So funktioniert ein 3-poliger Leistungsschalter

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Das Verständnis des einpoligen Leistungsschalters bildet die Grundlage für den gesamten Leistungsschalterbau. Der Leistungsschalter ist unter einer federbetätigten Last ausgelegt. Der Leistungsschalter verbindet die Stromversorgung über eine zusammenlegbare "Brücke". Wenn die Leistung über die Brücke oder den Leistungsschalter für den gesamten Stromkreis auf ein unsicheres Niveau ansteigt, bricht die Brücke zusammen oder der Leistungsschalter löst aus, wodurch der Stromfluss sofort unterbrochen und der Stromkreis geöffnet wird.

Grundlegende Funktionsweise des Leistungsschalters

Vorteile eines mehrphasigen Bordnetzes

In einem System, das ein hohes Maß an Spannungs- und Leistungszufuhr erfordert, ist ein Mehrphasensystem vorzuziehen. Stellen Sie sich den Strom als Wasser vor, das durch eine Reihe von Rohren fließt. Die Wassermenge, die durch ein Rohr mit großem Durchmesser fließen kann, kann auch durch zwei oder drei kleine Rohre geliefert werden, die zusammenarbeiten. Auf die gleiche Weise ist ein mehrphasiges elektrisches System für diesen Zweck ausgelegt, um höhere Leistungsniveaus über Kabel mit kleinerer Stärke zu liefern und so ein handlicheres Stromversorgungssystem zu schaffen.

Dreipoliger Schalterbetrieb

Der dreipolige Leistungsschalter arbeitet nach der gleichen Methode wie ein einpoliger Leistungsschalter. Die Differenz ergibt sich aus der Anzahl der Leiter, die durch den dreipoligen Leiter verbunden oder überbrückt werden. Ein dreipoliger Leistungsschalter wird am häufigsten in einem dreiphasigen elektrischen System verwendet und verbindet drei verschiedene Leiter, wie dies bei Industriemotoren für hohe Beanspruchung häufig erforderlich ist. Wenn irgendwo im System über einen oder mehrere Leiter ein Spannungsstoß auftritt, löst der Leistungsschalter aus, die Leistungsbrücke bricht zusammen und der Stromkreis öffnet sich.

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