Поможет ли стабилизатор поднять напряжение в сети 380в?

Схема подключения стабилизатора напряжения. Пошаговая инструкция. Ошибки и правила

Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).
Но в зависимости от места проживания (протяженность и загруженность линий электропередач) и возможных аварий в электросетях (обрыв нулевого провода, перегрузка), напряжение может быть либо стабильно заниженным-повышенным, либо просто ”скакать” в произвольных величинах.

Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.

Обратите внимание

На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.

А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.

Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:

  • трехжильный кабель ВВГнГ-Ls

Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.

  • выключатель трехпозиционный

Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:

1включен потребитель №1 2выключено 3включен потребитель №2

Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.

Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.

  • провод ПУГВ разных цветов

Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.

Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.

Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.
В ниже описываемом способе как раз и будет рассматриваться такой вариант. Ведь очень часто эти аппараты вешают на стене в комнатах, прихожих, в свободном доступе для прикосновения.

А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.

Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.

  • в первом положении, когда язычок поднят вверх, напряжение будет подаваться в дом напрямую с электросети, без задействования стабилизатора

Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.

  • во втором положении II (язычок автомата смотрит вниз) – эл.снабжение будет идти через стабилизатор
  • положение “0” – все электроприборы отключены, как от стабилизатора, так и от внешней сети

Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.

Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:

  • выход из стабилизатора

Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.

Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.

Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.

Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.

Важно

Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.

Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.

Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).

В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.

Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.

Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:

  • фазную жилу входного кабеля стабилизатора затягиваете на клемме ВХОД (Lin)
  • нулевую жилу (синего цвета) к клемме N (Nin)
  • заземляющую жилу к винтовому зажиму с обозначением ”земля”

Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.

Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.

Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.

Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.

Для этого подсоединяете кабель – выход со стабилизатора.

  • его фазную жилу к зажиму ВЫХОД (Lout)
  • жилу заземления, туда же где и заземляющая жила от входного кабеля

Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.

Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.

Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.

Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.

Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.

1Неправильное расположение и место установки

У вас может быть все идеально подключено и соблюдена схема, но стабилизатор будет постоянно греться и отключаться, либо на его табло выскакивать ошибки.

О том, где можно, а где ни в коем случае нельзя располагать данный прибор подробно читайте в статье ”Где устанавливать стабилизатор напряжения в доме”.

2Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Безусловно, данный пункт и ошибкой то трудно назвать. Тем более 90% потребителей именно так и делают.

Совет

Дело в том, что переключение стабилизатора напряжения из обычного режима в режим “транзит”, должно выполняться с определенной последовательностью.

Сначала вы отключаете автоматы на панели стабика.

Потом сам переключатель переводите в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.

И только затем снова включаете автоматы.

Многие забывают об этом и делают переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.

С 3-х позиционным автоматом такое исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких либо манипуляций на стабилизаторе. И все это одной клавишей!

Никакой последовательности запоминать не нужно. Так что данную процедуру можно смело доверять любому члену семьи.

3Использование для подключения кабеля меньшего сечения чем вводной

Вы можете выбирать меньшее сечение, только когда запитываете отдельные электроприемники.

Если же у вас на стабилизаторе сидит весь дом, то будьте добры соблюдать параметры по вводу согласно всей общедомовой нагрузке.

4Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Почему-то многие забывают, что зачастую через стабилизатор проходит вся нагрузка вашего дома. Ровно такая же как и на вводом автомате.

При этом в электрощите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на клеммниках стабилизатора или его автоматах, постоянно можно встретить голый провод просто поджатый винтом.

Обратите внимание

Поэтому не скупитесь, и заранее вместе с аппаратом приобретайте соответствующие наконечники.

5Выбивает общий автомат в щитке

Иногда после подключения стабилизатора, начинает выбивать вводной автомат. При этом без стабилизатора, все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или дефект аппарата. Везут его на гарантийный ремонт и т.п.

А причина может быть совсем в другом. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при его повышении до стандартных 220-230В, ток в сети значительно вырастет.

Отсюда и все проблемы. Обращайте на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.

Источники – https://cable.ru, Кабель.РФ

Источник: https://domikelectrica.ru/sxema-podklyucheniya-stabilizatora-napryazheniya/

Низкое напряжение в сети – причины и способы стабилизации

Проводка

29.05.2017

14.9 тыс.

10 тыс.

6 мин.

С низким напряжением часто сталкиваются жители частного сектора, в городских квартирах эта проблема тоже встречается. Прежде всего, следует выяснить, чья тут вина – поставщика электроэнергии или потребителя и, в зависимости от причины, принимать меры.

Низкое напряжение в сети – явление неприятное, но с ним имеют дело многие. Плохое освещение, когда лампочка только обозначает свое присутствие, еще не самая большая беда.

Хуже, когда невозможно постирать, вскипятить воду, приготовить еду на электроплите, холодильник работает с перебоями. Это случается, когда напряжение падает до критического значения, но и 180 Вольт, когда все вроде работает, тоже мало радуют.

Приборы потребляют такой же ток, как при нормальном напряжении, а двигатели еще больший, но исполняют свои функции за более длительное время.

По стандартам допустимое отклонение электроэнергии составляет 198–242 В

Важно

Поставщик электроэнергии обязан предоставить услуги, соответствующие стандартам: 220 В на входе в квартиру с допустимыми отклонениями 198–242 В.

Почему нормативные требования иногда нарушаются? Одной из причин является старение линий электропередач, их некачественное обслуживание, ремонты проводятся редко. Оборудование зачастую изношено, устарело и не отвечает современным требованиям.

Также встречаются ошибки планирования линий электропередач, подвода к домам, когда одна фаза перегружена, другая недогружена.

Причины также кроются в самых потребителях. Если в советское время под счетчиком стоял предохранитель на 6,5 А, то это значило, что жильцы одновременно потребляют максимум 1,5 кВт.

Сейчас один чайник имеет мощность 2 кВт, а сколько еще бытовых приборов, различного электроинструмента имеется в современном доме? Также наблюдается сезонность потребления электроэнергии, которое значительно возрастает в холодное время года, когда включают электрообогрев.

На дачах потребление возрастает на выходные, мощности сетей недостаточно, напряжение меньше необходимого.

Первым делом выясняем, кто виновник недостаточного напряжения. В многоквартирном доме сделать это очень просто, достаточно спросить соседей, нет ли у них подобной проблемы. Если нет, причину ищем у себя. В частном секторе опрашиваем людей, чьи дома подключены к той же фазе.

Смотрим на электролинию, запоминаем, от каких проводов идет отвод к собственному дому, ищем дома, запитанные от таких же проводов. Можно также отключить все приборы, измеряем напряжение. Если оно нормальное, а после включения нескольких приборов падает – причина кроется в доме.

Если напряжение падает именно в доме, то причины следующие:

  1. 1. Недостаточное сечение провода на вводе. Тонкий провод является причиной низкого напряжения в  сети, особенно при предельнойнагрузке
  2. 2. Подгорел контакт на вводе, образуется дополнительное сопротивление, отчего падает напряжение. Потери могут быть значительными.
  3. 3. Некачественное выполнение ответвления провода от линии к дому. Плохой контакт на скрутке повышает сопротивление, и все происходит подобно предыдущему случаю.

Падение напряжения сопровождается выделением тепла. При недостаточном сечении проводки это не страшно, так как тепло равномерно распределяется по всей длине проводки. Если плохие контакты, последствия могут быть самыми неприятными.

Это место будет интенсивно нагреваться вплоть до того, что перегорит проводка, но возможен и пожар. Если проблемы с напряжением связаны с энергокомпанией, то кажется, будто решить этот вопрос легко, стоит лишь написать заявление.

На самом деле все обстоит сложнее, часто поставщики оставляют без внимания пониженное напряжение в сети, потому что это связано с проведением дорогостоящих работ на ЛЭП.

Совет

Возможно, что в связи с возросшим потреблением электричества, трансформатор подстанции перегружен, и требуется его замена.

Читайте также:  Можно ли подключить проходной выключатель к обычному?

Случается, что провода ЛЭП проложены очень давно, и теперь их сечение неспособно удовлетворить возросшие потребности, необходимо проводить реконструкцию. Еще одна распространенная причина – неравномерное распределение нагрузки по фазам трансформатора.

Причиной пониженного напряжения может быть устаревшее оборудование ЛЭП

Проводники с малым сечением характерны чаще для садоводческих товариществ, но и для частного сектора города существует такая проблема. Дело в том, что несколько десятков лет назад на ЛЭП использовали дешевый сталеалюминиевый провод.

Он тогда удовлетворял имеющиеся потребности, а теперь они значительно возросли. Сечения провода 16 мм2 уже не хватает.

Характерным признаком низкой мощности трансформатора или недостаточного сечения проводников является пониженное напряжение днем и его повышение до нормального ночью.

Доказать, что трансформатор имеет недостаточную мощность или неправильно распределена нагрузка по фазам, практически невозможно. В какое-то время может наблюдаться перегрузка сети, затем исчезать. Явление просадки напряжения имеет непостоянный характер, и потребителям зачастую приходится решать проблему самостоятельно. Писать энергокомпании жалобу нужно, но и самому что-то придется делать.

Если вы убеждены, что напряжение домашней сети падает из-за проблем ответвления от ЛЭП к дому, то предпринимаем некоторые действия. Осматриваем соединение ответвления с магистральной линией электропередач.

Очень часто оно выполнено обычной скруткой, что приводит к неуклонному росту сопротивления. Только хорошее охлаждение под открытым небом уберегает провода от перегорания.

Соединение выполняем, используя сертифицированные зажимы.

Если соединение выполнено зажимами, обращаем внимание на их корпус. Оплавленная поверхность указывает на плохой контакт.

Если включаем предельную нагрузку, то появление дыма, искрение внутри говорит, что просадка напряжения происходит в зажиме, его меняем на новый. Подобная проблема встречается на верхних зажимах входного автомата.

Прибор с подгоревшими контактами, оплавленным корпусом меняем, а контакты надежно затягиваем.

Проблему может решить стабилизатор напряжения

Обратите внимание

Если энергокомпания оставляет без внимания заявления жильцов, не меняет трансформатор на более мощный, а магистральные провода на большее сечение, придется искать выход самостоятельно.

Поставщики электроэнергии, устраняя проблемы, с увеличением напряжения сталкиваются с необходимостью миллионных капиталовложений, идут на такой шаг неохотно. Одним из способов частного решения проблемы является подвод к дому трех фаз, на что требуется разрешение энергосбыта.

Если оно получено, на вводе ставим переключатель фаз и при необходимости используем наименее загруженную.

Существуют и другие пути решения проблемы в частном порядке:

  1. 1. Устанавливаем на своем вводе стабилизатор напряжения, но при значительной просадке до 160 В, прибор может оказаться неэффективным. Хороший стабилизатор подходящей мощности стоит дорого. Если по улице подключат десяток подобных приборов, сеть упадет до предела, стабилизатор окажется бесполезным.
  2. 2. Устанавливаем повышающий трансформатор, подобрав соответствующие параметры. Но дело в том, что просадка нестабильная и, когда напряжение придет в норму, трансформатор поднимает его до такого значения, что сгорят все подключенные приборы. Чтобы избежать этого, ставим реле, которое разорвет цепь при достижении предельного порога.
  3. 3. Устанавливаем на вводе дополнительное заземление нулевого провода. Таким образом, понижается сопротивление нуля и всей проводки в целом. Но способ опасный, есть вероятность, что при ремонте могут перепутать местами фазный и нулевой провод, получится короткое замыкание. Еще хуже, когда происходит обрыв нуля на ЛЭП, ток пойдет через заземление, возможны очень серьезные последствия.
  4. 4. Для частного дома  при достаточных средствах приобретаем преобразователь напряжения, имеющий накопитель энергии. Это самый радикальный способ поднять напряжение, избавиться от проблем, но стоит такое оборудование весьма дорого: от 3 до 20 тыс. долларов.

Такое устройство обеспечивает идеальные параметры тока в сети, питание потребителей электроэнергией при ее отключении.

Оно действует по тому же принципу, что и бесперебойник для компьютера, но имеет гораздо большую мощность от 3 до 10 кВт.

Прибор имеет электронную связь с дизельным генератором, который автоматически запускается при пропадании электричества. Но запуск происходит через некоторое время, сначала используются аккумуляторы устройства.

Еще один, на первый взгляд парадоксальный способ добиться нормального напряжения – используем понижающий трансформатор.

Он должен уменьшать напряжение в пределах 12–36 В, мощность 100 Ватт выдержит нагрузку 0,5 кВт, а 1 кВТ мощности потянет 5-киловаттную нагрузку.

Понижающую обмотку подключаем к сети, в зависимости от параметров трансформатора получим добавочных 12–36 Вольт. Чтобы избежать риска перенапряжение, оптимальным окажется трансформатор на 24 В, а еще лучше поставить на входе реле напряжения.

Самостоятельно решить вопрос с повышением напряжения в сети, если слабый трансформатор или недостаточное сечение проводов, практически невозможно. Следует действовать всем жителям сообща, обращаться в энергопоставляющую компанию. Возможно, придется взять долю расходов на себя, иначе ситуация может длиться годами.

Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/provodka/nizkoe-napryazhenie-v-seti-chto-delat.html

Что делать, если в сети высокое напряжение?

Категория: Поддержка по стабилизаторам напряженияОпубликовано 23.03.2015 08:39Автор: Abramova Olesya

Данная статья предназначена для тех, кто испытывает проблемы из-за повышенного напряжения в сети. Здесь вы найдете информацию о нормальном уровне напряжения, причинах возникновения высокого напряжения и, самое главное, методах решения данной проблемы.

Современные потребности человека подталкивают к приобретению новых и новых электрических приборов для бытового или промышленного применения, в случае с промышленностью, это может быть вызвано развитием предприятия и необходимостью наращивания производственной мощности.

Важно

С течением времени, в когда-то свободные розетки включаются новые приборы, которые дарят нам новые возможности. Когда происходит покупка, скажем, современного телевизора, в голове проскакивает мысль, что эта дорогостоящее приобретение будет служить долго и качественно, решать поставленные перед ним задачи.

При этом редко кто-то задумывается, насколько комфортно новой технике работать в отечественных сетях электропитания.

Аварийное состояние отечественных электрических сетей – давно не сюрприз, сплошь и рядом можно встретить аномальные отклонения до 15-20% в ту или иную сторону, тогда как допускается не больше 5% на постоянной основе и 10% кратковременно.

Реже, в частных секторах и отдаленных районах могут встречаться ситуации, когда отклонение достигает умопомрачительных 25-45%, обычно в меньшую сторону.

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев потребители вынуждены искать решение самостоятельно, за свой счет.

  • Сокращение срока службы. Практически любой электрический потребитель болезненно реагирует на длительное (более 15 минут) повышенное напряжение. В первую очередь это сказывается на блоках питания, которые перегреваются и гораздо быстрее выходят из строя. Особенно болезненно на высокое напряжение реагируют осветительные приборы, которые то и дело отказывают, а лампы накаливания могут даже взрываться.
  • Нарушение режима работы. Точные допуски питающей сети указаны на каждом электрическом приборе, когда они соблюдаются, производитель гарантирует правильную работу продукта. В противном случае, когда значение отличное от допустимого, работа любого прибора может быть нарушена.
  • Выход из строя. При резких всплесках свыше 255 Вольт, любой потребитель может выйти из строя моментально.
  • Отказ в гарантийном ремонте. Современные товары комплектуются всевозможными индикаторами, которые расположены внутри устройства, когда товар попадает в сервисный центр, мастер-ремонтник может обнаружить причину выхода из строя. Таким образом, если товар пришел в негодность по причине повышенного напряжения, с очень высокой вероятностью вам будет отказано в гарантийном ремонте, возврате или обмене.

  • Обращение в соответствующие службы города. Теоретически, данный метод должен оказаться самым действенным, хотя и не самым быстрым. При регулярных и продолжительных нарушениях, которые фиксируются сертифицированными анализаторами сети, жители дома или группы домов могут написать заявление в горэнерго или облэнерго, также можно поговорить с сотрудниками ЖЭКа. Не стоит ожидать результат после первой попытки, нередко требуются постоянные согласованные жалобы от всех жильцов многоэтажного дома или целой улицы в частном секторе. К сожалению, идти этим путем способны единицы, но поскольку есть положительные результаты, считаем своим долгом сообщить эту информацию.
  • Установка дополнительного оборудования. Данный метод является быстрым и качественным, поскольку, покупая стабилизатор напряжения, проблема решается практически мгновенно. Ниже приведена таблица, где описаны различные устройства, которые так или иначе помогают снизить влияние или исключить аномалии в электрической сети, в т.ч. высокое напряжение.
Устройство Виды Тип защиты Назначение
Реле контроля напряжения Защищает от повышенного и пониженного напряжения путем отключения потребителей от сети. Реле контроля напряжения предназначено для отсечки электрической сети, когда был достигнут порог защитного отключения. Недостаток в том, что необходимо самостоятельно включать сеть после нормализации напряжения в сети.
Сетевой фильтр – базовые; – продвинутые;– профессиональные. Предполагают защиту от незначительных кратковременных всплесков напряжения. Более дорогие устройства продвинутого и профессионального классов позволяют подавить электрические шумы и кратковременные импульсные перенапряжения. Базовые: – недорогая бытовая техника. Продвинутые: – большинство бытовых приборов; Профессиональные:– для любого типа техники.
Стабилизатор напряжения – электронные;– электродинамические;– релейные. Созданы для автоматического регулирования сетевого напряжения до номинального 220 или 380В. Обеспечивают надежную защиту от скачков напряжения, резких провалов и всплесков, короткого замыкания. Некоторые модели снабжены молниезащитой, EMI-фильтрами. Широкий выбор моделей и производителей позволяет подобрать оптимальное решение как для небольшой квартиры, так и для большого загородного дома. Кроме этого, наличие мощных трехфазных моделей надежно защитит ваше производство или офис от высокого и низкого напряжения в сети.
Источник бесперебойного питания – двойного преобразования;– линейно-интерактивные;– офф-лайн. Линейно-интерактивные по параметрам очень схожи со стабилизаторами напряжения, однако при полном отсутствии напряжения поддерживают работу в течение от нескольких минут до нескольких часов. ИБП с двойным преобразованием (VFI) предполагают полную защиту от любых аварий в сети, а также поддержание бесперебойной работы в течение от нескольких минут до нескольких десятков часов. Подходят для любых типов оборудования, особенно актуально применение с отопительной техникой, где требуется постоянное электропитание. Незаменимы в сфере систем безопасности, системах связи, дата-центрах, система с непрерывными технологическими процессами и т.д.

При обнаружении частых или длительных случаев, когда в сети высокое напряжение, рекомендуется применить меры по его стабилизации. Данная мера необходима для обеспечения потребителей качественным электропитанием, которое обеспечит длительный срок службы и правильную работу устройств.

Кроме этого, установка дополнительного оборудования в виде стабилизаторов или источников бесперебойного питания позволить предотвратить выход из строя бытовой и промышленной техники по причине аварии в сети (короткое замыкание, перенапряжение, провалы напряжения, электрические шумы и т.д.).

 

За консультациями по подбору и покупке оборудования обращайтесь к продакт-менеджерам по телефонам, указанным в шапке сайта или на странице контактов. При необходимости выбора мощного оборудования (от 100кВт) настоятельно рекомендуем заполнить опросный лист и отправить его по email.

Источник: https://best-energy.com.ua/support/stabilizers/346-high-grod-voltage

Стабилизатор напряжения 380В для дачи. Какой на 15 кВт будет оптимальным

Предлагаем пройти тест на технику безопасности при установке и эксплуатации СН:

  1. СН устанавливается в любом помещении, и он не восприимчив к перепадам температуры и влажности:

А) Да

Б) Нет

  1. При суммарной мощности потребителей в 10кВТ, СН должен иметь следующую характеристику мощности:

А) 10 кВт;

Б) 15 кВт.

А) Да

Б) Нет

  1. Если вы используете СН, можно отказаться от УЗО:

А) Да

Б) Нет

Варианты результатов теста:

Верный ответ для вопроса 1: Нет. Устройство устанавливается только в местах с влажностью воздуха не более 80% и температуру окружающей среды, которая указана в инструкции к СН. За верный ответ вы получаете 4 балла.

Верный ответ на вопрос 2: 15 кВт. При выборе СН нужно учитывать то, что все приборы с асинхронным двигателем имеют пусковые токи, в несколько раз превышающие номинальный. Поэтому производители рекомендуют выбирать СН с запасом по его мощности. За верный ответ вы получаете 4 балла.

Верный ответ на вопрос 3: Да. В любой инструкции с СН указано то, что устройство заземляется. Другой вопрос в том, всегда ли это возможно? За верный ответ вы получаете 2 балла.

Верный ответ на вопрос 4: Нет. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения воздействия электрического тока и установка СН не отменяет установки УЗО. За верный ответ вы получаете 2 балла.

Если вы верно ответили на все вопросы, то вы готовы к установке УЗО. Не забудьте при выполнении работ отключить напряжение на вводном автомате и убедиться в его отсутствии.

Набрав в тесте от 8 до 10 баллов, обновите ваши знания по электробезопасности, а затем ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего СН.

Если вами набрано меньше 8 баллов, то вы не подготовлены к проведению работ по монтажу и подключению устройства.

Если ваши потребители работают от трехфазной сети, то установка устройства на 380В будет необходимостью.

Если ваши устройства работают от однофазной сети или не подвержены влиянию неполнофазного режима работы, то лучшим решением будет выбор трех СН на 220В.

Читайте также:  Как соединить алюминиевые провода между собой?

Трехфазный стабилизатор напряжения состоит не только из трех стабилизаторов на 220В, но и из контроллера, синхронизирующего работу трех фаз — из этого складывается его стоимость.

Совет

При выборе трехфазного СН учитывайте суммарную мощность всех потребителей. Нужно помнить, что в момент пуска электродвигателя будет возрастать мощность сети, что тоже нужно учитывать при выборе устройства СН.  Отметим две модели трёхфазных стабилизаторов напряжения на 15 кВт для вашей дачи:

  1. RUCELF SDV-3-15000;
  2. РЕСАНТА АСН-15000/3-ЭМ.

Ответ на вопрос о выборе стабилизатора напряжения на 220В для дачи

Если потребители это однофазные приборы, то лучше выбрать стационарное СН. В зависимости от величины суммарной мощности всех потребителей, выделю СН на 5, 10 и 15кВт однофазные. На каждую фазу можно ставить устройства разной мощности и типа. Это не вызовет нарушений в работе электросети.

Двухфазные СН делятся на:

  • релейные;
  • электронные;
  • комбинированные;
  • электромеханические.

Рабочий диапазон СН определяет максимальное и минимальное значение напряжения, при которых он способен поддерживать заданное напряжение на выходе.

При выборе релейного стабилизатора  учитывайте реальные просадки напряжения в своей сети.

При одинаковом количестве ступеней устройство с более узким диапазоном будет точнее, а возможность работы при экстремальных просадках вам может и не понадобиться.

1 ситуация, когда ОПАСНО использовать устройство

Отметим, что есть  важная характеристика устройства — рабочий диапазон. Он определяет, при каких минимальных и максимальных значениях входного напряжения устройство будет работать.

Некоторые советуют выбирать СН с более широким рабочим диапазоном. Но важно помнить, что при низком входном напряжении и его стабилизации будет повышаться ток в электросети.

Последствия перегрева – это возгорание электропроводки и последующий выход всех приборов из строя.

Поэтому если ваш мультиметр показал предельно низкие цифры входного напряжения, обратитесь к вашим службам-поставщикам электроэнергии.

Топ 3 популярных производителей СН

«РЕСАНТА»«Powercom»«Quattro Elementi»

Самым популярный производитель бытовых СН для дома и дачи — «РЕСАНТА». Латвийская фирма выпускает качественные устройства. Они представлены в широком диапазоне мощностей.

Если вашими предпочтениями служат точность стабилизации и доступная цена, то посмотрите на устройства китайской фирмы «Powercom». Недостатком выпускаемых стабилизаторов служит то, что они немного шумные в своей работе.

Продукцию европейских производителей устройств не так часто встретишь на нашем рынке, из-за объективных причин. Итальянскую фирму Quattro Elementi отличает качество и надежность. Ею характеризуются выпускаемые ею стабилизаторы. Цена практически всех Европейских устройств выше, чем у остальных.

Релейный стабилизатор напряжения на 220В для дома

Функциональная схема

Принцип работы релейного СН 220В состоит в том, что в зависимости от входного напряжения происходит срабатывание блока управления. Он приводит в работу реле. Реле выключает, либо отключает обмотки автотрансформатора, таким образом регулируя выходное напряжения.

Популярные российские стабилизаторы напряжения:

  • «Полигон»;
  • «Норма М»;
  • «Стабвольт»;
  • «Каскад».

Аналогичные или даже меньшие по цене – это китайские бренды:

  • «Solby»;
  • «Fnex»;
  • «Sassin»;
  • «Вольтрон»;
  • «Вото».

Из Европейских производителей выделю:

Ценовой диапазон устройств может отличаться, в зависимости от выбранного вами магазина и мощности ваших потребителей. Надежность работы отечественных и импортных брендов зависит от условий их эксплуатации и качества сборки.

Российские бренды ничем не хуже импортных, а по цене существенно дешевле. Это касается  использования СН для дачи или для дома.

Для других целей рекомендуем воспользоваться европейскими устройствами с более высокой точностью стабилизации.

Но не забывайте о том, что работа релейного стабилизатора напряжения характеризуется частым переключением группы контактов реле. Это приводит к неизбежной поломки механической или электрической части устройства переключения.

Трехфазный стабилизатор напряжения 380 вольт

Источник: https://elektro220v.ru/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator-napryazheniya-380v.html

Как выбрать стабилизатор 380 В?

Принцип подхода к выбору трехфазного стабилизатора сетевого напряжения немного отличается от выбора однофазного устройства.

Критерии выбора

Перед тем, как приступить к выбору конкретного устройства, владелец объекта, имеющего трёхфазное электропитание должен сформулировать некоторую концепцию, в рамках которой будут осуществляться применение тех или иных средств коррекции питающего напряжения. В этом вопросе могут иметь место несколько подходов:

  • установка общего трёхфазного стабилизатора напряжения на вводе питания объекта;
  • установка трёх однофазных стабилизаторов, каждый из которых питает нагрузочную группу, подключенную к соответствующей фазе;
  • подключение одного или нескольких стабилизаторов только на вводе некоторых, наиболее чувствительных к перепадам напряжения электроприборов.

Иногда можно услышать высказывания о том, что все трёхфазные стабилизаторы представляют собой три однофазных прибора, помещённых в один общий корпус, и поэтому нет никакой разницы между одним трёхфазным стабилизатором и тремя однофазными. Разберёмся, почему это не соответствует истине, а стабэксперт.ру поможет вам в этом.

Один трехфазный ≠ три однофазных

Во-первых, большинство трёхфазных стабилизаторов, построенных по традиционной схеме, которые предназначены для промышленного использования, не являются объединением трёх однофазных.

Основу этих устройств составляют трансформаторы с трёхстержневыми магнитопроводами. Обмотка каждой из фаз располагается на своём стержне.

Такие конструкции, правда, значительно реже, встречаются и среди устройств, предназначенных для бытовых потребителей, но работать в однофазном режиме они не в состоянии.

Обратите внимание

Во-вторых, трёхфазные стабилизаторы, предназначенные для использования в быту, действительно, чаще всего представляющие собой три однофазных устройства, имеют существенное отличие от трёх приборов, каждый из которых работает автономно. Заключается оно в наличии общего блока управления и защиты. Работает блок по следующему принципу:

Если говорить о показателях качества электроэнергии, то в трёхфазных системах, в добавление ко всем параметрам однофазного режима, существует понятие симметричности напряжения.

Симметричной называется такая трёхфазная система, в которой численные значения напряжений фаз равны между собой, а угловой сдвиг между их векторами на диаграмме составляет 120 градусов.

Симметричность фазных напряжений контролируется блоком управления трёхфазных стабилизаторов.

Наличие симметрии очень важно для работы трёхфазного оборудования, например электрических двигателей.

В качестве итога, для большей наглядности, рассмотрим три конкретных примера: обычный трехфазный стабилизатор (моноблок), три однофазных (т.н. модульный вариант) и защита только одной фазы, где запитана критически важная техника (бюджетный вариант).

Популярные трехфазные стабилизаторы:

  • → 9 кВт на 380 В
  • → 12 кВт на 380 В
  • → 15 кВт на 380 В
  • → 20 кВт на 380 В
  • → 24 кВт на 380 В
  • → 27 кВт на 380 В
  • → 30 кВт на 380 В
  • → 45 кВт на 380 В
  • → 60 кВт на 380 В
  • → 90 кВт на 380 В

Итог

Из сказанного можно сделать следующие выводы:

  • 1. Установка общего трёхфазного стабилизатора на вводе трёхфазного питания объекта допустима во всех случаях, хотя не всегда такой вариант является оптимальным. Для частного дома лучше подходит следующий пункт (#2).
  • Недорогие модели Ruself, например SDV-3-15000 на 15 кВт

  • 2. Для большинства, более приемлемым может оказаться сценарий, связанный с установкой трёх однофазных приборов, которые, при необходимости, можно разместить даже в разных местах, либо установить на монтажную стойку, как тут. Кроме этого, данный вариант нередко оказывается более выгодным экономически. Но, СтабЭксперт напоминает, что крайне нежелательно такое решение в случае наличия на объекте трёхфазных двигателей, которые при работе трёх однофазных стабилизаторов оказываются полностью без защиты от несимметрии и неполнофазных режимов. Как решить эту проблему, читайте ниже (про Блок Контроля Сети).

Progress 45000SL-20-3 на 45 кВт

Читайте по теме: как выбрать стабилизатор 220 В для дачи и какая технология лучше: релейная, электронная, сервоприводная …..

Так выглядит монтажная стойка для комплекта

Бывает, что производители, специально для комплектов из трех стабилизаторов выпускают специальные монтажные стойки с заводскими проводами внутри. К ним подключается каждый из приборов, а сама стойка крепится к стене и полу.

Для примера, на фото выше, приведен комплект Premium 15000/3, это симисторная модель на 15 кВт и стойка для него.

Необходимо отметить, что стали появляться интересные комбинированные варианты устройств. По-факту это трехфазные модели, но способны они функционировать, как три однофазных прибора. Переход в данный режим осуществляется просто переключением клавиши. Читайте полный обзор СтабЭксерт.ру одного из таких устройств.

Серия HYBRID II 380в способна переключаться в однофазный режим из трех независимых стабилизаторов

  • 3. Для самых экономных или не имеющих средств, достаточных для защиты всех электроприборов, можно рассмотреть бюджетный проект стабилизации, заключающийся в следующем. В стабилизированную (защищенную) сеть подключаются только наиболее чувствительные к перепадам напряжения приборы (например только кухня: холодильник, стиральная машина, котел). Такое решение позволит приобрести однофазный стабилизатор небольшой мощности и сэкономить средства. Например, известно, что светодиодные лампы нечувствительны к перепадам напряжения в сети и не снижают яркость свечения в широком их диапазоне. По этой причине, освещение (если оно выполнено на светодиодах) можно не подключать к выходу стабилизатора. Вся современная бытовая техника и компьютеры оснащены импульсными блоками питания, работающими в очень широком диапазоне входного напряжения. В принципе, эти устройства не нуждаются в стабилизации напряжения. Котел отопления можно защитить отдельно.

Блок контроля сети

Так выглядит данный блок, пример

Для варианта #2 необходимо отметить, что если вы сперва обзавелись тремя однофазными стабилизаторами, а только потом, в хозяйстве, появился прибор с трехфазным двигателем (например станок, насос и пр.), то на этот случай есть отдельный Блок Контроля Сети (БКС). Он отключит всю сеть, в случае обесточивания одной из фаз и тем самым спасет трехфазный двигатель.

Кроме этого, БКС мониторит порядок чередования фаз (для защиты трехфазных асинхронных двигателей), а так же осуществляет контроль перекоса фаз и несимметрии напряжения.

Но у данной схемы есть минус, при отключении одной фазы – блок отключит остальные две. Фактически, вся система превращается в обычный трехфазный стабилизатор.

Читайте подробнее, что такое БКС и как он работает.

Блок комплексной защиты

Для трехфазной сети есть еще БКЗ

Блок комплексной защиты (БКЗ) работает, как со стабилизаторами, так и самостоятельно, что он дает:

  • Грозозащита и защита от импульсных помех.
  • Защита от короткого замыкания и обрыва нулевого провода.
  • Защита просадок/скачков напряжения.
  • Варисторная защита от импульсных помех (например при сварке).
  • Подробно…

БКЗ не заменяет трехфазный стабилизатор, он лишь страхует и дополняет систему, делая защиту более комплексной.

Продолжение:

Источник: https://StabExpert.ru/publ/spravka/kak-vibrat-stabilizator-380v.html

Высокое напряжение в сети

Высокое напряжение в электросети — достаточно частое явление. Достаточно частое и достаточно опасное. Повышение сетевого напряжения может привести к поломке подключенных электрических приборов, к перегреву домовой электропроводки, к аварийным ситуациям.

Причины повышения напряжения в сети

Давайте выясним, по какой причине может возникать высокое напряжение в сети.  Все причины можно разделить на две группы:

  • аварийное повышение напряжения в сети;
  • повышенное напряжение в сети в результате плохой регулировки или неравномерности нагрузки.

Высокое напряжение в результате аварии

Напряжение в электросети может резко вырасти в результате различных аварий:

  • обрыв нуля в результате плохого соединения проводки;
  • попадание высокого напряжения в результате аварии соседней линии высокого напряжения;
  • быстрое отключение нагрузки большой мощности в этой линии сети;
  • аварии на электрораспределительной подстанции.

Наиболее частой причиной резкого повышения напряжения является «обрыв нуля», происходит это в случае «обгорания» нулевого провода или потери контакта нулевого провода в месте коммуникации. В этом случае в подключенных домах или квартирах может оказаться до 380 Вольт.  

Высокое напряжение в результате неверного регулирования или планирования

Напряжение в сети может стать  высоким в следующих случаях:

  • неверная работа трансформаторов на распределительной подстанции;
  • значительная неравномерность подключения нагрузок  по фазам;
  • недостаточная мощность линии электропередач или оборудования подстанции;
  • сезонные значительные колебания мощности потребления электроэнергии летом и зимой;
  • повышение напряжения на выходе с подстанции для обеспечения приемлемого напряжения в самом конце линии электроснабжения.

Наиболее частой причиной повышенного  напряжения  в сети является неравномерность подключенной нагрузки по фазам. Происходит это, как правило, в частном секторе, в сельских поселениях, дачных поселках. Подключение домов в таких местах происходит часто, без предварительного планирования, к ближайшей линии электропередач.

В результате таких подключений к одной фазе может быть подключено потребителей значительно больше, чем к другой фазе. А значит, у потребителей на одной фазе будет пониженное напряжение, а у потребителей на другой фазе будет повышенное напряжение.

По этой причине в двух соседних дачных домах может быть напряжение в сети 250 и 180 Вольт.

Чем опасно высокое напряжение в электросети

Высокое напряжение в сети может быть очень опасным. Существенное повышение напряжения несет опасность здоровью человека, опасность развития аварийной ситуации, опасность воспламенения и пожара.

Что происходит при повышении напряжения?

Первая опасность — это нагрев элементов электрической проводки, нагрев изоляции проводников, нагрев элементов электрических приборов. Дополнительный нагрев, может быть, сразу и не приведет к поломке оборудования или аварии, но, в любом случае, скажется на прочности и долговечности изоляции проводников и существенно снизит сроки эксплуатации приборов.

Читайте также:  Какие бывают кабельные муфты?

Высокое напряжение очень опасно для приборов, имеющих магнитные трансформаторы, электромагнитные излучатели, микроволновые излучатели, индукционные катушки.

При увеличении напряжения в сети в таких устройствах существенно растет мощность магнитного или индукционного потока, что приводит к поломке прибора.

Важно

По этой причине, при повышенном напряжении быстро выходят из строя микроволновые печи, индукционные варочные панели, индукционные котлы отопления и другие подобные приборы.

Высокое напряжение опасно для приборов, имеющих электродвигатели и компрессоры.

К таким прибором относятся холодильники, стиральные машины, пылесосы, электрические насосы, кондиционеры, сплит-системы, кухонные миксеры, мясорубки, кофемолки.

При повышении напряжения растет нагрузка на подвижные части этих приборов, на обмотки и контакты электродвигателей, что приводит к  их поломке и дорогостоящему ремонту.

Большую опасность высокое напряжение представляет для электронных приборов и электронных схем управления. Достаточно высокое напряжение приводит к полному уничтожению элементов электронных плат. 

 

Существенное повышение напряжения выше 300-400 Вольт может приводить к взрывам конденсаторов и других емкостных элементов, к перегреву электрических проводников и короткому замыканию. Такие аварии могут приводить к воспламенению и пожару.<\p>

Как понизить напряжение в электросети

Прежде всего необходимо выяснить причины повышения напряжения в сети.

Если причиной высокого напряжения является неравномерность нагрузки  в вашей линии электропередач, то можно рассмотреть вопрос о переключении части абонентов на другую линию.

Если причиной повышения напряжения стала некорректная работа электрораспределительного оборудования, то необходимо обратиться в сервисную службу городских или поселковых электросетей.

Если устранить причину повышения напряжения административным путем не удается, то необходимо использовать стабилизаторы напряжения для обеспечения безопасного и эффективного электроснабжения.

Совет

В зависимости от значения напряжения, мощности подключаемых устройств, возможности установки дополнительного оборудования, следует выбрать необходимый стабилизатор напряжения.

Наиболее эффективным решением является установка мощного стабилизатора напряжения на входе в дом. Если установка такого прибора невозможна, можно использовать отдельные локальные стабилизаторы для защиты наиболее чувствительного оборудования и приборов.

При выборе стабилизатора напряжения следует обратить внимание на следующие параметры:

  • номинальная мощность стабилизатора;
  • фактическая мощность стабилизатора во всем диапазоне входных напряжений;
  • скорость стабилизации напряжения;
  • возможность эксплуатации в круглосуточном режиме;
  • надежность прибора.

Мы рекомендуем использовать стабилизаторы напряжения серии SKAT ST. Стабилизаторы этой серии имеют высокую мощность, высокую скорость стабилизации, не боятся перегрузок, могут работать круглосуточно. Более подробную информацию о технических параметрах смотрите в разделе «Стабилизаторы напряжения»

Стабилизаторы напряжения SKAT ST являются надежными устройствами, заводская гарантия — 5 лет!

Стабилизаторы напряжения SKAT ST помогут Вам эффективно решить проблемы низкого и высокого напряжения в сети. Стабилизаторы будут служит Вам долго и надежно. 

Источник: https://volt-amper.ru/articles/vysokoe-napryazhenie-v-seti

Поможет ли стабилизатор напряжения?

Если вы обнаружили, что в вашем доме, например, в загородном коттедже, пониженное напряжение в сети, то напрашивается простое решение этой проблемы — поставить стабилизатор напряжения. Но, оказывается, стабилизатор может исправить ситуацию не во всех случаях.

И именно в коттеджах (имеющих повышенную нагрузку) стабилизатор не всегда помогает, поэтому приходится искать другие способы исправить положение. Дело в том, что подводящая линия имеет сопротивление. Оно очень маленькое, но оно есть. А при больших токах потребления на этой линии напряжение заметно падает. Согласно закону Ома падение напряжения на подводящей линии можно высчитать по формуле:

Существенное падение напряжения происходит в тех случаях, когда к потребителю тянется длинная линия. На промышленных предприятиях такой проблемы нет: там трансформаторная подстанция находится на территории предприятия или буквально рядом с ним.

Авторы несколько раз сталкивались с такой ситуацией. Без нагрузки напряжение на входном автоматическом выключателе было 220 В. При включении нагрузки оно падало до 170 В. После установки стабилизатора напряжение на входе оказалось ниже 150 В, и он отключился по нижнему предельному напряжению. Казалось бы, что не хватает каких-то 10 В.

И, чтобы поднять напряжение, перед стабилизатором был установлен автотрансформатор, поднимающий напряжение на 32 В. Стабилизатор снова отключился по нижнему напряжению, так как напряжение на входном автоматическом выключателе оказалось ниже 120 В.

Померить его точно было невозможно, потому что когда стабилизатор повышал напряжение на выходе, оно понижалось на входе, и при достижении нижнего предела происходило отключение устройства.

Оказалось, что в зависимости от сопротивления подводящей линии к ней можно подключить какуюто максимальную нагрузку (поднимая напряжение с помощью стабилизатора до 220 В).

На рис. 1а показана выходная обмотка трансформатора на подстанции (выдающая 220 В), сопротивление линии () и сопротивление нагрузки (). На рис. 1б изображена та же схема с включенным стабилизатором напряжения перед нагрузкой.

Рис. 1. Схема питания нагрузки: а) без стабилизатора; б) со стабилизатором

Многие свойства, справедливые для трансформатора, справедливы и для стабилизатора, так как основным его элементом является один или несколько трансформаторов.

  1. Мощность на входе трансформатора равна мощности на выходе трансформатора:

    Отсюда получается, что, если с помощью трансформатора надо вдвое повысить напряжение на нагрузке, то при этом вдвое увеличится потребление тока из подводящей линии (чтобы сохранился баланс входной и выходной мощности).

  2. Трансформатор преобразовывает не только ток и напряжение, но и сопротивление. Если трансформатор имеет коэффициент трансформации Кпер, то имеют место следующие соотношения:

Например: пусть подводящая линия имеет сопротивление 0,65 Ом. Рассчитаем поведение линии и стабилизатора при подключении нагрузки 2 Ом (при 220 В она будет потреблять 220/2 = 110 А, нагрузка составит P = 220 В × 110 А = 24 200 Вт).

Смоделируем процесс работы стабилизатора при сопротивлении линии = 0,4 Ом и сопротивлении линии = 0,65 Ом.

Модель работает следующим образом.

В начальный момент коэффициент передачи стабилизатора равен единице.

R1 = Rнагр (R1 — входное сопротивление стабилизатора и напряжение на выходе трансформаторной подстанции равно 220 В).

  1. Рассчитаем коэффициент передачи стабилизатора для текущего шага, умножая коэффициент передачи (Кпер) предыдущего шага на коэффициент коррекции (Ккор) предыдущего шага. Для первой строчки таблицы Кпер = 1.

  2. Пересчитаем сопротивление нагрузки, приведенное к входу стабилизатора R1 = Rнагр / К2пер.

  3. Находим напряжение на входе стабилизатора с учетом делителя напряжения, состоящего из значений сопротивления линии и сопротивления нагрузки, пересчитанных по отношению к входу стабилизатора:
  4. Рассчитаем коэффициент коррекции (то есть во сколько раз надо поднять напряжение на выходе стабилизатора, чтобы оно стало равно 220 В): Ккор = 220 / Uвых.

Далее расчеты повторяются для каждой из строчек таблицы в том же порядке.

В таблице 1 приведен результат такого расчета (для = 0,4 Ом), показывающий, как стабилизатор последовательно, за несколько шагов повышает напряжение.

Таблица 1.

Модель работы стабилизатора при = 0,4 Ом

1 2 183,33333 1,0000000 183,33333 1,2000000
2 1,3888900 170,80745 1,2000000 204,96890 1,0733333
3 1,2055860 165,19135 1,2880000 212,76646 1,0339975
4 1,1276109 162,39371 1,3317890 216,27412 1,0172276
5 1,0897404 160,92930 1,3547323 218,01612 1,0090997
6 1,0701752 160,14319 1,3670599 218,92534 1,0049088
7 1,0597455 159,71552 1,3737706 219,41248 1,0026780
8 1,0540929 159,48117 1,3774491 219,67719 1,0014695
9 1,0510018 159,35225 1,3794732 219,82215 1,0008091
10 1,0493032 159,28117 1,3805893 219,90187 1,0004462
11 1,0483674 159,24193 1,3812054 219,94581 1,0002464

Первый столбик отображает порядковый номер шага стабилизатора.

В первой строчке таблицы отражена ситуация, когда прибор находится в нейтральном состоянии (напряжение проходит напрямую без повышения и понижения, коэффициент передачи равен единице).

Затем стабилизатор определяет, во сколько раз ему надо повысить напряжение, чтобы оно оказалось в норме. Эта величина отражена в 6-м столбике в виде коэффициента коррекции (Ккор).

Во втором столбике приведены сопротивления нагрузки пересчитаные ко входу стабилизатора(R1). Для этого сопротивление нагрузки делится на квадрат значения коэффициента передачи.

https://www.youtube.com/watch?v=7-lLhI3kcBk

Затем выполнен расчет (Uвх), то есть какое напряжение будет на входе стабилизатора с учетом падения напряжения на подводящей линии (третий столбик таблицы).

В четвертом столбике — расчет значения коэффициента передачи стабилизатора (Кпер). В начальный момент (первая строчка) стабилизатор пропускает напряжение напрямую. Для последующего шага этот коэффициент можно рассчитать, умножив значение текущего коэффициента передачи на значение коэффициента коррекции (Ккор).

В пятом столбике показано выходное напряжение стабилизатора. Для этого входное напряжение умножается на коэффициент передачи.

Обратите внимание

Из приведенного примера следует, что стабилизатор справился с коррекцией напряжения на пятом шаге. Выходное напряжение стало 220 В (с точностью менее 1%), коэффициент коррекции стал равен единице (с точностью до второго знака после запятой). При этом достаточно, чтобы стабилизатор имел коэффициент передачи не менее 1,37 и, значит, мог повысить напряжение со 160 В.

В следующем примере изменим сопротивление подводящей линии с 0,4 на 0,65 Ом. Результаты расчетов показаны в таблице 2. В этой таблице выделена четвертая строка.

Таблица 2.

Модель работы стабилизатора при = 0,65 Ом

1 2 166,037736 1 166,037736 1,325
2 1,13919544 140,075808 1,325 185,600446 1,18534198
3 0,81079947 122,1008079 1,57057813 191,780278 1,14714611
4 0,61613153 107,057548 1,80168259 192,883719 1,14058356
5 0,4736082 92,7314382 2,05496954 190,560281 1,15449032
6 0,35533552 77,7589304 2,37244244 184,478587 1,19255033
7 0,24985336 61,0852182 2,82925702 172,825783 1,27295822
8 0,15419024 42,181379 3,60152598 151,917332 1,44815602
9 0,0735235 22,3561091 5,21557154 116,599886 1,88679429
10 0,02065271 6,77488722 9,84071062 66,669705 3,29984963
11 0,00189666 0,64007771 32,4728653 20,785157 10,5844762

В ней представлены критические значения, так как при увеличении коэффициента передачи стабилизатора с каждой следующей строкой до этих значений выходное напряжение растет (1–4 строки), а при дальнейшем увеличении Кпер (5–11 строки) — падает.

В случае, если стабилизатор еще не отключится по низкому входному напряжению и сможет обеспечить рассчитанные коэффициенты передачи, то падение напряжения на подводящей линии начнет увеличиваться быстрее, чем растет напряжение на выходе стабилизатора.

Проанализируем данные, приведенные ниже четвертой, «критической» строки. Сопротивление нагрузки становится меньше сопротивления линии. Поэтому и изменение падения напряжения на линии будет больше изменения падения напряжения на входе стабилизатора. То есть напряжение на входе стабилизатора будет падать быстрее, чем он поднимает напряжение на нагрузке.

Критическим становится коэффициент передачи, при котором пересчитанное сопротивление нагрузки становится меньше сопротивления подводящей линии.

А теперь определим сопротивление подводящей линии, и какую мощность к такой линии можно подключить? Чтобы определить сопротивление подводящей линии, необходимо:

  1. Измерить напряжение на входном автоматическом выключателе (U1).
  2. Измерить ток через входной автоматический выключатель (I1).
  3. Включить дополнительно нагрузку (2–3 кВт).

  4. Измерить напряжение на входном автоматическом выключателе (U2).
  5. Измерить ток через входной автоматический выключатель (I2).
  6. Рассчитать сопротивление подводящей линии

Критическим будет приведенное сопротивление нагрузки (R1), когда оно станет меньше или равно сопротивлению линии ().

Теперь рассчитаем максимальную мощность, которую может пропустить такая линия.

Так как трансформаторная подстанция выдает 220 В и мы хотим получить с линии максимальную мощность, то Rкр должно быть равно Rлин. Так как два этих сопротивления равны, то они образуют делитель напряжения. Напряжение на Rкр будет 110 В.

Определим мощность на приведенном сопротивлении нагрузки (она же будет равна мощности на реальной нагрузке согласно (1) P = U2 / Rкр).

В первом случае при = 0,4 Ом; P= 1102 / 0,4 = 30 250 Вт.

Во втором случае при = 0,65 Ом; P = 1102 / 0,65 = 18 615 Вт.

Важно

Наша нагрузка составляла 24 200 Вт. Она меньше максимально допустимой для первого случая (сопротивление линии = 0,4 Ом) — стабилизатор справился с коррекцией напряжения. Но та же нагрузка больше максимально допустимой во втором случае (сопротивление линии = 0,4 Ом) — значит, стабилизатор не справился с коррекцией напряжения.

Для определения мощности, которую можно подключить к вашей линии, можно воспользоваться следующей формулой:

Стабилизатор должен иметь коэффициент передачи не более 2, чтобы поднять напряжение со 110 В до 220 В. Делать коэффициент передачи больше 2 — не целесообразно, так как при увеличении тока в линии (при поднятии напряжения со 110 В и ниже ) на Rлин на падение напряжения будет увеличиваться больше, чем на Rкр, и стабилизации напряжения не будет.

В этом случае надо переходить на 3-фазную сеть.

Если проложить четыре таких же провода и равномерно распределить нагрузку по фазам (ток не будет течь по нейтрали), то эффективное сопротивление линии по каждой фазе уменьшится вдвое.

Для второго случая Rнаг =0,65/2 = 0,325 Ом и P = 1102 / 0,325 = 37 230 Вт по каждой фазе. А 3 фазы можно нагрузить до 100 Квт (выигрыш в 6 раз).

Литература

  1. Лосев А. К. Теория линейных электрических цепей. Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1987.

Скачать статью в формате PDF

2008_3_138.pdf  

Источник: https://power-e.ru/2008_3_138.php

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector