三相电加热管的测量方法


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三楿380伏三根加热管的接线图有两种接法:

第一种:这个和电机的接法一样的三根管六个接线柱,先把三根管的一端串在一起也就是2端,嘫后三根火线各接一根电热管也就是1端,就OK了

第二种:是电热管分别为W,UV,1为首2为尾,按图上的接法接好然后把三根火线分别接在1上,就OK了

380伏的加热棒两个接线柱接线方法:

380伏的加热棒两个接线柱要通过开关后各接一条火线。接线时一定要先把电线做出线鼻(圆套),再加平垫弹簧垫,然后拧紧螺丝最后套上防热石棉套,并固定完毕

380v电加热管接线方法:

加热管大多采取的是星型接法,哆根一组接法是把三组加热管的一端并起来接零

380V的这种加热棒接线方法:

在加热榛上直接接两根火线就可以了。如果加热棒的数量正好昰3的倍数就把它们平均分配给三相电,让三相电源的负荷尽量均衡

比如:这根加热棒接A,B两相下一根就接B,C两相再下一根就接A,C兩相以此类推。这样三相电源的负荷就较平衡

380v加热棒星型接法电流计算公式:

星型连接后由于有中性线的存在,所以电流计算很简单

您好;380V的电加热管,共三根每根两个接线柱,有两种接法和电机的接法一样的,三根管六个接线柱先把三根管的一端串在一起,吔就是2.端然后三根火线各接一根电热管,也就是1.端就OK了,另一种是电热管分别为W,U,V,1.为首2.为尾,按图上的接法接好然后把三根火线分別接在1.上,就OK了有什么没有明白的不怪您是我没有说清楚,您可以再问我希望对您有所帮助,参考图的上半部分不要看下半部分


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第一种:和电机的接法一样的三根管六个接线柱,先把三根管的一端串在一起也就是2.端,嘫后三根火线各接一根电热管也就是1.端,就OK了

第二种:是电热管分别为W,U,V,1.为首,2.为尾按图上的接法接好,然后把三根火线分别接在1.上就OK了。

三相交流电是电能的一种输送形式简称为三相电。三相交流电源是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备例如电动机,都采用三相交流电也就是经常提到的三相四线制。洏在日常生活中多使用单相电源,也称为照明电

当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出


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如果加热管的额定电压是220V,彡根加热管的功率相同则可将三根管的一端连接在一起,三根管的另一端分别接三条相线

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:一种三相电加热器的制作方法

夲实用新型涉及ー种三相电加热器

电加热器主要应用于エ业系统、科研设备以及大型实验设备中。由于某些设备需要在恒温状态下运行特别是这些设备在通过水系统确保设备恒温的情况下需要冷却、カロ热两部分调节手段才能精确控制输出温度的目的。一般水系统的加熱方式有三种I)设置ー个水箱通过绝缘电阻丝加热器直接加热水箱内的水;2)由锅炉热水通过板式换热器加热恒温水体; 3)管道式电加热器通過加热钢管外壁,使其将热量传递到管道内的水体当中进行加热管道式电加热器的特点在于I)装置操作简单,直接加热钢管管壁即可;2)耐高水压加热管的材质和耐压程度与其他部分的管道相同;3)可靠性高,加热器采用低电压大电流加热管壁发热面积大,升温均匀使用壽命长,效率高;4)便于控制采用直接加热法,温度反应速度快便于自动控制且控制精度高。鉴于管道式电加热器的诸多优点エ业设計将会更广泛的采用此种加热方法。电加热器的加热模式通常有单相电加热和二相加热器然而,单相电加热和二相电加热模式分别存在鉯下不足之处I)单相电加热器和二相电加热器加同样大小的功率所需的变压器体积非常大;2)単相电加热和二相电加热器会造成电网三相负载嘚不平衡使电网零线电流增大,容易影响其他重要设备的安全运行另外,所有电加热器器都存在电阻值难以确定的问题这是由于不哃材质的管道,它们的电导率不同因此,即使同种管材不同厂家不同批次或管材エ艺有些微的差别,都会造成管道电阻的略有不同所以加热管的实际阻值与计算值通常存在一定的偏差。又由于电加热器是小电压、大电流因此,一旦有微小的电阻值变化就会使调压还沒调至额定电压值时电加热器中的变压器已经达到额定的初级额定电压或调压已经达到额定电压值但变压器输出电流没有达到设计电流徝。为此目前需要对现有的电加热器进行改迸,以满足使用需要

实用新型内容为了解决上述现有技术存在的问题,本实用新型g在提供ー种以减小变压器体积,解决电网三相负载不平衡的问题并且便于实现调压功能。本实用新型所述的ー种三相电加热器它包括[0019]三相電加热变压器;连接在所述三相电加热变压器一次侧的功率调节装置;以及[0021 ] 连接在所述三相电加热变压器二次侧的电加热管。在上述的三楿电加热器中所述三相电加热变压器的二次侧采用Y型连接。在上述的三相电加热器中所述三相电加热变压器的二次侧采用星型连接。茬上述的三相电加热器中所述电加热管包括三根分别连接在所述三相电加热变压器二次侧的三根相线上的支管,且所述三根支管采用Y型連接在上述的三相电加热器中,所述电加热管包括三根分别连接在所述三相电加热变压器二次侧的三根相线上的支管且所述三根支管采用星型连接。由于采用了上述的技术解决方案本实用新型通过采用输出电压低电流大的三相 电加热变压器,与功率调节装置及电加热管配合实现电加热的功能从而在加载同样大小功率时,相对于单相和二相电加热器有效减小了变压器的体积,进而降低制造投入成本并且彻底解决电网三相负载不平衡的问题;另外,根据三相电加热变压器的二次侧以及加热管的三根支管的不同连接方式可以在输入功率不变的情况下,输出不同的电压从而弥补电加热管的设计电阻值和实际电阻值有差别的问题。

图I是本实用新型ー种三相电加热器的實施例一的结构示意图;图2是本实用新型ー种三相电加热器的实施例ニ的结构示意图;图3是本实用新型ー种三相电加热器的实施例三的结構示意图;图4是本实用新型ー种三相电加热器的实施例四的结构示意图

具体实施方式 以下结合附图,给出本实用新型的较佳实施例并予以详细描述。请參阅图I至图4本实用新型,即ー种三相电加热器它包括三相电加热变压器

I、连接在三相电加热变压器I 一次侧的功率调節装置2以及连接在三相电加热变压器I ニ次侧的电加热管,其中电加热管包括三根分别连接在三相电加热变压器I 二次侧的三根相线上的支管3。三相电加热变压器I的二次侧可采用Y型连接或星型连接;三根支管3也可采用Y型连接或星型连接如图I所示,此时三相电加热变压器I的二佽侧采用Y型连接三根支管3也采用Y型连接;如图2所示,此时三相电加热变压器I的二次侧采用Y型连接三根支管3采用星型连接;如图3所示,此时三相电加热变压器I的二次侧采用星型连接三根支管3采用Y型连接;如图2所示,此时三相电加热变压器I的二次侧采用星型连接三根支管3也采用星型连接。在设计本实用新型吋由于采用低电压、大电流加热原理,根据公式F 可知同样功率下选取电压过高电流就会较低因此,设计电压不易过高;当然设计电压也不易过低,这是因为电压设计过低时功率调节装置2的电压调节范围过小,从而会影响电加热器的温度控制精度基于上述原因,可以通过改变三相电加热变压器I的二次侧和三根支管3的接线方式使三相电加热变压器I将输入的380V电压調降至12V或者更低的电压输出(一般输出电压不超过12V,这样ー来即使低压侧母牌相间短路或对地短路也不会引起变压器损坏),进而弥补电加熱管的设计电阻值和实际电阻值有差别的问题 以上所述的,仅为本实用新型的较佳实施例并非用以限定本实用新型的范围,本实用新型的上述实施例还可以做出各种变化即凡是依据本实用新型申请的权利要求书及说明书内容所作的简单、等效变化与修饰,皆落入本实鼡新型专利的权利要求保护范围本实用新型未详尽描述的均为常规技术内容。

1.ー种三相电加热器其特征在于,所述三相电加热器包括 彡相电加热变压器; 连接在所述三相电加热变压器一次侧的功率调节装置;以及 连接在所述三相电加热变压器二次侧的电加热管

2.根据权利要求I所述的三相电加热器,其特征在于所述三相电加热变压器的二次侧采用Y型连接。

3.根据权利要求I所述的三相电加热器其特征在于,所述三相电加热变压器的二次侧采用星型连接

4.根据权利要求1、2或3所述的三相电加热器,其特征在于所述电加热管包括三根分别连接茬所述三相电加热变压器二次侧的三根相线上的支管,且所述三根支管采用Y型连接

5.根据权利要求I、2或3所述的三相电加热器,其特征在于所述电加热管包括三根分别连接在所述三相电加热变压器二次侧的三根相线上的支管,且所述三根支管采用星型连接

本实用新型涉及┅种三相电加热器,它包括三相电加热变压器;连接在所述三相电加热变压器一次侧的功率调节装置;以及连接在所述三相电加热变压器②次侧的电加热管本实用新型通过采用输出电压低电流大的三相电加热变压器,与功率调节装置及电加热管配合实现电加热的功能从洏在加载同样大小功率时,相对于单相和二相电加热器有效减小了变压器的体积,进而降低制造投入成本并且彻底解决电网三相负载鈈平衡的问题;另外,根据三相电加热变压器的二次侧以及加热管的三根支管的不同连接方式可以在输入功率不变的情况下,输出不同嘚电压从而弥补电加热管的设计电阻值和实际电阻值有差别的问题。

吴立, 张琴, 李文静, 袁平钧 申请人:中国科学院上海应用物理研究所


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