0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

发热管的星星接法有哪些_发热管接线方法

h1654155282.3538 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-02-03 18:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

如上图所示:把三根发热管一端连接在一起接成星型,然后把连接点接在N线上,再把三根发热管的另外一端a、b、c分别接在三相火线上面。

此时,发热管R1两端分别接在L1和N线上;发热管R2两端分别接在L2和N线上;发热管R3两端分别接在L3和N线上。三根发热管所承受的电压刚好是220V,低于额定电压。

当三根发热管R1、R2、R3功率及电压(阻值)相等时,三相平衡。三相电流分别在L1、L2、L3之间流通并达到平衡,N线上没有电流。因为N线电压几乎为零,三相平衡时N线电流也几乎为零,所以此时可以省掉N线也不影响线路正常工作。所以在实际应用中,把三相功率及电压相同的发热管接成星型都不需要N线。

Y型接法和三角形接法总结

把三根额定电压380V的发热管接成三角形,然后接在三相火线上,那么每根发热管的实际电压是380V,发热管刚好能正常工作。

如果错把三根额定电压为380V的发热管接成星形,然后接在三相火线上,那么每根发热管的实际电压只有220V,低于额定电压。由于发热管的实际电压低于额定电压,那么功率自然会下降,发热效率也就会变慢。

所以,建议题主用万用表测一下发热管两端的电压,看实际电压是否和额定电压相匹配。

发热管接线方法

三根发热管一共有6个接线柱,在接线之前首先要分出哪两个端子是一同个发热管。

判断方法:用万用表测6个端子中的任意两个,测到有一定的阻值的两个端子就是同一个发热管。如果阻值无限大,说明这两个端子不是同一个发热管。

现假设1、2是同一根发热管,3、4是同一根发热管,5、6是同一根发热管,如图所示。

如果三根发热管额定电压是380V,如果要把它接在三相380V电压上,那么该发热管必须接成三角形。接线如下所示:

如果三根发热管额定电压是220V,如果要把它接在三相380V电压上,那么该发热管必须接成星型。接线如下所示:

如果三根发热管额定电压是220V,如果要把它接在单相220V电压上,那么该发热管必须接成星型。接线如下所示:

如果三根发热管额定电压是380V,如果要把它接在单相380V电压上,那么该发热管必须接成星型。接线如下所示:

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 热管
    +关注

    关注

    0

    文章

    21

    浏览量

    9915
  • 接线方法
    +关注

    关注

    0

    文章

    11

    浏览量

    8749
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电磁炉方案浅析

    传统的发热管加热技术,很容易出现糊底、加热不均和控温不精准等问题。相比于发热管加热技术,电磁加热IH(Induction Heating)技术能完美解决以上问题。电磁炉无需明火加热,是利用电磁诱导
    的头像 发表于 03-24 15:15 1044次阅读
    电磁炉方案浅析

    步进电机发热问题及对策

    ‍步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,在自动化设备、3D打印机、数控机床等领域应用广泛。然而在实际使用过程中,电机发热问题始终困扰着工程师和技术人员。过高的温度不仅会
    的头像 发表于 02-18 07:33 6188次阅读
    步进电机<b class='flag-5'>发热</b>问题及对策

    高精度散热片CNC加工:精密制造赋能热管理升级

    在现代电子设备向高性能、小型化方向发展的趋势下,散热问题已成为制约技术突破的关键因素。高精度散热片作为核心热管理组件,通过CNC(计算机数控)加工技术实现微米级精度控制,能够精准匹配芯片发热特性,为5G通信、新能源汽车、工业控制等领域提供高效散热解决方案。
    的头像 发表于 01-04 17:15 1359次阅读

    在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?

    在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
    发表于 11-26 07:59

    法拉电容发热严重吗为什么?

    法拉电容发热源于纹波电流、谐波干扰及电压温度耦合作用,导致性能衰减、安全风险及热失控。
    的头像 发表于 11-08 09:15 1198次阅读
    法拉电容<b class='flag-5'>发热</b>严重吗为什么?

    合科泰如何解决MOS管发热问题

    MOS管作为开关电源、智能家电、通信设备等高频电路中的核心器件,其工作状态直接影响系统的可靠性与寿命。在导通与关断的瞬间,MOS管常经历短暂的电压与电流交叠过程,这一过程产生的开关损耗是发热的主要
    的头像 发表于 11-04 15:29 947次阅读

    探索电源拓扑结构与考虑要素

    不仅影响设备的可靠性与性能,还关系到整体能源消耗、发热管理及电磁兼容性(EMC)。 电源设计的核心在于选择合适的拓扑结构,以满足不同应用对输入输出电压、功率、效率及安全性的需求。从传统的线性电源到高效的开关模式电源(SMPS),不同的拓
    的头像 发表于 10-04 18:40 2498次阅读
    探索电源拓扑结构与考虑要素

    变频器发热问题及解决方法

    变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的核心部件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而在实际应用中,变频器发热问题频发,轻则导致性能下降,重则引发设备故障。本文将系统分析变频器发热的成因、危害
    的头像 发表于 09-10 07:41 2012次阅读

    汽车无线充电手机发热正常吗?

    汽车无线充电发热源于能量损耗,高温易引发安全风险,需关注散热与环境因素。
    的头像 发表于 08-09 08:33 1953次阅读
    汽车无线充电手机<b class='flag-5'>发热</b>正常吗?

    热管理技术设计革命:主动散热与被动散热

    随着半导体工艺逼近物理极限,集成电路产业正加速向“超越摩尔”时代跃迁,芯片功率密度与发热量剧增。5G、AI、HPC、数据中心等新兴领域对高效热管理技术提出迫切需求。先进封装与热管理技术成为突破算力瓶颈
    的头像 发表于 08-01 06:23 1025次阅读
    <b class='flag-5'>热管</b>理技术设计革命:主动散热与被动散热

    LED芯片越亮,发热量越大,还是芯片越暗,发热量越大?

    LED芯片越亮,发热量越大,还是芯片越暗,发热量越大?遇到这个问题,相信很多人都会认为是芯片越暗,发热量越大,因为更多都能量转化成了热能。但是,事实并非如此,LED芯片越亮,发热量可能
    的头像 发表于 07-21 16:16 1489次阅读
    LED芯片越亮,<b class='flag-5'>发热</b>量越大,还是芯片越暗,<b class='flag-5'>发热</b>量越大?

    手机无线充电发热吗?

    本文探讨了无线充电是否会发热的问题,通过实测数据分析,无线充电会在20%-30%的转化率中损耗能量。发热的幅度与场景有关,且存在技术瓶颈和使用习惯因素。发热的影响包括电池寿命的辩证关系和加速电池老化。
    的头像 发表于 07-14 08:25 1909次阅读
    手机无线充电<b class='flag-5'>发热</b>吗?

    无线充电发热问题

    本文探讨了无线充电发热的原因、影响及应对策略。无线充电发热主要由电磁感应或磁共振等原理导致,表现为设备温度升高。过热对设备有潜在影响,如加速电池老化、引发安全隐患等。解决之道包括优化充电环境、合理控制充电功率。
    的头像 发表于 07-13 08:13 2372次阅读
    无线充电<b class='flag-5'>发热</b>问题

    iPhone13无线充电发热解析与应对

    iPhone 13无线充电发热争议不断,充电发热是物理损耗而非安全隐患。系统调度的温控管理系统自动限制处理器性能、降低屏幕亮度,降低发热。第三方无线充电器虚假加速影响电路安全,使用非MFi认证充电器引发异常
    的头像 发表于 07-12 08:38 2619次阅读
    iPhone13无线充电<b class='flag-5'>发热</b>解析与应对

    如何减少步进电机的发热

    选择电阻小和额定电流小的电机。这是因为绕组电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,即铜损。减少电阻和电流可以有效降低铜损,从而减少发热。 ● 对于两相步进电机,如果可能的话,选择串联电机而不是并联
    的头像 发表于 05-11 17:51 1214次阅读