การคำนวณกำลังของกระแสสามเฟส

ในบทความเพื่อลดความซับซ้อนของสัญกรณ์ค่าเชิงเส้นของแรงดันกระแสและกำลังของระบบสามเฟสจะได้รับโดยไม่มีตัวห้อยเช่น คุณ ฉัน และพี

กำลังของกระแสสามเฟสเท่ากับสามเท่าของกำลังเฟสเดียว

เมื่อเชื่อมต่อดาว PY = 3 อัพ Iphcosfi = 3 อัพ Icosfie

เมื่อต่อด้วยสามเหลี่ยม P = 3 อัพ Iphcosfi= 3 U Iphcosfie

ในทางปฏิบัติ มีการใช้สูตรซึ่งกระแสและแรงดันหมายถึงปริมาณเชิงเส้นสำหรับการเชื่อมต่อแบบสตาร์และเดลต้า ในสมการแรกเราแทนที่ Uph = U / 1.73 และใน Iph ที่สอง = I / 1.73 เราได้สูตรทั่วไป P =1, 73 U Icosfie

ตัวอย่างของ

1. P1 ได้รับพลังงานอะไรจากเครือข่ายโดยมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่แสดงในรูปที่ 1 และ 2 เมื่อเชื่อมต่อในรูปดาวและเดลต้า ถ้าแรงดันสาย U = 380 V และกระแสสาย I = 20 A ที่ cosfie=0.7·

โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์แสดงค่าเชิงเส้น ค่าเฉลี่ย

รูปแบบตัวอย่าง 1

ข้าว. 1.

ภาพถ่ายและแผนภาพตัวอย่าง 1

ข้าว. 2.

กำลังเครื่องยนต์ตามสูตรทั่วไปจะเป็น:

P1 = 1.73 U Icosfie=1.73·380 20 0.7 = 9203 W = 9.2 กิโลวัตต์

หากเราคำนวณกำลังไฟฟ้าด้วยค่าเฟสของกระแสและแรงดัน เมื่อเชื่อมต่อกับดาว กระแสเฟสคือ If = I = 20 A และแรงดันเฟส Uf = U / 1.73 = 380 / 1.73

เพราะฉะนั้นพลัง

P1 = 3 อัพ อิฟคอสฟี= 3 U / 1.73 อิคอสฟี=31.7380/1.73·20·0.7;

P1 = 3·380 / 1.73 20 0.7 = 9225 W = 9.2 กิโลวัตต์

เมื่อเชื่อมต่อเป็นรูปสามเหลี่ยม แรงดันเฟสขึ้น = U และกระแสเฟส Iph = I /1.73=20/1, 73; ดังนั้น,

P1 = 3 อัพ อิฟคอสฟี= 3 U I /1.73·cosfie;

P1 = 3·380 20 / 1.73 0.7 = 9225 W = 9.2 กิโลวัตต์

2. หลอดไฟเชื่อมต่อกับเครือข่ายกระแสสามเฟสสี่สายระหว่างสายและสายกลางและมอเตอร์ D เชื่อมต่อกับสายสามสายดังแสดงในรูป 3.

ตัวอย่างภาพถ่าย 2

ข้าว. 3.

แต่ละเฟสประกอบด้วยหลอดไฟ 100 หลอด 40 วัตต์ต่อหลอด และมอเตอร์ 10 ตัวที่มีกำลังไฟ 5 กิโลวัตต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า G ที่ใช้งานอยู่และทั้งหมดต้องให้พลังงานเท่าใดที่ sinfi = 0.8 เฟส, สายและกระแสที่เป็นกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้า U = 380 V คืออะไร

กำลังไฟทั้งหมดของหลอดคือ Pl = 3 100 40 W = 12,000 W = 12 kW

หลอดไฟอยู่ภายใต้แรงดันเฟส Uf = U /1, 73 = 380 / 1.73 = 220 V.

กำลังรวมของมอเตอร์สามเฟส Pd = 10 5 kW = 50 kW

กำลังไฟฟ้าที่ส่งโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PG และที่ผู้บริโภคได้รับ P1 มีค่าเท่ากัน หากเราเพิกเฉยต่อการสูญเสียพลังงานในสายส่ง:

P1 = PG = Pl + Pd = 12 + 50 = 62 กิโลวัตต์

กำลังเครื่องกำเนิดที่ชัดเจน S = PG /cosfie = 62 / 0.8 = 77.5 kVA

ในตัวอย่างนี้ โหลดทุกเฟสเท่าๆ กัน ดังนั้นกระแสในสายนิวทรัล ณ ช่วงเวลาใดๆ จะเป็นศูนย์

กระแสเฟสของขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าเท่ากับกระแสสาย (Iph = I) และค่าสามารถหาได้จากสูตรสำหรับกำลังของกระแสสามเฟส:

I = P / (1.73Ucosfie) = 62,000 / (1.73 380 0.8) = 117.8 ก.

3. ในรูป4 แสดงว่าจาน 500 W เชื่อมต่อกับเฟส B และสายกลาง และหลอดไฟ 60 W เชื่อมต่อกับเฟส C และสายกลาง ABC สามเฟสเชื่อมต่อกับมอเตอร์ 2 กิโลวัตต์ที่ cosfie= 0.7 และเตาไฟฟ้าขนาด 3 กิโลวัตต์

พลังงานที่ใช้งานและชัดเจนทั้งหมดของผู้ใช้คือเท่าใด กระแสใดผ่านแต่ละเฟสที่แรงดันไฟฟ้าเครือข่าย U = 380 V

รูปแบบตัวอย่าง 3

ข้าว. 4.

พลังงานที่ใช้งานอยู่ของผู้บริโภค P = 500 + 60 + 2000 + 3000 = 5560 W = 5.56 kW

กำลังมอเตอร์เต็ม S = P /cosfie = 2000 / 0.7 = 2857 VA

กำลังไฟฟ้าปรากฏทั้งหมดของผู้บริโภคจะเป็น: Stot = 500 + 60 + 2857 + 3000 = 6417 VA = 6.417 kVA

กระแสไฟเตาไฟฟ้า Ip = Pp / Uf = Pp / (U1, 73) = 500/220 = 2.27 A.

หลอดไฟปัจจุบัน Il = Pl / Ul = 60/220 = 0.27 A.

กระแสของเตาไฟฟ้าถูกกำหนดโดยสูตรพลังงานสำหรับกระแสสามเฟสที่ cosfie= 1 (ความต้านทานแบบแอคทีฟ):

P =1, 73 U Icosfie=1, 73 * U * I;

I = P / (1.73 U) = 3000 / (1.73·380) = 4.56 A.

รหัสกระแสมอเตอร์ = P / (1.73Ucosfie)=2000/(1.73380 0.7) = 4.34A

ตัวนำเฟส A นำกระแสจากมอเตอร์และเตาไฟฟ้า:

IA = ID + I = 4.34 + 4.56 = 8.9 ก.

ในเฟส B กระแสจะไหลจากมอเตอร์ แผ่นความร้อน และเตาไฟฟ้า:

IB = ID + Ip + I = 4.34 + 2.27 + 4.56 = 11.17 ก.

ในเฟส C กระแสไหลจากมอเตอร์ หลอดไฟ และเตาไฟฟ้า:

IC = ID + Il + I = 4.34 + 0.27 + 4.56 = 9.17 ก.

กระแส RMS ได้รับทุกที่

ในรูป 4 แสดงการต่อลงดินป้องกัน 3 ของการติดตั้งไฟฟ้า สาย Neutral ต่อสายดินอย่างแน่นหนากับสถานีไฟฟ้าย่อยและผู้บริโภค ชิ้นส่วนทั้งหมดของการติดตั้งที่บุคคลสัมผัสได้นั้นเชื่อมต่อกับสายกลางและต่อสายดิน

หากเฟสใดเฟสหนึ่งต่อลงดินโดยไม่ตั้งใจ เช่น C จะเกิดการลัดวงจรเฟสเดียวและฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับเฟสนั้นจะตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ หากบุคคลที่ยืนอยู่บนพื้นดินสัมผัสสายไฟที่ไม่มีฉนวนของเฟส A และ B จะอยู่ภายใต้แรงดันเฟสเท่านั้น ด้วยความเป็นกลางที่ไม่มีเหตุผล เฟส C จะไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อและใบหน้าจะได้รับพลังงานตามเฟส A และ B

4. กำลังไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์จะแสดงโดยวัตต์มิเตอร์สามเฟสที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสามเฟสที่มีแรงดันไฟฟ้า U = 380 V ที่กระแสไฟตรง I = 10 A และ cosfie= 0.7 · K. p. D. บนมอเตอร์ = 0.8 กำลังของมอเตอร์บนเพลาคืออะไร (รูปที่ 5) ·

รูปแบบตัวอย่าง 4

ข้าว. 5.

วัตต์มิเตอร์จะแสดงกำลังไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์ P1 เช่น กำลังสุทธิ P2 บวกกำลังสูญเสียในมอเตอร์:

P1 =1.73U Icosfie=1.73·380 10 0.7 = 4.6 กิโลวัตต์

กำลังสุทธิลบการสูญเสียขดลวดและเหล็กและการสูญเสียทางกลในตลับลูกปืน

P2 = 4.6 0.8 = 3.68 กิโลวัตต์

5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสจ่ายกระแส I = 50 A ที่แรงดันไฟฟ้า U = 400 V และ cosfie = 0.7 ต้องใช้กำลังเชิงกลเท่าใดในหน่วยแรงม้าในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่ากับ 0.8 (รูปที่ 6)

ภาพตัวอย่าง 5

ข้าว. 6.

กำลังไฟฟ้าที่ใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า PG2 = (3) U Icosfie= 1.73 400 50 0.7 = 24 220 W = 24.22 kW

กำลังเชิงกลที่จ่ายให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PG1 ครอบคลุมกำลังที่ใช้งานของ PG2 และการสูญเสีย: PG1 = PG2 / G = 24.22 / 0.8·30.3 กิโลวัตต์

กำลังทางกลนี้แสดงเป็นแรงม้าคือ:

PG1 = 30.3 * 1.36 * 41.2 ลิตร กับ

ในรูป 6 แสดงว่าพลังงานเชิงกล PG1 ถูกจ่ายให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแปลงเป็นไฟฟ้าซึ่งเท่ากับ

พลังงานที่ใช้งานอยู่และเท่ากับ PG2 = 1.73 U Icosfie จะถูกส่งผ่านสายไฟไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะถูกแปลงเป็นพลังงานกลนอกจากนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังส่งพลังงานปฏิกิริยา Q ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้มอเตอร์เป็นแม่เหล็ก แต่ไม่ได้ถูกใช้ในนั้น แต่ส่งกลับไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มีค่าเท่ากับ Q = 1.73 · U · I · sinfi และไม่ถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนหรือพลังงานกล พลังปรากฏ S = Pcosfie ตามที่เราเห็นก่อนหน้านี้ กำหนดระดับการใช้ประโยชน์ของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรเท่านั้น]

6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสทำงานที่แรงดัน U = 5,000 V และกระแส I = 200 A ที่ cosfie= 0.8 ประสิทธิภาพของมันจะเป็นอย่างไรหากกำลังที่เครื่องยนต์กำหนดให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือ 2,000 แรงม้า กับ

กำลังเครื่องยนต์ที่ใช้กับเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (หากไม่มีเกียร์กลาง)

PG1 = 2,000 0.736 = 1473 กิโลวัตต์

กำลังไฟฟ้าที่พัฒนาโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสคือ

PG2 = (3) U Icosfie= 1.73 5,000 200 0.8 = 1384000 W = 1384 กิโลวัตต์

ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PG2 / PG1 = 1384/1472 = 0.94 = 94%

7. กระแสใดที่ไหลผ่านขดลวดของหม้อแปลงสามเฟสที่กำลัง 100 kVA และแรงดันไฟฟ้า U = 22000 V ที่ cosfie=1

กำลังปรากฏของหม้อแปลง S = 1.73 UI = 1.73 22000 I.

ดังนั้นปัจจุบัน I = S / (1.73 U) = (100 1,000) / (1.73 22000) = 2.63 A.;

8. มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีกำลังเพลา 40 ลิตรใช้กระแสไฟฟ้าเท่าใด ด้วยแรงดันไฟฟ้า 380 V ถ้า cosfie = 0.8 และประสิทธิภาพ = 0.9

กำลังมอเตอร์บนเพลานั่นคือมีประโยชน์ P2 = 40736 = 29440 W.

กำลังไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์ เช่น กำลังไฟที่ได้รับจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

P1 = 29440 / 0.9 = 32711W.

กระแสมอเตอร์ I = P1 / (1.73 U Icosfie)=32711/(1.73·380 0.8) = 62 A.

9. มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสมีข้อมูลต่อไปนี้บนแผง: P = 15 แรงม้า กับ .; U = 380/220 V; cosfie= 0.8 การเชื่อมต่อ — ดาว ค่าที่ระบุบนจานเรียกว่าค่าเล็กน้อย

ตัวอย่างภาพถ่าย 9

ข้าว. 7.

แรงกระฉับกระเฉงและแรงปฏิกิริยาของเครื่องยนต์คืออะไร? กระแสคืออะไร: เต็ม, แอคทีฟและรีแอคทีฟ (รูปที่ 7)?

กำลังทางกลของมอเตอร์ (ไฟหลัก) คือ:

P2 = 15 0.736 = 11.04 กิโลวัตต์

กำลังไฟฟ้า P1 ที่จ่ายให้กับมอเตอร์มีค่ามากกว่ากำลังไฟฟ้าที่มีประโยชน์โดยจำนวนการสูญเสียในมอเตอร์:

P1 = 11.04 / 0.85 13 กิโลวัตต์

กำลังไฟฟ้าปรากฏ S = P1 /cosfie = 13 / 0.8 = 16.25 kVA;

Q = S sinfi = 16.25 0.6 = 9.75 kvar (ดูสามเหลี่ยมกำลัง)

สามเหลี่ยมความจุ

กระแสในสายเชื่อมต่อเช่น เส้นตรงเท่ากับ: I = P1 / (1.73 Ucosfie) = S / (1.73 U) = 16250 / (1.731.7380) = 24.7 A.

Ia ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ = Icosfie= 24.7 0.8 = 19.76 A.

ปฏิกิริยา (แม่เหล็ก) ปัจจุบัน Ip = I sinfi = 24.7 0.6 = 14.82 A.

สิบ ตรวจสอบกระแสในขดลวดของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสหากเชื่อมต่อแบบเดลต้าและกำลังสุทธิของมอเตอร์ P2 = 5.8 ลิตร ที่มีประสิทธิภาพ = 90%, เพาเวอร์แฟกเตอร์ cosfie = 0.8 และแรงดันไฟหลัก 380 V.

กำลังเครื่องยนต์สุทธิ P2 = 5.8 แรงม้า วินาที หรือ 4.26 กิโลวัตต์ จ่ายไฟให้กับมอเตอร์

P1 = 4.26 / 0.9 = 4.74 กิโลวัตต์ I = P1 / (1.73 Ucosfie)=(4.74·1000)/(1.73·380 0.8) = 9.02 A.

เมื่อเชื่อมต่อแบบเดลต้า กระแสในขดลวดเฟสของมอเตอร์จะน้อยกว่ากระแสในสายไฟ: ถ้า = I / 1.73 = 9.02 / 1.73 = 5.2 A.

11. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับโรงงานอิเล็กโทรไลซิสซึ่งออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า U = 6 V และกระแส I = 3000 A โดยเชื่อมต่อกับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสเป็นเครื่องกำเนิดมอเตอร์ ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือ G = 70% ประสิทธิภาพของมอเตอร์คือ D = 90% และตัวประกอบกำลัง ecosfie = 0.8 กำหนดกำลังของมอเตอร์เพลาและแหล่งจ่ายไฟ (รูปที่ 8 และ 6)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ข้าว. แปด.

กำลังไฟฟ้าสุทธิของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PG2 = UG · IG = 61.73000 = 18000 W.

กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่ากับกำลังเพลา P2 ของมอเตอร์เหนี่ยวนำของไดรฟ์ ซึ่งเท่ากับผลรวมของ PG2 และการสูญเสียพลังงานในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น PG1 = 18000 / 0.7 = 25714 W.

กำลังที่ใช้งานอยู่ของมอเตอร์ที่จ่ายจากไฟหลัก AC

P1 = 25714 / 0.9 = 28571 W = 28.67 กิโลวัตต์

12. กังหันไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ · T = 30% หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ = 92% และ cosfie = 0.9 กังหันควรมีกำลังไฟฟ้าเข้าเท่าใด (hp และ kcal / s) เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแส 2,000 A ที่แรงดันไฟฟ้า U = 6,000 V (ก่อนเริ่มการคำนวณโปรดดูรูปที่ 6 และ 9)


ตัวอย่างภาพถ่าย 12

ข้าว. เก้า.

กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้กับผู้บริโภคคือ

PG2 = 1.73·U Icosfie= 1.73 6000 2000 0.9 = 18684 กิโลวัตต์

กำลังที่จ่ายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่ากับกำลัง P2 ของเพลากังหัน:

PG1 = 18684 / 0.92 = 20308 กิโลวัตต์

พลังงานถูกจ่ายให้กับกังหันด้วยไอน้ำ

P1 = 20308 / 0.3 = 67693 กิโลวัตต์

หรือ P1 = 67693 1.36 = 92062 แรงม้า กับ

กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้ของกังหันเป็น kcal / s ถูกกำหนดโดยสูตร Q = 0.24 · P · t;

Q t = 0.24 P = 0.24 67693 = 16246 kcal / วินาที

13. กำหนดส่วนตัดขวางของสายไฟยาว 22 ม. ที่กระแสไหลไปยังมอเตอร์สามเฟสขนาด 5 ลิตร ค. แรงดันไฟฟ้า 220 V เมื่อเชื่อมต่อสเตเตอร์ที่คดเคี้ยวเป็นรูปสามเหลี่ยม cosfie= 0.8; · = 0.85. แรงดันไฟฟ้าตกที่อนุญาตในสายไฟ U = 5%

กำลังไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ที่กำลังสุทธิ P2

P1 = (5 0.736) / 0.85 = 4.43 กิโลวัตต์

I ปัจจุบัน = P1 / (U 1.73cosfie) = 4430 / (220 1.73 0.8) = 14.57 A.

ในสายสามเฟส กระแสจะรวมกันในทางเรขาคณิต ดังนั้นแรงดันตกคร่อมในตัวนำควรเป็น U:1.73 ไม่ใช่ U:2 สำหรับกระแสเฟสเดียว จากนั้นความต้านทานของลวด:

r = (U: 1.73) / I = (11: 1.73) / 14.57 = 0.436 โอห์ม

โดยที่ U มีหน่วยเป็นโวลต์

S = 1/57 22 / 0.436 = 0.886 ตร.มม

ส่วนตัดขวางของสายไฟในวงจรสามเฟสนั้นเล็กกว่าในวงจรเฟสเดียว

14. กำหนดและเปรียบเทียบส่วนตัดขวางของตัวนำสำหรับกระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟสโดยตรง หลอดไฟ 210 ดวงขนาด 60 วัตต์ต่อดวงสำหรับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์เชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดกระแสไฟ 200 เมตร แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตลดลง 2%

ก) ในไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวและตรง นั่นคือ เมื่อมีตัวนำสองตัว ส่วนตัดขวางจะเท่ากัน เนื่องจากภายใต้ภาระแสง cosfie= 1 และกำลังส่ง

P = 210 60 = 12600 วัตต์

และปัจจุบัน I = P / U = 12600/220 = 57.3 A.

แรงดันตกที่อนุญาต U = 220 2/100 = 4.4 V.

ความต้านทานของสายไฟทั้งสองคือ r = U / I 4.4 / 57.3 = 0.0768 โอห์ม

ภาพตัดขวางของลวด

S1 = 1/57 * (200 * 2) / 0.0768 = 91.4 ตร.มม.

สำหรับการถ่ายโอนพลังงาน จำเป็นต้องมีหน้าตัดรวม 2 S1 = 2 91.4 = 182.8 mm2 โดยมีความยาวลวด 200 ม.

b) ด้วยกระแสไฟสามเฟส สามารถต่อหลอดเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ 70 หลอดต่อด้าน

ที่ cosfie= 1 กำลังที่ส่งผ่านสายไฟ P = 1.73 · Ul · I.

ฉัน = P / (U 1.73) = 12600 / (220 1.73) = 33.1 ก.

แรงดันไฟฟ้าตกที่อนุญาตในตัวนำเดียวของเครือข่ายสามเฟสไม่ใช่ U · 2 (เช่นเดียวกับในเครือข่ายเฟสเดียว) แต่ U · 1.73 ความต้านทานของสายหนึ่งในเครือข่ายสามเฟสจะเป็น:

r = (U: 1.73) / I = (4.4: 1.73) / 33.1 = 0.0769 โอห์ม;

S3ph = 1/57200 / 0.0769 = 45.7 ตร.มม.

หน้าตัดรวมของสายไฟสำหรับกำลังส่ง 12.6 กิโลวัตต์ในเครือข่ายสามเฟสที่มีการเชื่อมต่อแบบเดลต้าน้อยกว่าในเฟสเดียว: 3 · S3ph = 137.1 mm2

c) เมื่อเชื่อมต่อในดาวฤกษ์ ต้องใช้แรงดันเครือข่าย U = 380 V เพื่อให้แรงดันเฟสของหลอดไฟเป็น 220 V เช่น เพื่อให้หลอดไฟเปิดระหว่างสายกลางและเชิงเส้นแต่ละเส้น

กระแสในสายไฟจะเป็น: I = P / (U: 1.73) = 12600 / (380: 1.73) = 19.15 A.

ความต้านทานของสายไฟ r = (U: 1.73) / I = (4.4: 1.73) / 19.15 = 0.1325 โอห์ม;

S3sv = 1/57200 / 0.1325 = 26.15 ตร.มม.

หน้าตัดทั้งหมดเมื่อเชื่อมต่อกับดาวมีขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำได้โดยการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพื่อส่งพลังงานที่กำหนด: 3 · S3sv = 3 · 25.15 = 75.45 mm2

ดูสิ่งนี้ด้วย: การคำนวณค่าเฟสและไลน์ของกระแสสามเฟส

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

ทำไมกระแสไฟฟ้าถึงเป็นอันตราย?