O gastrointestinalnim bolestima

Trenutno u Rusiji postoji mnogo problema u sektoru stambenih i komunalnih usluga i odlučili smo pomoći ljudima da samostalno razumiju neke od njih i pronađu način da ih riješe. Od danas počinjemo objavljivati ​​tjedni niz članaka posvećenih ovoj temi. Nadamo se da će vam ovi materijali biti korisni.

Što su strujni udari i zašto nastaju?

Zbog promjena u opterećenjima, napon u mreži se ne može u svakom trenutku održavati striktno na nazivnim vrijednostima, pa dolazi do odstupanja napona.

Odstupanja napona imaju različite vrijednosti u različitim točkama mreže. Za podešavanje odstupanja napona koriste se transformatori, pomoću kojih se mijenjanjem omjera transformacije regulira izlazni napon na sekundarnim namotima.

U skladu s važećim standardima kvalitete električne energije u Rusiji, odstupanja napona na mjestu prijenosa do potrošača ne bi trebala prelaziti ±10% nominalne vrijednosti napona za 100% vremena jednotjednog intervala. Za niskonaponske mreže ova vrijednost je ±22 V, tj. minimalna vrijednost u utičnici treba biti najmanje 198 V, a maksimalna 242 V.

Ali to nije uvijek slučaj, a vrijednosti mogu premašiti standardna odstupanja napona i doći će do padova i prenapona.

Da bismo sve ovo razumjeli, shvatimo što su pad i prenapon napona.

Pad napona je bilo koji napon koji se dovodi na ulaz električne opreme i prelazi negativna odstupanja napona dopuštena važećim standardom GOST 32144-2013, u našem slučaju sve vrijednosti napona ispod 198 V. Pad napona, u većini slučajeva, povezan je s pojava i prekid kratkog spoja ili drugog naglog povećanja struje u sustavu ili električnoj instalaciji spojenoj na električnu mrežu.

Prenapon je bilo koji napon koji se dovodi na ulaz električne opreme i prelazi pozitivno odstupanje napona dopušteno važećim standardom GOST 32144-2013, u našem slučaju sve vrijednosti napona iznad 242 V. Prenaponi su, u većini slučajeva, uzrokovani prebacivanjem i isključivanjem teret. Također mogući uzroci mogu biti interni kvarovi na mreži (proboj izolacije, prekomjerna kompenzacija jalove energije, neispravnost regulatora opterećenja na srednje/niskonaponskim transformatorskim stanicama), ili atmosferske pojave i munje.

Sl. 1. Sedmodnevni grafikon stresa.

Prema tome, možemo zaključiti dastrujni udarinazivaju se odstupanja napona od nazivnog napona, kao i padovi i udari napona.

Utjecaj strujnih udara na opremu

Udari napona dovode do gašenja opreme tijekom padova, kvarova i kvarova opreme zbog prenapona, a također je moguće izazvati strujni udar osoblja u zaštićenim instalacijama.

Većina kućanskih aparata može raditi bez kvarova s ​​dubinama do 60% i trajanjem do 0,5 s.

Osjetljivija oprema su elektronički upravljani motori i razne vrste računalne opreme (računala, prijenosna računala i sl.). Takva oprema je osjetljiva na padove od nešto više od 10% (manje od 192 V) u trajanju kraćem od 0,05 s, što značajno povećava zahtjeve za kvalitetom napajanja.

Padovi napona mogu imati negativan utjecaj na instalacije s visokim zahtjevima za kontinuitet, kao što su kontinuirane proizvodne linije u tvornicama, oprema u bolnicama, komunikacijski centri, banke itd. Među opremom koja je najosjetljivija na padove napona i smetnje u električnoj mreži su:

Komunikacijska oprema (računala koja nemaju pomoćno napajanje i mogu se isključiti);

Rasvjetni uređaji, kao što su HID svjetiljke (isključuju se i ponovno pale nakon hlađenja);

Asinkroni motori s okretnim momentom proporcionalnim kvadratu napona, osjetljivi na padove napona.

U većini slučajeva proizvođači kućanskih aparata pokušavaju zaštititi uređaje od iznenadnih padova napona i prenapona pružanjem zaštite u dizajnu opreme. Na primjer, perilice rublja mnogih proizvođača, kada napon padne na 180 V, jednostavno prestanu raditi dok se napon ne vrati. Ali takva zaštita možda neće biti dovoljna.

Najčešći uzrok kvara kućanskih aparata i elektronike je prenapon. Dugotrajni rad na visokom naponu smanjuje životni vijek kućanskih aparata, a ozbiljno povećanje njegove razine dovodi do kvara izolacije i kvara opreme.

Kako se nositi s udarima struje

Trenutno postoji nekoliko načina za zaštitu opreme od strujnih udara: naponski releji, neprekidno napajanje i stabilizator napona. Pogledajmo pobliže svaki od njih.

– automatski elektronički uređaj koji trenutno isključuje struju kada se napon poveća ili smanji i automatski ga uključuje kada se napon u mreži stabilizira.

Riža. 2. Vrste naponskih releja.

Glavni parametar naponskog releja je brzina odziva. Moderni naponski releji imaju vrijeme odziva od samo nekoliko desetaka nanosekundi. Prag odziva podešava se na samom releju.

Stoga je ova metoda zaštite vrlo učinkovita u izvanrednim situacijama koje nastaju kao posljedica loma nule, preopterećenja, neravnoteže faza itd.

Neprekidni izvori napajanja (UPS)

Neprekidno napajanje (UPS) je automatski elektronički uređaj s punjivim baterijama, namijenjen nesmetanom kratkotrajnom opskrbljivanju opreme električnom energijom u svrhu ispravnog i nesmetanog isključivanja u slučaju iznenadnog pada ili nedostatka napona.

Riža. 3. Vrste besprekidnih izvora napajanja.

S obzirom na prilično visoku cijenu UPS-a male snage, takvi izvori mogu se opskrbljivati ​​samo za najkritičnije potrošače - sustave relejne zaštite, računala u kontrolnim sobama koja primaju i obrađuju informacije o tijeku tehnološkog procesa. Korištenje UPS-a eliminira utjecaj fluktuacija napona u mreži, a također omogućuje sigurno isključivanje instalacije u slučaju nestanka struje.

Zaštita od prenapona

Uređaj dizajniran za stalno održavanje izlaznog napona unutar određenih granica, sa značajnim promjenama ulaznog napona i izlazne struje opterećenja.

Riža. 4. Vrste stabilizatora napona.

Korištenje stabilizatora napona štiti vašu mrežu od prenapona (padova i prenapona), čineći rad električne opreme sigurnim. Većina ovih uređaja ima zaslon koji prikazuje mrežni napon, grafikon skokova napona itd.

Moderni stabilizatori napona pružaju funkciju kontrole napona, tj. kada vrijednost napona prijeđe raspon koji kontrolira stabilizator, na primjer, iznad 260 V ili ispod 150 V, stabilizator se isključuje i isključuje potrošač iz mreže; kada se napon normalizira, stabilizator se ponovno uključuje.

Zaključak

Ako dugo imate visok ili nizak napon u mreži, onda je krivac za ovo pogoršanje organizacija opskrbe energijom. U tom slučaju morate se obratiti organizaciji za opskrbu energijom kako bi mogli poduzeti mjere za normalizaciju napona. Osim toga, u skladu s Uredbom Vlade Ruske Federacije od 6. svibnja 2011. br. 354 „O pružanju komunalnih usluga vlasnicima i korisnicima prostora u stambenim zgradama i stambenim zgradama”, možete zatražiti ponovni izračun za opskrba električnom energijom niske kvalitete.

Ako organizacija za opskrbu energijom odbije poduzeti mjere, potrebno je izmjeriti kvalitetu električne energije u ovlaštenom elektro laboratoriju i obratiti se sudu.

Trenutačni standardi kvalitete električne energije (GOST 32144-2013) ne standardiziraju padove i prenapone; njihovo trajanje je ograničeno na 60 sekundi.

Međutim, poznavanje statističkih podataka o učestalosti, dubini i trajanju propada i prenapona u elektroenergetskom sustavu nužno je za pravilan odabir (korištenje) opreme i izvora besprekidnog napajanja za potrebe napajanja potrošača koji su posebno osjetljivi na napon. umaci. Tu spadaju: elektronički mikroprocesorski upravljački uređaji, računala, poslužitelji i niz drugih.

Napon u električnim mrežama rijetko je stabilan od 220 volti, najčešće varira s prihvatljivom vrijednošću od plus ili minus 10%. Kućanska i računalna oprema može podnijeti 200 ili 240 volti, ali ako dođe do prenapona, čak i ako je kratkotrajni, oprema će najvjerojatnije otkazati.

Što su udari napona i zašto su opasni?

Prije svega, skokovi napona javljaju se u tipičnim stambenim zgradama. Napajanje se vrši kroz tri faze, a uz pomoć razvodne ploče struja ulazi u svaki stan kroz jednu radnu fazu i neutralnu žicu. Važno je napomenuti da "nula" doživljava najveće opterećenje i ono što je loše je da je svima zajedničko. Sukladno tome, kada stanovnici uključe mnoge kućanske aparate u isto vrijeme, električna mreža je preopterećena. Uobičajena pojava je izgaranje neutralne žice u podnožju ploče. Štoviše, u ovom trenutku susjedni stanovi postaju fazno povezani i napon može skočiti na 380 volti, što će neizbježno dovesti do kvara onih uređaja koji nemaju dovoljnu zaštitu.

Brojni su razlozi koji mogu dovesti do takve situacije, ali ono što je karakteristično jest da imaju zajednički izvor. Trafostanice koje distribuiraju električnu energiju često su moralno i tehnički zastarjele, a iako se oprema održava u ispravnom stanju, često se desetljećima ne postavlja pitanje njezine zamjene. Broj kućanskih električnih uređaja u stalnom je porastu, a sukladno tome raste i opterećenje trafostanica. S obzirom na to da se u vrijeme njihove izgradnje rezerva obračunavala po stopi od 4,5 kW, tadašnja i sadašnja potrošnja energije je značajna razlika.

Stanje električnih instalacija također ostavlja mnogo želja. Osim toga, poznata je situacija s potencijalnim serviserima koji mogu spojiti radni elektrozavarivač na zajednički sustav, što će znatno povećati opterećenje električne mreže, zbog čega će drugi ljudi doživjeti situaciju s preopterećenjem na ploča. Dobro je ako su u ovom slučaju ugrađene zaštitne opreme, ali ako ih nema i postoji nada za vječno "možda", onda je situacija sa zamjenom izgorjelih kućanskih aparata i primjetnim jazom u proračunu izuzetno velika. Srećom, tržište nudi veliki izbor opreme namijenjene zaštiti opreme od strujnih udara kad god je to moguće.

Koja su osnovna sredstva dostupna za zaštitu opreme od strujnih udara?

Neupućenoj osobi je teško razumjeti vrste uređaja i njihovu namjenu, stoga je prije kupnje važno proučiti teoriju kako biste imali ideju što točno treba kupiti. Moderni uređaji podijeljeni su u nekoliko tipova:

  • zaštitni releji,
  • silazni transformatori,
  • pojačani transformatori,
  • Zaštita od prenapona,
  • multifunkcionalni zaštitni uređaji,
  • prekidači,
  • mrežni filteri.

Vrijedno je pobliže pogledati svrhu i mogućnosti svakog uređaja kako biste imali dobru predodžbu o cjelokupnoj slici pružanja zaštite od prenapona.

Sigurnosni relej

To je automatski uređaj koji se aktivira kada je izložen promjenama napona u mreži. Isključuje električni krug iz mreže u slučaju kada upravljački mikrokontroler registrira porast napona u odnosu na utvrđene normalne vrijednosti. Opterećenje se automatski spaja natrag u strujni krug kada se očitanja napona vrate u normalu.

Korisnik samostalno postavlja njegovu vrijednost pomoću sustava upravljanja, au budućnosti se regulator vodi tom vrijednošću. Budući da relej ne može izdržati opterećenja iznad 8 kW, dok brojke za stanove ponekad dosežu 25 kW, zaštitni relej se koristi zajedno s prekidačem, koji služi kao glavna zaštita.

Dobar primjer takvog uređaja je relej VP-16AN proizvođača DigiTop, koji je u biti pojedinačni adapter koji može zaštititi električni uređaj koji je izravno spojen na njega od kratkih spojeva i preopterećenja. Trošak takvog uređaja je 12 dolara

Step-down i Step-up transformator

Osnovna namjena transformatora, koji su statički pretvarači električne energije, je promjena napona izmjenične struje. Ovi uređaji rade pod uvjetima izmjeničnog napona i imaju nekoliko međusobno povezanih induktivnih namota. Ovisno o trenutnom omjeru napona, transformatori se dijele na step-up i step-down:

  • U pojačanom namotu, primarni namot karakterizira niski napon i manje zavoja, a sekundarni namot je, naprotiv, visok. Kao što naziv govori, ovaj uređaj povećava napon i koristi se za prijenos električne energije na velike udaljenosti.
  • U step-down, naprotiv, primarni namot pokazuje visok napon i veći broj zavoja, a sekundarni namot je nizak. Transformatori ove vrste koriste se za distribuciju ulazne električne energije do potrošača.

Obično se transformator bilo koje vrste koristi i kao silazni i kao pojačavajući transformator kada se pokreću primjenom napona u suprotnom smjeru. U ovom slučaju, smanjenje će postati prednost i obrnuto.

Prema dizajnu transformatori se dijele na dvije vrste:

  • ulje,
  • suha.

Prvi tip ima spremnik transformatorskog ulja. Služi kao dobar izolator i ujedno rashladno sredstvo za magnetsku jezgru s namotima. U pravilu se ove vrste češće koriste u trafostanicama.

Suhi transformatori imaju pasivno zračno hlađenje i ugrađuju se u stambene i industrijske objekte. Hlađenjem zrakom izbjegava se problem curenja spremnika ulja, ali je ova metoda manje učinkovita.

Grubo govoreći, potreban je silazni transformator kako bi 220 volti došlo u kuću, uzimajući u obzir pogrešku. Neprihvatljivo je odmah opskrbiti potrošača visokim naponom iz trafostanice, pa se u te svrhe koristi transformator.

Step-down transformatori za domaće potrebe nisu jako skupi. Trošak modela YaTP-025, koji može smanjiti ulaznu vrijednost s 220 na 12 volti, iznosi 30 dolara, model koji može smanjiti dolaznih 380 na 220 koštat će više, u prosjeku od 130 dolara

Regulator napona

Ovaj uređaj je dizajniran za održavanje određene razine izlaznog napona. Rad stabilizatora omogućuje zaštitu opreme od nestabilnog napajanja i smetnji, kao i kvarova na mreži.

Takva se oprema koristi kada ima smisla zaštititi kućanske električne uređaje i računalnu opremu od prenapona i prenapona. Ako se pojave, stabilizator će isključiti internu mrežu i uređaje spojene na nju dok se vrijednost napona ne vrati u normalu.

Korištenje stabilizatora omogućuje vam postizanje određenih prednosti:

  • zaštita od prenapona i prenapona,
  • uklanjanje elektromagnetskih smetnji,
  • zaštita od kratkog spoja,
  • zaštita telefonskih vodova od prekida i smetnji na liniji,
  • niža cijena u odnosu na drugu zaštitnu opremu.

Moderni stabilizatori izmjeničnog napona, koji se koriste u svakodnevnom životu, konvencionalno se dijele na sljedeće vrste:

  • mehanički sa servo pogonom,
  • elektronička,
  • relej,
  • hibrid,
  • naknada,

Modeli se proizvode u dvije verzije: jednofazni i trofazni, snaga je vrlo raznolika - od stotina vata do nekoliko megavata. Važna značajka razlikovanja visokokvalitetnog stabilizatora bit će njegova reakcija na promjene razine napona. U pravilu, odgovor se javlja unutar nekoliko milisekundi. Drugi važan čimbenik u radu stabilizatora je točnost njegovog izlaznog napona. Vrijednost ne smije varirati za više od 10% nominalne vrijednosti.

Optimalan izbor modela stabilizatora je onaj koji može izdržati deseterostruka preopterećenja i za koji nema potrebe izračunavati rezervu snage.

Višenamjenski zaštitni uređaj

Prije svega, ovaj uređaj je dizajniran za isključivanje opreme u slučaju da mrežni napon premaši dopuštene vrijednosti minimalne vrijednosti od 160 V ili maksimalne vrijednosti od 280. Uređaj se sastoji od magnetskog releja i kontrole napona spojenog zajedno. Na njih je također spojen zaštitni varistor koji ih, kada se u mreži pojave visokonaponski impulsi, šuntira na zadanu sigurnu vrijednost. Posebnost ovog uređaja je način rada i radnje koje uređaj obavlja:

  • Ako se napon poveća i prijeđe dopuštene granice, napajanje se isključuje. Istodobno se pokreće mjerač vremena koji odbrojava vrijeme ponovnog pokretanja. Ako se tijekom čekanja dogodi još jedan skok, mjerač vremena se vraća na nulu i odbrojavanje počinje iznova.
  • Ako je napajanje slabo, zaštitni uređaj počinje brojati odgodu isključivanja. Ako se nakon određenog vremena razina napona ne vrati u normalu, doći će do gašenja, ali ako je smanjenje bilo kratkotrajno, uređaj će nastaviti pratiti razinu opterećenja.

Ovo rješenje omogućuje vam dobru zaštitu od impulsa, kao i kontrolu kvalitete napona koji se isporučuje povezanoj opremi.

Važno je zapamtiti da UZM ne može zamijeniti druga sredstva zaštite, stoga se češće koristi kao sveobuhvatno rješenje problema.

Prekidači

Ovo su jedna od najčešćih vrsta rješenja za zaštitu stana ili poslovnog prostora od strujnih udara. Prekidač, koji se također naziva "stroj", kontrolira snagu struje u krugu, dok sprječava pojavu prekomjernih struja, čija snaga prelazi dopuštenu vrijednost za ožičenje. U pravilu se pokreću pri povezivanju opterećenja na mreži koja prelazi normu ili tijekom kratkog spoja.

Uređaj se aktivira zahvaljujući okidačima koji se koriste u njegovom dizajnu, a dolaze u dvije vrste:

  • toplinski,
  • elektromagnetski.

Toplinski se sastoje od bimetalne ploče koja jasno reagira na promjene u struji koja teče kroz nju. Kada dođe do prekomjernog zagrijavanja, ploča oslobađa posebnu oprugu koja isključuje stroj.

Elektromagnetski ima isti princip rada, s jedinom razlikom što koristi zavojnicu s magnetskom jezgrom, koja pri prekoračenju opterećenja otpušta oprugu.

Najbolje je koristiti prekidače u kombinaciji s uređajem za zaostalu struju, koji također kontrolira struju curenja. RCD je također zaštićen strojem i uvijek se postavlja nakon sigurnosne sklopke. Takva kombinacija naziva se diferencijalni stroj. Prednost ugradnje uređaja je jednostavnija shema ugradnje i ušteda prostora u razvodnoj ploči.

Mrežni filtri

Ovi uređaji su produžni kabel s velikim brojem utičnica i gumbom za napajanje. Zapravo, češće se koristi kao produžni kabel i mjesto za spajanje osobnog računala. Zahvaljujući prisutnosti varistora, zaštitnik od prenapona može zaštititi električnu opremu koja je uključena u njega i potiskuje visokofrekventne smetnje.

U slučaju visokofrekventnog impulsa, otpor varistora pada, zbog čega se višak električnog impulsa pretvara u toplinu. Ovo rješenje će pružiti dodatnu zaštitu za opremu, ali ne biste se trebali previše oslanjati na prenaponsku zaštitu. Njegova kupnja je preporučljiva prvenstveno kao produžni kabel; potrebno je obratiti pozornost na punopravne zaštitne uređaje.

Neprekidni izvori napajanja

Takvi uređaji se prvenstveno koriste za one uređaje kod kojih iznenadni nestanak struje može oštetiti rad koji se obavlja, odnosno računala. Ova oprema dizajnirana je za nesmetano napajanje, a zahvaljujući ugrađenoj bateriji u mogućnosti su osigurati rad računala od jedne minute do nekoliko sati.

Prije svega, kupuju se kako bi se "dobilo na vremenu" u slučaju iznenadnog nestanka struje, što će omogućiti vrijeme za spremanje svih potrebnih podataka i operacija koje se izvode na računalu. Unutarnja struktura besprekidnog napajanja slična je stabilizatorima, razlika je vidljiva samo u prisutnosti olovne baterije.

Međutim, stručnjaci preporučuju kupnju UPS-a ako je potrebno spremiti podatke; u svim ostalim aspektima oni su inferiorni u odnosu na stabilizatore. Glavni nedostatak većine UPS-a je uključivanje pri niskom naponu i nedovoljna osjetljivost pri visokom naponu. Osim toga, uređaj se ne može ostaviti bez nadzora, tako da kada prestanete raditi na računalu, on također mora biti isključen. U isto vrijeme, cijena stabilizatora i neprekidnog napajanja iste snage razlikuje se nekoliko puta u korist prvog - tako da je izbor očit. Za spremanje informacija i sigurno isključivanje računala dovoljni su proračunski modeli s cijenom od 45 dolara ili više, čije se vrijeme rada procjenjuje u prosjeku na 15 minuta - što je sasvim dovoljno za ispravno dovršenje posla.

Zaštita od prenapona u kućanskim električnim mrežama, vrste zaštitnih uređaja i način njihove ugradnje.

Strukturna nesavršenost električnih mreža glavni je uzrok naglih skokova napona. Nemoguće je predvidjeti vrijeme sljedećeg pada. Jedino što možemo učiniti kako bismo spriječili neugodne posljedice jest unaprijed zaštititi električne potrošače u svom domu. U ovom članku ćemo vam reći kako i čime zaštititi mrežu vašeg stana i kuće.

Što će vas spasiti od prenapona?oblačenje

Zaštita od prenapona moguća je različitim vrstama zaštitnih uređaja. Razgovarat ćemo o najčešćim. To su releji za kontrolu napona (RN) i stabilizatori kućanstva.

Relej za zaštitu od prenapona

Zaštita vašeg doma od strujnih udara pomoću NN preporuča se u slučajevima kada je napon u mreži stabilan i njegovi zamjetni udari su rijetki. RN je uređaj koji može očitati parametre električne struje i prekinuti električni krug u trenutku kada indikatori prijeđu zadani raspon. Nakon što se indikatori u općoj mreži normaliziraju, uređaj će automatski zatvoriti krug i vratiti napajanje potrošačima. Funkcija vraćanja napajanja nakon određenog vremenskog razdoblja (s odgodom), ugrađena u naponski relej od 220 V za kuću, pomaže produžiti vijek trajanja nekih kućanskih uređaja, hladnjaka itd.

LV imaju male dimenzije, relativno nisku cijenu i dobre performanse. Nedostaci RN uključuju njihovu nesposobnost da izglade fluktuacije električne energije. Za maksimalnu zaštitu svih potrošača morat ćete instalirati nekoliko uređaja odjednom.

NN štiti mrežu samo od neprihvatljivih prenapona i nije namijenjen za zaštitu od kratkih spojeva (ovu funkciju obavljaju prekidači).

Suvremena lansirna vozila dolaze u tri vrste:

1. Stacionarni relej ugrađen u električnu ploču kuće ili stana.

2. Relej za individualnu zaštitu jednog potrošača.

3. Individualni zaštitni relej za više potrošača.

Ako je sve gotovo jasno s radom releja drugog i trećeg tipa, tada prvi tip LV ima složeniji dizajn, a njegova instalacija zahtijeva određeno znanje. Takvi uređaji montirani su na ulazu u prostorije, čime se osigurava zaštita od strujnih udara u mreži svih kućanskih električnih uređaja.

Odabir rakete-nosača

Prilikom odabira releja za zaštitu vaše kućne mreže, dovoljno je znati nazivnu električnu struju kroz koju može proći ulazni prekidač. Ako je, na primjer, kapacitet sklopke 25A (što odgovara potrošnji energije od 5,5 kW), tada bi karakteristike rada LV trebale biti jedan korak više - 32A (7 kW). Ako je prekidač dizajniran za 32A, tada relej mora izdržati struju od 40 - 50A.

loa FORUMHOUSE korisnik

Za ovaj slučaj uzeo sam relej od 40 A, s ulaznim prekidačem od 25/32 (prvi je, ali će se postavka povećati).

Neki ljudi odabiru marku PH na temelju ukupne potrošnje energije. Ovo nije sasvim točno. Uostalom, relej koji može izdržati struju od 32 A može sigurno raditi i pri opterećenju od 7 kW i pri mnogo većoj potrošnji energije. Samo u drugom slučaju potrebno je integrirati poseban magnetski kontaktor u radni krug NN. Ali više o tome u sljedećem odjeljku.

NN instalacija

Standardni dijagram za ugradnju LV u razvodnu ploču prikazan je na slici. Ovo je najjednostavnija zaštita od strujnih udara.

Radove na postavljanju pH treba izvoditi samo s isključenim glavnim prekidačem!

Kao što vidite, sve je jednostavno: kontrolni relej je instaliran odmah nakon električnog brojila i spojen je na faznu žicu kroz koju se struja napaja u cijeloj kući. Kada dođe do prenapona izvan postavljenog (podesivog) raspona, relej odvaja vanjsko napajanje od unutarnjeg električnog ožičenja, a zaštita od prenapona je osigurana u stanu iu kući.

pH ugrađen u ploču zauzima minimalan prostor na DIN tračnici.

Ako snaga potrošača kućne mreže iznosi 7 kW ili više, proizvođači toplo preporučuju integraciju dodatnog elektromagnetskog kontaktora u radni krug NN. Iako pouzdan kontaktor u cjelokupnoj shemi nikada neće postati dodatni detalj, pogledajte sljedeći komentar:

Vitichek FORUMHOUSE korisnik

Bolje je instalirati kontaktor na bilo koji relej, iako proizvođači pišu da LV može izdržati velike struje. Kontaktor ima veće kontakte i manji otpor.

Ovaj uređaj pomaže rasteretiti NN kontakte, neovisno odspajajući dalekovod od opće mreže kućanskih potrošača. Upravljački relej u trenutku neprihvatljivog prenapona izdaje samo naredbu za isključivanje. Nakon toga, elektromagnetska zavojnica kontaktora odvaja kontakte za napajanje koji povezuju vanjsku i unutarnju mrežu. Dijagram povezivanja u ovom slučaju bit će sljedeći:

Sustav zaštite od prenapona.

Zaštita od prenapona 220V

Kako bi NN koristio svom vlasniku, njegovi radni parametri (ograničenja dopuštenog napona i vrijeme odgode ponovnog uključivanja napajanja) moraju biti pravilno podešeni. Ako radni krug koristi jedan pH, tada bi granice dopuštenih vrijednosti trebale biti postavljene na temelju karakteristika kućanskih aparata koji su osjetljivi na promjene. Najosjetljivija i najskuplja oprema je audio i video oprema. Raspon dopuštenih vrijednosti napona za njega je 200 - 230V.

Dopušteno odstupanje napona od nominalnih vrijednosti u kućnim energetskim mrežama je 10% (198...242V). U slučaju čestog aktiviranja LV, ovi se pokazatelji mogu uzeti kao osnova pri podešavanju releja. Međutim, u ovom slučaju preporuča se zaštititi osjetljivu potrošačku elektroniku uz pomoć jeftinih prijenosnih stabilizatora.

DenBak FORUMHOUSE korisnik

Nitko ne kaže da se trebate isključiti na plus ili minus 15V. Postoji raspon maksimalno dopuštenih odstupanja od 10%, koje bi većina uređaja trebala izdržati. Na temelju toga trebate postaviti približno 190V-250V. Iako, s našim stanjem mreža, posebice u privatnom sektoru, sve je očekivano. Stoga razuman oprez neće škoditi.

Kako bi se osigurala najpouzdanija zaštita svih potrošača, potrebno je koristiti električni krug s nekoliko releja. Radna zaštitna shema, uključujući nekoliko NN, omogućuje podjelu potrošača u skupine - u skladu s njihovom osjetljivošću na prenapon:

  1. Prva skupina uključuje audio i video opremu (dopuštene vrijednosti napona - 200 - 230V);
  2. Drugi uključuje kućanske aparate opremljene električnim motorom: hladnjaci, klima uređaji, perilice rublja itd. (dopuštene vrijednosti - 190 - 235V);
  3. Treća skupina su jednostavni uređaji za grijanje i rasvjetu (dopuštene vrijednosti - 170 - 250V).

Svaka grupa potrošača je spojena na svoj RN. U ovoj shemi, radni parametri svakog releja konfigurirani su zasebno.

Zaštita mreže od prenapona i prenapona.

Vrijeme odgode ponovnog uključivanja napajanja mora biti u skladu s radnim zahtjevima za kućanske aparate. Za neke hladnjake, primjerice, preporučena odgoda je 10 minuta.

Zaštita trofazne mreže pomoću NN

Ako se napajanje vašeg doma provodi kroz trofazni sustav, tada je preporučljivo instalirati zasebni kontrolni relej za svaku fazu.

Trofazni naponski releji dizajnirani su isključivo za zaštitu odgovarajuće opreme (elektromotor, itd.). Ako je takav relej instaliran na ulazu u kuću, tada neravnoteža napona u jednoj od faza dovodi do de-energizacije svih jednofaznih potrošača.

Zaštita od prenapona

Ako vaša kuća doživljava stalne udare struje, LV će raditi nekoliko puta dnevno, isključujući cijelu kuću. Stoga se u takvim slučajevima preporučuje manje jednostavan, skuplji, ali i praktičniji način zaštite kućne elektronike. Sastoji se od korištenja stabilizatora - uređaja koji izglađuju naponske udare u vanjskoj mreži, stvarajući konstantan izlaz od 220 V.

Ovisno o vrsti priključka, postoje dvije vrste stabilizatora: lokalni (koji se spajaju na utičnicu, štite od jednog do više potrošača) i stacionarni (koji se spajaju na ulazni kabel za napajanje i štite sve potrošače kućne mreže). . Za zaštitu najosjetljivijih kućanskih aparata treba koristiti lokalne stabilizatore. Mogu se koristiti zajedno sa stacionarnim lansirnim vozilom.
Stacionarni stabilizatori su složeni uređaji koji ne samo da izglađuju padove napona u cijeloj kućnoj mreži, već su također sposobni spasiti skupu opremu automatskim isključivanjem struje potrošačima kada su preopterećeni i dosegnu kritične vrijednosti.

Preporučljivo je instalirati stacionarne stabilizatore ako vrijednost napona prijeđe 205...235V nekoliko puta dnevno (ovo se može odrediti pomoću običnog ispitivača).

Ako svjetla u kući stalno trepću, a napon prelazi 195...245V, tada je zabranjeno korištenje kućanskih električnih uređaja bez stabilizatora!

Kako odabrati stabilizator

Stabilizator treba odabrati na temelju ukupne snage kućanskih potrošača. Uređaj mora imati pristojnu količinu snage.

Zaštita od prenapona u kućanskim električnim mrežama, vrste zaštitnih uređaja i način njihove ugradnje.

Strukturna nesavršenost električnih mreža glavni je uzrok naglih skokova napona. Nemoguće je predvidjeti vrijeme sljedećeg pada. Jedino što možemo učiniti kako bismo spriječili neugodne posljedice jest unaprijed zaštititi električne potrošače u svom domu. U ovom članku ćemo vam reći kako i čime zaštititi mrežu vašeg stana i kuće.

Što će vas spasiti od prenapona?oblačenje

Zaštita od prenapona moguća je različitim vrstama zaštitnih uređaja. Razgovarat ćemo o najčešćim. To su releji za kontrolu napona (RN) i stabilizatori kućanstva.

Relej za zaštitu od prenapona

Zaštita vašeg doma od strujnih udara pomoću NN preporuča se u slučajevima kada je napon u mreži stabilan i njegovi zamjetni udari su rijetki. RN je uređaj koji može očitati parametre električne struje i prekinuti električni krug u trenutku kada indikatori prijeđu zadani raspon. Nakon što se indikatori u općoj mreži normaliziraju, uređaj će automatski zatvoriti krug i vratiti napajanje potrošačima. Funkcija vraćanja napajanja nakon određenog vremenskog razdoblja (s odgodom), ugrađena u naponski relej od 220 V za kuću, pomaže produžiti vijek trajanja nekih kućanskih uređaja, hladnjaka itd.

LV imaju male dimenzije, relativno nisku cijenu i dobre performanse. Nedostaci RN uključuju njihovu nesposobnost da izglade fluktuacije električne energije. Za maksimalnu zaštitu svih potrošača morat ćete instalirati nekoliko uređaja odjednom.

NN štiti mrežu samo od neprihvatljivih prenapona i nije namijenjen za zaštitu od kratkih spojeva (ovu funkciju obavljaju prekidači).

Suvremena lansirna vozila dolaze u tri vrste:

1. Stacionarni relej ugrađen u električnu ploču kuće ili stana.

2. Relej za individualnu zaštitu jednog potrošača.

3. Individualni zaštitni relej za više potrošača.

Ako je sve gotovo jasno s radom releja drugog i trećeg tipa, tada prvi tip LV ima složeniji dizajn, a njegova instalacija zahtijeva određeno znanje. Takvi uređaji montirani su na ulazu u prostorije, čime se osigurava zaštita od strujnih udara u mreži svih kućanskih električnih uređaja.

Odabir rakete-nosača

Prilikom odabira releja za zaštitu vaše kućne mreže, dovoljno je znati nazivnu električnu struju kroz koju može proći ulazni prekidač. Ako je, na primjer, kapacitet sklopke 25A (što odgovara potrošnji energije od 5,5 kW), tada bi karakteristike rada LV trebale biti jedan korak više - 32A (7 kW). Ako je prekidač dizajniran za 32A, tada relej mora izdržati struju od 40 - 50A.

loa FORUMHOUSE korisnik

Za ovaj slučaj uzeo sam relej od 40 A, s ulaznim prekidačem od 25/32 (prvi je, ali će se postavka povećati).

Neki ljudi odabiru marku PH na temelju ukupne potrošnje energije. Ovo nije sasvim točno. Uostalom, relej koji može izdržati struju od 32 A može sigurno raditi i pri opterećenju od 7 kW i pri mnogo većoj potrošnji energije. Samo u drugom slučaju potrebno je integrirati poseban magnetski kontaktor u radni krug NN. Ali više o tome u sljedećem odjeljku.

NN instalacija

Standardni dijagram za ugradnju LV u razvodnu ploču prikazan je na slici. Ovo je najjednostavnija zaštita od strujnih udara.

Radove na postavljanju pH treba izvoditi samo s isključenim glavnim prekidačem!

Kao što vidite, sve je jednostavno: kontrolni relej je instaliran odmah nakon električnog brojila i spojen je na faznu žicu kroz koju se struja napaja u cijeloj kući. Kada dođe do prenapona izvan postavljenog (podesivog) raspona, relej odvaja vanjsko napajanje od unutarnjeg električnog ožičenja, a zaštita od prenapona je osigurana u stanu iu kući.

pH ugrađen u ploču zauzima minimalan prostor na DIN tračnici.

Ako snaga potrošača kućne mreže iznosi 7 kW ili više, proizvođači toplo preporučuju integraciju dodatnog elektromagnetskog kontaktora u radni krug NN. Iako pouzdan kontaktor u cjelokupnoj shemi nikada neće postati dodatni detalj, pogledajte sljedeći komentar:

Vitichek FORUMHOUSE korisnik

Bolje je instalirati kontaktor na bilo koji relej, iako proizvođači pišu da LV može izdržati velike struje. Kontaktor ima veće kontakte i manji otpor.

Ovaj uređaj pomaže rasteretiti NN kontakte, neovisno odspajajući dalekovod od opće mreže kućanskih potrošača. Upravljački relej u trenutku neprihvatljivog prenapona izdaje samo naredbu za isključivanje. Nakon toga, elektromagnetska zavojnica kontaktora odvaja kontakte za napajanje koji povezuju vanjsku i unutarnju mrežu. Dijagram povezivanja u ovom slučaju bit će sljedeći:

Sustav zaštite od prenapona.

Zaštita od prenapona 220V

Kako bi NN koristio svom vlasniku, njegovi radni parametri (ograničenja dopuštenog napona i vrijeme odgode ponovnog uključivanja napajanja) moraju biti pravilno podešeni. Ako radni krug koristi jedan pH, tada bi granice dopuštenih vrijednosti trebale biti postavljene na temelju karakteristika kućanskih aparata koji su osjetljivi na promjene. Najosjetljivija i najskuplja oprema je audio i video oprema. Raspon dopuštenih vrijednosti napona za njega je 200 - 230V.

Dopušteno odstupanje napona od nominalnih vrijednosti u kućnim energetskim mrežama je 10% (198...242V). U slučaju čestog aktiviranja LV, ovi se pokazatelji mogu uzeti kao osnova pri podešavanju releja. Međutim, u ovom slučaju preporuča se zaštititi osjetljivu potrošačku elektroniku uz pomoć jeftinih prijenosnih stabilizatora.

DenBak FORUMHOUSE korisnik

Nitko ne kaže da se trebate isključiti na plus ili minus 15V. Postoji raspon maksimalno dopuštenih odstupanja od 10%, koje bi većina uređaja trebala izdržati. Na temelju toga trebate postaviti približno 190V-250V. Iako, s našim stanjem mreža, posebice u privatnom sektoru, sve je očekivano. Stoga razuman oprez neće škoditi.

Kako bi se osigurala najpouzdanija zaštita svih potrošača, potrebno je koristiti električni krug s nekoliko releja. Radna zaštitna shema, uključujući nekoliko NN, omogućuje podjelu potrošača u skupine - u skladu s njihovom osjetljivošću na prenapon:

  1. Prva skupina uključuje audio i video opremu (dopuštene vrijednosti napona - 200 - 230V);
  2. Drugi uključuje kućanske aparate opremljene električnim motorom: hladnjaci, klima uređaji, perilice rublja itd. (dopuštene vrijednosti - 190 - 235V);
  3. Treća skupina su jednostavni uređaji za grijanje i rasvjetu (dopuštene vrijednosti - 170 - 250V).

Svaka grupa potrošača je spojena na svoj RN. U ovoj shemi, radni parametri svakog releja konfigurirani su zasebno.

Zaštita mreže od prenapona i prenapona.

Vrijeme odgode ponovnog uključivanja napajanja mora biti u skladu s radnim zahtjevima za kućanske aparate. Za neke hladnjake, primjerice, preporučena odgoda je 10 minuta.

Zaštita trofazne mreže pomoću NN

Ako se napajanje vašeg doma provodi kroz trofazni sustav, tada je preporučljivo instalirati zasebni kontrolni relej za svaku fazu.

Trofazni naponski releji dizajnirani su isključivo za zaštitu odgovarajuće opreme (elektromotor, itd.). Ako je takav relej instaliran na ulazu u kuću, tada neravnoteža napona u jednoj od faza dovodi do de-energizacije svih jednofaznih potrošača.

Zaštita od prenapona

Ako vaša kuća doživljava stalne udare struje, LV će raditi nekoliko puta dnevno, isključujući cijelu kuću. Stoga se u takvim slučajevima preporučuje manje jednostavan, skuplji, ali i praktičniji način zaštite kućne elektronike. Sastoji se od korištenja stabilizatora - uređaja koji izglađuju naponske udare u vanjskoj mreži, stvarajući konstantan izlaz od 220 V.

Ovisno o vrsti priključka, postoje dvije vrste stabilizatora: lokalni (koji se spajaju na utičnicu, štite od jednog do više potrošača) i stacionarni (koji se spajaju na ulazni kabel za napajanje i štite sve potrošače kućne mreže). . Za zaštitu najosjetljivijih kućanskih aparata treba koristiti lokalne stabilizatore. Mogu se koristiti zajedno sa stacionarnim lansirnim vozilom.
Stacionarni stabilizatori su složeni uređaji koji ne samo da izglađuju padove napona u cijeloj kućnoj mreži, već su također sposobni spasiti skupu opremu automatskim isključivanjem struje potrošačima kada su preopterećeni i dosegnu kritične vrijednosti.

Preporučljivo je instalirati stacionarne stabilizatore ako vrijednost napona prijeđe 205...235V nekoliko puta dnevno (ovo se može odrediti pomoću običnog ispitivača).

Ako svjetla u kući stalno trepću, a napon prelazi 195...245V, tada je zabranjeno korištenje kućanskih električnih uređaja bez stabilizatora!

Kako odabrati stabilizator

Stabilizator treba odabrati na temelju ukupne snage kućanskih potrošača. Uređaj mora imati pristojnu količinu snage.

Rad električnih uređaja spojenih na mrežu od 220 V predviđen je za ovaj napon s dopuštenim odstupanjem od najviše deset posto. Za električne uređaje opasnost predstavljaju i niski i visoki napon.

U prvom slučaju dolazi do kvara poluvodičkih elemenata, au drugom dolazi do pregrijavanja motora. Stoga je upotreba zaštite od prenapona za vaš dom neophodna. Postoji nekoliko rješenja za organiziranje zaštite.

Vrste zaštite od prenapona

Padovi napona u električnoj mreži nastaju zbog utjecaja različitih čimbenika. Na primjer, vanjski: munje, hitne situacije na vodovima ili opremi tvrtki koje troše energiju. I također interno: povezivanje neispravnih ili posebno moćnih uređaja, kršenje integriteta ožičenja.

Padovi napona su različiti. Za prenapone uzrokovane sklopnim opterećenjima i neravnotežom faza koristi se jedan tip uređaja, a za impulsni signal mjeren u milisekundama drugi tip. Postoje tri zaštitna uređaja:

  • upravljački relej;
  • Uređaji za zaštitu od prenapona (SPD);
  • stabilizator.

Treba imati na umu da ako su skokovi napona stalno prisutni, tada biste trebali kontaktirati tvrtku za opskrbu energijom kako biste izmjerili parametre linije i uklonili razloge koji uzrokuju udare.

Relej za kontrolu napona

Nadzorni relej se koristi kao uređaj za zaštitu od prenapona. Načelo rada uređaja je praćenje napona na liniji. U slučaju odstupanja, uređaj isključuje trošilo iz napajanja. Najčešće vam takvi uređaji omogućuju ručno postavljanje gornjeg i donjeg praga odziva. Korištenje uređaja je opravdano u sljedećim slučajevima:

  • postoji mogućnost kratkog spoja na liniji;
  • kuća dobiva struju kroz duge vodove, što može uzrokovati pad napona na niske razine;
  • Snažni izvori potrošnje energije uključeni su u liniju, što uzrokuje neravnotežu faza.

Princip rada i parametri

Glavni radio element je specijalizirani mikro krug koji kontrolira prebacivanje kontakata elektromagnetskog releja. Kada je uređaj uključen, mikro krug stalno uspoređuje ulazni napon s referentnom vrijednošću. Kada postoji izlaz izvan kojeg se signal šalje na upravljačke kontakte releja i otvara liniju. Kada ulazni napon uđe u radni raspon, regulator uzrokuje da se relej prebaci u zatvoreni položaj, a električni uređaji počinju raditi. Radni raspon uređaja za nadzor napona je od 100 do 400 volti.

Glavne karakteristike releja su gornji i donji radni prag. Osim toga, razlikuju se prema sljedećim parametrima:

  1. Vlast. Ovisi o ukupnoj vršnoj vrijednosti snage potrošača priključenih na uređaj. Obično se odabire 15-20 posto više od izračunate vrijednosti. Mjerne jedinice su volt-amperi (VA).
  2. Način ugradnje. Ovisno o načinu ugradnje, mogu se nalaziti u panelu na DIN tračnici, uključiti u utičnicu ispred štićenog uređaja ili izraditi u obliku mrežnih produžnih kabela.
  3. Napon napajanja. Označava gornje i donje granice na kojima uređaj ostaje operativan. Mjerna jedinica je volt, s prosječnom vrijednošću od 50 do 400 volti.
  4. Broj faza. Ovisno o vodu mogu biti jednofazni i trofazni.
  5. Indikacija i dodatne funkcije. Za indikaciju se koriste zasloni ili LED diode različite kvalitete. Dodatno, mogu biti opremljeni bežičnom metodom upravljanja, funkcijom memorije za hitne slučajeve, zvučnim alarmom i zaštitom od prenapona.

Kućište uređaja izrađeno je od nezapaljivog materijala i mora biti u skladu s klasom zaštite IP40. Najpopularnije tvrtke koje proizvode naponske releje uključuju: Zubr, V-protector, Novatek-Electro, DigiTOP, ADECS.

Uređaji za zaštitu od prenapona

Koristi se za zaštitu uređaja. Sastoji se od zamjenjivog indikatora i toplinske zaštite. Koristi se za sprječavanje prenapona uzrokovanih: grmljavinom, radom transformatora, kratkim spojevima. Impulsi uzrokovani munjom dosežu desetke kilovolti s trajanjem od stotinke mikrosekunde. Za sprječavanje ove vrste prenapona potrebni su uređaji s brzim djelovanjem, poput zaštite od prenapona.

Princip rada i karakteristike

Rad uređaja temelji se na korištenju varistora koji ima nelinearnu strujno-naponsku karakteristiku, odnosno na promjeni njegove vodljivosti. Proizvodi su opremljeni zamjenjivim varistorskim modulima s indikatorima statusa koji pokazuju istrošenost elementa.

Nedostatak SPD-ova je taj što će im, nakon što se jednom okače, trebati neko vrijeme da se vrate u radno stanje. Ovo ne štiti uređaje kada se izboji signala dogode više puta u kratkom vremenskom razdoblju. Za zaštitu se koriste tri klase uređaja:

  1. Klasa 1. Štiti od izravnih udara groma. Instaliran na ulazu u kuću. Karakterizira ih impulsni signal s amplitudom vala od 25-100 kA i vremenom porasta od 350 μs.
  2. Klasa 2. Štiti od prenapona uslijed prijelaznih procesa u električnim mrežama. Karakteristike pulsnog signala odgovaraju amplitudi od 15-20 kA i trajanju od 20 μs. Oni su ti koji uključuju zamjenjive indikatore. Općenito je prihvaćeno da zelena odgovara radnom stanju, a kada se promijeni u narančastu, potrebna je zamjena.
  3. Klasa 3. Koristi se za kuće s postojećim sustavom zaštite od munje, kao i s nadzemnim napajanjem. Instaliraju se u blizini štićene opreme i karakteriziraju ih valni parametri od 1,2/50 μs.

Kada se istovremeno koristi zaštita za sva tri stupnja, mjesto SPD-a mora biti udaljeno jedno od drugog. Uređaj prve klase nalazi se na udaljenosti od najmanje 15 metara od druge; između uređaja druge i treće klase razmak treba biti pet metara. Ako se potrebna duljina ne može održati, na vod se spaja dodatni uređaj za usklađivanje. Predstavlja aktivno-induktivno opterećenje jednako otporu žice. Usklađenost s ovim zahtjevima omogućit će zaštitnim uređajima da ispravno reagiraju na promjene u mreži. U Rezervne dijelove karakteriziraju sljedeći parametri:

Najpopularniji proizvođači su: Schneider Electric, ABB, Saltek, Legrand, IEK.

Zaštita od prenapona

Stabilizator napona (normalizator) služi za održavanje stabilnog i kvalitetnog napona u mreži. Njegova je svrha održavati izlazni signal na 220 volti, bez obzira na njegovu ulaznu razinu. Stabilizator ne poboljšava oblik signala, ne ispravlja sinusni val, već samo ispravlja vrijednost napona. Važno je napomenuti da se uređaji koji sadrže elektromotore zbog svoje konstrukcije ne mogu spojiti na stabilizatore koji unose promjenu u sinusoidu ulaznog signala, jer to dovodi do njihovog pregrijavanja.

Vrste i njihovi parametri

Dostupni su stabilizatori s preciznim podešavanjem, ali sa sporim odgovorom na promjene ulaznog signala (elektromehanički) ili s velikom brzinom odziva, ali s greškom pri podešavanju razine signala. Prije nego što odaberete vrstu optimalnog normalizatora, morate izmjeriti razinu signala u mreži. Mjerenja se vrše u različito doba dana tijekom tjedna.

Tako se određuje potreban raspon rada, a ako je moguće, potrebno je proučiti koliko se brzo mijenja napon i vrstu stabilizatora. Ako se vrijednost sporo mijenja, elektromehanički tip će biti optimalan. Ako postoje oštri padovi, onda postupno. Na temelju principa rada razlikuju se:

  1. Relej. Glavni radijski elementi uključeni u ovu vrstu uređaja su transformator s više namota i snažni releji. Kada mreža odstupa od nazivnog napona, namot se automatski prebacuje pomoću releja snage. Takav normalizator karakterizira niska cijena, ali njegov glavni nedostatak je postupno podešavanje vrijednosti napona. U ovom slučaju izlaz više nije čista sinusoida.
  2. Servomotor. Drugi naziv je elektromehanički. Za rad se koriste autotransformator i motor, a potonji se kontrolira kontrolnim sustavom. Ima: nisku cijenu, glatko podešavanje, kompaktnu veličinu i čisti sinusni izlaz. Nedostaci uključuju buku i nisku brzinu odziva.
  3. Inverter. Rade na temelju dvostruke pretvorbe, prvo izmjenične struje u istosmjernu, a zatim ponovno u izmjeničnu. Sva kontrola se odvija pomoću mikrokontrolera. Radi u širokom rasponu ulaznog signala s velikom brzinom odziva. Oni također pružaju zaštitu od impulsne buke, ali su i najskuplji uređaji.
  4. Triak. Princip rada je isti kao kod tipa releja, ali umjesto mehaničkih komponenti koriste se poluvodiči koji rade u prekidačkom načinu rada. Odlikuje ih brz odziv i visoka učinkovitost. Istovremeno su potpuno tihi, ali su složeni u svojim sklopovskim rješenjima.
  5. Ferorezonantna. Ne koriste se za kućnu upotrebu zbog velike težine i visoke razine buke. Rade na efektu ferorezonancije.

U proizvodnji stabilizatora koriste se različite metode za postizanje stabilnog signala na izlazu uređaja. Svaki normalizator je potreban za održavanje napona unutar prihvatljivog raspona kada odstupa. Ako je odstupanje veće, stabilizator će se isključiti i prekinuti opskrbu električnom energijom potrošača koji je na njega priključen. Normalizatore karakteriziraju sljedeći parametri:

  1. Maksimalni ulazni napon. Ovo je maksimalna razina signala, koju stabilizator smanjuje na 220 volti.
  2. Minimalni ulazni napon. Ovo je minimalna razina signala, koju stabilizator povećava na 220 volti.
  3. Izlazni napon. Vrijednost maksimalnog izlaznog napona koji se dovodi od stabilizatora do opterećenja.
  4. Puna moć. Vršna snaga koju uređaj može izdržati mjeri se u VA.
  5. Vrsta indikacije. Mogu se koristiti digitalni zaslon ili analogni instrumenti.
  6. Tip. Princip rada.
  7. Broj faza. Ovisno o vrsti električnog ožičenja, postoje dvije vrste: jednofazni i trofazni.

Najpoznatije tvrtke koje proizvode stabilizatore su: Mustek, Powercom, Defender, APC, Resanta.

Odabir optimalne zaštite

Kada birate najbolju zaštitu za svoj dom, prvo morate uzeti u obzir prirodu prenapona koji se mogu pojaviti na dalekovodu. Najčešće se istovremeno koriste dva uređaja. Na ulazu u ploču ugrađen je kontrolni relej, a na skupe uređaje spojen je stabilizator. Važno je napomenuti da uređaj za isključivanje ne može u potpunosti zamijeniti stabilizator napona, već samo nadopunjuje njegove funkcije.

Glavna razlika od stabilizatora je u tome što relej ne izjednačava napon, već samo trenutno isključuje opterećenje pod svojom zaštitom. Kada živite u visokim zgradama, SPD-ovi se praktički ne koriste, jer se gromobrani koriste za zaštitu od utjecaja grmljavine, a udari groma na dalekovod praktički su svedeni na nulu. Ali u privatnom sektoru takav je uređaj neophodan.

Postoji još jedna vrsta uređaja - neprekidno napajanje (UPS). Njegova se svrha često brka sa stabilizatorom. Ali zapravo, to nije punopravni uređaj za zaštitu od prenapona, već samo kada nestane, prelazi u način rada iz vlastitih baterija. Jedino što može zaštititi uređaje na niskom naponu u mreži, ali njegov oblik signala je daleko od sinusoidnog.



Ako primijetite pogrešku, odaberite dio teksta i pritisnite Ctrl+Enter
UDIO: