Електричество | Бележки на електротехник. Експертен съвет

Какво е еднофазна и трифазна мрежа. Трифазни и еднофазни мрежи. Различия. Предимства и недостатъци.

И така, защо някои табла получават 380 V, а някои - 220? Защо някои консуматори имат трифазно напрежение, а други еднофазно?

Имаше време, когато задавах тези въпроси и търсех отговори на тях. Сега ще ви разкажа по популярен начин, без формулите и диаграмите, с които изобилстват учебниците.

С други думи. Ако една фаза се приближи до консуматора, тогава консуматорът се нарича еднофазен, а захранващото му напрежение ще бъде 220 V (фаза). Ако говорим за трифазно напрежение, тогава винаги говорим за напрежение от 380 V (линейно).

Как три фази се различават от една?

И в двата вида мощност има работеща нулев проводник(НУЛА). Говоря за защитно заземяване, това е обширна тема. Изобщо спрямо нулата три фази ah - напрежение 220 волта. Но по отношение на тези три фази една спрямо друга - те имат 380 волта.

Напрежения в трифазна система

Оказва се по този начин, защото напреженията (с активен товар и ток) са три фазови проводницисе различават с една трета от цикъла, т.е. 120°.

Повече подробности можете да намерите в учебника по електротехника - за напрежението и тока в трифазна мрежа, както и вижте векторни диаграми.

Оказва се, че ако имаме трифазно напрежение, тогава имаме трифазни напрежения по 220 V. А еднофазните консуматори (а в домовете ни има почти 100% от тях) могат да бъдат свързани към всяка фаза и нула . Необходимо е само да направите това по такъв начин, че консумацията за всяка фаза да е приблизително еднаква, в противен случай е възможен фазов дисбаланс.

Освен това ще бъде трудно и обидно за прекалено натоварената фаза, която другите "почиват")

Предимства и недостатъци

И двете енергийни системи имат своите плюсове и минуси, които сменят местата си или стават незначителни, когато мощността премине през прага от 10 kW. Ще се опитам да изброя.

Монофазна мрежа 220 V, плюсове

  • Простота
  • евтиност
  • Под опасно напрежение

Еднофазна мрежа 220 V, минуси

  • Ограничена потребителска мощност

Трифазна мрежа 380 V, плюсове

  • Мощността е ограничена само от напречното сечение на проводниците
  • Икономия при трифазна консумация
  • Захранване за промишлено оборудване
  • Възможност за превключване на еднофазен товар към "добра" фаза в случай на влошаване на качеството или прекъсване на захранването

Трифазна мрежа 380 V, минуси

  • По-скъпо оборудване
  • По-опасно напрежение

Кога е 380 и кога е 220?

И така, защо напрежението в нашите апартаменти е 220 V, а не 380? Факт е, че по правило една фаза е свързана към консуматори с мощност по-малка от 10 kW. А това означава, че една фаза и неутрален (нулев) проводник са въведени в къщата. В 99% от апартаментите и къщите се случва точно това.


Монофазно ел. табло в къщата. Правилният автомат е въвеждащ, след това - през стаите. Кой ще намери грешки в снимката? Въпреки това, този щит е една голяма грешка ...

Въпреки това, ако планирате да консумирате повече от 10 kW мощност, тогава трифазен вход е по-добър. И ако има оборудване с трифазно захранване (съдържащо), тогава силно препоръчвам да внесете в къщата трифазен вход с линейно напрежение 380 V. Това ще спести напречно сечение на проводника, безопасност и на електричество.


Въпреки факта, че има начини за включване на трифазен товар в еднофазна мрежа, такива промени драстично намаляват ефективността на двигателите и понякога, при равни други условия, можете да платите 2 пъти повече за 220 V, отколкото за 380 .

Еднофазното напрежение се използва в частния сектор, където консумацията на енергия по правило не надвишава 10 kW. В същото време на входа се използва кабел с проводници с напречно сечение 4-6 mm². Консумираният ток се ограничава от въвеждащия прекъсвач, чийто номинален защитен ток е не повече от 40 A.

За избора на прекъсвач, аз вече. И относно избора на тел участък -. Водят се и разгорещени дискусии.

Но ако мощността на потребителя е 15 kW и повече, тогава е наложително да се използва трифазно захранване. Дори ако в тази сграда няма трифазни консуматори, например електрически двигатели. В този случай мощността е разделена на фази, а електрическото оборудване (входен кабел, превключване) не е подложено на същия товар, както ако същата мощност е взета от една фаза.

Например, 15 kW е около 70A за една фаза, която ви трябва Меден проводникс напречно сечение най-малко 10 mm². Цената на кабел с такива ядра ще бъде значителна. А автомати за една фаза (еднополюсни) за ток повече от 63 А на DIN шина не съм виждал.

Следователно в офиси, магазини и още повече в предприятия се използва само трифазна мощност. И съответно трифазни измервателни уреди, които са с директна връзка и трансформаторна връзка (с токови трансформатори).

И на входа (пред брояча) има приблизително такива „кутии“:


Трифазен вход. Въвеждаща машина пред гишето.

Дано сега е ясно Какво е 380V трифазно напрежение и 220V еднофазно напрежение?

Схеми звезда и делта в трифазна мрежа

Има различни варианти на включване на товара с работно напрежение 220 и 380 волта в трифазна мрежа. Тези схеми се наричат ​​"звезда" и "триъгълник".

Когато товарът е проектиран за напрежение 220V, той е свързан към трифазна мрежа по схемата "Star"., тоест да фазово напрежение. В този случай всички групи товари са разпределени така, че фазовите мощности да са приблизително еднакви. Нулите на всички групи са свързани заедно и свързани към неутралния проводник на трифазния вход.

Всички наши апартаменти и къщи с монофазен вход са свързани към Звезда, друг пример е свързването на нагревателни елементи в мощни и.

Когато напрежението на натоварване е 380V, то се включва по схемата "Триъгълник", тоест към линейното напрежение. Това фазово разпределение е най-характерно за електродвигатели и други товари, където и трите части на товара принадлежат на едно устройство.

Електроразпределителна система

Първоначално напрежението винаги е трифазно. Под "оригинал" имам предвид генератор на електроцентрала (топлинна, газова, ядрена), от която напрежение от много хиляди волта се подава към понижаващи трансформатори, които образуват няколко стъпала на напрежение. Последният трансформатор понижава напрежението до ниво от 0,4 kV и го захранва до крайните консуматори - на вас и мен, на жилищни сгради и на частния жилищен сектор.

Освен това напрежението се подава към трансформатора TP2 на втория етап, на изхода на който напрежението на крайния консуматор е 0,4 kV (380V). Мощността на трансформаторите TP2 е от стотици до хиляди kW. От TP2 се подава напрежение към нас - към няколко жилищни блока, към частния сектор и т.н.

Схемата е опростена, може да има няколко стъпки, напреженията и мощностите могат да бъдат различни, но същността на това не се променя. Само крайното напрежение на консуматорите е едно - 380 V.

Снимка

Накрая - още няколко снимки с коментари.


Табло с трифазен вход, но всички консуматори са еднофазни.

Приятели, това е всичко за днес, успех на всички!

Очаквам вашите отзиви и въпроси в коментарите!

В момента той е най-широко използваният в света трифазна система променлив ток .

Трифазна електрическа вериганаречена система, състояща се от три вериги, в които работят променливи, EMF със същата честота, изместени във фаза един спрямо друг с 1/3 от периода (φ \u003d 2π / 3). Всяка отделна верига на такава система се нарича накратко нейната фаза, а системата от три фазово изместени променливи тока в такива вериги се нарича просто трифазен ток.

Почти всички генератори, инсталирани в нашите електроцентрали, са такива генератори трифазен ток . По същество всеки такъв генератор е връзка в една електрическа машина от три генератора на променлив ток, проектирани по такъв начин, че индуцираните в тях се изместват един спрямо друг с една трета от периода, както е показано на фиг. един.

Ориз. 1. Графики на зависимостта от времето на ЕМП, индуцирана в намотките на котвата на генератор на трифазен ток

Как е реализиран такъв генератор е лесно да се разбере от схемата на фиг. 2.

Ориз. 2. Три двойки независими проводници, свързани към три котви на генератор на трифазен ток, захранват осветителната мрежа

Има три независими котви, разположени на статора електрическа машинаи изместен с 1/3 от окръжността (120 o). В центъра на електрическата машина се върти индуктор, общ за всички котви, показан на диаграмата във формата.

Във всяка намотка с една и съща честота, но моментите на преминаване на тези ЕМП през нула (или през максимум) във всяка от намотките ще бъдат изместени с 1/3 от периода един спрямо друг, тъй като индукторът преминава покрай всяка намотка 1/3 от периода по-късно от предишния.

Всяка намотка трифазен генераторе независим генератор и източник на ток електрическа енергия. Чрез закрепване на проводници към краищата на всеки от тях, както е показано на фиг. 2, ще получим три независими вериги, всяка от които може да захранва определени електрически приемници, например.

В този случай ще са необходими шест проводника за предаване на цялата енергия, която се абсорбира. Възможно е обаче да се свържат намотките на генератор на трифазен ток по такъв начин, че да се справят с четири или дори три проводника, тоест значително да се спести окабеляване.

Първият от тези методи се нарича звездна връзка(фиг. 3).

Ориз. 3. Четирипроводна система за окабеляване при свързване на трифазен генератор със звезда. Натоварванията (групи електрически лампи I, II, III) се захранват от фазови напрежения.

Ще наричаме скоби за навиване 1, 2, 3 началото, а скобите 1 ", 2", 3 "- краищата на съответните фази.

Връзката звезда се състои във факта, че свързваме краищата на всички намотки към една точка на генератора, която се нарича нулева точка или неутрална, и свързваме генератора с електроприемници с четири проводника: три т.нар. линейни проводнициидващи от началото на намотки 1, 2, 3 и нулев или нулев проводникидващи от нулевата точка на генератора. Тази система за окабеляване се нарича четирижилен.

В електрическото оборудване на жилищни жилищни сгради, както и в частния сектор, се използват трифазни и еднофазни мрежи. Първоначално електрическа мрежаидва от електроцентрала с три фази, като най-често към жилищни сгради се свързва трифазна захранваща мрежа. Освен това има разклонения в отделни фази. Този метод се използва за създаване на най-ефективното предаване електрически токот електроцентралата до местоназначението, както и за намаляване на загубите при транспортиране.

За да определите броя на фазите във вашия апартамент, просто отворете разпределителното табло, разположено на площадката или точно в апартамента, и вижте колко проводника влизат в апартамента. Ако мрежата е еднофазна, тогава ще има 2 проводника -. Възможен е и трети проводник - заземяване.

Трифазните мрежи в апартаментите се използват рядко, в случаите на свързване на стари електрически печки с три фази или мощни товари под формата на циркуляр или нагревателни устройства. Броят на фазите може да се определи и от входното напрежение. В 1-фазна мрежа напрежението е 220 волта, в 3-фазна мрежа между фаза и нула също е 220 волта, между 2 фази - 380 волта.

Различия

Ако не вземем предвид разликата в броя на мрежовите проводници и схемата на свързване, тогава можем да определим някои други характеристики, които имат трифазните и еднофазните мрежи.

• При трифазно захранване е възможен фазов дисбаланс поради неравномерно фазово разделяне на товара. На една фаза може да се свърже мощен нагревател или печка, а от друга - телевизор и пералня. Тогава възниква този негативен ефект, придружен от асиметрия на напреженията и токове във фази, което води до неизправност на домакинските уреди. За да се предотвратят подобни фактори, е необходимо предварително да се разпредели натоварването по фази преди полагането на проводниците на електрическата мрежа.
• Една 3-фазна мрежа изисква повече кабели, проводници и превключватели, което означава пари в бройне спестявайте твърде много.
• Капацитетът на еднофазна битова мрежа е много по-малък от този на трифазна. Ако планирате да използвате няколко мощни консуматора и домакински уреди, електрически инструменти, тогава е за предпочитане да донесете трифазно захранване в къщата или апартамента.
• Основното предимство на 3-фазната мрежа е ниският спад на напрежението в сравнение с 1-фазната мрежа, като се приема същата мощност. Това може да се обясни с факта, че в 3-фазна мрежа токът във фазовия проводник е три пъти по-малък, отколкото в 1-фазна мрежа, и изобщо няма нулев ток в проводника.


Предимства на 1-фазна мрежа

Основното предимство е икономичността на използването му. В такива мрежи се използват трижични кабели, в сравнение с петжилни кабели в 3-фазни мрежи. За да защитите оборудването в 1-фазни мрежи, трябва да имате еднополюсни защитни такива, докато в 3-фазни мрежи не можете да правите без триполюсни прекъсвачи.

В тази връзка размерите на защитните устройства също ще се различават значително. Дори на един електрическа машинавече има спестявания в два модула. А по отношение на размерите това е около 36 мм, което значително ще повлияе при поставянето на автоматични машини. И когато се инсталира, спестяването на пространство ще бъде повече от 100 мм.

Трифазни и еднофазни мрежи за частна къща

Потреблението на електроенергия от населението непрекъснато нараства. В средата на миналия век в частните домове имаше сравнително малко домакински уреди. Днес картината е съвсем различна в това отношение. Домашните потребители на енергия в частните домове се умножават със скокове и граници. Следователно в собствените им частни имоти вече не е въпрос кои енергийни мрежи да изберат за свързване. Най-често в частни сгради се извършват електрически мрежи с три фази, а еднофазната мрежа се изоставя.

Но дали си струва трифазна мрежатакова превъзходство в инсталацията? Много хора смятат, че чрез свързване на три фази ще бъде възможно да се използва голямо количествоустройства. Но не винаги се получава. Максимално допустимата мощност е определена в техническите условия за свързване. Обикновено този параметър е 15 kW за всички частни домакинства. В случай на еднофазна мрежа този параметър е приблизително същият. Следователно е ясно, че няма особена полза по отношение на мощността.

Но трябва да се помни, че ако трифазните и еднофазните мрежи имат еднаква мощност, то за 3-фазна мрежа може да се приложи, тъй като мощността и токът се разпределят върху всички фази, следователно, натоварва отделните фазови проводници по-малко . Номиналният ток на прекъсвача за 3-фазна мрежа също ще бъде по-нисък.

От голямо значение е размерът, който за 3-фазна мрежа ще бъде значително по-голям по размер. Зависи от размера на трифазния, който е с по-големи размери от монофазния, а автоматичното въвеждане също ще заема повече място. Следователно таблото за трифазна мрежа ще се състои от няколко нива, което е недостатък на тази мрежа.

Но трифазното захранване също има своите предимства, изразяващи се във факта, че приемниците на трифазен ток могат да бъдат свързани. Те могат да бъдат други мощни устройства, което е предимството на трифазната мрежа. Работното напрежение на 3-фазната мрежа е 380 V, което е по-високо, отколкото при еднофазния тип, което означава, че на проблемите с електрическата безопасност ще трябва да се обърне повече внимание. Същото важи и за пожарната безопасност.

Недостатъци на трифазна мрежа за частна къща

В резултат на това има няколко недостатъка от използването на трифазна мрежа за частна къща:

  1. Необходимо е получаване на технически условия и разрешение за свързване на мрежата от захранването.
  2. Увеличава риска от токов удар, както и риска от пожар поради повишено напрежение.
  3. Значителни габаритни размери на таблото за входящо захранване. За собствениците на селски къщи такъв недостатък няма голямо значение, тъй като те имат достатъчно място.
  4. Изисква монтаж под формата на модули на входната плоча. В трифазна мрежа това е особено вярно.
Предимства на трифазното захранване за частни къщи
  1. Възможно е натоварването да се разпредели равномерно върху фазите, за да се избегне фазов дисбаланс.
  2. Мощни трифазни консуматори на енергия могат да бъдат свързани към мрежата. Това е най-осезаемата полза.
  3. Намаляване на номиналните стойности на защитните устройства на входа, както и намаляване на входа.
  4. В много случаи може да се получи разрешение от енергоразпределителното дружество за увеличаване на допустимото най-високо нивоконсумация на електроенергия.

В резултат на това можем да заключим, че се препоръчва на практика да се въведе трифазно захранване за частни сгради и къщи с жилищна площ над 100 m 2. Трифазната мощност е особено подходяща за тези собственици, които ще монтират циркуляр, отоплителен котел, различни задвижвания на механизми с трифазни електродвигатели.

Не е необходимо останалите собственици на частни къщи да преминават към трифазно захранване, тъй като това може само да създаде допълнителни проблеми.

Един от видовете системи с множество фази са вериги, състоящи се от три фази. В тях действат синусоидални електродвижещи сили, възникващи със синхронна честота от един генератор на енергия и имат фазова разлика.

Електрическо напрежение на трифазни мрежи

Под фаза имаме предвид независими блокове на системата с много фази, имащи идентични параметри на тока. Следователно в електрическото поле той има двойна интерпретация.

Първо, като стойност, която има синусоидално трептене, и второ, като независим елемент в електрическа мрежа с много фази. В съответствие с техния брой се маркира конкретна верига: двуфазна, трифазна, шестфазна и др.

Днес в електроенергийната индустрия най-популярни са вериги с трифазен ток.Те имат цял ​​списък от предимства, които ги отличават от техните еднофазни и многофазни колеги, тъй като, първо, те са по-евтини по отношение на инсталирането и транспортирането на електроенергия с най-ниски загуби и разходи.

Второ, те са склонни лесно да образуват магнитно поле, движещо се в кръг, което е движещата сила за, които се използват не само в предприятията, но и в ежедневието, например в повдигателния механизъм на високи асансьори и т.н. .

Електрическите вериги с три фази ви позволяват да използвате едновременно два вида напрежение от един източник на електричество - линейно и фазово.

Видове напрежение

Познаването на техните характеристики и работни характеристики е от съществено значение за манипулации в електрически табла и при работа с устройства, захранвани от 380 волта:

  1. Линеен.Той се обозначава като междуфазен ток, тоест преминаващ между двойка контакти или идентични марки на различни фази. Определя се от потенциалната разлика на двойка фазови контакти.
  2. Фаза.Появява се, когато началният и крайният извод на фазата са затворени. Също така се обозначава като ток, който възниква, когато един от фазовите контакти се затвори с нулев изход. Стойността му се определя от абсолютната стойност на разликата между проводниците от фазата и Земята.

Различия

В обикновен апартамент или частна къща, като правило, има само еднофазен тип 220 волтова мрежа, следователно, основно два проводника са свързани към техния захранващ панел - фаза и нула, по-рядко към тях се добавя трета -.

Към многоетажни жилищни сгради с офиси, хотели или търговски центрове се доставят наведнъж 4 или 5 захранващи кабела, осигуряващи три фази на 380 волтова мрежа.

Защо толкова трудно разделение? Факт е, че трифазното напрежение, първо, само по себе си се отличава с повишена мощност, и второ, то е специално подходящо за захранване на специални тежки трифазни електрически двигатели, които се използват във фабрики, в електрически асансьорни лебедки, ескалаторни асансьори , и т.н.

Такива двигатели, когато са свързани към трифазна мрежа, произвеждат многократно повече сила от техните еднофазни колеги със същите размери и тегло.

Възможно е окабеляване от този тип без използване на професионално оборудване и устройства, достатъчни са обикновени отвертки с индикатори.

При свързване на проводници не е необходимо да се монтира неутрален контакт, тъй като вероятността от повреда е много малка, благодарение на незает неутрален.

Но такава мрежова диаграма има и своето слабо място, тъй като в линейна схема на окабеляване е изключително трудно да се намери мястото на повреда на проводника в случай на авария или повреда, което може да увеличи риска от пожар.

По този начин основната разлика между фазовия и линейния тип са различни схеми на окабеляване за свързване на намотките на източника и консуматора на електричество.

Съотношение


Стойността на фазовото напрежение е около 58% от мощността на линейния аналог. Тоест, при нормални работни параметри, линейната стойност е стабилна и надвишава фазовата стойност с 1,73 пъти.

Оценката на напрежението в мрежата на трифазен електрически ток се извършва главно според показателите на линейния му компонент. За токови линии от този тип, захранвани от подстанции, то обикновено е равно на 380 волта и е идентично с фазовия аналог на 220 V.

В захранващи мрежи с четири проводника напрежението на трифазния ток се маркира с двете стойности​​​- 380/220 V. Това дава възможност за захранване на устройства от такава мрежа, и двете с еднофазна консумация на мощност от 220 волта , и по-мощни устройства с ток от 380 V.

Най-достъпната и гъвкава система се превърна в трифазен тип 380/220 Vимащ неутрален проводник, така нареченото заземяване. Електрическите блокове, работещи на една фаза от 220 V., могат да се захранват от мрежово напрежение, когато са свързани към всяка двойка фазови изходи.

Трифазните захранващи устройства работят само когато са свързани към три изхода на различни фази наведнъж.

В този случай използването на неутрална клема като заземяване не е задължително, въпреки че в случай на повреда на изолацията на проводника, липсата му сериозно увеличава вероятността от токов удар.

Схема


Трифазните токови блокове имат две схеми на свързване към мрежата:първият е "звезда", вторият е "триъгълник". В първия вариант първоначалните контакти на трите намотки на генератора са затворени заедно в паралелна верига, което, както в случая на конвенционалните алкални батерии, няма да даде увеличение на мощността.

Второто, серийно свързване на намотките на източника на ток, където всеки начален изход е свързан към крайния контакт на предишната намотка, дава трикратно увеличение на напрежението поради ефекта на сумирането на напреженията при последователно свързване.

В допълнение, същите схеми за свързване също имат натоварване под формата на електродвигател, само устройство, свързано към трифазна мрежа по схемата „звезда“, при ток от 2,2 A, ще произведе мощност от 2190 W и същата единица, свързана с „триъгълник“, е в състояние да даде три пъти повече мощност - 5570, поради факта, че благодарение на последователното свързване на намотките и вътре в двигателя силата на тока се сумира и достига 10 А.

Притежавайки трифазен източник на напрежение и двигатели с подобна схема на свързване, можете да получите многократно повече мощност, просто като ефективно свържете всички единици.

Изчисляване на линейно и фазово напрежение

Мрежите с линеен ток са широко използвани поради техните характеристики на по-малък риск от нараняване и лекота на развъждане на такова окабеляване. Всички електрически устройства в този случай са свързани само към един фазов проводник, през който и има ток, и само той е опасен, а вторият е земята.

Не е трудно да се изчисли такава система, можете да се ръководите от обичайните формули от училищния курс по физика. Освен това, за да измерите този мрежов параметър, е достатъчно, докато за да вземете индикации за връзка от фазов тип, ще трябва да използвате цяла система от оборудване.

За изчисляване на напрежението линейния ток, приложете формулата на Кирхоф:

  • ∑ Ik = 0;

Уравнението на което казва, че всяка от частите електрическа верига, силата на тока е нула - k=1.

И законът на Ом:

  • I=U/R;

Използвайки ги, можете лесно да изчислите всяка характеристика на определена марка или електрическа мрежа.

В случай на разделяне на системата на няколко линии, може да се наложи да се изчисли напрежението между фаза и нула:

  • I L = I F;

Тези стойности са променливи и се променят с различни опциивръзки. Следователно линейните характеристики са идентични с фазовите.

Въпреки това, в някои случаи е необходимо да се изчисли какво е съотношението на фазата и линейния проводник.

За това приложете формулата:

  • Ul=Uf∙√3, където:

Ul - линейна, Uph - фаза. Формулата е валидна само ако - I L \u003d I F.

При добавяне на допълнителни отклоняващи елементи към електрическата система е необходимо да се изчисли фазовото напрежение лично за тях. В този случай стойността на Uf се заменя с цифрови данни на независима марка.

При свързване на промишлени системи към електрическата мрежа може да се наложи да се изчисли стойността на реактива трифазна мощност, което се изчислява по следната формула:

  • Q \u003d Qa + Qb + Qc;

Идентична структура на формулата за активна мощност:

  • P = Pa + Pb + Pc;

Примери за изчисление:

Например, намотките на трифазен източник на ток са свързани по схемата "звезда", техните електродвижеща сила 220V. Трябва да се изчисли линейно напрежениев схемата.

Линейните напрежения в тази връзка ще бъдат същите и се дефинират като:

  • U1=U2=U3= √3 Uph=√3*220=380 V.

Трифазните и еднофазните мрежи се използват еднакво широко в електрическото оборудване на жилищни сгради и частни къщи. Всъщност индустриалната мрежа първоначално е трифазна и в повечето случаи до жилищен блокили улица от частни къщи е подходяща трифазна мрежа. След това се разклонява на три еднофазни. Това беше направено, за да се осигури най-ефективното пренасяне на електроенергия от електроцентралата до потребителите, както и да се сведат до минимум загубите при транспортиране.

Определянето коя мрежа минава във вашия апартамент е доста просто. Просто трябва да отворите електрическото табло и да видите колко проводника се използват за вашия апартамент. В еднофазна мрежа ще имате 2 или 3 проводника - фазов, нулев и заземяващ проводник. В трифазен 4 или 5 - фаза А, фаза В, фаза С, нулев и заземяващ проводник. По същия начин може да се определи броят на фазите от въвеждащите прекъсвачи. В еднофазна мрежа ще има 2 или 1 двойна, а в трифазна мрежа - 1 една тройна и единична.

Честно казано, трябва да се отбележи, че трифазните мрежи в жилищната електрическа мрежа се използват доста рядко. Три фази се доставят на един абонат само ако стари трифазни електрически печки се използват в кухни или за свързване на изключително мощни консуматори в частни домове (кръгли, мощни отоплителни и отоплителни уреди).

Ако мрежите нямат специфични параметри, те могат да бъдат разграничени и по стойността на входното напрежение. В еднофазна мрежа тя е 220 V, а в трифазна мрежа между една от фазите и нула също е 220 V, а между две фази - 380 V.

Каква е разликата между еднофазна и трифазна мрежа спрямо обикновен потребител?

Ако не вземем предвид разликата между броя на проводниците в двете мрежи и спецификата на свързването на някои особено мощни електрически уреди, тогава можем да подчертаем някои от „плюсовете“ и „минусите“ на двете мрежи.

  • При използване на трифазна мрежа има възможност за неравномерно разпределение на натоварването на всяка фаза. Например, мощен нагревател и електрически бойлер ще се захранват от една фаза, а само хладилник и телевизор от другата. Тогава ще има неприятен ефект, така нареченият "фазов дисбаланс" - асиметрия на токове и напрежения, което може да доведе до повреда на някои домакински електрически уреди. За да се избегне това, е необходимо да се планира по-внимателно разпределението на товара дори по време на монтажа на електрическата мрежа.
  • Трифазната мрежа, за разлика от еднофазната, изисква повече проводници, кабели и верижни прекъсвачии следователно струват много повече.
  • Еднофазната мрежа е по-ниска от трифазната по потенциална мощност. Ето защо, ако възнамерявате да използвате много мощни потребители, тогава е по-добре да изберете втория вариант. Ако например двужилен (трижилен - в случай на заземяващ проводник) проводник с напречно сечение 16 mm 2 влезе в къща от електропровод, тогава общата мощност на всички консуматори в къщата не може надвишава 14 kW. В случай на използване на същата секция за трифазна мрежа (въпреки че кабелът ще бъде 4- или 5-жилен), максималната възможна обща мощност вече ще бъде 42 kW.

Кой вариант е по-добър често се определя от съответните органи (представители на организации), които контролират доставката на електроенергия на потребителите. Домашният електротехник трябва само да се научи как да определи коя мрежа се използва в този случай и въз основа на това да ремонтира или инсталира вътрешни електрически аксесоари.