480v相电压(相间电压460v怎么回事)
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三相四线制227V/480V是什么意思?
三相四线制227V/480V,意思就是A相与B相电压480V, B相与C相电压480V A相与C相电压480V,三根火线任意一根和零线的电压为227V,从专业术语来说就是线电压480,相电压为227V。但是你提供的数据不对:如果线电压是480V,那么相电压应该是277V,如果相电压是227V,那么线电压应该是393V,请查证。
美国的工业用电为三相四线制277V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ,并且工业和民用的线路分开的。国内的用电器拿过去不能用,原因有2:一是频率不同,二是电压不同。一火一零(相电压?)277V。两火480V。但前提是工业用电。因为已经说过“工业和民用的线路分开的”。
电为三相四线制,电压大小从227V到480V;有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V,无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。美国是最先普及电力的国家,使用的家用电压是110v,这是是因为当时的发动机还不能产生那么大的电压。美国是世界上电力工业最发达的国家。
美国工业用电为三相四线制,电压大小从227V到480V;有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V,无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。美国是最先普及电力的国家,使用的家用电压是110v,这是是因为当时的发动机还不能产生那么大的电压。美国是世界上电力工业最发达的国家。
我今天修一台机床,电源是380V的,我用万用表量有480V是怎么回事?
可能三相电压严重不平衡,造成某相电压过高。机床的零线断线。可能万用表交流电压档有问题。
机床控制箱内装置着隔离变压器(机床灯或控制电源),其初级绕组与380V两相并接的,万用表测量时因绕组线阻较小(约几十欧)容易忽略,应属正常的。
检查机床的进线电源AC380V时,应把万用表档位调到 ~500V,若没有此档位,也可调至~750V档位。
三相480v,两相多少,60hz
三相电源,如果线电压是480v,那么相电压就是480/根号3=277v。和频率没有关系。
v电动机3p 60HZ,是表示这台电动机使用480v电源3p为三相频率60hz。
按IEC标准,美国的民用电压应是单相120V/240V,这里的单相240V与我国的220V情况类似,而120V则似乎是在240V的基础上加变压器等办法得到,主要在民用或控制回路中用,工业上则是单相277V,三相480V,但由于低压三相的接法除星形/角形外,还有其他繁多的接法,所以电压等级复杂。
压缩空气流量和质量:不同压缩机和工况环境的空气要求也不同,需要根据实际需求选择适合的干燥设备。工作环境温度和相对湿度:对于高温高湿环境,吸附式和冷干式干燥机的效果可能更好。维护和维修成本:不同类型的干燥机在维护和维修上的花费也不同,需要选择成本较低且易于维护的型号。
美国的电压为120/240V(单相),208/240V(三相),频率为60Hz。美国的规定要求电压保持在“范围A”内,确保供电系统设计符合标准,尽量避免“范围B”的电压偏差。
据查,美国供电系统中,民用与工业用电是分开的,美国家庭是交流单相3线(相线、零线、接地)供电,供电电压120V 频率60HZ。而“动力电”为交流480V三相四线制系统,线电压480V,相电压277V,频率60HZ。
三相对地电压不平衡是什么原因?
缺相或短路故障:三相电路中若出现缺相或短路,会引起电压或电流不平衡。检测并修复电路中的这些缺陷或故障,是恢复电压平衡的关键步骤。 电源系统问题:电源系统中可能存在电缆截面积不足、接线不良等问题,这些都可能导致电压或电流不平衡。
三相电压不平衡的原因及处理方法如下:原因:出现了断线的故障,三相参数不对称,出现电压不平衡。接地出现了故障,线路有一相断线了,单向接地的问题,就会导致电压不平衡。发生了谐振的现象,主要是因为现在工业发展速度非常快,电力负荷急速增加,就会三相电压不平衡,出现很大的波动。
线路故障是三相电压不平衡的一个常见原因。例如,断线会导致三相参数不对称,从而引发电压不平衡问题。 接地问题也可能导致电压不平衡。如果一相线路出现断线或单相接地,就会造成电压不平衡。 谐振现象是另一个导致电压不平衡的因素。
负载不平衡:当三相负载分布不均匀时,可能导致电流不平衡。解决方法是平衡负载,将负载合理地分配到每个相位上,确保各相电流接近相等。 电源电压不平衡:如果电源供电不均衡,可能导致三相电压不平衡。解决方法是调整或维修电源,使得各相电压相近,确保供电均衡。
低压电网中中性线断线,断点之后负荷不平衡时,三相电压偏移。低压电网中,如三相负荷不平衡严重,则负荷重的相电压偏低,其他相较正常电压略有升高。所谓对地电压,即电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,称为电气设备接地时的对地电压。