подключение, выбор мощности, частоты вращения.

Применение асинхронных двигателей

Асинхронные двигатели являются самым распространенным видом электрических машин, применяющихся в различных отраслях промышленности, транспорта, ЖКХ, предприятиях торговли, складских помещениях и т.д.

В диапазоне мощностей от десятков ватт и до сотен киловатт их парк составляет более 90% от всех других типов двигателей.

Их основными достоинствами являются простота конструкции, надежность, высокая перегрузочная способность, экономичность, низкий уровень шума, невысокая стоимость.

Принцип действия, технические параметры

Работа трехфазного асинхронного электродвигателя (АД) основана на том, что вращающийся в воздушном зазоре магнитный поток наводит в стержнях ротора взаимодействующий с ним вторичный ток.

В результате этого взаимодействия возникает электромагнитный момент, увлекающий за собой ротор. Величина момента пропорциональна векторному произведению значений тока и потока.

Определения технических характеристик АД приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование

Обознач.

Примечание

Номинальное
напряжение питания

 

Uн, В

Линейное
напряжение. В соответствии с ГОСТ 31606-2012 значения Uн
соответствуют ряду 220, 230, 380, 400, 660 и 660 В;

 

Обороты
холостого хода

n0, об/мин

Обороты
холостого хода, или синхронная частота вращения. В зависимости от количества
полюсов обмотки статора она может быть равна 500, 600, 750, 1000, 1500 и
3000об/мин.

n0 вычисляется по формуле:

n0 = 3000/P, где P –
число пар полюсов.

Номинальные
обороты

nн, об/мин

Номинальные
обороты — частота вращения ротора при номинальной нагрузке

Номинальный
ток

Iн, А

Линейный
ток двигателя, потребляемый из сети при номинальной нагрузке

Пусковой
ток

Iп, А

Ток в
начале пуска двигателя при заторможенном роторе

Номинальный
момент

Мн, нм

Номинальный
момент двигателя

Пусковой
момент

Мп, нм

Момент
двигателя в начале пуска при заторможенном роторе

Критический
момент

Мк, нм

Максимально
возможный момент, развиваемый двигателем

Вследствие нелинейности механической характеристики асинхронных двигателей всегда выполняется условие: Мк > Мн > Мп.

Маркировка обмоток

Концы статорных обмоток выводятся на резьбовые зажимы коробки выводов.

Начала и концы обмоток фаз А, В, С обозначаются буквами U1 – U2, V1 – V2, W1 – W2 соответственно.

До принятия современных обозначений буквами латинского алфавита применялась маркировка С1 — С4, С2 – С5, С3 – С6, Рис. 1а), которая часто встречается и поныне.

Для соединения обмоток в треугольник нужно соединить их выводы в соответствии с Рис.1в), а для соединения обмоток электродвигателя звездой с Рис.1б).

Рисунок 1

АД могут иметь следующие номинальные значения напряжений: 127/220- D/Y, 220, 220/380- D/Y, 230/400-D/Y, 380, 380/660- D/Y, 690 В. Маркировка D означает треугольник, Y — звезду.

Все номинальные данные наносятся на шильдик и указываются в паспорте.

Рисунок 2

Присоединение электродвигателей к сети питания

Возможные сочетания схем обмоток и напряжений питания приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Таблица 2

Линейное
напряжение сети, Uc, В

127

220, 230

380, 400

660, 690

Напряжение
двигателя Uн

127/220

127/220

 

220

220/380

230/400

220/380

230/400

380

 

380/660

 

380/660

 

660

Соединение
обмоток

D

Y

*

D

Y

*

D

Y

*

ПРАВИЛО: Если Uс равно числителю дроби (220/380), обмотки соединяются в D, если знаменателю – в Y.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если на шильдике выбито 220, 380 или 690 В, то это означает, что обмотки уже соединены на заводе-изготовителе по схеме, соответствующей указанному напряжению.

Допускается работа АД на пониженном напряжении: можно вместо 380В подать 220В, но нужно иметь в виду, что электромагнитный момент снизится в три раза.

ВНИМАНИЕ! На повышенное напряжение двигатель подключать категорически нельзя, так как из-за насыщения магнитной цепи уменьшится индуктивное сопротивление статорных обмоток, а это приведет к недопустимому возрастанию потребляемого тока и перегреву двигателя.

На практике часто встречаются двигатели, у которых отсутствует шильдик, или он поврежден так, что надписи на нем неразличимы.

В этом случае можно экспериментально определить номинальные параметры: мощность, ток и частоту вращения.

Работу нужно проводить в такой последовательности:

а) при отсутствии маркировки мультиметром прозвонить выводы обмоток каждой фазы и измерить их омическое сопротивление: сопротивления должны быть одинаковыми;

б) мегомметром измерить сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса: оно не должно быть меньше 0,5 МОм;

в) по габаритным размерам с помощью справочников по электрическим машинам определить предварительно номинальную мощность электромотора;

г) соединить начала и концы статорных обмоток по схеме Y и подключить мотор к сети через автоматический выключатель с электромагнитной защитой;

д) убедиться, что он вращается без гула, механических вибраций и не греется.

Затем токоизмерительными клещами измерить ток холостого хода Iхх, а с помощью тахометра количество оборотов вала в минуту.

Ток холостого хода примерно равен 40% от номинального – отсюда можно вычислить Iн и уточнить мощность: Iн = 2,5Iхх

Двухступенчатый пуск

Этот способ применяется при включении мощных электроприводов с инерционной нагрузкой, обладающей большими маховыми массами, чтобы уменьшить нагрузку на питающую линию.

На первой ступени на статор, соединенный в Y, подается напряжение сети, равное номинальному для D. Например, двигатель с Uн = 380/660- D/Y подключается к сети 380 В.

После разгона до установившейся скорости, обмотка переключается на D, что соответствует номинальному режиму работы.

Силовая схема такого электропривода приведена на Рис.3.

В начале схема управления включает пускатели К1и К3, происходит соединение в звезду. Через время, отведенное на запуск, К3 отключается, включается К2, происходит переключение на треугольник.

Рисунок 3

Работа электродвигателя от одной фазы

Такая необходимость возникает чаще всего в быту, при использовании двигателя в качестве электропривода пилорамы, насоса для полива огорода, электроподъемника и т.д.

Необходимый временной сдвиг фазных токов достигается включением последовательно с одной из обмоток рабочего конденсатора Сраб, Рис.4.

За счет того, что магнитное поле при этом будет не круговым, а эллиптичным, полезная мощность уменьшится примерно на 20 — 30% от номинальной.

Для увеличения пускового момента при работе от однофазной сети на время разгона подключается дополнительный пусковой конденсатор Сп.

Оставлять его постоянно включенным нецелесообразно, так как из-за резонансных явлений возможно увеличение напряжения на емкости до недопустимо больших пределов.

Ориентировочно емкость рабочего конденсатора можно рассчитать из следующего выражения:

1) Для треугольника Сраб = 4500хIн/Uс, мкФ

2) Для звезды Сраб = 2500хIн/Uс, мкФ

Величина пусковой емкости рассчитывается как Сп = Сраб (2 – 3).

Рабочее напряжение конденсаторов должно быть не менее 400 В.

В качестве емкостей рекомендуется применять бумажные конденсаторы типа МБГО, МБГВ и т.д, категорически нельзя использовать полярные (электролитические) – они просто раздуются и разорвутся.

Рисунок 4

Типовая схема включения

В релейно-контакторных схемах управления электроприводами широко используются включение электродвигателя через магнитный пускатель, Рис.5.

Магнитный пускатель представляет собой электромагнитное реле, снабженное мощными силовыми контактами с повышенной коммутационной способностью.

Они выпускаются в шести габаритах, в зависимости от мощности и характера электрической нагрузки.

Наиболее распространены пускатели типов ПМ, ПМА, ПМЛ с контактами, рассчитанными на токи от 6,3 до 250 А.

Для защиты электрических цепей от перегрузки и коротких замыканий служат автоматические выключатели.

Наиболее распространенные из них ВА-47, Ва-21 выпускаются в одно, двух, трех и четырех полюсном исполнении.

При выборе пускателей и выключателей нужно соблюдать следующие основные правила:

  • номинальное рабочее напряжение должно быть равно или больше сетевого;
  • контакты аппаратов должны выдерживать включение и выключение силовых цепей в рабочих и аварийных режимах.
  • должна быть предусмотрена защита двигателя от перегрузки и коротких замыканий.

Также для управления электроприводами применяются различные комплектующие: промежуточные реле и реле времени, реле тепловой и максимальной защиты, кнопки, переключатели, сигнальные лампы, предохранители и т.п.

Рисунок 5

Выключатель АВ1 подает питание в схему и на силовые контакты КМ1. Пуск двигателя Д производится кнопкой Пуск, отключение кнопкой Стоп. При токовой перегрузке срабатывает реле тепловой защиты КК и отключает пускатель КМ.

Реверс электропривода

Для изменения направления вращения в коробке выводов следует перебросить два любых сетевых провода.

На Рис. 6 изображена простейшая схема реверса.

Рисунок 6

Кнопкой SB2 включается пускатель KM1, который своими контактами KM1 подает на электромотор М напряжение прямой последовательности: А, В, С. Чтобы изменить направление вращения нужно кнопкой SB1 отключить KM1, затем кнопкой SB3 включить KM2, при этом последовательность чередования фаз изменится на обратную: С, В, А.

На Рис. 7 показана схема реверса двигателя, работающего от однофазной сети.

Переключателем SA меняется полярность подключения одной из фаз.

Рисунок 7

Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей

Существует несколько способов регулирования:

  • изменением напряжения питания;
  • применением многоскоростных АД;
  • регулированием частоты питающей сети

Снижением напряжения питания можно добиться небольшого уменьшения оборотов – не более, чем на 10 – 15%. Недостаток способа: малый диапазон регулирования и повышенный нагрев обмоток. В настоящее время он практически не применяется. Существуют двух и трехскоростные АД, у которых переключением катушек статора изменяется количество пар полюсов от 1 до 3. Меняя количество полюсов можно ступенчато устанавливать требуемые обороты: например, 3000, 1500, 1000 об/мин. Наилучшим и самым экономичным способом является регулирование оборотов при помощи частотного преобразователя (ПЧ).

Типовые технические характеристики ПЧ:

  • питающая сеть – одна или три фазы: 220, 400, 690 В
  • выходная мощность от 0,1 до 600 кВт;
  • выходное напряжение – 220, 380, 690В;
  • выходная частота – от 1 до 200 Гц.

ПЧ широко применяются в электроприводах систем вентиляции, отопления, кондиционирования, станциях перекачивания, скважинных погружных насосов, установках полива растений, транспортных тележек, электроинструментов и т.д. За счет программной установки режимов плавного пуска и торможения исключаются ударные нагрузки на валы исполнительных механизмов. Кроме того, ПЧ позволяют значительно снизить энергопотребление и потери в электрических сетях за счет поддержания оптимальной производительности оборудования.

Заключение

В настоящей статье содержится первичная информация о принципах работы асинхронных электродвигателей. Изложенных сведений достаточно, чтобы самостоятельно производить монтаж и отладку электрооборудования любому человеку, не имеющему специальных знаний в области электротехники.

KurskOnline интернет и ТВ Курск

  • Подключить интернет и ТВ
  • Провайдеры Курска
  • KurskOnline

5.00

1

100,00% клиентов рекомендуют

Подключение

8 (958) 111-94-69

Оформить новое подключение, сменить адрес

Поддержка

8 (471) 239-90-03

Помощь в случае неполадок интернета для действующих клиентов

Найдите самые выгодные тарифы KurskOnline по вашему адресу

?

Если не можете найти адрес, дайте нам знать

Не находит адрес?

Все тарифы 5

Отзывы 1

Все актуальные тарифы провайдера KurskOnline в мае

Все тарифные планы KurskOnline, а также секретные предложения и акционные тарифы

Самые

Быстрые

Экономные

Все

Тарифы

Выберите услуги

Домашний интернет

Домашний интернет+ТВ

Кабельное ТВ

Цифровое ТВ

Интернет + SIM

Интернет + ТВ + SIM

SIM

Сортировать

Популярные

Акционные

Дорогие

Экономичные

Скоростные

Название тарифа

Скорость

ТВ каналы

Опции

Абонентская плата

Одна звезда

50
Мбит/с

43
канала

200
₽/мес

+

Подключить

Подробнее

Две звезды

100
Мбит/с

135
каналов

340
₽/мес

+

Подключить

Подробнее

Три звезды

100
Мбит/с

163
канала

430
₽/мес

+

Подключить

Подробнее

Четыре звезды

100
Мбит/с

167
каналов

740
₽/мес

+

Подключить

Подробнее

Пять звезд

300
Мбит/с

167
каналов

1 500
₽/мес

+

Подключить

Подробнее

Показать еще

Выберите интересующий вас раздел

Акции

Актуальные и секретные акции, скидки, бонусы на Интернет, оборудование и другие услуги провайдера KurskOnline. Подключайте интернет выгодно и дешево

Отзывы

Оставить и узнать честные отзывы клиентов KurskOnline можно в данном разделе

Рейтинг

Узнайте рейтинг провайдера на основе народного голосования и оценки специалистов независимого портала Выбирай.нет

Акции KurskOnline Курск

Отзывы о провайдере KurskOnline Курск

Фильтр отзывов

Сначала новые

Самые полезные

С высокой оценкой

С низкой оценкой

Написать отзыв

Борис

KurskOnline

от 05.03.2020

отзыв проверен

Достоинства:
Отличный интерет, все все работает стабильно, без всяких нариканий, ТВ тоже отлично показывает
Недостатки:
НЕТУ ИХ ПРОСТО

Полностью

Оцените полезность отзыва

Оценка Выбирай.net о провайдере KurskOnline Курск

Для оценки использовались отзывы действующих клиентов KurskOnline на протяжении 1-6 месяцев.

?

Показатель оценки количества сбоев связи за время использования. Чем выше показатель — тем стабильнее соединение провайдера. Максимальная оценка: 10 баллов.

Надежность

10.0

?

Данный показатель оценивает соотношение цены, качества связи, количества услуг и дополнительного оборудования среди наших пользователей.
Максимальная оценка: 10 баллов

Удовлетворенность

10.0

?

Чем выше балл, тем конкурентнее цена среди других провайдеров. Максимальная оценка: 10 баллов

Ценовая политика

10.0

?

Показатель скорости и стабильности сети Интернет. Максимальная оценка: 10 баллов.

Качество

10.0

Рейтинг других интернет-провайдеров в Курске

Вопросы интернет-провайдеру

Оставьте заявку, и мы поможем вам подобрать тариф

Или свяжитесь с нами удобным для вас способом

×

По вашему адресу мы проведём дополнительную проверку по тех.возможности и обновим зону покрытия

×

Проверьте адрес на возможность подключения

Не получается найти адрес?

×

Подключение тарифа

Технологии развлечений

200
Мбит/с

150
Каналов

15
Гб

2000
Мин

500
Смс

Стоимость подключения
0₽

Абонентская плата в месяц
600₽

Итого
600₽

×

Оставьте заявку, и мы перезвоним вам для консультации

×

Получить консультацию

×

Оперативная поддержка

8 (471) 239-90-03

Техническая поддержка действующих клиентов. Если не работает интернет или телевидение, тормозит интернет, проверить/пополнить баланс, отключить услуги, закрыть договор.

8 (958) 111-94-69

Проверить кабель, переоформить договор, оформить переезд, подключиться.

×

Бесплатное подключение

8 (958) 111-94-69

Проверить кабель, переоформить договор, оформить переезд, подключиться.

или заполните форму для консультации специалиста

×

Выберите город

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Иркутск

Казань

Кемерово

Красноярск

Москва

Нижний Новгород

Новокузнецк

Новосибирск

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Томск

Челябинск

Определить автоматически

×

Подберите тариф, ответив на 6 вопросов

1. Где планируете подключение?

2. Какие услуги вам нужны?

3. Вы хотите стать новым клиентом?

4. Введите адрес подключения

5. На какую сумму ориентируетесь?

6. Нужен ли WIFI роутер?

×

Спасибо, Ваша заявка отправлена!

×

Все каналы KurskOnline

×

Оцените тарифный план

×

Оставьте, пожалуйста, отзыв на провайдера KurskOnline

3-фазная мощность, значения напряжения и тока

Содержание

Что такое Star Connection (Y)?

Star Connection ( Y ) Система также известна как Трехфазная четырехпроводная система ( 3-фазная 4-проводная ) подключение обычно используется.

В Звезда (также обозначается цифрой Y ) система соединения, начальные или конечные концы (аналогичные концы) трех катушек соединены вместе, образуя нейтральную точку. Или

Соединение звездой получается путем соединения вместе одинаковых концов трех катушек, либо «Начальной», либо «Конечной». Другие концы присоединяются к линейным проводам. Общая точка называется нейтральной или звездной точкой , которая представлена ​​ N . (Как показано на рис. 1)

Соединение звездой также называется трехфазной 4-проводной (3-фазной, 4-проводной) системой.

Читайте также: 

  • Соединение треугольником (Δ): 3-фазная мощность, значения напряжения и тока
  • Разница между соединениями звездой (Y) и треугольником (Δ)

Если балансная симметричная нагрузка подключена к трехфазной системе напряжения параллельно, то по нейтральному проводу потекут три тока, величины которых будут одинаковыми, но будут отличаться на 120° (в противофазе), следовательно, сумма векторов из этих трех токов = 0, т. е.

I R + I Y + I B = 0    ……………. Victorialy

Напряжение между любыми двумя клеммами или напряжение между линией и нейтралью (точка звезды) называется напряжением фазы или напряжением звезды, обозначаемым V Ph . А напряжение между двумя линиями называется линейным напряжением или линейным напряжением, обозначаемым V L .

Соединение звездой (Y) Значения трехфазной мощности, напряжения и тока

 

Значения напряжения, тока и мощности при соединении звездой (Y)

Теперь мы найдем значения линейного тока, линейного напряжения, фазного тока, фазных напряжений и мощности в трехфазной системе переменного тока Star.

Линейные напряжения и фазные напряжения при соединении звездой

Мы знаем, что линейное напряжение между линиями 1 и 2 (из рис. 3а) равно

В RY = В R – В 90 047 Д …. (Разность векторов)

Таким образом, чтобы найти вектор V RY , увеличьте вектор V Y в обратном направлении, как показано пунктиром на рис. 2 ниже. Аналогичным образом на обоих концах вектора V R и вектора V Y нарисуйте перпендикулярные пунктирные линии, которые выглядят как параллелограмм, как показано на рис. (2). Диагональная линия, которая делит параллелограмм на две части, показывает значение V RY . Угол между векторами V Y и V R равен 60°.

Следовательно, если

V R = V Y = V B = V PH

затем

V RY = 2 x V PH x Cos (60°/2)

9000 2 = 2 x V PH x Cos 30°

= 2 x В PH x (√3/2) …… Так как Cos 30° = √3/2

В RY = √3 В PH

9000 2 Аналогично,

В ЮБ = V Y – V B

V YB = √3 V PH

И

V BR = V B – V R

V BR = √3 V PH

Отсюда доказано, что V RY = V YB = V BR — это линейные напряжения (V L ) в соединении «звезда» , следовательно, в соединении «звезда»;

В L = √3 В PH или В L = √3 E PH

 

Линейные и фазные напряжения в Star Connection

Из рис. 2 видно, что;

  • Линейные напряжения отстоят друг от друга на 120°
  • Линейные напряжения опережают на 30° соответствующие фазные напряжения
  • Угол Ф между линейными токами и соответствующими линейными напряжениями составляет (30°+Ф), т.е. каждый линейный ток отстает (30°+Ф) от соответствующего линейного напряжения.

Связанный пост: Осветительные нагрузки, соединенные звездой и треугольником

Линейные и фазные токи при соединении звездой

Из рис. (3а) видно, что каждая линия соединена последовательно с отдельной фазной обмоткой, поэтому значение линейного тока такое же, как и в фазных обмотках, к которым подключена линия. то есть;

  • Ток в линии 1 = I R
  • Ток в линии 2 = I Y
  • Ток в линии 3 = I B

Поскольку протекающие токи во всех трех линиях одинаковы, а индивидуальный ток в каждой линии равен току соответствующей фазы, следовательно;

I R = I Y = I B = I PH …. Фазный ток

Линейный ток = Фазный ток

I L = I PH

Проще говоря, значения линейных и фазных токов одинаковы в звезде Соединение .

Соединение звездой (Y): значения линейных токов и напряжений и фазных токов и напряжений

  • Читайте также: Значения трехфазного тока в трехфазной системе

Мощность при соединении звездой

В трехфазной цепи переменного тока общая истинная или активная мощность представляет собой сумму трехфазной мощности. Или сумма мощностей всех трех фаз является общей активной или истинной мощностью.

Следовательно, полная активная или истинная мощность в трехфазной системе переменного тока;

Суммарная действительная или активная мощность = 3-фазная мощность

Или

P = 3 x V           ….. Уравнение   … (1)

Мы знаем, что значения фазного тока и фазного напряжения при соединении звездой;

I L = I PH

V PH = V L /√3      …. . ( От В L = √3 В PH )

Ввод этих значений в уравнение мощности……. (1)

P = 3 x (V L /√3) x I L x CosФ      …….…. (V PH = V L /√3)

P = √3 x√3 x (V L /√3) x I L x CosФ    ….…   {3 = √3x√3}

P = √3 x V L x I L x CosФ 90 007

Отсюда доказано;

Мощность при соединении звездой ,

P = 3 x V PH x I PH x CosФ или

P = √3 x V L x I L x CosФ

То же самое объясняется в MCQ для трехфазной цепи с поясняющим ответом (MCQ № 1)

Аналогично,

Суммарная реактивная мощность = Q = √3 x В L x I L x SinФ

Где Cos Φ = коэффициент мощности = фазовый угол между фазным напряжением и фазным током, а не между линейным током и линейным напряжением .

Полезно знать : Реактивная мощность катушки индуктивности принимается за положительную (+), а мощность конденсатора за отрицательную (-).

Также общая полная мощность трех фаз;

Суммарная полная мощность = S = √3 x V L x I L Или,

S = √ (P 2 + Q 2 )

Читайте также:

  • Введение в последовательное, параллельное и последовательно-параллельное соединения
  • Серия

  • , параллельное и последовательно-параллельное соединение батарей
  • Подключение трехфазного двигателя по схеме ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК без таймера. Схемы питания и управления
  • 3-фазный двигатель звезда-треугольник Автоматический пускатель с таймером

URL-адрес скопирован

Показать полную статью

Связанные статьи

Кнопка «Вернуться к началу»

Соединение звездой в 3-фазной системе – Связь между фазой и линией, напряжением и током

В соединении звездой аналогичные концы (начало или конец) трех обмоток соединены с общей точкой, называемой звездой или нейтральной точкой. Трехлинейные проводники идут от оставшихся трех свободных клемм, называемых 9.0005 линейные проводники .

Провода подведены к внешней цепи, образуя трехфазные трехпроводные системы, соединенные звездой. Однако иногда четвертый провод переносится от точки звезды к внешней цепи, называемой нейтральным проводом , образуя трехфазные четырехпроводные системы, соединенные звездой.

Содержимое:

  • Соотношение между фазным и линейным напряжением при соединении звездой
  • Соотношение между фазным и линейным напряжением при соединении звездой

Соединение звездой показано на схеме ниже:

На приведенном выше рисунке конечные клеммы a 2 , b 2 и c 2 трех обмоток соединены звездой или нейтральной точкой. . Три проводника, обозначенные как R, Y и B, идут от оставшихся трех свободных клемм, как показано на рисунке выше.

Ток, протекающий по каждой фазе, называется Фазный ток I ph , а ток, протекающий по каждому линейному проводу, называется Ток линии I L . Точно так же напряжение на каждой фазе называется Phase Voltage E ph , а напряжение между двумя линейными проводниками известно как Line Voltage E L .

Соотношение между фазным и линейным напряжением при соединении звездой

Соединение звездой показано на рисунке ниже: и B, через них протекает одинаковое количество тока. Следовательно, три напряжения E NR , E NY и E NB равны по величине, но смещены друг от друга на 120° электрического поля.

Фазорная диаграмма соединения звезд показана ниже:

Стрелки на ЭМП и токе указывают направление, а не их фактическое направление в любой момент.

Сейчас,

Между любыми двумя линиями имеется двухфазное напряжение.

Отслеживание цикла NRYN

Чтобы найти векторную сумму ENY и –ENR, мы должны инвертировать вектор ENR и добавить к нему ENY, как показано на векторной диаграмме выше.