Содержание

Можно ли к 380 подключить 220?

В жизни бывают ситуации, когда нужно запустить 3-х фазный асинхронный электродвигатель от бытовой сети. Проблема в том, что в вашем распоряжении только одна фаза и «ноль».

Что делать в такой ситуации? Можно ли подключить мотор с тремя фазами к однофазной сети?

Если с умом подойти к работе, все реально. Главное — знать основные схемы и их особенности.

Содержание

  1. Конструктивные особенности
  2. Как подключить электродвигатель с 380 на 220В без конденсатора?
  3. Как подключить через конденсаторы
  4. Как подключить с реверсом
  5. Как подключить по схеме «звезда-треугольник» (с тремя проводами)
  6. Итоги
  7. Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы
  8. Трехфазные и однофазные двигатели
  9. Почему 380 В?
  10. Как подключить электродвигатель с 380 на 220 В
  11. Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы
  12. Рабочая емкость
  13. Завершающий этап
  14. Что еще может случиться и как решить проблемы
  15. Подключение двигателя 380 на 220 Вольт с конденсатором
  16. Для чего нужен конденсатор?
  17. Как правильно подобрать конденсаторы?
  18. Как подключить электродвигатель 380в на 220в
  19. Рассмотрим сначала как подключается трехфазный двигатель в сеть 380в.
  20. Схема подключения 3-х фазного двигателя в сеть 220в соединенного звездой.
  21. Как подобрать конденсаторы для трехфазного двигателя, используя его в сети 220в.
  22. Емкость пускового конденсатора.
  23. Особенности подбора конденсаторов.

Конструктивные особенности

Перед тем как приступать к работе, разберитесь с конструкцией АД (асинхронный двигатель).

Устройство состоит из двух элементов — ротора (подвижная часть) и статора (неподвижный узел).

Статор имеет специальные пазы (углубления), в которые и укладывается обмотка, распределенная таким образом, чтобы угловое расстояние составляло 120 градусов.

Обмотки устройства создают одно или несколько пар полюсов, от числа которых зависит частота, с которой может вращаться ротор, а также другие параметры электродвигателя — КПД, мощность и другие параметры.

При включении асинхронного мотора в сеть с тремя фазами, по обмоткам в различные временные промежутки протекает ток.

Создается магнитное поле, взаимодействующее с роторной обмоткой и заставляющее его вращаться.

Другими словами, появляется усилие, прокручивающее ротор в различные временные промежутки.

Если подключить АД в сеть с одной фазой (без выполнения подготовительных работ), ток появится только в одной обмотке.

Создаваемого момента будет недостаточно, чтобы сместить ротор и поддерживать его вращение.

Вот почему в большинстве случаев требуется применение пусковых и рабочих конденсаторов, обеспечивающих работу трехфазного мотора. Но существуют и другие варианты.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220В без конденсатора?

Как отмечалось выше, для пуска ЭД с короткозамкнутым ротором от сети с одной фазой чаще всего применяется конденсатор.

Именно он обеспечивает пуск устройства в первый момент времени после подачи однофазного тока. При этом емкость пускового устройства должна в три раза превышать этот же параметр для рабочей емкости.

Для АД, имеющих мощность до 3-х киловатт и применяемых в домашних условиях, цена на пусковые конденсаторы высока и порой соизмерима со стоимостью самого мотора.

Следовательно, многие все чаще избегают емкостей, применяемых только в момент пуска.

По-другому обстоит ситуация с рабочими конденсаторами, использование которых позволяет загрузить мотор на 80-85 процентов его мощности. В случае их отсутствия показатель мощности может упасть до 50 процентов.

Тем не менее, бесконденсаторный пуск 3-х фазного мотора от однофазной сети возможен, благодаря применению двунаправленных ключей, срабатывающих на короткие промежутки времени.

Требуемый момент вращения обеспечивается за счет смещения фазных токов в обмотках АД.

Сегодня популярны две схемы, подходящие для моторов с мощностью до 2,2 кВт.

Интересно, что время пуска АД от однофазной сети ненамного ниже, чем в привычном режиме.

Основные элементы схемы — симисторы и симметричный динистры. Первые управляются разнополярными импульсами, а второй — сигналами, поступающими от полупериода питающего напряжения.

Подходит для электродвигателей на 380 Вольт, имеющих частоту вращения до 1 500 об/минуту с обмотками, подключенными по схеме треугольника.

В роли фазосдвигающего устройства выступает RC-цепь. Меняя сопротивление R2, удается добиться на емкости напряжения, смещенного на определенный угол (относительно напряжения бытовой сети).

Выполнение главной задачи берет на себя симметричный динистор VS2, который в определенный момент времени подключает заряженную емкость к симистору и активирует этот ключ.

Подойдет для электродвигателей, имеющих частоту вращения до 3000 об/минуту и для АД, отличающихся повышенным сопротивлением в момент пуска.

Для таких моторов требуется больший пусковой ток, поэтому более актуальной является схема разомкнутой звезды.

Особенность — применение двух электронных ключей, замещающих фазосдвигающие конденсаторы. В процессе наладки важно обеспечить требуемый угол сдвига в фазных обмотках.

Делается это следующим образом:

  • Напряжение на электродвигатель подается через ручной пускатель (его необходимо подключить заранее).
  • После нажатия на кнопку требуется подобрать момент пуска с помощью резистора R

При реализации рассмотренных схем стоит учесть ряд особенностей:

  • Для эксперимента применялись безрадиаторные симисторы (типы ТС-2-25 и ТС-2-10), которые отлично себя проявили. Если использовать симисторы на корпусе из пластмассы (импортного производства), без радиаторов не обойтись.
  • Симметричный динистор типа DB3 может быть заменен на KP Несмотря на тот факт, что KP1125 сделан в России, он надежен и имеет меньше переключающее напряжение. Главный недостаток — дефицитность этого динистора.

Как подключить через конденсаторы

Для начала определитесь, какая схема собрана на ЭД. Для этого откройте крышку-барно, куда выводятся клеммы АД, и посмотрите, сколько проводов выходит из устройства (чаще всего их шесть).

Обозначения имеют следующий вид: С1-С3 — начала обмотки, а С4-С6 — ее концы. Если между собой объединяются начала или концы обмоток, это «звезда».

Сложнее всего обстоят дела, если с корпуса просто выходит шесть проводов. В таком случае нужно искать на них соответствующие обозначения (С1-С6).

Чтобы реализовать схему подключения трехфазного ЭД к однофазной сети, требуются конденсаторы двух видов — пусковые и рабочие.

Первые применяются для пуска электродвигателя в первый момент. Как только ротор раскручивается до нужного числа оборотов, пусковая емкость исключатся из схемы.

Если этого не происходит, возможные серьезные последствия вплоть до повреждения мотора.

Главную функцию берут на себя рабочие конденсаторы. Здесь стоит учесть следующие моменты:

  • Рабочие конденсаторы подключаются параллельно;
  • Номинальное напряжение должно быть не меньше 300 Вольт;
  • Емкость рабочих емкостей подбирается с учетом 7 мкФ на 100 Вт;
  • Желательно, чтобы тип рабочего и пускового конденсатора был идентичным. Популярные варианты — МБГП, МПГО, КБП и прочие.

Если учитывать эти правила, можно продлить работу конденсаторов и электродвигателя в целом.

Расчет емкости должен производиться с учетом номинальной мощности ЭД. Если мотор будет недогружен, неизбежен перегрев, и тогда емкость рабочего конденсатора придется уменьшать.

Если выбрать конденсатор с емкостью меньше допустимой, то КПД электромотора будет низким.

Помните, что даже после отключения схемы на конденсаторах сохраняется напряжение, поэтому перед началом работы стоит производить разрядку устройства.

Также учтите, что подключение электродвигателя мощностью от 3 кВт и более к обычной проводке запрещено, ведь это может привести к отключению автоматов или перегоранию пробок. Кроме того, высок риск оплавления изоляции.

Чтобы подключить ЭД 380 на 220В с помощью конденсаторов, действуйте следующим образом:

  • Соедините емкости между собой (как упоминалось выше, соединение должно быть параллельным).
  • Подключите детали двумя проводами к ЭД и источнику переменного однофазного напряжения.
  • Включайте двигатель. Это делается для того, чтобы проверить направление вращения устройства. Если ротор движется в нужном направлении, каких-либо дополнительных манипуляций производить не нужно. В ином случае провода, подключенные к обмотке, стоит поменять местами.

С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы звезда.

С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы треугольник.

Как подключить с реверсом

В жизни бывают ситуации, когда требуется изменить направление вращения мотора. Это возможно и для трехфазных ЭД, применяемых в бытовой сети с одной фазой и нулем.

Для решения задачи требуется один вывод конденсатора подключать к отдельной обмотке без возможности разрыва, а второй — с возможностью переброса с «нулевой» на «фазную» обмотку.

Для реализации схемы можно использовать переключатель с двумя положениями.

К крайним выводам подпаиваются провода от «нуля» и «фазы», а к центральному — провод от конденсатора.

Как подключить по схеме «звезда-треугольник» (с тремя проводами)

В большей части в ЭД отечественного производства уже собрана схема звезды. Все, что требуется — пересобрать треугольник.

Главным достоинством соединения «звезда/треугольник» является тот факт, что двигатель выдает максимальную мощность.

Несмотря на это, в производстве такая схема применяется редко из-за сложности реализации.

Чтобы подключить мотор и сделать схему работоспособной, требуется три пускателя.

К первому (К1) подключается ток, а к другому — обмотка статора. Оставшиеся концы подключаются к пускателям К3 и К2.

Далее обмотка последнего пускателя (К2) объединяется с оставшимися фазам для создания схемы «треугольник».

Когда к фазе подключается пускатель К3, остальные концы укорачиваются, и схема преобразуется в «звезду».

Учтите, что одновременное включение К2 и К3 запрещено из-за риска короткого замыкания или выбиванию АВ, питающего ЭД.

Чтобы избежать проблем, предусмотрена специальная блокировка, подразумевающая отключение одного пускателя при включении другого.

Принцип работы схемы прост:

  • При включении в сеть первого пускателя, запускается реле времени и подает напряжение на третий пускатель.
  • Двигатель начинает работу по схеме «звезда» и начинает работать с большей мощностью.
  • Через какое-то время реле размыкает контакты К3 и подключает К2. При этом электродвигатель работает по схеме «треугольник» со сниженной мощностью. Когда требуется отключить питание, включается К1.

Итоги

Как видно из статьи, подключить электродвигатель трехфазного тока в однофазную сеть без потери мощности реально. При этом для домашних условий наиболее простым и доступным является вариант с применением пускового конденсатора.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы

Бывают ситуации, когда оборудование, рассчитанное на 380 вольт, необходимо подключить к домашней сети на 220 В. Так как двигатель при этом не запустится, необходимо изменить в нем некоторые детали. Это можно без труда сделать самостоятельно. Даже несмотря на то что КПД несколько снизится, такой подход бывает оправданным.

Трехфазные и однофазные двигатели

Чтобы разобраться, как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт, узнаем, что значит питание на 380 вольт.

Трехфазные двигатели имеют множество преимуществ по сравнению с бытовыми однофазными. Поэтому их применение в промышленности обширно. И дело заключается не только в мощности, но и в коэффициенте полезного действия. В них также предусмотрены пусковые обмотки и конденсаторы. Это упрощает конструкцию механизма. К примеру, пусковое защитное реле холодильника отслеживает, сколько врублено обмотки. А в трехфазном двигателе в этом элементе необходимость отпадает.

Это достигается тремя фазами, во время работы которых внутри статора вращается электромагнитное поле.

Почему 380 В?

Когда поле внутри статора вращается, ротор двигается также. Обороты не совпадают с пятьюдесятью Герцами сети из-за того, что больше обмоток, количество полюсов отличное, а также по разным причинам происходит проскальзывание. Эти показатели применяются для регуляции вращения моторного вала.

Все три фазы имеют значение по 220 В. Однако разница между любыми двумя из них в любое время будет отличным от 220. Так и получится 380 Вольт. То есть двигатель применяет 220 В для работы, при этом имеется сдвиг фаз, составляющий сто двадцать градусов.

Потому как подключить электродвигатель 380 на 220 Вольт напрямую невозможно, приходится использовать ухищрения. Конденсатор считается самым простым способом. Когда емкость проходит фазу, последняя изменяется на девяносто градусов. Хоть до ста двадцати она не доходит, этого достаточно для запуска и работы трехфазного двигателя.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220 В

Для реализации задачи необходимо понимать, как устроены обмотки. Обычно корпус защищен кожухом, а под ним расположена разводка. Сняв его, нужно изучить содержимое. Часто здесь можно найти схему соединений. Чтобы подключение электродвигателя к сети 380-220 состоялось, используется коммутация в форме звезды. Концы обмоток находятся в общей точке, которая называется нейтралью. Фазы подаются на противоположную сторону.

«Звезду» придется изменить. Для этого обмотки мотора необходимо соединить в другую форму — в виде треугольника, объединив их на концах друг с другом.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы

Схема может выглядеть следующим образом:

  • напряжение сети прикладывается к третьей обмотке;
  • тогда на первую обмотку напряжение перейдет через конденсатор при фазовом сдвиге в девяносто градусов;
  • на второй обмотке скажется разница напряжений.

Понятно, что сдвиг фаз получится на девяносто и сорок пять градусов. Из-за этого вращение равномерным не получится. К тому же форма фазы на второй обмотке не будет синусоидальной. Поэтому, после того как подключить трехфазный электродвигатель к 220 вольтам удастся, он не сможет реализовываться без потерь мощности. Иногда вал даже залипает и перестает крутиться.

Рабочая емкость

После набора оборотов емкость пуска уже будет не нужна, так как сопротивление движению станет незначительным. Для разряжения емкости ее укорачивают на сопротивление, через которое ток уже не пройдет. Для правильного выбора рабочей и пусковой емкости в первую очередь нужно учитывать, что рабочее конденсаторное напряжение должно существенно перекрывать 220 Вольт. Минимум оно должно составлять 400 В. Также нужно обратить внимание на провода, чтобы токи были предназначены для однофазной сети.

При слишком малой рабочей емкости вал будет залипать, поэтому для него используется начальное ускорение.

Рабочая емкость также зависит от следующих факторов:

  • Чем мощнее мотор, тем больше конденсаторный номинал потребуется. Если значение составляет 250 Вт, то хватит и нескольких десятков мкФ. Однако если мощность будет выше, то и номинал может считаться сотнями. Конденсаторы лучше приобретать пленочные, потому что электрические придется дополнительно доделывать (они предназначены для постоянного, а не переменного тока, и без переделок могут взорваться).
  • Чем больше обороты мотора, тем и номинал необходим выше. Если взять двигатель на 3000 оборотов в минуту и мощностью 2,2 кВт, то батарея ему потребуется от 200 до 250 мкФ. А это огромное значение.

Еще эта емкость зависит и от нагрузки.

Завершающий этап

Известно, что электрический двигатель 380 В в 220 Вольтах будет лучше работать в том случае, если напряжения получатся с равными значениями. Для этого обмотку, подсоединяющуюся к сети, трогать не нужно, но потенциал измеряется на обеих других.

У асинхронного мотора имеется свое реактивное сопротивление. Необходимо определить минимум, при котором он начнет вращение. После этого номинал понемногу увеличивают до тех пор, пока все обмотки не выравняются.

Но когда двигатель раскрутится, может получиться, что равенство нарушится. Это происходтит из-за снижения сопротивления. Поэтому, перед тем как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт и зафиксировать это, нужно сравнять значения и при работающем агрегате.

Напряжение может быть и выше 220 В. Посмотрите, чтобы обеспечивалась стабильная стыковка контактов, и не было потери мощности или перегрева. Лучше всего коммутация производится на специальных клеммах с закрепленными болтами. После того как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт получилось с необходимыми параметрами, на агрегат снова надевают кожух, а провода пропускают по бокам через резиновый уплотнитель.

Что еще может случиться и как решить проблемы

Нередко после сборки обнаруживается, что вал вращается не в ту сторону, в которую нужно. Направление необходимо поменять.

Для этого третью обмотку подключают через конденсатор к резьбовой клемме второй обмотки статора.

Бывает, что из-за длительной работы с течением времени появляется шум двигателя. Однако этот звук совсем иного рода по сравнению с гулом при неправильном подключении. Случается со временем и вибрация мотора. Иногда даже приходится с силой вращать ротор. Обычно это вызвано износом подшипников, из-за чего возникают слишком большие зазоры и появляется шум. Со временем это может привести к заклиниванию, а позже — к порче деталей двигателя.

Лучше такого не допускать, иначе механизм придет в негодность. Проще заменить подшипники на новые. Тогда электродвигатель прослужит еще долгие годы.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Подключение двигателя 380 на 220 Вольт с конденсатором

Трёхфазный асинхронный электродвигатель при необходимости можно подключить и к однофазной электросети. Вал движка будет вращаться, но при этом, конечно же, не будет на нём той силы, которая существует при его трёхфазном подключении. Помимо вращающегося магнитного поля в статоре получается наложение электромагнитных полей трёх обмоток. Они и определяют силу и крутящий момент на валу. Но при однофазном включении трёхфазный асинхронный двигатель можно рассматривать и как крупногабаритную разновидность однофазного двигателя. Ведь в нем, по сути, присутствуют одна рабочая и две пусковые обмотки.

Штатное подключение к трёхфазной электросети предусматривает одну из схем соединения обмоток – либо «треугольник», либо «звезда». Поэтому электрические режимы обмоток при соединении их по схеме «треугольник» допускают напряжение 380 В как номинальное. При однофазном напряжении его величина равна 220 В. Это меньше чем при включении по схеме «треугольник» и поэтому безопасно для электрических режимов обмотки относительно надёжности изоляции и насыщения сердечников обмоток. Но уменьшение напряжение приводит к снижению уровня, как электрической мощности, так и мощности на вале движка.

Для чего нужен конденсатор?

Поэтому одну из обмоток надо присоединить в однофазной электросети напрямую. Чтобы остальные обмотки также давали максимальную отдачу их используют совместно при соединении через конденсатор, которым создаётся фазовый сдвиг напряжения на них. В результате получается такое же соединение обмоток по схеме «треугольник», но уже для однофазной электрической цепи с конденсатором. Но поскольку необходимое для вращения ротора пространственное перемещение магнитного поля создаётся конденсатором, имеет значение величина его ёмкости. Трёхфазный движок сконструирован для перемещения максимума магнитного поля в пределах 120 градусов. А при использовании конденсатора можно получить перемещение максимума магнитного поля только в пределах 90 градусов.

Поэтому при запуске двигателя ёмкости конденсатора может оказаться недостаточно. Чтобы увеличить пусковой момент потребуется увеличение ёмкости конденсатора. Однако после разгона ротора движка может получиться так, что добавленная ёмкость слишком велика для этого режима работы двигателя и при меньшей величине он работает лучше. Поэтому чтобы оптимизировать режим запуска и режим номинальных оборотов двигателя конденсаторов используется два. Один из них постоянно присоединён к электрической цепи, а другой присоединяется с использованием кнопки только при запуске электродвигателя.

Ещё одной особенностью конденсатора в электрической цепи с трёхфазным асинхронным двигателем является его присоединение относительно обмоток, фазного и нулевого проводов. Он подключается либо к обмоткам и фазному проводу, либо к обмоткам и нулевому проводу. В зависимости от этих подключений получается то или иное направление вращения ротора электродвигателя. Поэтому, добавив в электрическую цепь всего лишь один переключатель, можно управлять направлением вращения вала движка.

Как известно, ёмкость это не единственный параметр электрической цепи, который влияет на фазовый сдвиг напряжения и тока в ней. Индуктивность так же создаёт фазовый сдвиг в электрической цепи, но при ином соотношении угла между напряжением и током. Но если вместо конденсатора в электрическую цепь включить дроссель он существенно уменьшит силу тока в пусковых обмотках и в результате движок не запустится из-за слабого магнитного поля, которое эти обмотки создают. Поэтому конденсатор это единственный элемент, который пригоден для получения эффективного перемещающегося магнитного поля в статоре электродвигателя в однофазной электросети.

Как правильно подобрать конденсаторы?

Чтобы получить надёжную работу трёхфазного асинхронного двигателя в однофазной электросети конденсаторы надо правильно выбрать. При этом надо помнить о том, что величина 220 В напряжения однофазной электрической сети это величина условная, поскольку реально напряжение изменяется от нуля и до амплитудного значения, которое больше чем 220 В и равно примерно 310 В, то есть больше в 1,42 раза. Но реальные величины напряжения могут быть ещё больше. А поскольку для конденсатора существует номинальное напряжение, его величина при работе от электросети должна быть выбрана с небольшим запасом. Желательно использовать конденсаторы с номинальным напряжением 350 В.

Если нашёлся асинхронный движок предназначенный для трёхфазной электросети в которой величина фазного напряжения меньше 220 В вместо схемы «треугольник» надо применить схему «звезда». Конденсаторы также будут для такого варианта с иными величинами ёмкости применительно к мощности движка. Она является паспортной величиной и всегда указывается в сопроводительной документации к электродвигателю и обычно есть на его металлическом ярлыке, расположенном на корпусе (на шильдике). По величине мощности легко определить силу тока в номинально нагруженном движке. Для этого делится его мощность в Ваттах на 220.

Полученное значение умножается на коэффициент 12,73 для схемы «звезда» и на коэффициент 24 для схемы «треугольник». В результате получается ёмкость в микрофарадах. Ёмкость конденсаторов при запуске двигателя суммируется из двух конденсаторов. Дополнительный конденсатор подбирается опытным путём по запуску нагруженного движка. При опытах надо быть предельно аккуратным в обращении с заряженными конденсаторами. Поскольку рекомендуется применять различные модели металло- бумажных конденсаторов, они долго удерживают заряд. Поэтому рекомендуется припаять к клеммам конденсаторов резисторы с сопротивлением 3 – 5 кОм для ускорения их разряда.

Важно запомнить, что при подключении электродвигателя 380 В на 220 В стандартных решений нет. Всегда приходится идти на эксперимент. Его надо выполнять при строгом соблюдении мер безопасности.

Как подключить электродвигатель 380в на 220в

Бывает, что в руки попадает трехфазный электродвигатель. Именно из таких двигателей изготавливают самодельные циркулярные пилы, наждачные станки и разного рода измельчители. В общем, хороший хозяин знает, что можно с ним сделать. Но вот беда, трехфазная сеть в частных домах встречается очень редко, а провести ее не всегда бывает возможным. Но есть несколько способов подключить такой мотор к сети 220в.

Следует понимать, что мощность двигателя при таком подключении, как бы вы ни старались — заметно упадет. Так, подключение «треугольником» использует только 70% мощности двигателя, а «звездой» и того меньше — всего 50%.

В связи с этим, двигатель желательно иметь помощнее.

Важно! Подключая двигатель, будьте предельно осторожны. Делайте все не спеша. Меняя схему, отключайте электропитание и разряжайте конденсатор электролампой. Работы производите как минимум вдвоем.

Итак, в любой схеме подключения используются конденсаторы. По сути, они выполняют роль третьей фазы. Благодаря ему, фаза к которой подключен один вывод конденсатора, сдвигается ровно настолько, сколько необходимо для имитации третьей фазы. Притом, что для работы двигателя используется одна емкость (рабочая), а для запуска, еще одна (пусковая) в параллель с рабочей. Хотя не всегда это необходимо.

Например, для газонокосилки с ножом в виде заточенного полотна, достаточно будет агрегата 1 кВт и конденсаторов только рабочих, без надобности емкостей для запуска. Обусловлено это тем, что двигатель при запуске работает на холостом ходу и ему хватает энергии раскрутить вал.

Если взять циркулярную пилу, вытяжку или другое устройство, которое дает первоначальную нагрузку на вал, то тут без дополнительных банок конденсаторов для запуска не обойтись. Кто-то может сказать: «а почему не подсоединить максимум емкости, чтобы мало не было?». Но не все так просто. При таком подключении мотор будет сильно перегреваться и может выйти из строя. Не стоит рисковать оборудованием.

Важно! Какой бы емкости не были конденсаторы, их рабочее напряжение должно быть не ниже 400в, в противном случае они долго не проработают и могут взорваться.

Рассмотрим сначала как подключается трехфазный двигатель в сеть 380в.

Трехфазные двигатели бывают, как с тремя выводами — для подключения только на «звезду», так и с шестью соединениями, с возможностью выбора схемы ― звезда или треугольник. Классическую схему можно видеть на рисунке. Здесь на рисунке слеваизображено подключение звездой. На фото справа, показано как это выглядит на реальном брне мотора.

Видно, что для этого необходимо установить специальные перемычки на нужные вывода. Эти перемычки идут в комплекте с двигателем. В случае, когда имеется только 3 вывода, то соединение в звезду уже сделано внутри корпуса мотора. В таком случае изменить схему соединения обмоток попросту невозможно.

Некоторые говорят, что так делали для того, чтобы рабочие не воровали агрегаты по домам для своих нужд. Как бы там ни было, такие варианты двигателей, можно с успехом использовать для гаражных целей, но мощность их будет заметно ниже, чем соединенных треугольником.

Схема подключения 3-х фазного двигателя в сеть 220в соединенного звездой.

Как видно, напряжение 220в распределяется на две последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380в в сети 220в можно достичь, только используя соединение в треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность. Схема подключения такого электродвигателя изображено на рисунке 1.

На рис.2, изображено брно с клеммой на 6 выводов для возможности подключения треугольником. На три получившихся вывода, подается: фаза, ноль и один вывод конденсатора. От того, куда будет подключен второй вывод конденсатора ― фаза или ноль, зависит направление вращения электродвигателя.

На фото: электродвигатель только с рабочими конденсаторами без емкостей для запуска.

Если на вал будет начальная нагрузка, необходимо использовать конденсаторы для запуска. Они соединяются в параллель с рабочими, используя кнопку или переключатель на момент включения. Как только двигатель наберет максимальные обороты, емкости для запуска должны быть отключены от рабочих. Если это кнопка, просто отпускаем ее, а если выключатель, то отключаем. Дальше двигатель использует только рабочие конденсаторы. Такое соединение изображено на фото.

Как подобрать конденсаторы для трехфазного двигателя, используя его в сети 220в.

Первое, что нужно знать ― конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Лучше всего использовать емкости марки ― МБГО. Их с успехом использовали в СССР и в наше время. Они прекрасно выдерживают напряжение, скачки тока и разрушающее воздействие окружающей среды.

Также они имеют проушины для крепления, помогающие без проблем расположить их в любой точке корпуса аппарата. К сожалению, достать их сейчас проблематично, но существует множество других современных конденсаторов ничем не хуже первых. Главное, чтобы, как уже говорилось выше, рабочее напряжение их не было меньше 400в.

Расчет конденсаторов. Емкость рабочего конденсатора.

Чтобы не обращаться к длинным формулам и мучить свой мозг, есть простой способ расчета конденсатора для двигателя на 380в. На каждые 100 Вт (0,1 кВт) берется — 7 мкФ. Например, если двигатель 1 кВт, то рассчитываем так: 7 * 10 = 70 мкФ. Такую емкость в одной банке найти крайне трудно, да и дорого. Поэтому чаще всего емкости соединяют в параллель набирая нужную емкость.

Емкость пускового конденсатора.

Это значение берется из расчета в 2-3 раза больше, чем емкость рабочего конденсатора. Следует учитывать, что эта емкость берется в сумме с рабочей, то есть для двигателя 1 кВт рабочая равна 70 мкФ, умножаем ее на 2 или 3, и получаем необходимое значение. Это 70-140 мкФ дополнительной емкости — пусковой. В момент включения она соединяется с рабочей и в сумме получается — 140-210 мкФ.

Особенности подбора конденсаторов.

Конденсаторы как рабочие, так и пусковые можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

Кроме указанного выше типа конденсатора — МБГО, можно использовать тип — МБГЧ, МБГП, КГБ и тому подобные.

Иногда возникает необходимость менять направление вращения электродвигателя. Такая возможность есть и у двигателей на 380в, используемых в однофазной сети. Для этого нужно сделать так, чтобы конец конденсатора, подключенный к отдельной обмотке, оставался неразрывным, а другой мог перебрасываться с одной обмотки, где подключен «ноль», к другой где — «фаза».

Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

Более подробно можно увидеть на рисунке.

Важно! Существуют электродвигатели трехфазные на 220в. У них каждая обмотка рассчитана на 127в и при подключении в однофазнуюсеть по схеме «треугольник» ― двигатель просто сгорит.Чтобы этого не произошло, такой мотор в однофазную сеть следует подключать только по схеме — «звезда».

Как переделать электродвигатель с 380 на 220

Содержание

  1. Что можно переделывать
  2. Этапы переделки
  3. Соединение обмоток
  4. Расчет конденсаторов
  5. Сборка по схеме
  6. Как поменять направление вращения

Если у вас есть трехфазный электродвигатель, вы знаете, что это недешевое удовольствие. Поэтому при необходимости использовать однофазный мотор, мысль о покупке нового оборудования посетит вас только тогда, когда вы не знаете, как сделать электродвигатель в домашних условиях. Мы расскажем, как переделать электрический двигатель с 380 на 220 Вольт своими руками.

Что можно переделывать

Для переделки подойдут маломощные электродвигатели 380 Вольт: до 3 кВт. Теоритически переподключаются и мощные моторы. Но это дополнительно повлечет за собой установку отдельного автомата в электрощите и проведение специальной проводки. И эти работы теряют смысл, если вдруг обнаруживается, что такую нагрузку не потянет вводной кабель.

Даже если ваша сеть держит высокие нагрузки, и вам удалось переделать двигатель от 3 кВт с 380 на 220 Вольт, вы огорчитесь при первом его пуске в ход. Запуск будет тяжелым. Вы решите, что труд был напрасным. Поэтому если переделывать, то именно маломощные модели.

Этапы переделки

Чтобы переделать электродвигатель с 380 Вольт на 220 сначала откиньте крышку мотора, чтобы посмотреть, сколько снаружи концов у статорных намоток. Их может быть 6 или 3. Если 6, то есть возможность поменять схему соединения: если была «звезда», можно перейти на «треугольник», и наоборот.

Если конца всего 3, значит, внутри короба намотки уже соединяются либо «звездой», либо «треугольником» (всего 6 концов, которые попарно объединяются клеммами, их и будет 3, так как на каждую клемму – 2 конца). В таком случае придется оставить прежнюю схему.

Внимание! Если вы решили поменять схему соединения статорных обмоток с тремя концами снаружи, то придется своими руками вскрыть корпус мотора. Это трудоемко, но возможно.

Соединение обмоток

Неважно, каков источник питания, трехфазный или однофазный, соединять статорные намотки можно любым из способов (можете прочитать подробнее про способы подключения электродвигателей):

  • Звезда;
  • Треугольник.

Звездой обычно соединяют намотки, если двигатель будет питаться от сети 380 В. Благодаря этому пуск становится плавным, хотя теряется треть мощности. Треугольник же рекомендуется при запитывании от 220 Вольт. Пусковые токи при этом не так высоки по сравнению с теми, что возникают от трехфазного питания. Зато мощность равна той, что дает «звездное» соединение, если мотор подключен к 380 В.

Схемы посмотрите ниже. Разница в том, что в первом случае соединяются все начала так, что получается трехконечная звезда. А во втором – конец одной обмотки соединяется с началом следующей так, что образуется фигура с тремя вершинами (треугольник).

Расчет конденсаторов

Когда концы намоток соединяют звездой или треугольником, образуется 3 места, где они стыкуются. На этих местах ставят клеммы. При питании от 380 Вольт на каждую из них подают фазу. Но наша задача, имея те же 3 контакта, подать лишь 1 фазу 220 Вольт и нуль. Это можно реализовать своими руками, компенсировав отсутствие трехфазного питания конденсаторами. Пусковой будет активным только на время запуска, а рабочий – постоянно.

Чтобы электрический двигатель хорошо запускался и работал, нужно правильно подобрать емкость конденсаторов. У рабочего накопителя она зависит от схемы соединения. Если это звезда, то работает формула:

Если треугольник, то формула преобразует свой вид:

Ср – искомая емкость рабочего накопительного элемента. U – напряжение в сети (220 Вольт). I – сила тока, которую находят по формуле:

Р – мощность, U – уже известное нам напряжение, ƞ – КПД, косинус «фи» — коэффициент мощности. Все эти значения можно посмотреть в техническом паспорте от вашего трехфазного мотора.

Расчет емкости пускового конденсатора (Сп) прост: умножьте Ср на 1,5 или 2. Если Ср=50 мкФ, то Сп будет от 75 до 100 мкФ. Поочередно ставьте то одну емкость, то другую, запуская каждый раз мотор. По звуку хода слушайте: если нет гула, то все в порядке.

Внимание! Конденсаторы обязательно должны быть бумажными. Для переделки двигателя своими руками хорошо идут МБГП или МБГО. Если не нашли накопителя нужной емкости, то соедините несколько штук параллельно.

Сборка по схеме

Схема выше показывает, как правильно соединить своими руками намотки статора с конденсаторами и проводами сети 220 В.  К одной из вершин треугольника или звезды нужно подключить накопительные элементы параллельно друг другу (предусмотрите ключ для ручного отключения пускового накопителя после разгона). Затем их выводят либо на фазу, либо на ноль: неважно. От этого будет зависеть только направление вращения вала.

Как поменять направление вращения

Если поменять направление нужно только 1 раз, то это можно сделать еще на стадии переделки. Для этого достаточно поменять местами любые две обмотки статора. Той же цели достигает перекидывание ветки конденсаторов с нуля на фазу, или наоборот. Но если вам нужно часто реверсировать трехфазный переделанный мотор, необходим переключатель. Собрав электродвигатель по схеме ниже, вы освободите себя от смены намоток каждый раз, когда нужно задать обратное направление вращения вала.

В переделке трехфазного электрического двигателя под однофазную сеть своими руками нет ничего трудного. Наибольшую сложность составит только расчет емкости рабочего конденсатора и экспериментальный подбор емкости из подсчитанного диапазона для пускового накопителя. Но и это становится легко, если вы не потеряли технический паспорт, а под рукой есть калькулятор.

Ещё по теме:
— Схемы подключения асинхронного и синхронного однофазных двигателей
— Схемы подключения электродвигателя через конденсаторы
— Реверсивная схема подключения электродвигателя
— Плавный пуск электродвигателя своими руками
—В чем разница асинхронного и синхронного двигателей
— Реверсивное подключение однофазного асинхронного двигателя своими руками
— Как проверить электродвигатель
— Ремонт электродвигателей

Как переделать двигатель с 380 на 220. Как переделать трехфазный двигатель для подключения в однофазную сеть

ГлавнаяРазноеКак переделать двигатель с 380 на 220

Как Переделать Двигатель 380 На 220 ~ SIS26.RU

Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы

Бывают ситуации, когда оборудование, рассчитанное на 380 вольт, нужно подключить к домашней сети на 220 В. Потому что двигатель при всем этом не запустится, нужно поменять в нем некие детали. Это можно без усилий сделать без помощи других. Даже невзирая на то что КПД несколько снизится, таковой подход бывает оправданным.

Трехфазные и однофазные двигатели

Чтоб разобраться, как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт, узнаем, что означает питание на 380 вольт.

Трехфазные двигатели имеют огромное количество преимуществ по сопоставлению с бытовыми однофазовыми. Потому их применение в индустрии широко. И дело заключается не только лишь в мощности, да и в коэффициенте полезного деяния. – Двигатель глохнет на сигнала на форсунки и один как проверить снятый. В их также предусмотрены пусковые обмотки и конденсаторы. Это упрощает конструкцию механизма. Инструкция, как подключить электродвигатель с 380 на 220. Разные методы подключения электродвигателя. Например, пусковое защитное реле холодильника выслеживает, сколько врублено обмотки. А в трехфазном движке в этом элементе необходимость отпадает.


Это достигается 3-мя фазами, во время работы которых снутри статора крутится электрическое поле.

Почему 380 В?

Когда поле снутри статора крутится, ротор двигается также. Обороты не совпадают с пятьюдесятью Герцами сети из-за того, что больше обмоток, количество полюсов хорошее, также по различным причинам происходит проскальзывание. Эти характеристики используются для регуляции вращения моторного вала.

Все три фазы имеют значение по 220 В. Но разница меж хоть какими 2-мя из их в хоть какое время будет хорошим от 220. Так и получится 380 Вольт. как снять двигатель ваз 2108-2115 сделай сам! Как снять задний бампер на ваз 2114,2113. Другими словами двигатель применяет 220 В для работы, при всем этом имеется сдвиг фаз, составляющий 100 20 градусов.

Поэтому как подключить электродвигатель 380 на 220 Вольт впрямую нереально, приходится использовать ухищрения. Конденсатор считается самым обычным методом. Необходимо посмотреть на бирке двигателя, р = 1,73 * 380 * 1,16 * 0,67 =510,9 как запустить двигатель:. Когда емкость проходит фазу, последняя меняется на девяносто градусов. Хоть до 100 20 она не доходит, этого довольно для пуска и работы трехфазного мотора.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220 В

Для реализации задачки нужно осознавать, как устроены обмотки. Обычно корпус защищен кожухом, а под ним размещена разводка. Сняв его, необходимо изучить содержимое. Нередко тут можно отыскать схему соединений. Чтоб подключение электродвигателя к сети 380-220 состоялось, употребляется коммутация в форме звезды. Концы обмоток находятся в общей точке, которая именуется нейтралью. Фазы подаются на обратную сторону.

«Звезду» придется поменять. Для этого обмотки мотора нужно соединить в другую форму — в виде треугольника, объединив их на концах вместе.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы

Схема может смотреться последующим образом:


  • напряжение сети прикладывается к третьей обмотке;
  • тогда на первую обмотку напряжение перейдет через конденсатор при фазовом сдвиге в девяносто градусов;
  • на 2-ой обмотке скажется разница напряжений.

Как подключить двигатель 380 на 220 легко быстро просто

Как подключить асинхронный трехфазный электродвигатель в однофазовую сеть.Как сделать переделать наждак.

Двигатель 380 в 220

Включение двигателя 380В. 3 фазы в бытовую сеть 220В.

Понятно, что сдвиг фаз получится на девяносто и 40 5 градусов. Из-за этого вращение равномерным не получится. К тому же форма фазы на 2-ой обмотке не будет синусоидальной. Потому, после того как подключить трехфазный электродвигатель к 220 вольтам получится, он не сумеет реализовываться без утрат мощности. Что он на 380. На 220 переделать двигатель 11квт с 380 на 220, как подключить с 380 на 220. Время от времени вал даже залипает и перестает вертеться.

Рабочая емкость

После набора оборотов емкость запуска уже будет не нужна, потому что сопротивление движению станет малозначительным. Для разряжения емкости ее укорачивают на сопротивление, через которое ток уже не пройдет. Для правильного выбора рабочей и пусковой емкости сначала необходимо учесть, что рабочее конденсаторное напряжение должно значительно перекрывать 220 Вольт. Минимум оно должно составлять 400 В. Также необходимо направить внимание на провода, чтоб токи были созданы для однофазовой сети.

При очень малой рабочей емкости вал будет залипать, потому для него употребляется изначальное ускорение.

Рабочая емкость зависит также от последующих причин:

  • Чем сильнее мотор, тем больше конденсаторный номинал будет нужно. Если значение составляет 250 Вт, то хватит и нескольких 10-ов мкФ. Но если мощность будет выше, то и номинал может считаться сотками. Как снять двигатель на ваз — luxvaz. Конденсаторы лучше получать пленочные, так как электронные придется дополнительно доделывать (они созданы для неизменного, а не переменного тока, и без переделок могут подорваться).

  • Чем больше обороты мотора, тем и номинал нужен выше. Если взять двигатель на 3000 об/мин и мощностью 2,2 кВт, то батарея ему будет нужно от 200 до 250 мкФ. А это большущее значение.

Еще эта емкость зависит и от нагрузки.

Завершающий этап

Понятно, что электронный двигатель 380 В в 220 Вольтах будет лучше работать в этом случае, если напряжения получатся с равными значениями. Для этого обмотку, подсоединяющуюся к сети, трогать не надо, но потенциал измеряется на обеих других.

У асинхронного мотора имеется свое реактивное сопротивление. Как переделать электродвигатель с 380 на 220. Нужно найти минимум, при котором он начнет вращение. После чего номинал понемногу наращивают до того времени, пока все обмотки не выравняются.

Но когда двигатель раскрутится, может получиться, что равенство нарушится. Это происходтит из-за понижения сопротивления. Потому, перед тем как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт и зафиксировать это, необходимо сравнять значения и при работающем агрегате.

Напряжение может быть и выше 220 В. Поглядите, чтоб обеспечивалась размеренная стыковка контактов, и не было утраты мощности либо перегрева. Идеальнее всего коммутация делается на особых клеммах с закрепленными болтами. После того как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт вышло с необходимыми параметрами, на агрегат опять надевают кожух, а провода пропускают по краям через резиновый уплотнитель.

Что еще может случиться и как решить проблемы

Часто после сборки находится, что вал крутится не в ту сторону, в которую необходимо. Направление нужно поменять.

Для этого третью обмотку подключают через конденсатор к резьбовой клемме 2-ой обмотки статора.

Бывает, что из-за долговременной работы со временем возникает шум мотора. Но этот звук совершенно другого рода по сопоставлению с рокотом при неверном подключении. Случается с течением времени и вибрация мотора. Время от времени даже приходится с силой крутить ротор. Как правило это вызвано износом подшипников, из-за чего появляются очень огромные зазоры и возникает шум. Как своими руками переделать электродвигатель с 380 на 220 вольт. Рабочие схемы для переделки, подбор конденсаторов и реверсирование мотора. С течением времени это может привести к заклиниванию, а позднее — к порче деталей мотора.

Лучше такового не допускать, по другому механизм придет в негодность. Проще поменять подшипники на новые. Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ваз 2114 как снять двигатель на. Тогда электродвигатель прослужит еще долгие и длительные годы.

sis26.ru

Как переделать трехфазный двигатель для подключения в однофазную сеть

Работа любого трехфазного асинхронного двигателя рассчитана на два основных напряжения, присутствующих в трехфазной сети, из которых чаще всего встречаются номинальные значения в 380 или 220 вольт. При возникновении определенных ситуаций, нередко возникает вопрос, как переделать трехфазный двигатель для подключения в однофазную сеть.

Как переделать электродвигатель с 380 на 220

Электродвигатель переключается с одного вида напряжения на другой при помощи специальных подключений обмоток. Для 380-ти вольт – это положение «звезда», а для 220-ти вольт применяется «треугольник». На практике,  схема переключения «звезда-треугольник» осуществляются с помощью специальных колодок подключения, установленных на двигателе. Колодка имеет шесть выводов, соединенных перемычками в определенном порядке.

При отсутствии в двигателе колодок и наличии шести выводов, провода собираются в пучки, по три вывода в каждом. Один пучок содержит в себе начало обмотки, а другой пучок является концом обмотки, то есть обмотки последовательно соединяются между собой.

Таким образом, вопрос, как переделать трехфазный двигатель для подключения в однофазную сеть, технически вполне решаемый. Однако, применяемые в цепи конденсаторы, вовсе не способствуют нормальной работе электродвигателя. Конечно, электродвигатель будет работать, но его максимальная мощность будет составлять всего 70% от номинальной.

Пусковой момент находится в прямой зависимости от величины пусковой емкости конденсатора. Постоянно изменяющаяся нагрузка вызывает определенные сложности при подборе оптимальной емкости. Применение трехфазного двигателя в однофазной сети является вынужденной мерой, хотя во многих ситуациях, это единственный выход.


Расчет емкости конденсатора

Формулы, позволяющие рассчитать рабочую емкость конденсатора, в данном случае не могут быть использованы по следующим причинам:

  • Электродвигатель почти не работает с номинальной мощностью, и в случае недогрузки он будет перегреваться. Это произойдет из-за того, что конденсатор обладает излишней емкостью, а это увеличивает в обмотке силу тока.
  • Номинальная и фактическая емкость конденсатора различаются между собой на 20%, что отмечено на корпусе. На практике, это значение гораздо больше, поэтому, конденсатор следует подбирать для каждого конкретного двигателя, таким образом, выравнивая значение токов.

Любая однофазная электрическая сеть работает от напряжения 220 вольт, поэтому двигатель подключается с применением схемы «треугольника». Запускать двигатель без нагрузки можно только с одним рабочим конденсатором.

electric-220.ru

Как переделать двигатель 380 на 220 и другое видео

Как подключить двигатель 380 на 220 легко быстро простоКак подключить асинхронный трехфазный электродвигатель в однофазную сеть.Как сделать переделать наждак… подключение двигателя 380 на 220 вольтПоказана вся процедура подключения двигателя 380 Вольт, от однофазной сети 220 вольт. Также дан ответ, как… двигатель 380 в 220Включение двигателя 380В. 3 фазы в бытовую сеть 220В. Как переделать двигатель 380 на 220 вольт \How to remake the motor from 380 to 220Переделка асинхронного двигателя 380v под 220v Простая, но очень полезная доработка двигателя, когда нет возмо… 380 в 220 без потери мощности и без конденсаторовКонтроллер и в нем же схема http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/MC3PHAC.pdf ДАТАШИТ НА СИЛОВОЙ МОДУЛЬ … Электродвигатель 380 на 220 если всего 3 провода выходит из обмотки Как быстро и просто подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть DuMA8819 Как подключить двигатель 380 вольт к 220 вольтОчень простая схема. Подключит даже школьник. как подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть Как подключить электродвигатель 380 на 220 Шок движок .Как подключить швейную машинку с 380в220 вольт 1 часть.Многие сталкиваются с данной проблемой ,и я не исключение. В ролике я показал свой опыт ну а что вышло смотри… Как переделать электродвигатель из «ЗВЕЗДЫ» в «ТРЕУГОЛЬНИК»Иногда бывает что у трехфазных двигателей в клемной коробке только три провода и подключать такой мотор. .. Лучшая схема подключения двигателя 380 в 220 «НЕПОЛНАЯ ЗВЕЗДА»Помощь каналу: http://www.donationalerts.ru/r/reengineering Я в ВК https://vk.com/aleksandr_reengineering Группа в ВК https://vk.com/aleksandr_reng. бесконденсаторный запуск 3х фазного двигателя от 220в Как подключить двигатель на 380в к сети 220в. Схема. Очень просто.Подключение трех фазного двигателя на 380в, к сети 220в. Схема подключения. подключения дв на 380 вольт от сети 220 вольтЕсли у вас 3 провода значить скорей всего он на 380 вольт ,также может что ДВ уже до вас был перебран на 220в. как подключить электродвигатель 380 на 220Сам запуск электродвигателя не снял на видео, так как спешил нужно было ещё идти и подключать. Электродвига… правильный подбор конденсаторов для электродвигателяСтатья с дополнениями: http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_19.html. Как подключить 3-фазный двигатель в сеть на 220вольт !!! От #СтальногоЖука 😊Бюджетное подключение асинхронного электродвигателя с 380 на 220 вольт!!!Budget connection asynchronous motor with 380 to 220 volts!!!. .. Как подключить трёхфазный двигатель к однофазной сети.Рассматриваем подключение трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети по схеме треугольника…


videoproremont.ru

Как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220В: советы

Нередко возникает необходимость в домашнем хозяйстве или при проведении ремонтных работ произвести подключение трехфазного электродвигателя в сеть 220 Вольт. Эти устройства работают от напряжения 380 В. Но, как известно, в большинстве домов питающая сеть имеет лишь 220В. Как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220В? Узнаем об этом из нашей статьи.

Как подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть

Рассмотрим пример со швейной машиной. Проблем на фабрике с подключением, конечно, не возникнет. Но для работы в однофазной сети нужно электродвигатель слегка подправить. Например, изменить схему подключения обмоток с формы звезды на треугольник. Конечно, нужно придерживаться полярности. Благодаря такой переделке, удастся подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220В.

Мощность мотора швейной машины составляет 0,4 кВт. Если можно приобрести пусковые металлобумажные конденсаторы МБТТ, МБГО или МБГО с 50 или 100 мкФ емкостью и рабочим напряжением от 450 до 600, то проблем с пуском не будет. Однако стоить они могут слишком дорого. Поэтому лучше поискать альтернативные «дешевые» варианты решения проблемы.

Таким может стать кратковременное подключение дополнительного электролитического конденсатора. Он должен работать всего две-три секунды, не более. Ведь его работа необходима лишь для запуска электродвигателя. Тогда последний будет функционировать в двухфазном режиме и терять до половины мощности. Запас ее, впрочем, можно предусмотреть. Кстати, такая же потеря мощности будет наблюдаться и при работе с фазосдвигающим конденсатором.

Недостаток метода и решение проблемы

Многим известно, что в сети переменного тока электролитический конденсатор очень быстро разогревается. Электролит в нем вскипает и взрывается. Практика показала, что это может произойти за период от десяти до пятнадцати секунд. Но если этот конденсатор включить лишь на полторы секунды, используя небольшое сопротивление, то устройство не повредится, так как времени для разогрева у него попросту не будет.

В стиральных машинах для кратковременности используется кнопка ПНВС. Она трехконтактная. Два из них имеют фиксацию, а один обходится без нее. За счет последнего контакта конденсатор включается и перестает действовать после прекращения нажатия.

Напряжение на электролитических конденсаторах должно быть не меньше 450В. Поэтому емкость можно набрать из нескольких конденсаторов, помещенных в защитную коробку. Такая схема подключения на практике доказала свою жизнеспособность. Правда, опыты проводились лишь с электрическими двигателями, мощность которых составляла менее одного кВт. Для более мощных моторов, скорее всего, потребуется включение с конденсатором небольшого резистора с ограничением тока и необходимой рассеивающей мощностью.

Второй способ

Рассмотрим, как подключается асинхронный с короткозамкнутым ротором трехфазный электродвигатель в однофазной сети.

На практике даже при наилучшем выборе емкости фазосдвигающего конденсатора вращающий момент не будет выше тридцати пяти процентов номинального. Это получается из-за того, что протекающий по одной обмотке ток, сдвинут по фазе относительно других обмоток. Поэтому в магнитном поле статора создается еще одна составляющая, помимо той, что вращает ротор в необходимом направлении.

Образованная компонента же вращается в противоположную сторону и тормозит ротор, сокращая момент на валу и тратя энергию, нагревая обычные и магнитные провода мотора. Но если отключить обмотку, то вращающий момент увеличится до сорока одного процента. А если изменить в ней направление тока и снова подключить, то он увеличится еще больше и может составить до пятидесяти восьми процентов.

Как еще улучшить процесс

Такая оптимизация процесса возможна не только благодаря смене направления вращения компоненты. Получается еще и компенсация полей других обмоток, которые совпадают в направлении и не участвуют в роторном вращении. Пуск двигателя улучшится и при использовании двух фазосдвигающих конденсаторов.

Их емкости должны быть одинаковы. Такие показатели рассчитываются по специальной формуле. Они проверяются путем измерения напряжения на обмотках и должны показать примерно одинаковые результаты.

Равные напряжения можно встречно параллельно соединить штриховой линией.

Как подключить трехфазный двигатель в сеть 220 Вольт

Радиолюбителям часто приходится использовать рассматриваемые моторы. Поэтому о том, как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220В, им знать крайне необходимо. Уже известно, что для этого совсем необязательно иметь трехфазную сеть. Лучше подключить третью обмотку посредством фазосдвигающего конденсатора.

Для нормальной работы двигателя емкость конденсатора меняют, учитывая количество оборотов. На практике это условие выполнить очень трудно. Из положения выходят двухступенчатым путем: двигатель включают с пусковой емкостью и оставляют при этом рабочую. В ручном режиме он переключается на рабочую.

Конденсатор используется только бумажного типа, а его рабочее напряжение должно быть больше в полтора раза, чем напряжение сети. Схема реверсирования двигателя с конденсаторным пуском довольно проста. При срабатывании переключателя мотор изменяет направление вращения. Но нужно знать особенности эксплуатации таких двигателей. Если по обмотке устройство работает вхолостую, ток будет протекать от двадцати до сорока процентов больше номинального. Поэтому при функционировании с нагрузкой рабочая емкость должна быть уменьшена. Если мотор перегрузится, он отключится, и для нового запуска потребуется опять включать конденсатор пуска.

Подключить электродвигатель в сеть 220В можно любой, даже трехфазный. Однако некоторые из них могут работать плохо. Примером является двойная клетка короткозамкнутого ротора МА. Но если схема включения выполнена правильно, и грамотно подобраны необходимые параметры конденсаторов, рабочий процесс будет отличным. Например, удачными вариантами являются асинхронные моторы А, АО2, АПН, АО, АОЛ и УАД.

Минусы трех способов подключения

Недостатками вышеописанных путей является следующее:

  • теряется половина от номинальной мощности;
  • при питании от однофазной сети запускаются не все модели электродвигателей;
  • должны использоваться рабочая и пусковая емкости;
  • при холостом ходе ток протекает больше от двадцати до сорока процентов номинального;
  • для автоматизированного процесса отключения конденсатора пуска и замены бумажных элементов на электролитические используются дополнительные обороты.

Четвертый способ

Исключить эти недостатки можно, используя следующий способ. Как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220В?

В трехфазном напряжении каждая кривая сдвинута на треть по сравнению с другой.

Так как частота сети составляет пятьдесят герц, период будет равен двадцати микросекундам. Тогда его треть составит 6,666… микросекунд. Возьмем синусоидальное напряжение однофазное на 220В и 50 Герц. Если пропустить его через схему задержки на треть периода, получится сдвинутое напряжение, которое будет по амплитуде и частоте равно первоначальному. Если и его пропустить через такую же схему задержки, то получится сдвинутое напряжение еще на треть периода.

Не знаете, как подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть? Схема должна быть изучена вами максимально подробно. А выглядит она следующим образом.

В механизм входит БП и генератор импульсов плюсовой полярности на трансформаторе. Блок питания состоит из второй обмотки трансформатора, выпрямительного моста и стабилизатора. Генератор собран в третьей обмотке трансформатора, резисторе и выпрямителе на диодах. Стабилитрон защищает входы детали от случайного увеличения выше допустимого напряжения, то есть более двенадцати Вольт. В детали находится формирователь прямоугольных импульсов. На выходе подаются прямоугольные импульсы в пятьдесят Герц плюсовой полярности.

При трансформации трехфазного тока могут быть применены три однофазных или специальные трехфазные трансформаторы с сердечником в форме стержней. Соединяться отдельные элементы должны по схеме «звезда-звезда».

Заключение

Таким образом, решение вопроса, как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220В, возможно несколькими путями. Какой-то из них реализовать сложнее, но при этом процесс будет проходить лучше. Другие способы проще, но и не лишены недостатков.

fb.ru


  • Как ставить на компьютере рисовать схему
  • Подключения водонагревателя
  • Размеры знаков электробезопасности по госту
  • Какую люстру выбрать
  • Как сделать ниши для накладных светильников
  • Как установить встроенную духовку
  • Полоса заземления размеры по пуэ
  • Руками usb вентилятор своими руками
  • Силикон проводит ток
  • Двухфазный счетчик электроэнергии
  • Кабель саморегулирующий греющий принцип работы

Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы

Бывают ситуации, когда оборудование, рассчитанное на 380 вольт, необходимо подключить к домашней сети на 220 В. Так как двигатель при этом не запустится, необходимо изменить в нем некоторые детали. Это можно без труда сделать самостоятельно. Даже несмотря на то что КПД несколько снизится, такой подход бывает оправданным.

Трехфазные и однофазные двигатели

Чтобы разобраться, как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт, узнаем, что значит питание на 380 вольт.

Трехфазные двигатели имеют множество преимуществ по сравнению с бытовыми однофазными. Поэтому их применение в промышленности обширно. И дело заключается не только в мощности, но и в коэффициенте полезного действия. В них также предусмотрены пусковые обмотки и конденсаторы. Это упрощает конструкцию механизма. К примеру, пусковое защитное реле холодильника отслеживает, сколько врублено обмотки. А в трехфазном двигателе в этом элементе необходимость отпадает.

Это достигается тремя фазами, во время работы которых внутри статора вращается электромагнитное поле.

Почему 380 В?

Когда поле внутри статора вращается, ротор двигается также. Обороты не совпадают с пятьюдесятью Герцами сети из-за того, что больше обмоток, количество полюсов отличное, а также по разным причинам происходит проскальзывание. Эти показатели применяются для регуляции вращения моторного вала.

Все три фазы имеют значение по 220 В. Однако разница между любыми двумя из них в любое время будет отличным от 220. Так и получится 380 Вольт. То есть двигатель применяет 220 В для работы, при этом имеется сдвиг фаз, составляющий сто двадцать градусов.

Потому как подключить электродвигатель 380 на 220 Вольт напрямую невозможно, приходится использовать ухищрения. Конденсатор считается самым простым способом. Когда емкость проходит фазу, последняя изменяется на девяносто градусов. Хоть до ста двадцати она не доходит, этого достаточно для запуска и работы трехфазного двигателя.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220 В

Для реализации задачи необходимо понимать, как устроены обмотки. Обычно корпус защищен кожухом, а под ним расположена разводка. Сняв его, нужно изучить содержимое. Часто здесь можно найти схему соединений. Чтобы подключение электродвигателя к сети 380-220 состоялось, используется коммутация в форме звезды. Концы обмоток находятся в общей точке, которая называется нейтралью. Фазы подаются на противоположную сторону.

«Звезду» придется изменить. Для этого обмотки мотора необходимо соединить в другую форму — в виде треугольника, объединив их на концах друг с другом.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220: схемы

Схема может выглядеть следующим образом:

  • напряжение сети прикладывается к третьей обмотке;
  • тогда на первую обмотку напряжение перейдет через конденсатор при фазовом сдвиге в девяносто градусов;
  • на второй обмотке скажется разница напряжений.

Понятно, что сдвиг фаз получится на девяносто и сорок пять градусов. Из-за этого вращение равномерным не получится. К тому же форма фазы на второй обмотке не будет синусоидальной. Поэтому, после того как подключить трехфазный электродвигатель к 220 вольтам удастся, он не сможет реализовываться без потерь мощности. Иногда вал даже залипает и перестает крутиться.

Рабочая емкость

После набора оборотов емкость пуска уже будет не нужна, так как сопротивление движению станет незначительным. Для разряжения емкости ее укорачивают на сопротивление, через которое ток уже не пройдет. Для правильного выбора рабочей и пусковой емкости в первую очередь нужно учитывать, что рабочее конденсаторное напряжение должно существенно перекрывать 220 Вольт. Минимум оно должно составлять 400 В. Также нужно обратить внимание на провода, чтобы токи были предназначены для однофазной сети.

При слишком малой рабочей емкости вал будет залипать, поэтому для него используется начальное ускорение.

Рабочая емкость также зависит от следующих факторов:

  • Чем мощнее мотор, тем больше конденсаторный номинал потребуется. Если значение составляет 250 Вт, то хватит и нескольких десятков мкФ. Однако если мощность будет выше, то и номинал может считаться сотнями. Конденсаторы лучше приобретать пленочные, потому что электрические придется дополнительно доделывать (они предназначены для постоянного, а не переменного тока, и без переделок могут взорваться).
  • Чем больше обороты мотора, тем и номинал необходим выше. Если взять двигатель на 3000 оборотов в минуту и мощностью 2,2 кВт, то батарея ему потребуется от 200 до 250 мкФ. А это огромное значение.

Еще эта емкость зависит и от нагрузки.

Завершающий этап

Известно, что электрический двигатель 380 В в 220 Вольтах будет лучше работать в том случае, если напряжения получатся с равными значениями. Для этого обмотку, подсоединяющуюся к сети, трогать не нужно, но потенциал измеряется на обеих других.

У асинхронного мотора имеется свое реактивное сопротивление. Необходимо определить минимум, при котором он начнет вращение. После этого номинал понемногу увеличивают до тех пор, пока все обмотки не выравняются.

Но когда двигатель раскрутится, может получиться, что равенство нарушится. Это происходтит из-за снижения сопротивления. Поэтому, перед тем как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт и зафиксировать это, нужно сравнять значения и при работающем агрегате.

Напряжение может быть и выше 220 В. Посмотрите, чтобы обеспечивалась стабильная стыковка контактов, и не было потери мощности или перегрева. Лучше всего коммутация производится на специальных клеммах с закрепленными болтами. После того как подключить электродвигатель с 380 на 220 Вольт получилось с необходимыми параметрами, на агрегат снова надевают кожух, а провода пропускают по бокам через резиновый уплотнитель.

Что еще может случиться и как решить проблемы

Нередко после сборки обнаруживается, что вал вращается не в ту сторону, в которую нужно. Направление необходимо поменять.

Для этого третью обмотку подключают через конденсатор к резьбовой клемме второй обмотки статора.

Бывает, что из-за длительной работы с течением времени появляется шум двигателя. Однако этот звук совсем иного рода по сравнению с гулом при неправильном подключении. Случается со временем и вибрация мотора. Иногда даже приходится с силой вращать ротор. Обычно это вызвано износом подшипников, из-за чего возникают слишком большие зазоры и появляется шум. Со временем это может привести к заклиниванию, а позже — к порче деталей двигателя.

Лучше такого не допускать, иначе механизм придет в негодность. Проще заменить подшипники на новые. Тогда электродвигатель прослужит еще долгие годы.

Как подключить двигатель 380 вольт на 220

Рассмотрим вначале, почему считается, что двигатель питается напряжением 380 вольт. Имеют счастье быть три фазы по 220 вольт. Простейшие вопросы заставляют уплывать новичков, отсутствие знания теории порождает возникновение ошибок практических. Искренне благодарим энтузиастов, забросавших Ютуб обучающими роликами, без столь богатого материала сложно дать дельные советы планирующим осуществить подключение электродвигателя 380 на 220 вольт с конденсатором. Приступим к реализации теории на практике.

Работа двигателя 380 вольт

Подобные двигатели называются трехфазными. Отличаются кучей преимуществ перед типичными бытовыми, широко используются промышленностью. Достоинства касаются большой мощности, КПД. Именно в трехфазных двигателях удаётся обойтись без пусковых обмоток, конденсаторов при наличии соответствующего питания. Конструкции удается исключить лишние элементы. Пускозащитное реле холодильника, четко следящее за целостностью, временем работы пусковой обмотки. Трехфазным двигателям доморощенные ухищрения не нужны.

Простой пример работы трех фаз

Почему так происходит? Наличием трех фаз удается создать внутри статора вращающееся электромагнитное поле без дополнительных ухищрений. Давайте посмотрим рисунок. Простоты ради, показан ротор, снабженный двумя полюсами, статор содержит по катушке на фазу переменного тока. Конфигурации типичных двигателей 380 вольт более сложная, упрощение не помешает пояснить суть процессов, протекающих внутри.

Рисунок синим показывает отрицательно заряженные поля, красным – положительные. В начальный момент статор лишен знака, три катушки белые. Ротор в нашем предположении изготовлен из постоянных магнитов, окрашен и пребывает в произвольном положении. Полюса всего два. Далее двигаемся согласно эпюрам:

  1. Первая картинка наградила фазу В отрицательным знаком, две другие заряжены слегка положительно (приблизительно треть амплитуды), схематично показано бледным розовым цветом. Положительный полюс ротора сместился к катушке В. Слабое положительное поле А-С притянуло южный полюс ротора. Поскольку уровень заряда одинаков, центр полюса — ровно посередине.
  2. В следующий момент времени (спустя 60 градусов, 3,3 мс) южный полюс появляется на фазе А статора. Ротор проворачивается на 60 градусов вдоль часовой стрелки. Слабые отрицательные поля фаз В, С удерживают между собой положительный полюс ротора.
  3. В данный момент времени северный полюс статора располагается на фазе С, ротор продолжает вращение еще на 60 градусов. Дальнейшая картина должна быть понятна.

В результате правильного распределения трех фаз поле статора вращается, увлекая ротор. Частота оборотов не совпадает с сетевыми 50 Гц. Обмоток статоре больше, количество полюсов ротора иное. В придачу имеется явление проскальзывания в зависимости от амплитуды напряжения, многих других факторов. Нюансы используются регулировать скорости вращения вала двигателя. Вплотную достигли разгадки вопроса напряжения 380 вольт. Сформировано тремя фазами с действующим значением напряжения 220 вольт (как в розетке). Взять разницу меж любыми двумя в произвольный момент времени, величина превышает указанное значение.

Получается 380 вольт. Двигатель с тремя фазами использует для работы три напряжения с действующим значением 220 вольт, сдвиг меж любыми составляет 120 градусов. Можно легко проследить из графика на нашем рисунке. Вот почему многих снедает соблазн использовать оборудование в домашних условиях, запустить, используя одну фазу, поставляемую розеткой. Напрямую снделать невозможно, как должно быть понятно, приходится изобретать ухищрения. Простейшим назовем применение конденсатора. Прохождение емкости изменяет фазу напряжения на 90 градусов. Разница меньше 120, которые хотели получить в идеале.

На практике подключение электродвигателя через конденсатор отлично работает. Правда для осуществления задумки придется немного повозиться.

Запуск трехфазного двигателя 380 В от домашней сети

Во-первых, нужно знать, как производится электрическая коммутация обмоток. Обычно корпус двигателя снабжен защитным кожухом, скрывающим электрическую разводку. Нужно снять щит, приступить к изучению схемы. Чаще рядом показана схема электрических соединений. Чтобы запуск произвести трехфазной сетью, применяется коммутация типа «звезда». Концы трех обмоток имеют одну общую точку, называемую нейтралью, противоположная сторона снабжается фазами. Одна на каждую обмотку. Получается распределение поля, рассмотренное выше.

Объединение обмотки двигателя треугольником

Подключая асинхронный двигатель 380 на 220 Вольт, потрудитесь коммутацию изменить. Пригодится электрическая схема, приводимая шильдиком корпуса. Согласно рисунку, обмотки двигателя объединяются треугольником. Каждая на обоих концах объединяется с другой. Давайте посмотрим, что получается. Чем отличается методика от штатного использования оборудования. Для простоты на рисунке показываем схему включения конденсатора. Выглядит так:

  • Напряжение сети 220 В приложено к обмотке С.
  • На обмотку А напряжение приходит через рабочий конденсатор в состоянии сдвига фаз на 90 градусов.
  • На обмотке В действует разница меж указанными напряжениями.

Посмотрим эпюры: как будет выглядеть практически. Сдвиг фаз неравномерный. Меж пиками, по которым построены эпюры, отложено 90 и 45 градусов. Вследствие этого вращение в принципе лишено возможностей быть равномерным. Форма фазы обмотки В отличается от синусоидальной. Запуск трехфазного двигателя сетью 220 вольт сопровождается наличием потерь энергии. Процесс возможен. Происходит часто явление, называемое залипанием. Неправильная форма поля внутри статора бессильна раскрутить статор.

Схема подключения двигателя несколько упрощена, отличается от норм исполнения чертежей проектной документации. Наглядность рисунка очевидна. Конденсатор схемы рабочий, встречается пусковой. Нужен усилить вращающий момент на начальном этапе. Любой асинхронный двигатель при старте потребляет больше тока, на первое движение тратится много энергии. Конденсатор обычно присоединяется параллельно рабочему, включается в цепь нажатием специальной кнопки. Например, предлагается пометить, как Ускорение.

Когда вал наберет обороты, емкость пусковая становится ненужной, снижается сопротивление движению вала. Отпуская кнопку Ускорение, исключаем элемент из сети. Чтобы пусковая емкость разрядилась (вольтаж способен достигать 300 В), закоротим на значительной величины сопротивление, через которое в рабочем состоянии ток не пойдет. Постепенно электроны компенсируются, опасность поражения исчезнет. Возникает простой вопрос – как подобрать рабочую, пусковую емкости? Подключение электродвигателя 380 В на 220 В непростая задача. Давайте рассмотрим ответ.

Выбор значений рабочей, пусковой емкостей для подключения трехфазного двигателя на 220 В

Первым делом обратите внимание: рабочее напряжение конденсаторов должно значительно перекрывать номинал 220 В. Подключение двигателя 380 на 220 вольт сопровождается возникновением гораздо более весомых значений вольтажа. Среди пусковых и рабочих конденсаторов исключите элементы рабочим напряжением ниже 400 вольт. Практика накладывает коррективы, придется обойтись попавшимся под руку. Обратите внимание на провода. Токи по технической документации даны относительно напряжения 220 В. Рассматриваемая схема задействует другие значения. Возможно, придется пересчитать размеры токов.

На практике если емкость рабочая слишком мала, вал «залипает». Двигатель стал бы работать, если придать начальное ускорение, если зверь мощностью 4 кВт поотрывает пальцы, винить некого. Оказывается, номинал рабочей емкости определен минимум двумя параметрами:

  1. Мощнее двигатель, больший номинал конденсаторов нужно применить. На 250 Вт хватает значения десятков мкФ, при более значительных мощностях значение исчисляется сотнями. Логично заранее запастись солидным набором конденсаторов. Желательно брать пленочные, электролитические без специальных мер применять запрещено, предназначены работать в сетях постоянного тока. При подключении переменного напряжения 220 В могут попросту взорваться.
  2. Выше обороты двигателя, больший номинал пускового конденсатора потребуется. Достигнув разницы в несколько раз, значение емкости повышаем на порядок (10 раз). Для пуска двигателя мощностью 2,2 кВт, оборотами 3000 в минуту постарайтесь запастись батареей на 200–250 мкФ. Очень большое значение. Емкость Земного шара составляет доли мФ.

Сильно емкость пускового конденсатора зависит от приложенной нагрузки. Мотор, работающий на шкив, потребляет много энергии, объем батареи возрастает. Попытаемся выбрать номиналы. Практиками замечено: стабильнее двигатель 380 В работает, питаемый однофазной сетью, когда напряжения в плечах конденсатора равны. Обмотку, работающую непосредственно от сети, избегаем трогать, измеряем потенциал двух других. Каким образом получается, величина емкости определяет напряжение?

Асинхронный двигатель характеризуется собственным реактивным сопротивлением. При включении образуется делитель. Красиво рисовали эпюры, на практике форма фаз способна сильно отличаться. Определяется реактивное сопротивление перечисленным выше набором параметров. Конструкция двигателя, обуславливающая размер мощности, скорость оборотов, нагрузка вала. Ряд параметров, учесть которые теоретическими путями в рамках обзора попросту не представляется возможным. Поэтому практики просто рекомендуют сначала найти минимальный размер батареи, при котором двигатель начинает вращаться, затем плавно увеличивать номинал, пока напряжения обмоток не станут равными.

После раскрутки двигателя порой оказывается: равенство нарушилось. Сопротивление движению вала упало. Перед тем, как подключить электродвигатель с 380 на 220 окончательно, определитесь с условиями работы, постарайтесь обеспечить указанное равенство.

Обратите внимание: действующее значение способно превышать 220 вольт. Значение напряжения составит 270 В. Перед тем, как подключить электродвигатель через конденсатор, побеспокойтесь о контактах. Обеспечьте надежную стыковку во избежание потерь, перегрева в местах прохождения тока. Коммутацию лучше вести на специальные клеммы, затягивая болтами. После окончательной подборки параметров электрическую часть следует закрыть кожухом, провода пропустить через резиновый уплотнитель боковой стенки отсека.

Раньше схема подключения электродвигателя 380 на 220 Вольт была популярна по простой причине, в продаже почти не было электродвигателей на 220 Вольт. Люди приносили с работы, заводов, промышленные трехфазные электродвигатели на 380 В. В основном они использовались в частных домах для заточных станков малой мощности, очень часто для циркуляционных, компрессоров. Не во всех домах было 380 В, даже более того, в подавляющем большинстве. И по этой причине необходимо было подключение электродвигателя 380 на 220 В.

Разновидности схем подключения

Существует несколько видов схем подключение трехфазного электродвигателя с помощью конденсаторов. Разновидности схем подключения 380 на 220 В обусловлены несколькими факторами, мощность (Р, кВт) и вид соединения обмоток. Если мощность более 1.5 кВт, то необходимо использовать пусковые конденсаторы, которые используются только при пуске двигателя и затем отключаются.

При выборе типа применения учитывают соединения обмоток асинхронного двигателя. Их две, звезда и треугольник. В первом случае, обмотки соединяются в одной точке, при треугольнике, начало обмотки соединяется с концом предыдущей.

Выводов на клемник агрегата три. Значит, соединение в звезду уже собрано. Но в некоторых случаях заводом изготовителем выводят 6 концов, а маркируются они С1, С2, С3 (начало обмоток), С4, С5, С6 (конец обмотки). Необходимо посмотреть на бирку, где обозначено соединение двигателя (треугольник, звезда) и согласно ей сделать соединение проводов. Лучше это предоставить электрику.

Рис.1. Включение двигателя до 1.5 кВт при соединении треугольник, звезда

Тут нужно учитывать, при применении вида треугольника, теряется порядка 70 % номинальной мощности, а звездой потери могут достигать 50 %.

Как видно из рисунка, схема подключения электродвигателя простая. Фаза и ноль присоединяются к двум выводам обмоток (два провода на электродвигателе), а третий провод (обмотка) компенсируется через рабочий конденсатор к фазному проводу сети.

Рис.2. Схема включения при мощности электродвигателя более 1.5 кВт

В данной схеме необходимо добавить пусковой конденсатор параллельно рабочему, как показано на рисунке. Рекомендуется его включать через кнопку, то есть нажал, двигатель запустился и отпустил ее.

Если ротор вращается не в ту сторону, то просто нужно поменять фазу и ноль. Так же нужно правильно выбрать кабель.

Выбор емкости рабочего и пускового конденсатора

Напряжение его должно быть не менее 300 В, но оптимальным вариантом это 400 В. Рекомендуется брать типов МБГО, МБПГ, МБГЧ.

Расчет рабочей емкости производится по формуле:

Сраб. = 4800 × I/ U, где I номинальный ток электродвигателя, А. U, напряжение сети, В.

При включении по схеме треугольник рассчитывается по формуле:

Сраб. = 2800 × I/ U

В некоторых случаях принимают приблизительный расчет емкости, на каждый киловатт мощности электродвигателя берется 70 – 100 мкФ емкости. Такой расчет используют, когда двигатель после перемотки и существует определенная погрешность, так как нельзя в условиях электроцеха сделать ремонт и при этом достичь номинальных технических характеристик. В этом случае рабочую емкость нужно собирать из нескольких, что бы потом добавлять или уменьшать.

Расчет пусковой емкости Спуск=Сраб×(2-3)

Несколько советов

  • Включение двигателей мощностью более 4 киловатт 380 В на 220 В в частных домах не рекомендуется. Просто будет выбивать автоматический выключатель.
  • После окончания работы на контактах конденсаторах долгое время присутствует опасное напряжение, остерегайтесь к ним прикосновения
  • При схеме подключения двигателя 380 на 220 В он не должен работать в холостую, так как при этом он сгорит.

В жизни бывают ситуации, когда нужно запустить 3-х фазный асинхронный электродвигатель от бытовой сети. Проблема в том, что в вашем распоряжении только одна фаза и «ноль».

Что делать в такой ситуации? Можно ли подключить мотор с тремя фазами к однофазной сети?

Если с умом подойти к работе, все реально. Главное — знать основные схемы и их особенности.

СОДЕРЖАНИЕ (нажмите на кнопку справа):

Конструктивные особенности

Перед тем как приступать к работе, разберитесь с конструкцией АД (асинхронный двигатель).

Устройство состоит из двух элементов — ротора (подвижная часть) и статора (неподвижный узел).

Статор имеет специальные пазы (углубления), в которые и укладывается обмотка, распределенная таким образом, чтобы угловое расстояние составляло 120 градусов.

Обмотки устройства создают одно или несколько пар полюсов, от числа которых зависит частота, с которой может вращаться ротор, а также другие параметры электродвигателя — КПД, мощность и другие параметры.

При включении асинхронного мотора в сеть с тремя фазами, по обмоткам в различные временные промежутки протекает ток.

Создается магнитное поле, взаимодействующее с роторной обмоткой и заставляющее его вращаться.

Другими словами, появляется усилие, прокручивающее ротор в различные временные промежутки.

Если подключить АД в сеть с одной фазой (без выполнения подготовительных работ), ток появится только в одной обмотке.

Создаваемого момента будет недостаточно, чтобы сместить ротор и поддерживать его вращение.

Вот почему в большинстве случаев требуется применение пусковых и рабочих конденсаторов, обеспечивающих работу трехфазного мотора. Но существуют и другие варианты.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220В без конденсатора?

Как отмечалось выше, для пуска ЭД с короткозамкнутым ротором от сети с одной фазой чаще всего применяется конденсатор.

Именно он обеспечивает пуск устройства в первый момент времени после подачи однофазного тока. При этом емкость пускового устройства должна в три раза превышать этот же параметр для рабочей емкости.

Для АД, имеющих мощность до 3-х киловатт и применяемых в домашних условиях, цена на пусковые конденсаторы высока и порой соизмерима со стоимостью самого мотора.

Следовательно, многие все чаще избегают емкостей, применяемых только в момент пуска.

По-другому обстоит ситуация с рабочими конденсаторами, использование которых позволяет загрузить мотор на 80-85 процентов его мощности. В случае их отсутствия показатель мощности может упасть до 50 процентов.

Тем не менее, бесконденсаторный пуск 3-х фазного мотора от однофазной сети возможен, благодаря применению двунаправленных ключей, срабатывающих на короткие промежутки времени.

Требуемый момент вращения обеспечивается за счет смещения фазных токов в обмотках АД.

Сегодня популярны две схемы, подходящие для моторов с мощностью до 2,2 кВт.

Интересно, что время пуска АД от однофазной сети ненамного ниже, чем в привычном режиме.

Основные элементы схемы — симисторы и симметричный динистры. Первые управляются разнополярными импульсами, а второй — сигналами, поступающими от полупериода питающего напряжения.

Подходит для электродвигателей на 380 Вольт, имеющих частоту вращения до 1 500 об/минуту с обмотками, подключенными по схеме треугольника.

В роли фазосдвигающего устройства выступает RC-цепь. Меняя сопротивление R2, удается добиться на емкости напряжения, смещенного на определенный угол (относительно напряжения бытовой сети).

Выполнение главной задачи берет на себя симметричный динистор VS2, который в определенный момент времени подключает заряженную емкость к симистору и активирует этот ключ.

Подойдет для электродвигателей, имеющих частоту вращения до 3000 об/минуту и для АД, отличающихся повышенным сопротивлением в момент пуска.

Для таких моторов требуется больший пусковой ток, поэтому более актуальной является схема разомкнутой звезды.

Особенность — применение двух электронных ключей, замещающих фазосдвигающие конденсаторы. В процессе наладки важно обеспечить требуемый угол сдвига в фазных обмотках.

Делается это следующим образом:

  • Напряжение на электродвигатель подается через ручной пускатель (его необходимо подключить заранее).
  • После нажатия на кнопку требуется подобрать момент пуска с помощью резистора R

При реализации рассмотренных схем стоит учесть ряд особенностей:

  • Для эксперимента применялись безрадиаторные симисторы (типы ТС-2-25 и ТС-2-10), которые отлично себя проявили. Если использовать симисторы на корпусе из пластмассы (импортного производства), без радиаторов не обойтись.
  • Симметричный динистор типа DB3 может быть заменен на KP Несмотря на тот факт, что KP1125 сделан в России, он надежен и имеет меньше переключающее напряжение. Главный недостаток — дефицитность этого динистора.

Как подключить через конденсаторы

Для начала определитесь, какая схема собрана на ЭД. Для этого откройте крышку-барно, куда выводятся клеммы АД, и посмотрите, сколько проводов выходит из устройства (чаще всего их шесть).

Обозначения имеют следующий вид: С1-С3 — начала обмотки, а С4-С6 — ее концы. Если между собой объединяются начала или концы обмоток, это «звезда».

Сложнее всего обстоят дела, если с корпуса просто выходит шесть проводов. В таком случае нужно искать на них соответствующие обозначения (С1-С6).

Чтобы реализовать схему подключения трехфазного ЭД к однофазной сети, требуются конденсаторы двух видов — пусковые и рабочие.

Первые применяются для пуска электродвигателя в первый момент. Как только ротор раскручивается до нужного числа оборотов, пусковая емкость исключатся из схемы.

Если этого не происходит, возможные серьезные последствия вплоть до повреждения мотора.

Главную функцию берут на себя рабочие конденсаторы. Здесь стоит учесть следующие моменты:

  • Рабочие конденсаторы подключаются параллельно;
  • Номинальное напряжение должно быть не меньше 300 Вольт;
  • Емкость рабочих емкостей подбирается с учетом 7 мкФ на 100 Вт;
  • Желательно, чтобы тип рабочего и пускового конденсатора был идентичным. Популярные варианты — МБГП, МПГО, КБП и прочие.

Если учитывать эти правила, можно продлить работу конденсаторов и электродвигателя в целом.

Расчет емкости должен производиться с учетом номинальной мощности ЭД. Если мотор будет недогружен, неизбежен перегрев, и тогда емкость рабочего конденсатора придется уменьшать.

Если выбрать конденсатор с емкостью меньше допустимой, то КПД электромотора будет низким.

Помните, что даже после отключения схемы на конденсаторах сохраняется напряжение, поэтому перед началом работы стоит производить разрядку устройства.

Также учтите, что подключение электродвигателя мощностью от 3 кВт и более к обычной проводке запрещено, ведь это может привести к отключению автоматов или перегоранию пробок. Кроме того, высок риск оплавления изоляции.

Чтобы подключить ЭД 380 на 220В с помощью конденсаторов, действуйте следующим образом:

  • Соедините емкости между собой (как упоминалось выше, соединение должно быть параллельным).
  • Подключите детали двумя проводами к ЭД и источнику переменного однофазного напряжения.
  • Включайте двигатель. Это делается для того, чтобы проверить направление вращения устройства. Если ротор движется в нужном направлении, каких-либо дополнительных манипуляций производить не нужно. В ином случае провода, подключенные к обмотке, стоит поменять местами.

С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы звезда.

С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы треугольник.

Как подключить с реверсом

В жизни бывают ситуации, когда требуется изменить направление вращения мотора. Это возможно и для трехфазных ЭД, применяемых в бытовой сети с одной фазой и нулем.

Для решения задачи требуется один вывод конденсатора подключать к отдельной обмотке без возможности разрыва, а второй — с возможностью переброса с «нулевой» на «фазную» обмотку.

Для реализации схемы можно использовать переключатель с двумя положениями.

К крайним выводам подпаиваются провода от «нуля» и «фазы», а к центральному — провод от конденсатора.

Как подключить по схеме «звезда-треугольник» (с тремя проводами)

В большей части в ЭД отечественного производства уже собрана схема звезды. Все, что требуется — пересобрать треугольник.

Главным достоинством соединения «звезда/треугольник» является тот факт, что двигатель выдает максимальную мощность.

Несмотря на это, в производстве такая схема применяется редко из-за сложности реализации.

Чтобы подключить мотор и сделать схему работоспособной, требуется три пускателя.

К первому (К1) подключается ток, а к другому — обмотка статора. Оставшиеся концы подключаются к пускателям К3 и К2.

Далее обмотка последнего пускателя (К2) объединяется с оставшимися фазам для создания схемы «треугольник».

Когда к фазе подключается пускатель К3, остальные концы укорачиваются, и схема преобразуется в «звезду».

Учтите, что одновременное включение К2 и К3 запрещено из-за риска короткого замыкания или выбиванию АВ, питающего ЭД.

Чтобы избежать проблем, предусмотрена специальная блокировка, подразумевающая отключение одного пускателя при включении другого.

Принцип работы схемы прост:

  • При включении в сеть первого пускателя, запускается реле времени и подает напряжение на третий пускатель.
  • Двигатель начинает работу по схеме «звезда» и начинает работать с большей мощностью.
  • Через какое-то время реле размыкает контакты К3 и подключает К2. При этом электродвигатель работает по схеме «треугольник» со сниженной мощностью. Когда требуется отключить питание, включается К1.

Итоги

Как видно из статьи, подключить электродвигатель трехфазного тока в однофазную сеть без потери мощности реально. При этом для домашних условий наиболее простым и доступным является вариант с применением пускового конденсатора.

схемы и способы подключения электродвигателя с фото и видео

В домашнем станкостроении и самоделках часто приходится возиться с трехфазными движками. Просто подключить их к розетке нельзя. Во-первых, у них другая вилка, а во-вторых — это грозит взрывом обмотки. Как же поступить в этой ситуации? Детально про подключение электродвигателя с тремя фазами вы можете прочитать в этой статье.

Определение схемы подключения

В независимости от того, какой у вас 3х фазный двигатель и на сколько он ватт, будет использоваться одна из двух схем подключения.

Первая называется «Звезда». При таком подключении, все выходные контакты обмоток сводятся в точку, а входные по фазам. Визуально соединение напоминает звездочку, а символически изображается игреком — «Y».

Плюс у такого соединения в том, что на движок не давят «сумасшедшие» пусковые токи и он запускается плавно. Рабочие токи будут также невысокими, поэтому на всю мощность его использовать не получится.

Вторая называется «Треугольник». В этом случае вход каждой обмотки соединяется с выходом предыдущей, поэтому схема напоминает треугольник. Пульсации в этом случае растут, но зато мощность будет повыше. А любые скачки на старте можно убрать, если подключить двигатель через конденсатор.

А как же определить схему подключения? До того, как подключить трехфазный двигатель на 220, стоит изучить инструкцию, если она есть. Также данные могут находиться под крышкой электроблока или на корпусе в виде таблицы.

Способы подключения

Теперь стоит рассмотреть способы подключения асинхронного двигателя к бытовой сети. Всего 4 и их можно комбинировать!

С конденсатором

Схема подключения электродвигателя на 220в через конденсатор самая популярная, ведь так гасятся поступающие пульсации и токи. Получается тот самый плавный пуск, который не дает движку быстро «умереть».

Для сборки понадобится:

  1. Пускатель – очень желательно. С ним работать будет комфортнее и безопаснее.
  2. Рабочий конденсатор.
  3. Пусковой конденсатор.

Сама схема выглядит вот так:

В пускатель идет сетевой ток 220. Затем он идет в тумблер (нужен, как доп.защита от случайного пуска + экстренное выключение).

Параллельно подключается 2 конденсатора: рабочий и пусковой. Емкость первого рассчитывается по этой формуле.

Пусковой же должен быть в 1,5-2 раза мощнее, а в идеале – в 3!

Схема подключения двигателя 380в на 220в через конденсатор выглядит так.

С реверсом

Подключение двигателя с реверсом пригодится, если вы собираете, например, токарный станок по дереву. Сделать обратный ход не сложно, нужно лишь поменять местами пары «фаза-сеть» и «фаза-конденсатор».

 

Справится с этим переключатель-пакетник однополюсного типа.

Без конденсатора

Если не планируется подключение конденсатора к двигателю или его нет, то можно обойтись и так. Для этого понадобится транзисторный ключ.

Схема без конденсатора для электродвигателя выглядит так как на фото выше, а работает следующим образом:

  1. Напряжение из сети подается на 2 входные точки.
  2. На третий вход напряжение идет из связки конденсатор-резистор (R-C), что задает время.
  3. Между 2 резисторами R устанавливается переключатель, чтобы регулировать сдвиг фазы.
  4. Транзистор VS1, при наполнении конденсатора, открывает ключ VS2. Получается, что ток двигается плавно и не происходит пульсаций.

При подключении электродвигателя 380 на 220 через ключи могут возникнуть проблемы с поиском этих самых транзисторов. Поэтому конденсатор все еще остается самым удобным вариантом.

«Звезда треугольник»

Как было сказано, «инвертировать» напряжение из 380 на 220 можно двумя разными схемами. Иногда может понадобится переключатель между треугольником и звездой, если хочется сохранить плавность работы, не теряя мощности.

В целом, схема сложная, ведь используется 3 пускателя! Но иногда без нее никуда, поэтому вот инструкция:

  1. На первый пускатель кидают сетевое напряжение.
  2. Ко второму подключается обмотка.
  3. Оставшиеся контакты соединяются с первыми двумя пускателями.
  4. После этого обмотка со второго пускателя соединяется со всеми фазными контактами через треугольник.
  5. Если включить в работу третий пускатель, выводы расцепляются и получается звезда.

О том, как из звезды переходить на треугольник, можно посмотреть в этом видео:

Включаемся в однофазную сеть

Итак, осталось только глубинно рассмотреть, как подключить контактор по выше указанным схемам.

Начать стоит с треугольника. Вот самая простая схема подключения:

На ней видно, что один провод от сети идет на конденсатор. Его можно припаять прямо к выходу. От этого же контакта провод идет на средний вход коробки подключения мотора.

Второй провод от сети идет на крайний левый контакт. Обратите внимание, что разницы нет, какой провод вести на конденсатор, а какой на двигатель, ведь в розетках переменное напряжение. Оставшийся выход на конденсаторе необходимо соединить с оставшимся входом на двигателе.

Теперь в электрической коробке необходимо замкнуть выходные и входные контакты. Делается это просто: шиной или проводом. На схеме их соединение закрашены черным цветом.

Со звездой ситуация обстоит еще проще. Строится схема вот так:

Перед тем, как подключить конденсатор к электродвигателю 220в, лучше поставить хороший пакетник. «звезда» может отключать электричество, если двигатель сильно нагрузить.

Для начала нужно найти фазу и ноль – здесь это важно. Понадобится мультиметр, который необходимо включить в положение «переменное напряжение 220». Теперь вставьте красный щуп в отверстие на розетке, а второй прислоните к стене или заземлительному контакту. Если показывает «220» – значит тот провод, которого касаются щуп, фазный. Если на экране «-220» — вы нащупали ноль.

Фаза идет в пакетник, где разделяется. Один проводок нужно пустить на Н1, а второй на блок конденсаторов. Ноль сразу идет на Н3. Конденсаторы через переключатель соединяются последовательно.

Оставшийся контакт идет на Н2. На этом подключение двигателя 380 на 220 можно считать завершенным.

 

Китай Дизель-генераторная установка Производитель, Газогенераторная установка, Поставщик биогазовой генераторной установки

Дизель-генераторная установка

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Газогенераторная установка

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Газификация биомассы

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Система десульфурации биогаза

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

Вид бизнеса: Производитель/фабрика и торговая компания
Основные продукты: Дизель-генераторная установка
,
Газогенераторная установка
,
Генераторная установка для биогаза
,
Генератор природного газа
,
. ..

Количество работников: 22
Год основания: 2016-10-12
Сертификация системы менеджмента: ИСО 9001
Среднее время выполнения: Время выполнения в пиковый сезон: один месяц
Время выполнения в межсезонье: один месяц

Информация отмечена
проверяется

СГС

PULITA New Energy расположена в China Power City — городе Вэйфан, компания была основана в 2012 году, имеет завод и внешнеторговую корпорацию. Мы занимаемся проектированием, производством и установкой превосходных дизельных генераторных установок (включая звуконепроницаемые, мобильные, контейнерные, интеллектуальные, высоковольтные генераторы, переносные осветительные мачты и т. д.), газогенераторных установок (включая природный газ, биогаз, биомасса, LPG, генератор ТЭЦ и т. д.), система газификации биомассы и очистка биогаза …

Просмотреть все

Сертификаты

4 шт.

Бизнес-лицензия

Сертификация CE

Сертификация SONCAP

Сертификация CCS

Отправьте сообщение этому поставщику

* От:

* Кому:

Мистер Джек

* Сообщение:

Введите от 20 до 4000 символов.

Это не то, что вы ищете?

Опубликовать запрос на поставку сейчас

Перечень напряжений и частот (Гц) по странам

Категории инвентаризации
  • Подержанные генераторы
  • Новые генераторы
  • Дизельные генераторы
  • Генераторы природного газа
  • Переключатели передачи
  • Концы генератора
  • Портативные генераторы
  • Корпуса генераторов
  • Жилые генераторы
Поиск генератора

ПроизводительAscoAtlas CopcoBaldorBroadcrownCaterpillarCumminsDetroitDoosanElliott MagnatekGeneracHipower HTWIngersoll RandKatolightKohlerKubotaLynxMagnetekMagnumMesa SolutionsMitsubishiMTUMultiquipOlympianOnanPolar PowerPowerProPramacRusselectricShindaiwaZSpectrumSTEYRSWPSynergy2009WithWenpowerThomson TechnologyVol009WithWenpower2009WithpowerThomson Technology
Мощность10-99кВт100-249кВт250-499кВт500-999кВт1000-1999кВт2000-4000кВт

ТопливоДизельЖидкий пропанПриродный газПропан

Мы покупаем бывшие в употреблении и излишки генераторов!

Получите $$$ за бывшее в употреблении электроэнергетическое оборудование

Получить информацию здесь

Ведущие производители
  • Гусеница
  • Камминс
  • Джон Дир
  • МТУ
  • Колер
  • Женерак
  • СРП
Статьи и информация
  • Зачем использовать дизель?
  • Новый против бывшего в употреблении
  • Размер генератора
  • Типы и использование
  • Советы по покупке б/у
  • Словарь терминов
  • Калькуляторы мощности
  • Электрические формулы
  • Потребление топлива
  • Таблица силы тока

Искать:

Эта таблица содержит информацию о напряжениях и частотах, встречающихся по всему миру. Каждая страна указана с указанием напряжения и частоты (также называемой герцами или Гц и относящейся к циклам в секунду), которые обычно встречаются в каждой географической области. Около 40 стран используют 60 Гц, в то время как остальные обычно используют ток 50 Гц. Однофазное питание в основном предназначено для бытового использования (например, домовладельцы и то, что вы найдете в гостинице), в то время как трехфазное электричество обеспечивает более стабильное и мощное питание для большинства промышленных приложений, таких как производственные предприятия, коммерческие объекты, центры обработки данных, телекоммуникационные башни, больницы, предприятия пищевой промышленности и коммунальные электростанции.

В некоторых приложениях используются специализированные более высокие напряжения (например, 4160 В или 13 400 В), но они имеют более уникальную основу и обычно включают трансформаторы, поэтому они не включены. При рассмотрении вопроса о резервном электрогенераторе имейте в виду, что частота часто может быть изменена опытным специалистом по выработке электроэнергии или подрядчиком-электриком, но вы обычно видите потерю производительности на большинстве генераторных установок при переходе с 60 Гц на 50 Гц. В основном это связано с тем, что вам необходимо снизить обороты двигателя и внести коррективы, чтобы общая выходная мощность в кВт или кВА была ниже. Верно и обратное — иногда вы можете получить киловатт при преобразовании с 50 Гц на 60 Гц, потому что вы увеличиваете обороты двигателя.

Количество используемых проводов и вилок сильно различается в зависимости от региона, поскольку каждая страна развивает свои электрические сети с разной скоростью и с разной скоростью, поэтому они представлены только в качестве хорошей отправной точки и общего руководства.

Загрузить схему в PDF.pdf

Страна

Однофазное напряжение (В)

Трехфазное напряжение (В)

Частота (Герц)

Количество проводов (не включая заземляющий провод)

Тип штекера

Абу-Даби

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

Г

Афганистан

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Ф

Албания

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Алжир

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Американское Самоа

120 В

208 В

60 Гц

3, 4

А/Б/Ф/И

Андорра

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Ангола

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Ф

Ангилья

110 В

120/208 В / 127/220 В / 240/415 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Антигуа и Барбуда

230 В

400 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Аргентина

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Я

Армения

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Аруба

120 В

220 В

60 Гц

3, 4

А/Б/Ф/И

Австралия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

я

Австрия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Азербайджан

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Ф

Азорские острова

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

Б/К/Ф

Багамы

120 В

208 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Бахрейн

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

Г

Балеарские острова

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Бангладеш

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

А/К/Д/Г/К

Барбадос

115 В

200 В

50 Гц

3, 4

А/Б

Беларусь

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Ф

Бельгия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

С/Е

Белиз

110 В / 220 В

190 В / 380 В

60 Гц

3, 4

А/Б/Г

Бенин

220 В

380 В

50 Гц

4

С/Е

Бермуды

120 В

208 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Бутан

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д/Г

Боливия

230 В

400 В

50 Гц

4

Кондиционер

Бонайре

127 В

220 В

50 Гц

3, 4

Кондиционер

Босния и Герцеговина

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Ботсвана

230 В

400 В

50 Гц

4

Д/Г

Бразилия

127 В / 220 В

220 В / 380 В

60 Гц

3, 4

С/Н

Британские Виргинские острова

110 В

190 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Бруней

240 В

415 В

50 Гц

4

Г

Болгария

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Буркина-Фасо

220 В

380 В

50 Гц

4

С/Е

Бирма (официально Мьянма)

230 В

400 В

50 Гц

4

А/К/Д/Г/И

Бурунди

220 В

380 В

50 Гц

4

С/Е

Камбоджа

230 В

400 В

50 Гц

4

А/Ц/Г

Камерун

220 В

380 В

50 Гц

4

С/Е

Канада

120 В

120/208 В / 240 В / 480 В / 347/600 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Канарские острова

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Э/Ф

Кабо-Верде

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Каймановы острова

120 В

240 В

60 Гц

3

А/Б

Центральноафриканская Республика

220 В

380 В

50 Гц

4

С/Е

Чад

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Г/Э/Ф

Нормандские острова (Гернси и Джерси)

230 В

415 В

50 Гц

4

К/Г

Чили

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С/Л

Китай, Народная Республика

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

А/К/Я

Колумбия

110 В

220 В / 440 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Коморские Острова

220 В

380 В

50 Гц

4

С/Е

Конго, Демократическая Республика

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Д/Е

Конго, Народная Республика

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

С/Е

Острова Кука

240 В

415 В

50 Гц

3, 4

я

Коста-Рика

120 В

240 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости)

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С/Е

Хорватия

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Е

Куба

110 В / 220 В

190 В

60 Гц

3

А/Б/К/Л

Кюрасао

127 В

220 В / 380 В

50 Гц

3, 4

А/Б

Кипр

230 В

400 В

50 Гц

4

Г

Чехия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

С/Е

Дания

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Э/Ф/К

Джибути

220 В

380 В

50 Гц

4

С/Е

Доминика

230 В

400 В

50 Гц

4

Д/Г

Доминиканская Республика

120 В

120/208 В / 277/480 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Дубай

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

Г

Восточный Тимор (Тимор-Лешти)

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Э/Ф/И

Эквадор

120 В

208 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Египет

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Сальвадор

120 В

200 В

60 Гц

3

А/Б

Англия

230 В

415 В

50 Гц

4

Г

Экваториальная Гвинея

220 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

С/Е

Эритрея

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Л

Эстония

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Эфиопия

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Ф

Фарерские острова

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Э/Ф/К

Фолклендские острова

240 В

415 В

50 Гц

4

Г

Фиджи

240 В

415 В

50 Гц

3, 4

я

Финляндия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Франция

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Е

Французская Гвиана

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Д/Е

Габон (Габонская Республика)

220 В

380 В

50 Гц

4

С

Гамбия

230 В

400 В

50 Гц

4

Г

Газа

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Ч

Грузия

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Ф

Германия

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Гана

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

Д/Г

Гибралтар

230 В

400 В

50 Гц

4

Г

Великобритания (ГБ)

230 В

415 В

50 Гц

4

Г

Греция

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Гренландия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Э/Ф/К

Гренада

230 В

400 В

50 Гц

4

Г

Гваделупа

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

С/Е

Гуам

110 В

190 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Гватемала

120 В

208 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Гвинея

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Ф/К

Гвинея-Бисау

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С

Гайана

120 В / 240 В

190 В

60 Гц

3, 4

А/Б/Д/Г

Гаити

110 В

190 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Голландия (официально Нидерланды)

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Гондурас

120 В

208 В / 230 В / 240 В / 460 В / 480 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Гонконг

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

Г

Венгрия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Исландия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Индия

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д/М

Индонезия

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Иран

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Ирак

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д/Г

Ирландия (Eire)

230 В

415 В

50 Гц

4

Г

Северная Ирландия

230 В

415 В

50 Гц

4

Г

Остров Мэн

230 В

415 В

50 Гц

4

К/Г

Израиль

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Ч

Италия

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф/Л

Ямайка

110 В

190 В

50 Гц

3, 4

А/Б

Япония

100 В

200 В

50/60 Гц

3

А/Б

Иордания

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Д/Ф/Г/Дж

Казахстан

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Кения

240 В

415 В

50 Гц

4

Г

Кирибати

240 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

я

Корея, Северная

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С

Южная Корея

220 В

380 В

60 Гц

4

К/Ф

Косово

230 В

230 В / 400 В

50 Гц

3

К/Ф

Кувейт

240 В

415 В

50 Гц

4

Г

Кыргызстан

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Лаос

230 В

400 В

50 Гц

4

А/Б/К/Е/Ф

Латвия

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Ливан

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д/Г

Лесото

220 В

380 В

50 Гц

4

М

Либерия

120 В

208 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Ливия

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Л

Лихтенштейн

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Дж

Литва

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Люксембург

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Макао

220 В

380 В

50 Гц

3

Г

Македония

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Мадагаскар

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С/Е

Мадейра

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Малави

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

Г

Малайзия

240 В

415 В

50 Гц

4

Г

Мальдивы

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д/Г/Дж/К/Л

Мали

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С/Е

Мальта

230 В

400 В

50 Гц

4

Г

Маршалловы Острова

120 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

А/Б

Мартиника

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Д/Е

Мавритания

220 В

220 В

50 Гц

3, 4

С

Маврикий

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Г

Майотта

230 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

С/Е

Мексика

127 В

220 В / 480 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Микронезия, Федеративные Штаты

120 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

А/Б

Молдова

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Монако

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Э/Ф

Монголия

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Е

Черногория

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Монтсеррат

230 В

400 В

60 Гц

4

А/Б

Марокко

220 В

380 В

50 Гц

4

С/Е

Мозамбик

220 В

380 В

50 Гц

4

Х/Ж/М

Мьянма (бывшая Бирма)

230 В

400 В

50 Гц

4

А/К/Д/Г/И

Намибия

220 В

380 В

50 Гц

4

Д/М

Науру

240 В

415 В

50 Гц

4

я

Непал

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д/М

Нидерланды

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Новая Каледония

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Новая Зеландия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

я

Никарагуа

120 В

208 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Нигер

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Г/Э/Ф

Нигерия

230 В

415 В

50 Гц

4

Д/Г

Северная Ирландия

230 В

415 В

50 Гц

4

Г

Северная Корея

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С

Норвегия

230 В

230 В / 400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Оман

240 В

415 В

50 Гц

4

Г

Пакистан

230 В

400 В

50 Гц

3

К/Д

Палау

120 В

208 В

60 Гц

3

А/Б

Панама

120 В

240 В

60 Гц

3

А/Б

Папуа-Новая Гвинея

240 В

415 В

50 Гц

4

я

Парагвай

220 В

380 В

50 Гц

4

С

Перу

220 В

220 В

60 Гц

3

Кондиционер

Филиппины

220 В

380 В

60 Гц

3

А/Б/С

Острова Питкэрн

230 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

я

Польша

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Е

Португалия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Пуэрто-Рико

120 В

480 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Катар

240 В

415 В

50 Гц

3, 4

Г

Реюньон

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Е

Румыния

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Россия (официально Российская Федерация)

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Ф

Руанда

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Дж

Саба

110 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

А/Б

Сен-Бартельми (неофициально также называемый Сен-Барт или Сен-Бартс)

230 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

С/Е

Сент-Китс и Невис (официально Федерация Сент-Кристофер и Невис)

230 В

400 В

60 Гц

4

Д/Г

Сент-Люсия

230 В

400 В

50 Гц

4

Г

Сен-Мартен

220 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

С/Е

Остров Святой Елены

230 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

Г

Синт-Эстатиус

110 В / 220 В

220 В

60 Гц

3, 4

А/Б/К/Ф

Синт-Мартен

110 В

220 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Сент-Винсент и Гренадины

110 В / 230 В

400 В

50 Гц

4

А/Б/Г

Самоа

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

я

Сан-Марино

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф/Л

Сан-Томе и Принсипи

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Саудовская Аравия

230 В

400 В

60 Гц

4

Г

Шотландия

230 В

415 В

50 Гц

4

Г

Сенегал

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Д/Е/К

Сербия

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Сейшелы

240 В

240 В

50 Гц

3

Г

Сьерра-Леоне

230 В

400 В

50 Гц

4

Д/Г

Сингапур

230 В

400 В

50 Гц

4

Г

Словакия

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Е

Словения

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Соломоновы Острова

230 В

[недоступно]

[недоступно]

[недоступно]

Г/И

Сомали

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С

Сомалиленд

220 В

380 В

50 Гц

3, 4

С

Южная Африка

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Д/М/Н

Южная Корея

220 В

380 В

60 Гц

4

К/Ф

Южный Судан

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д

Испания

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Шри-Ланка

230 В

400 В

50 Гц

4

Д/Г

Судан

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д

Суринам

127 В / 230 В

220 В / 400 В

60 Гц

3, 4

А/Б/К/Ф

Свазиленд

230 В

400 В

50 Гц

4

М

Швеция

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Швейцария

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Дж

Сирия

220 В

380 В

50 Гц

3

К/Э/Л

Таити

220 В

380 В

50/60 Гц

3, 4

С/Е

Тайвань

110 В

220 В

60 Гц

4

А/Б

Таджикистан

220 В

380 В

50 Гц

3

К/Ф

Танзания

230 В

415 В

50 Гц

3, 4

Д/Г

Таиланд

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

А/Б/К/О

Того

220 В

380 В

50 Гц

4

С

Тонга

240 В

415 В

50 Гц

3, 4

я

Тринидад и Тобаго

115 В

115/230 В / 230/400 В

60 Гц

4

А/Б

Тунис

230 В

400 В

50 Гц

4

С/Е

Турция

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

К/Ф

Туркменистан

220 В

380 В

50 Гц

3

К/Ф

Острова Теркс и Кайкос

120 В

240 В

60 Гц

4

А/Б

Уганда

240 В

415 В

50 Гц

4

Г

Украина

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Ф

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

Г

Соединенное Королевство (Великобритания)

230 В

415 В

50 Гц

4

Г

Соединенные Штаты Америки (США)

120 В

120/208 В / 277/480 В / 120/240 В / 240 В / 480 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Виргинские острова США

110 В

190 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Уругвай

220 В

380 В

50 Гц

3

К/Ф/Л

Узбекистан

220 В

380 В

50 Гц

4

К/Ф

Вануату

230 В

400 В

50 Гц

3, 4

я

Венесуэла

120 В

120 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Вьетнам

220 В

380 В

50 Гц

4

А/К/Д

Виргинские острова (Британия)

110 В

190 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Виргинские острова (США)

110 В

190 В

60 Гц

3, 4

А/Б

Уэльс

230 В

415 В

50 Гц

4

Г

Йемен

230 В

400 В

50 Гц

4

А/Д/Г

Замбия

230 В

400 В

50 Гц

4

К/Д/Г

Зимбабве

240 В

415 В

50 Гц

3, 4

Д/Г

>>Вернуться к статьям и информации<<

Бесшумный дизельный генератор Cummins C220D5e мощностью 220 кВА

Спецификация генератора Cummins Power Generation C220D5e мощностью 220 кВА

Cummins C220D5e представляет собой трехфазный бесшумный дизельный генератор мощностью 220 кВА с автоматическим запуском 50 Гц, оснащенный двигателем Cummins QSB7-G5 и генератором переменного тока Stamford UCI274H.

Двигатель Cummins серии QSB7 является сердцем этой фантастической дизель-генераторной установки, что делает 220 кВА идеальным промышленным дизельным двигателем для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивающим универсальную и надежную основную мощность и стационарные резервные приложения.

Обширные процессы обеспечения качества Cummins делают эту генераторную установку невероятно желанной для всех, кто ищет уверенность, которую дает покупка генератора у производителя с почти столетним опытом.

Все это контролируется микропроцессорной платой управления PowerCommand® 1.2, которая обеспечивает полную интеграцию системы генераторной установки, включая автоматический и удаленный запуск и останов, точное регулирование напряжения и частоты, с отображением аварийных сообщений и сообщений о состоянии, обеспечивающим оптимальную производительность для всех вариантов развертывания. . Для тех, кто ищет дополнительное спокойствие, устройство доступно с управлением AmpSentry, включая PowerCommand® 1. 2, и защищенным от непогоды звукопоглощающим корпусом.

Мы продаем дизельные генераторы различных марок. Чтобы узнать больше, почему бы не связаться с нами сейчас? Свяжитесь с нами по электронной почте или телефону, чтобы узнать, как наши специалисты могут помочь с вашими вопросами.

Номинальная мощность в режиме ожидания 220 кВА / 176 кВт
Максимальная мощность 200 кВА / 160 кВт
Двигатель Cummins QSB7-G5 (Стадия IIIa)
Регулятор двигателя Электронный
Частота вращения двигателя 1500 об/мин
Генератор Стэмфорд UCI274H
Напряжение 380-415 В
Частота 50 Гц
Ампер на фазу 318
Панель управления 1,2
Тип соединения Автоматический выключатель
Автоматический выключатель 4-контактный
Уровень выбросов выхлопных газов Стадия IIIa
Емкость базового топливного бака 464 литра
Расход топлива 45,6 литров в час (при 100% нагрузке)
Размеры (Д х Ш х В) 4209 мм x 1130 мм x 2227 мм
Сухой вес 2 984 кг
Уровень шума навеса 77 дБ(А) на расстоянии 1 м
Дополнительные функции Зарядное устройство, водонагреватель
Гарантия 2 года или 500 часов в режиме ожидания / 1 год неограниченного количества часов в рабочем режиме

Информация о доставке

Для вашего товара может быть организована доставка по всему миру.

Если вы хотите, чтобы мы предоставили вам стоимость доставки/доставки, включенную в ваше предложение, пожалуйста, сообщите нам конечный пункт назначения ваших продуктов в рамках вашего запроса.

Обратите внимание: товары также можно забрать из нашей штаб-квартиры в Южном Киркби, Западный Йоркшир, Великобритания, самостоятельно или на выбранном вами транспорте. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться.

Нужна помощь?

Есть 3 простых способа узнать больше об этом продукте:

  • Позвоните в наш отдел продаж по телефону +44 (0) 1977 657 982.
  • Напишите нам по электронной почте*.
  • Заполните Форму запроса на этой странице*.

* Мы стараемся отвечать на все запросы до 17:00 с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни ответов нет. По истечении этого времени мы перезвоним вам на следующий рабочий день.

Страна Напряжение и частота | Ресурсы

Страна 1-фазное напряжение Трехфазное напряжение Частота (Герц) Количество проводов (не включая провод заземления) Тип штекера
Абу-Даби 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 Г
Афганистан 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Ф
Албания 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Алжир 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Американское Самоа 120 В 208 В 60 Гц 3, 4 А/Б/Ф/И
Андорра 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Ангола 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Ф
Ангилья 110 В 120/208 В / 127/220 В / 240/415 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Антигуа и Барбуда 230 В 400 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Аргентина 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С/Я
Армения 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Аруба 120 В 220 В 60 Гц 3, 4 А/Б/Ф/И
Австралия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 я
Австрия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Азербайджан 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Ф
Азорские острова 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 Б/К/Ф
Багамы 120 В 208 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Бахрейн 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 Г
Балеарские острова 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Бангладеш 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 А/К/Д/Г/К
Барбадос 115 В 200 В 50 Гц 3, 4 А/Б
Беларусь 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Ф
Бельгия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 С/Е
Белиз 110 В / 220 В 190 В / 380 В 60 Гц 3, 4 А/Б/Г
Бенин 220 В 380 В 50 Гц 4 С/Е
Бермуды 120 В 208 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Бутан 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д/Г
Боливия 230 В 400 В 50 Гц 4 Кондиционер
Бонайре 127 В 220 В 50 Гц 3, 4 Кондиционер
Босния и Герцеговина 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Ботсвана 230 В 400 В 50 Гц 4 Д/Г
Бразилия 127 В / 220 В 220 В / 380 В 60 Гц 3, 4 С/Н
Британские Виргинские острова 110 В 190 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Бруней 240 В 415 В 50 Гц 4 Г
Болгария 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Буркина-Фасо 220 В 380 В 50 Гц 4 С/Е
Бирма (официально Мьянма) 230 В 400 В 50 Гц 4 А/К/Д/Г/И
Бурунди 220 В 380 В 50 Гц 4 С/Е
Камбоджа 230 В 400 В 50 Гц 4 А/К/Г
Камерун 220 В 380 В 50 Гц 4 С/Е
Канада 120 В 120/208 В / 240 В / 480 В / 347/600 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Канарские острова 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Э/Ф
Кабо-Верде 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Каймановы острова 120 В 240 В 60 Гц 3 А/Б
Центральноафриканская Республика 220 В 380 В 50 Гц 4 С/Е
Чад 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Г/Э/Ф
Нормандские острова (Гернси и Джерси) 230 В 415 В 50 Гц 4 К/Г
Чили 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С/Л
Китай, Народная Республика 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 А/К/Я
Колумбия 110 В 220 В / 440 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Коморские острова 220 В 380 В 50 Гц 4 С/Е
Конго, Демократическая Республика 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 К/Д/Е
Конго, Народная Республика 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 С/Е
Острова Кука 240 В 415 В 50 Гц 3, 4 я
Коста-Рика 120 В 240 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С/Е
Хорватия 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Е
Куба 110 В / 220 В 190 В 60 Гц 3 А/Б/К/Л
Кюрасао 127 В 220 В / 380 В 50 Гц 3, 4 А/Б
Кипр 230 В 400 В 50 Гц 4 Г
Чехия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 С/Е
Дания 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Э/Ф/К
Джибути 220 В 380 В 50 Гц 4 С/Е
Доминика 230 В 400 В 50 Гц 4 Д/Г
Доминиканская Республика 120 В 120/208 В / 277/480 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Дубай 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 Г
Восточный Тимор (Тимор-Лешти) 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Э/Ф/И
Эквадор 120 В 208 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Египет 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Сальвадор 120 В 200 В 60 Гц 3 А/Б
Англия 230 В 415 В 50 Гц 4 Г
Экваториальная Гвинея 220 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] С/Е
Эритрея 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Л
Эстония 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Эфиопия 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Ф
Фарерские острова 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Э/Ф/К
Фолклендские острова 240 В 415 В 50 Гц 4 Г
Фиджи 240 В 415 В 50 Гц 3, 4 я
Финляндия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Франция 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Е
Французская Гвиана 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 К/Д/Е
Габон (Габонская Республика) 220 В 380 В 50 Гц 4 С
Гамбия 230 В 400 В 50 Гц 4 Г
Газа 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Ч
Грузия 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Ф
Германия 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Гана 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 Д/Г
Гибралтар 230 В 400 В 50 Гц 4 Г
Великобритания (Великобритания) 230 В 415 В 50 Гц 4 Г
Греция 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Гренландия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Э/Ф/К
Гренада 230 В 400 В 50 Гц 4 Г
Гваделупа 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 С/Е
Гуам 110 В 190 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Гватемала 120 В 208 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Гвинея 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 К/Ф/К
Гвинея-Бисау 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С
Гайана 120 В / 240 В 190 В 60 Гц 3, 4 А/Б/Д/Г
Гаити 110 В 190 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Голландия (официально Нидерланды) 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Гондурас 120 В 208 В / 230 В / 240 В / 460 В / 480 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Гонконг 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 Г
Венгрия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Исландия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Индия 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д/М
Индонезия 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Иран 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Ирак 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д/Г
Ирландия (Ирландия) 230 В 415 В 50 Гц 4 Г
Северная Ирландия 230 В 415 В 50 Гц 4 Г
Остров Мэн 230 В 415 В 50 Гц 4 К/Г
Израиль 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Ч
Италия 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф/Л
Ямайка 110 В 190 В 50 Гц 3, 4 А/Б
Япония 100 В 200 В 50/60 Гц 3 А/Б
Иордания 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Д/Ф/Г/Дж
Казахстан 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Кения 240 В 415 В 50 Гц 4 Г
Кирибати 240 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] я
Корея, Северная 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С
Южная Корея 220 В 380 В 60 Гц 4 К/Ф
Косово 230 В 230 В / 400 В 50 Гц 3 К/Ф
Кувейт 240 В 415 В 50 Гц 4 Г
Кыргызстан 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Лаос 230 В 400 В 50 Гц 4 А/Б/К/Е/Ф
Латвия 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Ливан 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д/Г
Лесото 220 В 380 В 50 Гц 4 М
Либерия 120 В 208 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Ливия 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Л
Лихтенштейн 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Дж
Литва 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Люксембург 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Макао 220 В 380 В 50 Гц 3 Г
Македония 230 В 400 В 50 Гц 4 Х/Ф
Мадагаскар 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С/Е
Мадейра 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Малави 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 Г
Малайзия 240 В 415 В 50 Гц 4 Г
Мальдивы 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д/Г/Дж/К/Л
Мали 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С/Е
Мальта 230 В 400 В 50 Гц 4 Г
Маршалловы Острова 120 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] А/Б
Мартиника 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 К/Д/Е
Мавритания 220 В 220 В 50 Гц 3, 4 С
Маврикий 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Г
Майотта 230 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] С/Е
Мексика 127 В 220 В / 480 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Микронезия, Федеративные Штаты 120 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] А/Б
Молдова 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Монако 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Э/Ф
Монголия 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Е
Черногория 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Монтсеррат 230 В 400 В 60 Гц 4 А/Б
Марокко 220 В 380 В 50 Гц 4 С/Е
Мозамбик 220 В 380 В 50 Гц 4 Х/Ф/М
Мьянма (бывшая Бирма) 230 В 400 В 50 Гц 4 А/К/Д/Г/И
Намибия 220 В 380 В 50 Гц 4 Д/М
Науру 240 В 415 В 50 Гц 4 я
Непал 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д/М
Нидерланды 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Новая Каледония 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Новая Зеландия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 я
Никарагуа 120 В 208 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Нигер 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Г/Э/Ф
Нигерия 230 В 415 В 50 Гц 4 Д/Г
Северная Ирландия 230 В 415 В 50 Гц 4 Г
Северная Корея 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С
Норвегия 230 В 230 В / 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Оман 240 В 415 В 50 Гц 4 Г
Пакистан 230 В 400 В 50 Гц 3 К/Д
Палау 120 В 208 В 60 Гц 3 А/Б
Панама 120 В 240 В 60 Гц 3 А/Б
Папуа-Новая Гвинея 240 В 415 В 50 Гц 4 я
Парагвай 220 В 380 В 50 Гц 4 С
Перу 220 В 220 В 60 Гц 3 Кондиционер
Филиппины 220 В 380 В 60 Гц 3 А/Б/С
Острова Питкэрн 230 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] я
Польша 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Е
Португалия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Пуэрто-Рико 120 В 480 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Катар 240 В 415 В 50 Гц 3, 4 Г
Реюньон 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Е
Румыния 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Россия (официально Российская Федерация) 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Ф
Руанда 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Дж
Саба 110 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] А/Б
Сен-Бартельми (неофициально также называемый Сен-Барт или Сен-Бартс) 230 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] С/Е
Сент-Китс и Невис (официально Федерация Сент-Кристофер и Невис) 230 В 400 В 60 Гц 4 Д/Г
Сент-Люсия 230 В 400 В 50 Гц 4 Г
Сен-Мартен 220 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] С/Е
Остров Святой Елены 230 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] Г
Синт-Эстатиус 110 В / 220 В 220 В 60 Гц 3, 4 А/Б/К/Ф
Синт-Мартен 110 В 220 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Сент-Винсент и Гренадины 110 В / 230 В 400 В 50 Гц 4 А/Б/Г
Самоа 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 я
Сан-Марино 230 В 400 В 50 Гц 4 Х/Ф/Л
Сан-Томе и Принсипи 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Саудовская Аравия 230 В 400 В 60 Гц 4 Г
Шотландия 230 В 415 В 50 Гц 4 Г
Сенегал 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Д/Е/К
Сербия 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Сейшельские Острова 240 В 240 В 50 Гц 3 Г
Сьерра-Леоне 230 В 400 В 50 Гц 4 Д/Г
Сингапур 230 В 400 В 50 Гц 4 Г
Словакия 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Е
Словения 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Соломоновы Острова 230 В [недоступно] [недоступно] [недоступно] Г/И
Сомали 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С
Сомалиленд 220 В 380 В 50 Гц 3, 4 С
Южная Африка 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Д/М/Н
Южная Корея 220 В 380 В 60 Гц 4 К/Ф
Южный Судан 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д
Испания 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Шри-Ланка 230 В 400 В 50 Гц 4 Д/Г
Судан 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д
Суринам 127 В / 230 В 220 В / 400 В 60 Гц 3, 4 А/Б/К/Ф
Свазиленд 230 В 400 В 50 Гц 4 М
Швеция 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Швейцария 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Дж
Сирия 220 В 380 В 50 Гц 3 К/Э/Л
Таити 220 В 380 В 50/60 Гц 3, 4 С/Е
Тайвань 110 В 220 В 60 Гц 4 А/Б
Таджикистан 220 В 380 В 50 Гц 3 К/Ф
Танзания 230 В 415 В 50 Гц 3, 4 Д/Г
Таиланд 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 А/Б/К/О
Того 220 В 380 В 50 Гц 4 С
Тонга 240 В 415 В 50 Гц 3, 4 я
Тринидад и Тобаго 115 В 115/230 В / 230/400 В 60 Гц 4 А/Б
Тунис 230 В 400 В 50 Гц 4 С/Е
Турция 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 К/Ф
Туркменистан 220 В 380 В 50 Гц 3 К/Ф
Острова Теркс и Кайкос 120 В 240 В 60 Гц 4 А/Б
Уганда 240 В 415 В 50 Гц 4 Г
Украина 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Ф
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 Г
Соединенное Королевство (Великобритания) 230 В 415 В 50 Гц 4 Г
Соединенные Штаты Америки (США) 120 В 120/208 В / 277/480 В / 120/240 В / 240 В / 480 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Виргинские острова США 110 В 190 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Уругвай 220 В 380 В 50 Гц 3 Х/Ф/Л
Узбекистан 220 В 380 В 50 Гц 4 К/Ф
Вануату 230 В 400 В 50 Гц 3, 4 я
Венесуэла 120 В 120 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Вьетнам 220 В 380 В 50 Гц 4 А/К/Д
Виргинские острова (Британские) 110 В 190 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Виргинские острова (США) 110 В 190 В 60 Гц 3, 4 А/Б
Уэльс 230 В 415 В 50 Гц 4 Г
Йемен 230 В 400 В 50 Гц 4 А/Д/Г
Замбия 230 В 400 В 50 Гц 4 К/Д/Г
Зимбабве 240 В 415 В 50 Гц 3, 4 Д/Г

Подключение трехфазного двигателя 380В к однофазному 220В.

При подключении трехфазного двигателя к однофазному сектору есть несколько решений.

Это конденсаторная сборка, о которой пойдет речь

Важно:

Подключение трехфазного двигателя к моно с конденсатором снижает его выходную мощность. Мы теряем в среднем 30% полезной мощности и 50% при запуске.

В столовых приборах эта система будет хорошо работать для машин, которые не запускаются под нагрузкой, например барабан или полировальный станок. Не используйте этот узел для двигателей, которые начинают заряжаться или большой мощности в качестве задней стойки или песта.

Все системы с конденсаторами еще прихватки, которые могут работать хорошо, но результат никогда не гарантируется, надо пробовать и тестировать.

Конденсатор можно купить девятку (штуки техники) а так же восстановить на старый двигатель или стиральную машину. Всегда убедитесь, что это конденсатор для 230 В переменного тока (поэтому неполяризованный) и для непрерывной работы двигателя. Конденсаторам в пластиковой оболочке (так называемые «самовосстанавливающиеся») следует отдавать предпочтение конденсаторам, упакованным в алюминий (старое поколение).

Для изменения направления вращения двигателя необходимо перекрестить 2 провода сектора.

Крепление:

Для подключения нашего трехмоторного двигателя 380 В к моно 220 В (фаза + нейтраль) мы будем использовать треугольную муфту.

Подключим например: фазу в «u», нейтраль в «v», а между «v» и «w» нужно будет добавить конденсатор

Очень важно!

Конденсатор должен иметь напряжение более 230 В и переменный ток ??~, НИКОГДА не используйте поляризованный конденсатор, иначе он взорвется!

Обычная емкость конденсатора выражается в микрофарадах «мкф»

Чтобы найти его значение, достаточно мощность в л.с. умножить на 50.

Пример: двигатель мощностью 250 Вт (0,25 кВт)

 для начала вам нужно преобразовать ватты в лошадиные силы. для этого делим ватты на 736 (1 л. с. = 736 Вт)

В нашем примере 250/736 = 0,34 л.с., наш двигатель 0,34 л.с.

Чтобы найти емкость конденсатора: 0,34 x 50 = 17, значит, для работы двигателя мощностью 0,25 кВт требуется конденсатор емкостью 17 мкФ.

Если номинал конденсатора меньше 17 мкф, мотор будет работать намного хуже, либо вообще не будет.

Если значение больше 17 мкф, это вообще не раздражает.

Резюме:

  C = 50 x P

C = емкость конденсатора в микрофарадах «мкф»

P = мощность двигателя в л.с. :

Вт = кВт x 1000 ——- пример ——- 0,25 кВт x 1000 = 250 Вт

Чтобы преобразовать Вт (ватт) в CV (лошадей):

CH = Вт / 736 ——- пример ——- 250 Вт/736 = 0,34 л.с.

*** Справка: Конденсаторы ***

Если у вас нет конденсатора нужного номинала, вы можете ассоциировать несколько:

Конденсаторы:

Соединение нескольких конденсаторов

— При добавлении дополнительных значений номиналов или ответвлений параллельно.

Пример: C1=10 мкФ и C2=15 мкФ => C total = 25 мкФ

пример: C всего = 1 / ( ( 1 / C1 ) + ( 1 / C2 ))

( 1 / 10 ) = 0,1 ; (1/15)=0,0666666

(1/10) + (1/15)=0,1666666

1 / ( ( 1 / 10 ) + ( 1 / 15 ) ) = 6

C1=10 мкФ и C2=15 мкФ => Ctotal = 6 мкФ

*** Помощник: le Bornier du moteur***

При наличии трехфазного двигателя для подключения к однофазному сектору есть несколько решений.

Это конденсаторная сборка, о которой пойдет речь

Важно:

Подключение трехфазного двигателя к моно с конденсатором снижает его выходную мощность. Мы теряем в среднем 30% полезной мощности и 50% при запуске.

В столовых приборах эта система будет хорошо работать для машин, которые не запускаются под нагрузкой, например барабан или полировальная машина. Не используйте этот узел для двигателей, которые начинают заряжаться или большой мощности в качестве задней стойки или песта.

Все системы с конденсаторами еще прихватки, которые могут работать хорошо, но результат никогда не гарантирован, надо пробовать и тестировать.

Конденсатор можно купить девятку (штуки техники) а так же восстановить на старый двигатель или стиральную машину. Всегда убедитесь, что это конденсатор для 230 В переменного тока (поэтому неполяризованный) и для непрерывной работы двигателя. Конденсаторам в пластиковой оболочке (так называемые «самовосстанавливающиеся») следует отдавать предпочтение конденсаторам, упакованным в алюминий (старое поколение).

Для изменения направления вращения двигателя необходимо перекрестить 2 провода сектора.

Крепление:

Для подключения нашего трехдвигательного двигателя 380 В к моно 220 В (фаза + нейтраль) мы будем использовать треугольную муфту.

Подключим например: фазу в «u», нейтраль в «v», а между «v» и «w» нужно будет добавить конденсатор

Очень важно!

Конденсатор должен иметь напряжение более 230 В и переменный ток ??~, НИКОГДА не используйте поляризованный конденсатор, иначе он взорвется!

Обычная емкость конденсатора выражается в микрофарадах «мкф».

Чтобы найти его значение, достаточно умножить мощность в л.с. на 50.

Пример: двигатель мощностью 250 Вт (0,25 кВт)

должны преобразовать ватты в лошадей. для этого делим ватты на 736 (1 л.с. = 736 Вт)

В нашем примере 250/736 = 0,34 л.с., наш двигатель 0,34 л.с.

Чтобы найти емкость конденсатора: 0,34 x 50 = 17, значит, для работы двигателя мощностью 0,25 кВт требуется конденсатор емкостью 17 мкФ.

Если номинал конденсатора меньше 17 мкф, мотор будет работать намного хуже, либо вообще не будет.

Если значение больше 17 мкФ, это вообще не раздражает.

Резюме:

  C = 50 x P

C = емкость конденсатора в микрофарадах «мкф»

P = мощность двигателя в л.с. :

Вт = кВт x 1000 ——- пример ——- 0,25 кВт x 1000 = 250 Вт

Преобразование Вт (ватт) в CV (лошадей):

CH = w/736 ——- пример ——- 250 w/736 = 0,34 л.с.

*** Справка: Конденсаторы ***

Если у вас нет конденсатора правильное значение, вы можете связать несколько:

Конденсаторы:

Соединение нескольких конденсаторов

— При добавлении дополнительных значений, которые можно разделить параллельно.

Пример: C1=10 мкФ и C2=15 мкФ => C total = 25 мкФ

пример: C всего = 1 / ( ( 1 / C1 ) + ( 1 / C2 ))

(1/10) = 0,1; (1/15)=0,0666666

(1/10) + (1/15)=0,1666666

1/((1/10) + (1/15)) = 6

C1=10 мкФ et C2=15 мкФ => Ctotal = 6 мкФ

*** Помощник: le Bornier du moteur***

Подписаться на:
Опубликовать комментарии (Atom)

Continental IO-360 Авиационный двигатель

  • 1 / 2

    2 / 2

    ❮❯

     

     

    Мощность — это все в авиации. Дайте самолету больше возможностей для игры, и он будет лучше набирать высоту и совершать полеты быстрее, а деловая встреча будет на расстоянии вытянутой руки, а дополнительный отпуск — в вашем кармане. Некоторые двигатели Continental серии ® 360 лидируют в рейтингах мощности в этом классе, достигая впечатляющих 220 лошадиных сил с турбонаддувом и промежуточным охлаждением.

    Однако сила без манер ничтожна. Все двигатели 360 AvGas имеют шесть цилиндров с плавным ходом и впрыск топлива, что обеспечивает выдающуюся эффективность и запас хода. Среди новейших разработок Continental ® серии двигателей 360 AvGas — IO-360-AF (альтернативное топливо), разработанный для использования на международных рынках низкооктанового/неэтилированного топлива. За эти деньги вам будет трудно найти лучшее соотношение цены и качества в воздухе.

    Узнать цену

    Список стандартных двигателей

    Скачать техпаспорт

    СЕРИЯ 360 ЯВЛЯЕТСЯ СЕМЕЙСТВОМ 6-ЦИЛИНДРОВЫХ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, БЕНЗИНОВЫХ, С ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА, ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ, ПРЯМОЙ ПРИВОД, ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПО ЧАСОВОЙ СПРАВКЕ, С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ САМОЛЕТА С ФИКСИРОВАННЫМ КРЫЛОМ.

    Сертифицированное топливо

    100/100LL AvGas минимум и альтернативные виды топлива

    Рабочий объем

    5892 cm³360 in³

    Power

    145 to 168 kW195 to 220 HP

    Maximum Rated RPM

    2575 to 2800 r/min2575 to 2800 rpm

    Bore

    112.71 mm4.44 in

    ход

    98,4 мм3,88 в

    Коэффициент сжатия

    7,5: 1 (с турбонаддувом и альтернативным топливом)
    8,5: 1 (натурально проницательно)

    Высота 9 9 9 (Натурально0005

    569.7 to 833.6 mm22.43 to 32.82 in

    Width

    797.1 to 908.8 mm31.38 to 35.78 in

    Length

    864.4 to 1460.5 mm34.03 to 57.5 in

    Dry Weight

    от 150 до 205,2 кг330,6 до 452,3 фунта

    Время между капиталом

    1600 до 2200 * HRS

    Turbo Model Viest. Увеличение межремонтного ресурса на 200 часов. Двигатели, используемые в частом обслуживании, имеют дополнительное увеличение на 200 часов. См. сервисное информационное письмо SIL98-9В для подробностей.

    Модель #ЦИЛ Номинальная мощность 1 Диаметр x Ход Рабочий объем Сухой вес 2 Сертифицированное топливо класса Степень сжатия Время между капитальными ремонтами (TBO) 3 FAA
    TCDS
    IO-360-AF 6 145 кВт @ 2800 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 151,7 кг УЛ91,УЛ94
    100/100ЛЛ
    7,5:1 2200 часов или
    12 лет
    Э1СЕ
    195 л.с. при 2800 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 334,5 фунта
    IO-360-CB,
    DB, GB, HB
    6 157 кВт @ 2800 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 151,8 кг 100/100LL 8,5:1 1700 часов или
    12 лет
    Э1СЕ
    210 л. с. при 2800 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 334,6 фунта
    IO-360-ES 6 157 кВт @ 2800 112,7 х 98,4 мм 5892 см³ 172,2 кг 100/100LL 8,5:1 2200 часов или
    12 лет
    Э1СЕ
    210 л.с. при 2800 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 379,6 фунта
    ИО-360-ДЖБ 6 145 кВт при 2600  112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 150,3 кг 100/100LL 8,5:1 1700 часов или
    12 лет
    Э1СЕ
    195 л.с. при 2600  4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 331,3 фунта
    ИО-360-КБ 6 145 кВт @ 2600 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 151,2 кг 100/100LL 8,5:1 2200 часов или
    12 лет
    Э1СЕ
    195 л. с. при 2600 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 333,4 фунта
    ТСИО-360-КБ 6 155 кВт @ 2800 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 161,4 кг 100/100LL 7,5:1 16:00 или
    12 лет
    Э9К
    208 л.с. при 2800 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 355,7 фунта
    Л/ТСИО-360-ЭБ 6 160 кВт @ 2575 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 176,6 кг 100/100LL 7,5:1 2000 часов или
    12 лет
    Э9К
    215 л.с. @ 2575 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 389,3 фунта
    ТСИО-360-ФБ 6 149 кВт @ 2575 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 179,9 кг 100/100LL 7,5:1 2000 часов или
    12 лет
    Э9К
    200 л. с. @ 2575 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 396,6 фунта
    Л/ТСИО-360-КБ 6 164 кВт @ 2800 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 175 кг 100/100LL 7,5:1 2000 часов или
    12 лет
    Э9К
    220 л.с. при 2800 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 385,8 фунта
    ТСИО-360-ЛБ 6 157 кВт @ 2700 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 179,7 кг 100/100LL 7,5:1 2000 часов или
    12 лет
    Э9К
    210 л.с. при 2700 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 396,2 фунта
    ТСИО-360-МБ 6 157 кВт @ 2700 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 205,2 кг 100/100LL 7,5:1 2000 часов или
    12 лет
    Э9К
    210 л. с. при 2700 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 452,3 фунта
    Л/ЦИО-360-РБ 6 164 кВт @ 2600 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 185,4 кг 100/100LL 7,5:1 2000 часов или
    12 лет
    Э9К
    220 л.с. при 2600 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 408,8 фунта
    ТСИО-360-СБ 6 164 кВт при 2600 112,7 x 98,4 мм 5892 см³ 198,7 кг 100/100LL 7,5:1 2000 часов или
    12 лет
    Э9К
    220 л.с. при 2600 4,438 x 3,875 дюйма 360 дюймов³ 438 фунтов

    1.