これらは、三相における 2 つのコア電圧の概念です。 交流回路. それらの主な違いは、測定対象の違いにあります, 数値関係は三相回路の配線モードによって決まります。.
- 基本的な定義
1.1 相電圧
任意の相線間の電圧を指します。 (活線) そしてニュートラルライン (中性線) 三相電源の場合, $U_ で示される{ph}$.
アプリケーションシナリオ: スター付き三相4線式 (Y) 繋がり, 単相負荷に電力を供給するために使用されます (例えば, 点灯, 家庭用電化製品).
共通の価値観: 中国の低圧配電システムにおいて, 相電圧の実効値は220Vです.
1.2 線間電圧
任意の 2 つの相線間の電圧を指します。 (活線) 三相電源の場合, $U_ で示される{私}$.
アプリケーションシナリオ: スター付き三相システム (Y) またはデルタ (△) 繋がり, 三相負荷に電力を供給するために使用されます (例えば, 三相モーター, 産業用周波数変換器).
共通の価値観: 中国の低圧配電システムにおいて, 線間電圧の実効値は380Vです.
- コアの違いの比較表
| 比較次元 | 相電圧 (うーん) | 線間電圧 (ウル) |
| 測定対象 | 相線 ↔ 中性線 | 位相線 ↔ 位相線 |
| シンボル | うーん | ウル |
| 対称的な星 (Y) 繋がり | UL = 3 ⋅上向き≈1.732⋅上向き | 値は相電圧の 3 倍です |
| デルタ (△) 繋がり | ウル=アップフ | 相電圧と等しい値 |
| 負荷適応 | 単相負荷 (220V装備) | 三相負荷 (380V装備) |
| システムの依存性 | 中立線による, 三相4線式のみに存在 | 中性線に依存しない, 三相 3 線式と 4 線式の両方のシステムに存在 |
- 主要なアプリケーションノート
3.1 スター内の電圧関係 (Y) 繋がり
これは、産業用および民生用の配電で最も一般的に使用される接続方法です。, 三相巻線の両端が接続されて中性線を形成する場所 (N).
例: 相電圧 $U_{ph}=220V$ → 線間電圧 $U_{私}=1.732 \times 220V \approx 380V$.
特徴: 単相 220V と三相 380V の両方の電源を提供して、さまざまな負荷のニーズに対応できます。.
3.2 デルタの電圧関係 (△) 繋がり
三相巻線は中性線なしで端から端まで順番に接続されます, 線間電圧は相電圧に等しい.
例: 巻線の相電圧が380Vの場合, 線間電圧も380Vです.
特徴: 主に三相モーターの直接始動に使用されます。, 中性線を必要とせずに, ループ電流の対称性に対する高い要件があります。.
3.3 予防
上記の数値関係は、対称三相回路にのみ適用されます。 (振幅が等しく、位相差が 120° の三相電圧). この関係は非対称回路では無効です.
中性線の機能は、三相負荷の電圧のバランスを取ることです。. 中性線が断線した場合, スター結線の相電圧は不平衡になります, 負荷損傷につながる.
- 低電圧電気用品との関連性
気になるシーメンス 6SL3210-1SE23-2UA0 電源モジュールを例に挙げてみましょう:
モジュールの入力電圧は 3AC 380-480V とマークされています, これは線間電圧を指します. 中性線なしで三相線に接続する必要があります.
モジュールが単相 220V 負荷を制御する必要がある場合, 追加の降圧回路または変換回路を構成する必要がある, 相電圧に直接接続することはできません.
コンタクタ,サーキットブレーカー,センサー,エンコーダ,PLC,コンバータ


