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Netzspannung in elektrischen Netzen

In jedem Bereich der Technik finden Sie immereine Art Echo der Antike, nämlich die Namen, die eine Art Entwicklungsgeschichte dieser Richtung widerspiegeln. Und nur wenige wissen, dass dieses oder jenes technische Konzept einen langen Weg hat, gewöhnungsbedürftig zu werden, und schon zu Beginn seiner Geburt den nächsten, oft recht bedeutsamen Schritt des technischen Fortschritts markiert. So kann man beispielsweise unter elektrischen Ausdrücken oft die Ausdrücke "Dreiphasenspannung", "Lineare Spannung", "Konstante" oder "Wechselspannung" und viele andere Namen mit dem Wort "Spannung" hören.

Zunächst als physikalische Spannungsgrößedefiniert als die Potenzialdifferenz des elektrischen Feldes, die in der Lage ist, die Bewegung elektrischer Ladung von einem Punkt des Feldes zu einem anderen zu erledigen. Die Ladung des Feldes verbraucht die Energie des Feldes, daher sinkt sein Wert, genauer gesagt die Potentialdifferenz, auf null. In einem echten geschlossenen Kreislauf wird die Arbeit über die Bewegung elektrischer Ladungen als elektrischer Strom interpretiert - das Ergebnis der Bewegung von Elektronen von einem Punkt der Kette zum anderen. Damit es sich nicht ändert, ist es notwendig, die Potentialdifferenz unverändert zu halten. Bekanntermaßen „kennt“ die Stromquelle den Strom in der Schaltung. Es liegt an ihm, ob der Strom in der Schaltung konstant ist, d.h. seine Größe und Richtung nicht ändern, oder Variablen, die je nach Gesetz variieren. Der Begriff „Netzspannung“ ist nur für Wechselstromnetze sinnvoll.

Am häufigsten in der ElektrotechnikWechselspannung sinusförmig empfangen. Der Maximalwert der Spannung während ihrer Schwingung wird Amplitude Ua genannt. Für eine solche Spannung werden zusätzliche Maßeinheiten verwendet - Frequenz F und Phase ψ. Die Frequenz wird durch die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit bestimmt, und die Phase ist die Zeitverschiebung der gleichen Schwingungspunkte. Historisch gesehen, wurde der Begriff "Phase" auch als Wechselspannungsleitung bezeichnet, wenn er Teil eines Systems mit vielen Phasen ist - in der Regel drei. Dreiphasennetze waren eine weitere Leistung der Elektrotechnik und haben so viele Vorteile, dass es einfach unmöglich ist, daran vorbeizukommen. Und das Wichtigste von ihnen ist die Möglichkeit, ein rotierendes Magnetfeld - das grundlegende Funktionsprinzip eines jeden Elektromotors - so einfach wie praktisch ohne Aufwand aufzubauen. In einer dreiphasigen Schaltung werden Phasen- und Leitungsspannungen unterschieden, und ihre Besonderheit liegt in der Tatsache, dass jede der Phasen eine Verschiebung in Bezug auf die anderen zwei +/– 120 Grad aufweist. Der dreiphasige Spannungsgenerator weist Ausgangswicklungen auf, in denen die Phasenverschiebung konstruktiv festgelegt ist. Jede der Wicklungen hat ein Ende und einen Anfang: H1-K1, H2-K2, H3-K3. In einem dreiphasigen System sind zwei Varianten der Phasenverbindung möglich: "Stern" und "Dreieck".

Beim Verbinden des "Sterns" werden alle Enden miteinander verbundenEin Punkt - "Pin 0", und die Anfänge dienen als Ausgangsenden für den Generator und Eingang für das von ihm mit Strom versorgte Gerät. In einem solchen System ist die Leitungsspannung der Wert, der zwischen einem Paar von Ausgangsenden H1, H2, H3 gemessen wird, und wird als Ulin bezeichnet. Ein dreiphasiges Netzwerk zeichnet sich durch eine weitere Spannung aus: die Phasenspannung. Sie wird mit Uf bezeichnet und zwischen den Punkten "Pin 0" und einem der Ausgangsenden K1, K2 und K3 gemessen. Unter Auslassung der Einzelheiten ist zu beachten, dass die Beziehung zwischen diesen Spannungen auf der Grundlage des Vektordiagramms für ein Dreiphasennetzwerk Ulin = Ѵ3 * Uf ist. Beim Verbinden eines "Dreiecks" werden die Enden der Wicklungen zu einem Ring verbunden: K1-H1-K2-H2-K3-H3-K1. Jede Ende-an-Start-Verbindung ist ein Ausgang, und die lineare Spannung unterscheidet sich nicht von der Phasenspannung, d. H. Ulin = Uf. Es ist interessant, die konstante Spannung Udir und die Amplitude der Wechselspannung Ua beispielsweise basierend auf der gleichen Energie, die in der Last freigesetzt wird, miteinander zu vergleichen. Für diesen Fall ist Udir = Ѵ2 * Ua.

Вот так на протяжении десятилетий копились знания über das Wesen und die Natur der Elektrizität, und das unmerklich einfache Konzept des "Stresses" hat verwandte Begriffe erworben, die unsere Möglichkeiten bei der Nutzung von Naturerscheinungen für die menschlichen Bedürfnisse erweitern.

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