях с напряжением от 30В до 280В. Из дополнительных преимуществ следует выделить измерение тока КЗ, напряжения и угла сдвига фаз. Также прибор ИНФ-200 запоминает результаты 35 последних замеров.
Важно! Точность результатов измерения зависит не только от качества прибора, но и от соблюдения правил выполнения выбранной методики.
Как измеряется сопротивление петли фаза ноль
Измерение характеристик петли зависит от выбранной методики и прибора. Выделяют три основных способа:
- Короткое замыкание. Прибор подключается к рабочей цепи в наиболее отдаленной точке от вводного щита. Для получения нужных показателей устройство производит короткое замыкание и замеряет ток КЗ, время срабатывания автоматов. На основе данных автоматически рассчитываются параметры.
- Падение напряжения. Для подобного способа необходимо отключить нагрузку сети и подключить эталонное сопротивление. Испытание проводят с помощью прибора, который обрабатывает полученные результаты. Метод считается одним из наиболее безопасных.
- Метод амперметра-вольтметра. Достаточно сложный вариант, который проводят при снятом напряжении, а также используют понижающий трансформатор. Замыкая фазный провод на электроустановку, измеряют параметры и делают расчеты характеристик по формулам.
{SOURCE}
Петля фаза ноль что это
Все об петли фаза-ноль
Нередко в домашней электрической проводке и силовых подстанциях возникают неполадки, в результате которых происходит естественный перекос фаз по нейтральной электроцепи. В таком случае, чтобы предотвратить проблему, делают измерение петли фазы ноль. Что это такое, как правильно произвести замер петли фаза нуль, какие приборы для этого использовать? Об этом и другом далее.
Что это такое
Петля фаза ноль — параметр, который по техническим нормативам должен проверяться в силовых установках, имеющих глухозаземленную нейтраль и напряжение до тысячи вольт. Это величина, которая нужна, чтобы предотвратить появление тока в электроцепи нейтрали из-за естественного фазного перекоса. Она образуется при подключении фазного провода к проводнику защитного или нулевого типа. В конечно итоге, образуется контур, имеющий собственное сопротивление с перемещающимся по нему электрическому току. Этот контур может состоять из защитного автомата, клеммов и других связующих.
Измерить самостоятельно петлю сложно из-за имеющихся недостатков. Так, сложно подсчитать все коммутационные элементы на выключателях, рубильниках, которые могли измениться при сетевой эксплуатации. Кроме того, нереально сделать расчет влияния аварии на значение сопротивления. Лучшим при этом методом будет замер поверенным аппаратом с учитыванием погрешностей.
Как проверить петлю
Проверка петли нужна для профилактики, а также для того, чтобы обеспечить корректную работу защитного оборудования с автоматическими выключателями, УЗО и диффавтоматами. Самой распространенной проблемой подключения чайника или другого электроприбора является отключение нагрузки автомата.
Обратите внимание! Ложное срабатывание защиты с нагревом кабелей и пожаром является большой показатель сопротивления.
Проверка делается для того, чтобы успешно работали удаленные и более массивные электрические приемники, но не больше 10% от всего числа. Проверка создается с помощью формулы Zпет = Zп + Zт / 3 где Zп является полным сопротивлением проводов петли фазы-ноль, а Zт считается показателем полного сопротивления трансформаторного питания.
Испытуемое электрооборудование отключается от сети. Потом создается на трансформаторной установке искусственный вид замыкания первого фазного провода на электроприемный корпус. После того, как будет подано напряжение, измеряется сила тока и напряжения вольтметром.
Обратите внимание! Сопротивление петли будет равно делению показателя напряжения на силу тока. Приобретенный результат должен быть арифметически сложен с полным сопротивлением трансформатора, поделенного на цифру 3.
Как делают замеры
Замеры нужно проводить по нормативному техническому документу ПТЭЭП, в соответствии с конкретной периодичностью — 1 раз в несколько лет. Система ППР прописывает необходимость текущего и капитального ремонта электрического оборудования. Это нужно, чтобы работало оборудование исправно.
Приборы для замеров
Учитывая тот факт, что результаты измерений петли востребованы, в качестве измерительных приборов применяется обычно мультиметр. Из других приборов используются наиболее часто:
- М-417 — стрелочное удобное и простое в эксплуатации устройство, которое основано на калибруемой схеме мостового типа. Работает без необходимости снятия напряжения величиной до 380 вольт.
- МZC-300 — современный измерительный аппарат, имеющий цифровую обработку измеряемых параметров с отображением на дисплее. Чтобы измерять напряжение до 250 вольт, можно использовать контрольный вид сопротивления в 10 Ом.
- ИФН-200 — прибор, работающий под напряжением до 250 вольт, который может быть применен в качестве тестера. Однако при петлевых замерах, диапазон значений сопротивления ниже 1000 Ом.
Стоит отметить, что параметровое петлевое измерение сопротивления петли фаза нуль простое. Все что нужно, это присоединить щупы к контактным местам, которые нужно предварительным образом почистить при помощи наждака или напильника, чтобы минимизировать контактное сопротивление. После этого включается оборудование и на табло появляется результат.
Рассчет петли фаза-ноль
Перед тем, как измерить петлю фаза-ноль, необходима проверка плотности проводного соединения к защитным аппаратам. Если не остаются протянутыми провода, то смысла в измерении нет, поскольку точные данные не будут получены.
Обратите внимание! Цель расчета в выяснении соответствия номинального тока защиты с проводным сечением электроцепи. Замер должен быть произведен на самой удаленной точки линии измерения.
Сделав замер полного сопротивления цепи фаза нуль по предложенной схеме, на приборном дисплее будет отражена величина тока короткого замыкания. Этот показатель нужно сравнить по характеристике времени и току с расцепительным током срабатывания выключателя иди с предохранительной вставкой.
По нормативным требованиям расчет петли должен быть произведен в электролаборатории. Чтобы произвести данные работы, нужно получить наряд-допуск. При этом испытания могут производить взрослые люди с необходимыми знаниями в месте, не отличающейся повышенной опасностью или высокой влажностью.
Сопротивление в петли фаза-ноль
Для подсчета полного сетевого сопротивления электроустановки, нужно определить показатель электродвижущей силы, создающейся на трансформаторных обмотках. При этом замер напряжения должен быть под нагрузкой, в дополнение к теме проверка петля фаза ноль требования. Для этого следует подключить в розетки какой-либо расчетный прибор. Это может быть лампочкой. Делается замер напряжения и силы тока. Затем по закону Ома можно сделать определение полного сопротивления петли. Нужно учесть, что напряжение, которое замеряется в розетке, может отклоняться от номинального при нагрузке. Проверять оборудование следует, принимая во внимание этот факт.
Обратите внимание! Показание полного сопротивления проводниковой защиты между шиной и корпусом должно быть удовлетворено требованию: ZPE=U0/Zф0≤50В
В целом, петля фаза ноль — это контур, образующийся в момент соединения фазного проводника и нулевого рабочего защитного проводника. Проверяется она при помощи специальной формулы или измерительного прибора. При этом для вычисления петли и возобновления работы электросистемы, необходимо знать величину ее сопротивления, которую также можно найти профессиональным оборудованием.
Измерение петли фаза-ноль
Если в вашем доме или квартире регулярно срабатывают автоматические выключатели на вводах (перед электросчетчиком), и даже увеличение их номинала не дает результата – невозможно, например, одновременно включить стиральную машину и электрический чайник, то вам стоит провести замер полного сопротивления цепи. На языке профессионалов эта процедура называется «измерение сопротивления петли фаза-ноль».
Что такое петля фаза-ноль?
В силовых подстанциях напряжением до 1 тыс. вольт, с которых подается электроэнергия бытовым потребителям, выходные обмотки трехфазного трансформатора соединены звездой – c так называемой глухозаземленной технической нейтралью. По ней, вследствие естественного перекоса фаз, не выходящего за пределы норм эксплуатации электроустановок, может течь ток.
Теперь условно представьте, что вы единственный потребитель на линии и у вас есть только один электроприбор – электрическая лампочка. Один конец подающейся вам фазы подключен к технической нейтрали трансформатора, другой – к центральной клемме (надеемся, что это именно так) электропатрона. Через нить лампы она соединяется с нейтральным проводом.
Так образуется непрерывное кольцо, по которому циркулирует электрический ток. Вот оно и называется петлей фаза-ноль, которая обладает сопротивлением, складывающимся из удельного сопротивления проводников и нити лампы накаливания.
На практике количество элементов, составляющих полное сопротивление цепи, может быть значительно большим. Часть из них является естественным условием нормальной эксплуатации электроустановки. Другие возникают в результате нарушений, которые до поры до времени не приводят к катастрофическим последствиям.
Например, дома у вас могут быть ослаблены скрутки в клеммных коробках. Они способны добавить в общую копилку до сотен Ом! А на уличном столбе треснувший изолятор отдает часть фазы земле или заброшенный мальчишками на провода воздушный змей частично закорачивает электролинию и вызывает едва заметное – на пару вольт, падение напряжения. Вот именно эти нарушения и выявляются измерением петли фаза-ноль.
Почему срабатывают автоматы на вводах
Причины частого и необъяснимого срабатывания автоматов на вводах бывают двух типов:
- Внешние, обусловленные нарушениями в работе электролинии.
- Внутренние, из-за неисправности электропроводки в доме.
Внешние характеризуются стойким несоответствием норме номинала напряжения. Например, оно у вас постоянно не 220, а 200 вольт. Это сопровождается увеличением силы тока, протекающего по вашей домашней электропроводке. Увеличение номинала автоматического выключателя на входе, например, с 25 до 40 А в этом случае вам ничего не даст, кроме того, что сам автомат будет нагреваться, а при дальнейшем вашем упорствовании может даже эффектно взорваться.
Внутренних причин несколько. Самые распространенные из них:
- Неплотный контакт в клеммных коробках.
- Не соответствующее номиналу тока сечение проводов.
- Уменьшение сопротивления изоляции проводов в результате естественного старения.
Внешне они проявляются нагревом проводников и скруток. Поэтому установка более мощных автоматических выключателей приведет к пожару. Конечно, можно потратить день на то, чтобы руками перещупать все розетки, провода и скрутки в доме. Но, во-первых, это чревато электротравмой. И, во-вторых, слишком субъективно. Измерение даст лучший результат.
Как и чем измерять
Сразу скажем, что замерить сопротивление петли фаза-ноль на внешнем контуре (от силовой подстанции до вводов в дом) могут только лица из оперативно-технического персонала местного РЭС. Вам этого делать категорически нельзя. Во-вторых, это сделать не удастся из-за отсутствия нужных приборов, а если и получится, то вы не сможете воспользоваться полученным значением. Ведь вам не с чем его сравнивать – у вас нет доступа к протоколам испытаний электрической сети.
Дома вы можете сделать это двумя способами:
- Использовать сетевое напряжение и прибор с эталонным сопротивлением.
- Протестировать схему с помощью внешнего источника напряжения.
Перед началом измерений вам надо определить общую длину электрических проводников и вычислить их удельное сопротивление. При этом вы должны считать, что их сечение соответствует нормам электробезопасности при пропускании через них тока, сила которого равна номиналу автоматических выключателей на вводе. После этого рассчитываете сопротивление всех энергопотребителей, для чего делите квадрат напряжения на величину их паспортной мощности. Полученное значение суммируете с удельным сопротивлением проводников.
Измерение прибором с эталонным сопротивлением
В этом случае вы оставляете домашнюю электропроводку подключенной к электрической сети. Находите самую дальнюю от вводных автоматов розетку. Если контуров несколько, то измерение проводятся отдельно для каждого. Ваша цель – установить величину падения напряжения при включении эталонного сопротивления в цепь измерителя.
Если у вас нет специальных приборов для таких измерений, то используйте мультиметр и сопротивление 100 Ом, рассчитанное на работу с напряжением 230 вольт. Установив количество вольт в розетке без нагрузки, подключаете эталонное сопротивление к нейтральной линии и повторяете опыт.
После этого вам надо сравнить расчетное падение напряжения с фактическим, эти значения не должны отличаться более чем на 5–6 вольт. Проведя подобные опыты с каждой розеткой, и сдвигаясь при этом в сторону вводных автоматов, вы найдете проблемную клеммную коробку или участок проводки.
От необходимости проводить вычисления после опытов вас избавят приборы MZC-300 или ИФН-200, они выводят на дисплей значение сопротивления тестируемого участка цепи.
Измерение с внешним источником напряжения
Внешним источником напряжения может стать гальванический мегомметр. Однако при его использовании надо принять меры предосторожности и подготовить электропроводку.
- Отключить внешнюю сеть.
- Закоротить выходные клеммы автоматического выключателя на вводах или в ближайшей клеммной коробке.
- Отключить всех потребителей от розеток, вместо них установить эталонные сопротивления по 100 Ом каждое.
- Вместо светодиодных и люминесцентных ламп (экономок) установить лампы накаливания.
- Если есть дифавтоматы (АВДТ) или УЗО, установить между входными и выходными клеммами с маркировкой N перемычки из проводников того же сечения, что и в фазной линии.
Предел измерений мегомметра устанавливается по шкале кОм. Произведите опыт на самой дальней розетке и сравните полученное значение с вычисленной суммой удельного сопротивления проводников, всех эталонных сопротивлений в розетках и ламп в светильниках.
Измерение полного сопротивления цепи фаза-ноль является частью регламента по обслуживанию электрических сетей и электроустановок. Оно дает наиболее точную картину их состояния.
Поэтому результаты протоколируются и являются основанием для проведения ремонта или нахождения виновных в случае чрезвычайных ситуаций. В бытовых условиях оно применяется редко. Однако вы можете провести его и самостоятельно. При этом надо строго соблюдать все меры электробезопасности.
Петля фаза ноль. Для чего проверяют сопротивление петли фаза-ноль?
Электричество в настоящее время – это не только удобство и качество проживания, но это и большая опасность для человека. И хорошо, если проводку в доме делают профессионалы. Ведь свою работу они обязательно проверяют на степень безопасности. Каким образом? Для этого используется метод, основанный на создании высокой нагрузки в электрической разводке. Этот метод электрики называют измерением сопротивления петля фаза ноль.
Что это такое, и как формируется проверочная схема
Начать надо с пути, который проходит электрический ток от подстанции до розетки в доме. Обращаем ваше внимание, что в старых домах в электрике чаще всего присутствует сеть без заземляющего контура (земля), то есть, к розетке подходит фазный провод и нулевой (фаза и ноль).
Итак, от подстанции до дома сеть может быть длиною в несколько сот метров, к тому же она разделена на несколько участков, где используются разного сечения кабели и несколько распределительных щитов. То есть, это достаточно сложная коммуникация. Но самое главное, весь участок имеет определенное сопротивление, которое приводит к потерям мощности и напряжения. И это независимо от того, качественно ли проведена сборка и монтаж или не очень. Этот факт известен специалистам, поэтому проект сети делается с учетом данных потерь.
Конечно, грамотно проведенный монтаж – это гарантия корректной работы сетевого участка. Если в процессе сборки и разводки были сделаны отклонения от норм и требований или просто сделаны ошибки, то это гарантия увеличения потерь, сбоя работы сети, аварий. Вот почему специалисты проводят измерения показателей сети и анализируют их. Что это такое, и как формируется проверочная схема.
Видео измерения петля фаза ноль
Правда, эта формула описывает соотношение величин постоянного электрического тока. Чтобы перевести ее на ток переменный, придется учитывать некоторые показатели:
Необходимо понять, что электродвижущая сила, которая появляется в обмотках трансформатора, образует электрический ток. Он теряет свое напряжение при прохождении через потребителя и подводящие провода. При этом сам ток преодолевает несколько видов сопротивления:
Чтобы подсчитать полное сопротивление сети (петля фазы и ноля), необходимо определить электродвижущую силу, которая создается на обмотках трансформатора. Правда, на подстанцию без специального допуска не пустят, поэтому измерение петли фаза-ноль придется делать в самой розетке. При этом учитывайте, что розетка не должна быть нагружена. После чего необходимо замерить напряжение под нагрузкой. Для этого включается в розетку любой прибор, это может быть даже обычная лампочка накаливания. Замеряется напряжение и сила тока.
Теперь по закону Ома можно определить полное сопротивление петли. При этом придется учитывать, что напряжение (замеряемое) в розетке может отклоняться от номинального при нагрузке и без таковой. Поэтому сначала надо высчитать сопротивление при разных величинах напряжения. Понятно, что при нагрузке напряжение будет больше, поэтому полное сопротивление петли – это разница двух сопротивлений:
Что касается точно проведенных замеров. Самодельными приборами это можно сделать, никаких проблем здесь нет, но вот только точность замеров в данном случае будет очень низкой. Поэтому для этого процесса рекомендуется использовать вольтметры и амперметры с высокой точностью (класс 0,2).
Хотя надо отдать должное рынку, сегодня можно такие приборы приобрести в свободном доступе. Стоят они недешево, но для профессионала это необходимая вещь.
Измерение петли фаза-ноль – розетки. Но опытные электрики знают, что это место не единственное. К примеру, дополнительное место – это клеммы в распределительном щите. Если в дом заводится трехфазная электрическая сеть, то проверять сопротивление петли фаза ноль надо на трех фазных клеммах. Ведь всегда есть вероятность, что контур одной из фаз был собран неправильно.
Итак, цели две – определение качества эксплуатируемых сетей и оценка надежности защитных блоков и приборов.
Что касается первой позиции, то здесь придется сравнивать полученные замеры, а, точнее, сопротивление петли с проектной. В данном случае, если расчетный показатель оказался выше нормативного, то на поверку явно неправильно произведенный монтаж или другие дефекты магистрали. К примеру, грязь или коррозия контактов, малое сечение кабелей и проводов, неграмотно проведенные скрутки, плохая изоляция и так далее. Если проект электрической сети по каким-то причинам отсутствует, то для сравнения расчетного сопротивления петли с номинальным необходимо будет обратиться в проектную организацию. Чтобы разобраться в таблицах и расчетах самому, надо в первую очередь обладать инженерными знаниями по электрике.
Что касается второй позиции. В принципе, здесь также необходимо провести некоторые расчеты, основанные на законе и формуле Ома. Основная задача определить силу тока короткого замыкания, ведь чаще всего от него и надо будет защищать электрическую сеть. Поэтому в данном случае используется формула:
Если считать, что сопротивление петли фаза к нулю равно, например, 1,47 Ом, то сила тока короткого замыкания будет равна 150 ампер. Под эту величину и придется подбирать прибор защиты, то есть, автомат. Правда, в правилах ПУЭ есть определенные нормы, которые создают некий запас прочности. Поэтому Iном увеличивают на коэффициент 1,1.
Подобрать автомат под все вышеуказанные величины можно, если сравнить их в таблицах ПУЭ. В нашем случае потребуется автомат класса «С» с Iном=16 А и кратностью 10. В итоге получаем:
I = 16 х 10 х 1,1 = 176 А. Расчетная сила тока короткого замыкания у нас составила – 150 А. о чем это говорит.
Физическое понятие петли фаза-ноль
Здравствуйте уважаемые посетители сайта «Помощь электрикам». А вы знаете каков физический смысл измерения сопротивления петли фазы ноль? В данном статье будет рассказано.
Во всех электроустановках, напряжением до 1000 вольт оборудуются системы глухого заземления. В такой системе, петля фаза-ноль представляет собой контур, образующийся в результате соединения проводника фазы и нулевого рабочего провода. В некоторых схемах, фазный проводник может соединяться с защитным проводником. Полученная цепь, во всех случаях, обладает собственным сопротивлением.
Теоретические расчеты сопротивления петли представляют серьезную проблему. Это объясняется переходными сопротивлениями, которые имеются в рубильниках, контакторах, автоматах и прочей аппаратуре, включаемой в общую цепь. Особую сложность представляет вычисление точного пути токов при аварийных ситуациях, где нужно учитывать и влияние различных металлических конструкций.
Поэтому, для получения точных данных о значении сопротивления, существуют специальные приборы, позволяющие автоматически учитывать все необходимые параметры.
Проведение измерений петли фаза-ноль
Необходимость измерения петли фаза-ноль производится в определенных ситуациях. Прежде всего, это мероприятие осуществляется при вводе электроустановок в эксплуатацию после монтажа или реконструкции. В этом случае, тестирование проводится во время приемосдаточных испытаний. Внеплановые измерения могут проводиться по требованию организаций, контролирующих электробезопасность установок, а также, в любое время, по желанию клиента.
Когда измеряется петля фаза-ноль, в обязательном порядке определяется величина сопротивления. Этот показатель получается в результате параметров сопротивления, образующегося в обмотках трансформатора питания, фазном и нулевом проводнике. Одновременно измеряются переходные сопротивления контактов коммутационной аппаратуры.
Кроме сопротивления, измеряется величина тока, образующегося при коротком замыкании. Для этого применяется специальный прибор, с помощью которого возможно автоматически получить все необходимые показатели.
После проведения всех измерений все полученные результаты сравниваются с уставкой, рассчитанной на тот или иной автоматический выключатель.
Измерение петли фаза-ноль — ElectrikTop.ru
Если в вашем доме или квартире регулярно срабатывают автоматические выключатели на вводах (перед электросчетчиком), и даже увеличение их номинала не дает результата – невозможно, например, одновременно включить стиральную машину и электрический чайник, то вам стоит провести замер полного сопротивления цепи. На языке профессионалов эта процедура называется «измерение сопротивления петли фаза-ноль».
Что такое петля фаза-ноль?
В силовых подстанциях напряжением до 1 тыс. вольт, с которых подается электроэнергия бытовым потребителям, выходные обмотки трехфазного трансформатора соединены звездой – c так называемой глухозаземленной технической нейтралью. По ней, вследствие естественного перекоса фаз, не выходящего за пределы норм эксплуатации электроустановок, может течь ток.
Теперь условно представьте, что вы единственный потребитель на линии и у вас есть только один электроприбор – электрическая лампочка. Один конец подающейся вам фазы подключен к технической нейтрали трансформатора, другой – к центральной клемме (надеемся, что это именно так) электропатрона. Через нить лампы она соединяется с нейтральным проводом.
Так образуется непрерывное кольцо, по которому циркулирует электрический ток. Вот оно и называется петлей фаза-ноль, которая обладает сопротивлением, складывающимся из удельного сопротивления проводников и нити лампы накаливания.
На практике количество элементов, составляющих полное сопротивление цепи, может быть значительно большим. Часть из них является естественным условием нормальной эксплуатации электроустановки. Другие возникают в результате нарушений, которые до поры до времени не приводят к катастрофическим последствиям.
Например, дома у вас могут быть ослаблены скрутки в клеммных коробках. Они способны добавить в общую копилку до сотен Ом! А на уличном столбе треснувший изолятор отдает часть фазы земле или заброшенный мальчишками на провода воздушный змей частично закорачивает электролинию и вызывает едва заметное – на пару вольт, падение напряжения. Вот именно эти нарушения и выявляются измерением петли фаза-ноль.
Почему срабатывают автоматы на вводах
Причины частого и необъяснимого срабатывания автоматов на вводах бывают двух типов:
- Внешние, обусловленные нарушениями в работе электролинии.
- Внутренние, из-за неисправности электропроводки в доме.
Внешние характеризуются стойким несоответствием норме номинала напряжения. Например, оно у вас постоянно не 220, а 200 вольт. Это сопровождается увеличением силы тока, протекающего по вашей домашней электропроводке. Увеличение номинала автоматического выключателя на входе, например, с 25 до 40 А в этом случае вам ничего не даст, кроме того, что сам автомат будет нагреваться, а при дальнейшем вашем упорствовании может даже эффектно взорваться.
Внутренних причин несколько. Самые распространенные из них:
- Неплотный контакт в клеммных коробках.
- Не соответствующее номиналу тока сечение проводов.
- Уменьшение сопротивления изоляции проводов в результате естественного старения.
Внешне они проявляются нагревом проводников и скруток. Поэтому установка более мощных автоматических выключателей приведет к пожару. Конечно, можно потратить день на то, чтобы руками перещупать все розетки, провода и скрутки в доме. Но, во-первых, это чревато электротравмой. И, во-вторых, слишком субъективно. Измерение даст лучший результат.
Как и чем измерять
Сразу скажем, что замерить сопротивление петли фаза-ноль на внешнем контуре (от силовой подстанции до вводов в дом) могут только лица из оперативно-технического персонала местного РЭС. Вам этого делать категорически нельзя. Во-вторых, это сделать не удастся из-за отсутствия нужных приборов, а если и получится, то вы не сможете воспользоваться полученным значением. Ведь вам не с чем его сравнивать – у вас нет доступа к протоколам испытаний электрической сети.
Дома вы можете сделать это двумя способами:
- Использовать сетевое напряжение и прибор с эталонным сопротивлением.
- Протестировать схему с помощью внешнего источника напряжения.
Перед началом измерений вам надо определить общую длину электрических проводников и вычислить их удельное сопротивление. При этом вы должны считать, что их сечение соответствует нормам электробезопасности при пропускании через них тока, сила которого равна номиналу автоматических выключателей на вводе. После этого рассчитываете сопротивление всех энергопотребителей, для чего делите квадрат напряжения на величину их паспортной мощности. Полученное значение суммируете с удельным сопротивлением проводников.
Измерение прибором с эталонным сопротивлением
В этом случае вы оставляете домашнюю электропроводку подключенной к электрической сети. Находите самую дальнюю от вводных автоматов розетку. Если контуров несколько, то измерение проводятся отдельно для каждого. Ваша цель – установить величину падения напряжения при включении эталонного сопротивления в цепь измерителя.
Если у вас нет специальных приборов для таких измерений, то используйте мультиметр и сопротивление 100 Ом, рассчитанное на работу с напряжением 230 вольт. Установив количество вольт в розетке без нагрузки, подключаете эталонное сопротивление к нейтральной линии и повторяете опыт.
После этого вам надо сравнить расчетное падение напряжения с фактическим, эти значения не должны отличаться более чем на 5–6 вольт. Проведя подобные опыты с каждой розеткой, и сдвигаясь при этом в сторону вводных автоматов, вы найдете проблемную клеммную коробку или участок проводки.
От необходимости проводить вычисления после опытов вас избавят приборы MZC-300 или ИФН-200, они выводят на дисплей значение сопротивления тестируемого участка цепи.
Измерение с внешним источником напряжения
Внешним источником напряжения может стать гальванический мегомметр. Однако при его использовании надо принять меры предосторожности и подготовить электропроводку.
- Отключить внешнюю сеть.
- Закоротить выходные клеммы автоматического выключателя на вводах или в ближайшей клеммной коробке.
- Отключить всех потребителей от розеток, вместо них установить эталонные сопротивления по 100 Ом каждое.
- Вместо светодиодных и люминесцентных ламп (экономок) установить лампы накаливания.
- Если есть дифавтоматы (АВДТ) или УЗО, установить между входными и выходными клеммами с маркировкой N перемычки из проводников того же сечения, что и в фазной линии.
Предел измерений мегомметра устанавливается по шкале кОм. Произведите опыт на самой дальней розетке и сравните полученное значение с вычисленной суммой удельного сопротивления проводников, всех эталонных сопротивлений в розетках и ламп в светильниках.
Измерение полного сопротивления цепи фаза-ноль является частью регламента по обслуживанию электрических сетей и электроустановок. Оно дает наиболее точную картину их состояния.
Поэтому результаты протоколируются и являются основанием для проведения ремонта или нахождения виновных в случае чрезвычайных ситуаций. В бытовых условиях оно применяется редко. Однако вы можете провести его и самостоятельно. При этом надо строго соблюдать все меры электробезопасности.
% PDF-1.4 % 139 0 объект > endobj xref 139 82 0000000016 00000 н. 0000002539 00000 н. 0000002703 00000 п. 0000002747 00000 н. 0000002783 00000 н. 0000003390 00000 н. 0000003473 00000 н. 0000003611 00000 н. 0000003750 00000 н. 0000003888 00000 н. 0000004027 00000 н. 0000004163 00000 п. 0000004295 00000 н. 0000004428 00000 н. 0000004567 00000 н. 0000005130 00000 н. 0000005399 00000 н. 0000005939 00000 н. 0000006215 00000 н. 0000006327 00000 н. 0000006441 00000 н. 0000006874 00000 н. 0000007362 00000 н. 0000007719 00000 н. 0000008016 00000 н. 0000008486 00000 н. 0000008896 00000 н. 0000009156 00000 п. 0000009840 00000 н. 0000010492 00000 п. 0000013553 00000 п. 0000014141 00000 п. 0000014772 00000 п. 0000015126 00000 п. 0000015765 00000 п. 0000020600 00000 п. 0000024614 00000 п. 0000029765 00000 п. 0000034527 00000 п. 0000038546 00000 п. 0000039058 00000 н. 0000039754 00000 п. 0000039891 00000 п. 0000045047 00000 п. 0000045404 00000 п. 0000050241 00000 п. 0000059299 00000 п. 0000063909 00000 п. 0000068505 00000 п. 0000080900 00000 п. 0000081076 00000 п. 0000081359 00000 п. 0000092242 00000 п. 0000104098 00000 п. 0000104185 00000 п. 0000104580 00000 п. 0000104982 00000 н. 0000105052 00000 н. 0000105079 00000 п. 0000105380 00000 п. 0000108719 00000 п. 0000108984 00000 п. 0000109296 00000 п. 0000113716 00000 н. 0000113969 00000 н. 0000114305 00000 н. 0000119364 00000 н. 0000119632 00000 н. 0000119993 00000 н. 0000120015 00000 н. 0000120037 00000 н. 0000120059 00000 н. 0000120081 00000 н. 0000120103 00000 п. 0000120392 00000 н. 0000120807 00000 н. 0000121116 00000 н. 0000121268 00000 н. 0000121343 00000 н. 0000121410 00000 н. 0000121485 00000 н. 0000001936 00000 н. трейлер ] / Назад 332249 >> startxref 0 %% EOF 220 0 объект > поток hb«d`H«g`x Ȁ
Фильтры нулевой фазы (четные импульсные характеристики)
скрыть
Этот сайт использует файлы cookie
Этот сайт использует файлы cookie для предоставления наших услуг и показа вам релевантных объявлений и списков вакансий.Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику использования файлов cookie, Политику конфиденциальности и Условия использования. Использование вами Связанных сайтов, включая DSPRelated.com, FPGARelated.com, EmbeddedRelated.com и Electronics-Related.com, регулируется этими политиками и условиями.
Понимаю! Нуль-фазовый фильтр — частный случай линейно-фазового фильтра. в котором наклон фазы равен. Настоящая импульсная характеристика фильтра нулевой фазы — и даже . 11.1 То есть удовлетворяетОбратите внимание, что каждый четный сигнал является симметричным, но не каждый симметричный сигнал есть. Чтобы быть четным, он должен быть симметричным относительно времени 0. Фильтр нулевой фазы не может быть причиной (кроме тривиального случай, когда фильтр имеет постоянный масштабный коэффициент ). Однако во многих автономных приложениях, например, при фильтрации звуковой файл на диске компьютера, причинно-следственная связь не является обязательной, и фильтры с нулевой фазой часто предпочтительны. Хорошо известная симметрия Фурье состоит в том, что реальных, четных сигналов имеют вещественное, даже преобразование Фурье [84].Следовательно, Это сразу следует из написания DTFT в терминах преобразования косинуса и синуса: DTFT Поскольку четно, косинус четный, а синус нечетный; и так как даже раз четное — четное, а четное раз нечетное — нечетное; а так как сумма больше нечетная функция равна нулю, имеем для любого реального, даже импульсного отклика. Таким образом, частотная характеристика является реальной, четной функцией. Реальная частотная характеристика имеет нулевую фазу, когда она положительна, и фаза, когда она отрицательная.Поэтому мы определяем фильтр нулевой фазы следующим образом: Вспомните из §7.5.2, что полоса пропускания определяется как полоса частот, которую « пропускает » фильтр, , то есть , фильтр не предназначен для минимизации амплитуды сигнала в диапазоне. Например, в фильтре нижних частот с частотой среза рад / с полоса пропускания .
-Фазовые фильтры
Согласно нашему определению, фильтр нулевой фазы всегда имеет реальную, четную импульсивный ответ [ ], но не каждый настоящий, даже импульс Ответ представляет собой фильтр с нулевой фазой.Например, если равно нулю фаза то нет; однако мы могли бы назвать « -фазовый фильтр », если угодно (фильтр нулевой фазы последовательно с знак инверсии).Фаза в полосе задерживания
Практические фильтры с нулевой фазой имеют нулевую фазу в своих полосах пропускания, но могут переключаться между 0 и в своих полосах задерживания (как показано на предстоящий пример Рис.% PDF-1.3 % 1 0 obj > поток конечный поток endobj 2 0 obj > endobj 6 0 obj > / Rect [67.26 692,78 527,94 707,06] >> endobj 7 0 объект > / Rect [67,26 660,8 527,94 675,08] >> endobj 8 0 объект > / Rect [67,26 628,82 527,94 643,04] >> endobj 9 0 объект > / Rect [67,26 596,78 527,94 611,06] >> endobj 10 0 obj > / Rect [67,26 564,8 527,94 579,08] >> endobj 11 0 объект > / Rect [67,26 532,82 527,94 547,04] >> endobj 12 0 объект > / Rect [67,26 500,78 527,94 515,06] >> endobj 13 0 объект > / Rect [123,96 482,24 527,94 494,24] >> endobj 14 0 объект > / Rect [123,96 463,22 527.94 475,22] >> endobj 15 0 объект > / Прямоугольник [123,96 444,2 527,94 456,2] >> endobj 16 0 объект > / Rect [123,96 425,24 527,94 437,24] >> endobj 17 0 объект > / Rect [123,96 407,9 527,94 419,9] >> endobj 18 0 объект > / Rect [123,96 390,86 527,94 402,86] >> endobj 19 0 объект > / Rect [123,96 373,88 527,94 385,88] >> endobj 20 0 объект > / Rect [123,96 355,22 527,94 367,22] >> endobj 21 0 объект > / Прямоугольник [123,96 336,2 527,94 348,2] >> endobj 22 0 объект > / Rect [123,96 317,18 527,94 329.18] >> endobj 23 0 объект > / Rect [123,96 298,22 527,94 310,22] >> endobj 24 0 объект > / Rect [123,96 279,2 527,94 291,2] >> endobj 25 0 объект > / Rect [123,96 260,18 527,94 272,18] >> endobj 26 0 объект > / Rect [123,96 241,22 527,94 253,22] >> endobj 27 0 объект > / Rect [123,96 222,2 527,94 234,2] >> endobj 28 0 объект > / Rect [123,96 203,18 527,94 215,18] >> endobj 29 0 объект > / Rect [123,96 184,22 527,94 196,22] >> endobj 30 0 объект > / Rect [123,96 165,2 527,94 177,2] >> endobj 31 0 объект > / Rect [123.DʇrXͲ MZ 辸: ˵2nWuĻdVaoc U0>: lYq $ O3RiI2 \ x_ @ iRqQı + (x]! + ߓ «qnd /}` aXCr 7d 郬 tAr ‘{K: (Ǖiŝ!: 0JPMt? 9 (zd qOl2, pz; 6NF5; KpGx)
% PDF-1.3 % 1 0 obj > поток конечный поток endobj 2 0 obj > endobj 6 0 obj > / Rect [67.26 692,78 527,94 707,06] >> endobj 7 0 объект > / Rect [67,26 660,8 527,94 675,08] >> endobj 8 0 объект > / Rect [67,26 628,82 527,94 643,04] >> endobj 9 0 объект > / Rect [67,26 596,78 527,94 611,06] >> endobj 10 0 obj > / Rect [67,26 564,8 527,94 579,08] >> endobj 11 0 объект > / Rect [67,26 532,82 527,94 547,04] >> endobj 12 0 объект > / Rect [67,26 500,78 527,94 515,06] >> endobj 13 0 объект > / Rect [123,96 482,24 527,94 494,24] >> endobj 14 0 объект > / Rect [123,96 463,22 527.94 475,22] >> endobj 15 0 объект > / Прямоугольник [123,96 444,2 527,94 456,2] >> endobj 16 0 объект > / Rect [123,96 426,86 527,94 438,86] >> endobj 17 0 объект > / Rect [123,96 408,2 527,94 420,2] >> endobj 18 0 объект > / Rect [123,96 389,24 527,94 401,24] >> endobj 19 0 объект > / Rect [123,96 370,22 527,94 382,22] >> endobj 20 0 объект > / Прямоугольник [123,96 351,2 527,94 363,2] >> endobj 21 0 объект > / Rect [123,96 332,18 527,94 344,18] >> endobj 22 0 объект > / Rect [123,96 313,22 527,94 325.22] >> endobj 23 0 объект > / Rect [123,96 294,2 527,94 306,2] >> endobj 24 0 объект > / Rect [123,96 275,18 527,94 287,18] >> endobj 25 0 объект > / Rect [123,96 256,22 527,94 268,22] >> endobj 26 0 объект > / Rect [123,96 237,2 527,94 249,2] >> endobj 27 0 объект > / Rect [123,96 218,18 527,94 230,18] >> endobj 28 0 объект > / Rect [123,96 199,22 527,94 211,22] >> endobj 29 0 объект > / Rect [123,96 180,2 527,94 192,2] >> endobj 30 0 объект > / Rect [123,96 161,18 527,94 173,18] >> endobj 31 0 объект > / Rect [74.pҙJ0 \ KvOp, ŏʘ & s & ljJ «gnADFC # t_’S /% ZhU2Ri ~ d \ Sh \ s # 3) XK>, {, e: rBav + ~ RXsJZ2V
Фазовая автоподстройка частоты — Википедия
In elettronica il Phase-Lock loop , comunemente noto con la sigla PLL , представляет собой схему электронного усилителя, использующую неэлектронные средства связи. PLL представляет собой классический пример приложения для всех электронных устройств управления в ретро-стиле.A causa dell’uso comune della sigla, in letteratura non esiste una traduzione italiana univoca del termine: различные возможности trovare le forme «anello ad aggancio di fase», «circuito ad aggancio di fase», «maglia ad aggancio di fase», oppure «anello agganciato in fase» (это forse quella che più esplica il suoignato.)
Tale tipo di circuito si usa per diversi scopi quali:
Схема общего блока ФАПЧ.Типичный состав PLL — это общий компост из модулей (видны на рисунке):
Quest’ultimo modulo представляет собой соло, если используется PLL, чтобы получить многократных повторений частоты , это значит, что вы получите однозначное умножение частоты, которое может быть определено по отдельности.fin {\ displaystyle f_ {in}} rappresenta la frequency del segnale di ingresso, fout {\ displaystyle f_ {out}} la freza del segnale di uscita e Vdemod {\ displaystyle V_ {demod}} la Voltagee in ingresso al VCO, che Когда вы используете ФАПЧ, то это демодулирующее и эффективное действие.
позволяет использовать функции PLL для всех музыкальных инструментов в соответствии с диапазоном, который позволяет воспроизводить звуковые частоты. La Voltagee della Corda viene regolata fino a Che non si sentono pi battimenti: ciò infatti Meaning Che la Corda e il diapason vibrano alla medesima Frequency.
Nel caso del PLL, ciò si ottiene agiustando la voltagee elettrica in ingresso al VCO, che controlla la frequency generata in uscita, fino a quando quest’ultima match con la frequency del segnale d’ingresso.
Le prime ricerche nel campo dei PLL risalgono al 1932 [1] [2] . In quegli anni, un gruppo di ricercatori britannici cercava di sviluppare un’alternativa al risvitore supereterodina di Edwin Howard Armstrong, con l’intento di ottenere un sistema che avesse bisogno di meno circuiti di sintonia.Nacque così il risvitore omodina o a конверсионный прямой, самый простой из суперэтеродина, in quanto composto solo da un осциллятор, un miscelatore o миксер и un ampificatore.
Segnale dell’oscillatore locale viene sintonizzato direttamente con la frequency, si desidera risvere e moltiplicato con il segnale d’ingresso tramite il смеситель. В questa maniera il segnale risultante включите direttamente l’informazione modulata originale. Принципиальная проблема этих рисовых фигур — это контроль точной частоты локальных осцилляторов, который необходим для правильного использования модуля.Это приложение представляет собой все колебания и автоматические изменения в зависимости от времени и желаемой частоты. Tale tecnica, già conosciuta per i servocontrolli, fu descritta in un articolo del 1932 dallo scienziato francese Henri de Bellescize, nel giornale L’Onde Électrique [3] .
Inizialmente il sistema omodina non ebbe molta fortuna, poiché il costo needario per la creazione di un PLL con questa tecnica non giustificava i vantaggi che essa portava.Для того, чтобы функциональные возможности рисования были необходимы, чтобы они были безграничными, линейными и неизбирательными, а также смещением корренте континуума, что связано с характерными особенностями, которые находятся в периоде, отличном от анкора.
Una prima diffusione su vasa scala dei PLL la si ebbe nei risvitori analogici per la TVe, dove un circuito con funzionalità simili fu usato per oltre tre decenni [2] . Эти системы, которые используют стандартное телевизионное управление развертки (дефлессионы) или вертикали, являются реалистичными путями из-за генераторов на сегменте.Assieme a tali segnali sono trasmessi anche degli impulsi di temporizzazione, che ne permettono la sincronizzazione, che inizialmente veniva effettuata mediante una tecnica di инъекционная блокировка, работает соло в assenza di forte слух. Dalla fine degli anni trenta, utilizzando l’equivalente di un PLL, gli impulsi di temporizzazione vengono agganciati in maniera molto più efficiente anche in presenza di rumore di fondo [4] .
Важное приложение PLL с введением телевидения и неграмотных цветов Статистические единицы для точного соблюдения карантина и инициализации для аннулирования сигнала [2] .Федеральная комиссия по связи сообщает, что новое новое телевидение может быть совмещено с вечными системами в двух частях, а не на новой полосе, позволяющей передавать цветную информацию на одну сторону. Если вы хотите получить информацию обо всех внутренних каналах связи с определенной частотой, перейдите на частоту около 3,58 МГц. Цветная информация — это ветеринарная информация, в которой используется качество изображения, созданное для насыщения тонального звука, виене рикавата, отличающегося от формы рисования на открытом воздухе, для всех видов транспорта, 3.58 МГц. Ciò rende обязательно ла presenza di un circuito, котор нужно согласовать una perfetta sincronizzazione con la fase di un segnale di riferimento, типовое приложение для PLL.
Приложение PLL, аналогичное предыдущему, необходимо для передачи радиофонического сигнала в стереофонии с модулем частоты [2] . Anche in questo caso ci fu l’esigenza di garantire la Compatibilità con il sistema priordente, cioè quello monofonico. Стереофоническая информация, разные каналы и другие каналы, кодированные с заданной частотой 38 кГц, модулями с технологией DSB-SC.В questa maniera il risvitore, generando una copia della sottoportante, può ottenere i canali destroy e sinistro semplicemente sommando e sottraendo il segnale monofonico (che è la somma dei due canali) al segnale Differenza. La ricostruzione del segnale Differences risulta molto semplificata se per la demodulazione viene usato un PLL.
Большая популярная схема для интеграции технологии, позволяющая реализовать базовую конфигурацию единой схемы, интегрированной с внутренней системой ФАПЧ. [5] . Dal 1969, quando la Signetics, представляет собой линию монолитных интеграционных схем, которые содержат полную схему PLL на микросхеме [6] , являются прикладными программами с множественным воспроизведением. Чтобы удалить RCA, введите CD4046 CMOS Micropower Phase-Lock Loop , который включен в популярную схему интеграции с [7] . Большая технология всех авангардных окончательных анонсов, качественная сотовая телефонная связь, беспроводная связь, GPS и спутниковое телевидение и наземная цифровая связь без возможности использования интенсивного использования PLL.
Трассировка для момента деления частоты, что делает акцент на использовании соло соло в PLL и используется для производства умноженного на частоту сигнала в обычном режиме. Il segnale in ingresso e quello in uscita vengono confrontati tra loro dal compare di fase, che restituisce in uscita un segnale di «errore» relazionato con lo sfasamento dell’uscita rispetto all’ingresso. Если вы хотите, чтобы все звуки осцилляционного аккордеона (cioè alla stessa frezaza) были в достаточной степени ошибочными, это звучало в обычном темпе.
Questo segnale di «errore», возможность фильтрации, управление осциллятором в напряжении (VCO), которое дает возможность производить одноразовую частоту или меньшую секунду во втором входящем потоке. L’uscita del VCO viene poi confrontata con il segnale di riferimento, essendo l’anello chiuso in retroazione negativa. Режим, который является системой, работающей в статическом режиме, в окружении VCO и в соответствии с определенным риферическим каналом, который используется для частоты стесса, соответствует синтонизму PLL.Скорость потока данных по схеме двойных характеристик фильтра и сопоставления данных и сенсибилизации VCO. Уведомление о том, что присутствует фильтрующий пасса-бассо, необходимо для управления динамикой системы в ретроактивном виде и для устранения компонентов, входящих в состав сравнения данных [8] .
Riconsiderando ora il divisore, esso ricava un segnale sottomultiplo di quello generato dal VCO, ovvero con frequency «scalata» di N, e lo riporta all’ingresso del compare di fase.Режим, la freza del segnale в uscita dal divisore (fdiv {\ displaystyle f_ {div}}) e di quello in ingresso (fin {\ displaystyle f_ {in}}) saranno uguali. Dato che fout = Nfdiv {\ displaystyle f_ {out} = Nf_ {div}}, режим si avrà:
- fout = Nfin {\ displaystyle f_ {out} = Nf_ {in}}
quindi l’uscita del VCO oscilla a una frequency multipla di quella dell’ingresso.
Дополнительная версия PLL, детта и схема , которая состоит из компаратора с функцией сравнения частоты и частоты (фазово-частотный детектор , , PFD), последовательное включение в каскадную схему. Il compito di trasformare l’errore di fase in un segnale di voltagee in ingresso al VCO, chiamato charge pump (pompa di carica).
I PLL использует основные принципы для определения синхронизируемого времени и для сортировки возможных вариантов изменения частоты последовательного сообщения. Nel campo delle telecomunicazioni vengono utilizzati sia nei risvitori coerenti, dove cioè è обязательно ricostruire la portante del segnale risvuto, sia in quelli incoerenti. Nelle modulazioni coerenti infatti l’informazione — это контент, который различается в зависимости от того, что вы хотите сделать, чтобы узнать, что это за segnale inviato e la portante, что позволяет вам делать это в режиме реального времени, когда вы рисуете на своем сайте.Del resto, anche in modulazioni tradizionalmente incoerenti, come la FM, l’ASK e la FSK, делает необходимым, принципиально для мотивации, основанной на слухах, l’utilizzo di una versione coerente. Nei sistemi analogici, grazie all’uso delle PLL si riesce in effetti ad aumentare il rapporto segnale слух и ритуал слухов, введенных в день баттиментов, способных в quelli numerici diventa возможном исправлении ошибок, которые не содержат качественных эффектов, связанных с легализацией.
Anche nei trasmettitori radio i PLL sono molto usati specie come moltiplicatori di freza, cioè per sintetizzare le alte frequency обязательно alla generazione del segnale da immettere nel canale (come somma di portante e segnale in mol preferiso parotire) ma a Frequency Piuttosto Bassa (Generalmente fornito da un осциллятор аль кварцо).
Демодулятор FM [изменение | modifica wikitesto]
Диаграмма модуля частоты.Вы можете использовать систему ФАПЧ с промежуточным демодулятором, без необходимости использовать его делитель. Iniettando in ingresso un segnale modulato in frequency, режим anche l’uscita avrà la medesima modulazione poiché i due segnali sono agganciati in frequency. Этот язык VCO является собственностью segnale Che Indica al component come deve variare la frequency, esso non è altro che il segnale modulante.Достаточно качественно, чтобы обеспечить доступ к входящей информации VCO в режиме демодуляции информации [9] [10] .
Синтезатор частоты [изменение | modifica wikitesto]
Вы можете использовать систему ФАПЧ, которая синтезирует частоту, и требует наличия программируемого делителя. Collegando in ingresso un осциллятор с большой точностью, ad esempio al Quarzo, in uscita si otterrà un segnale a frequency N volte più alta rispetto all’ingresso ma con la medesima precisione (un осциллятор al Quarzo Può Mantenere la производная по собственной частоте Entro un intervallo di poche parti per milione [11] ).Изменение частоты осцилляций, достаточно вариативное движение по модулю деления частоты.
Сказочное приложение является наиболее универсальным в различных вариантах передачи беспроводной связи [12] , GSM [13] и CDMA [14] , позволяет использовать PLL для преобразования в памяти в сенсоре [ 15] . Эта сфера создана как интегрированный семплер основных компонентов ФАПЧ на unico chip , в моде по изменению стоимости и размерам мобильных терминалов.Tale tendenza si scontra con i Requisiti imposti dagli standard, che rendono in alcuni casi needaria la presenza di components Discrete, e con l’impossibilità fisica di integrationre alcune parti (tra tutte, il cristallo-кварцо).
Восстановление часов [изменение | modifica wikitesto]
Если вы используете модуль единой системы связи, вам нужно будет установить временное приложение часов для демодуляции. Сказанный процесс является детальной установкой часов или восстановления часов и имеет средний эффект PLL [16] .Это происходит в асцензу деления, используется во входящем потоке данных, работает в режиме PLL в осциллографе, который содержит статистическую информацию о битах, которая является типичной последовательностью 1 и 0 альтернатив. L’uscita del PLL не является альтернативой, которая является точной копией часов Segnale di Partenza. Ciò permette di ricostruire la temporizzazione di un flusso di bit anche sesso non contiene informazioni sul clock.
Генерация и распространение часов [изменение | modifica wikitesto]
Распространение часов с PLL.В зависимости от частоты часов с точностью до мегагерц или дополнительных гигагерц, необходимо использовать PLL [17] , нужно использовать PLL [17] , чтобы использовать часы , часы и отличные частоты от основного источника. , dell’ordine delle decine di megahertz. I moduli di moltiplicazione del divisore in questo caso Possono essere anche molto elevati, vicini all centinaia или all migliaia.
Для получения наиболее точного распределения, часов, используется для совместной работы с PLL.Слушайте эти пилотные драйверы схем, которые используются для распределения часов и различных последовательностей схем. Una delle uscite del driver è riportata all’ingresso del PLL in modo da controllare la precision segnale di
.