kategória: Kiemelt cikkek » Villanyszerelő otthon
Megtekintések száma: 95228
Megjegyzések a cikkhez: 17

A ház feszültségstabilizátora megválasztásának kritériumai

 

A ház feszültségstabilizátora megválasztásának kritériumai, ipari megoldások és házi tervekAzok számára, akik gyakran nyaralnak a városon kívül vagy vidéken élnek, az elektromos hálózat állandó feszültségcsökkentésének problémája már régóta ismert. Nagyon idegesítő, mert gyakran a világítás, valamint a nagy és drága készülékek, például hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, légkondicionálók stb. meghibásodásához vezet.

A hálózati feszültség nem kielégítő minőségével sokféle módon lehet foglalkozni, de valószínűleg a legegyszerűbb feszültségstabilizátor felszerelése. Az ilyen stabilizátorok közönséges (nagy teljesítményű) és helyi, azaz alacsony energia egy adott eszköz számára. Ha van elég pénzed, akkor bypass stabilizátor óta preferált Védi az egész otthont, nem csak egy adott készüléket.


Hol kezdjem?

A feszültségszabályozó kiválasztása előtt az első dolog, hogy meghatározzák a feszültségszabályozót. Ideális esetben 30% -kal nagyobbnak kellene lennie, mint az összes elektromos készülék teljes teljesítményének. A maximális teljesítménynél a stabilizátor nagyon forró és gyorsan automatikusan kikapcsol. Gyakorlati tapasztalatok alapján javasolhatjuk a szedést közös házstabilizátor, legalább 5 kW teljesítménnyel.

Ennek oka az a tény, hogy az elektromos vízforraló és a mosógép bekapcsolásakor azonnal túllépik ezt a normát. Ezért ha stabilizátort vásárolt haszonkulcs nélkül, akkor korlátoznia kell az energiafogyasztását. A stabilizátor védelme a megengedett teljesítmény túllépése esetén leválasztja a rakományt, és sötétben marad.


Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az elektromos készülékek teljes teljesítményének kiszámítását, bemutatjuk azok átlagos teljesítményét: vízforraló 2 kW; mosógép 3 kW; hűtőszekrény 0,6 kW; Mikrohullámú sütő 1,5 kW; porszívó 1 kW; TV 0,15 kW; számítógép 0,2 kW; hajszárító 1,5 kW; vízmelegítő 2 kW; elektromos szivattyú 0,6 kW. A pontosabb adatokat ezen eszközök útlevele tartalmazza.

Calm R 6000

Mik a feszültségstabilizátorok?

feszültségstabilizátorMiután eldöntötte a stabilizátor teljesítményét, javasoljuk, hogy döntse el, mennyi pénzt hajlandó adni a stabilizátorhoz. A helyzet az, hogy ugyanazzal az energiával ezeknek az eszközöknek az ára többször változhat. A legdrágábbok, de a legmagasabb minőségűek is kettős konverziós inverter feszültségstabilizátorok. Ezek különböznek a bemeneti feszültség legnagyobb tartományában (115-290 V), a nagy szabályozási sebességnél (milliszekundum egységekben) és a kimeneti feszültség fenntartásának nagy pontosságában - 1-5%.

Ezen túlmenően az ilyen stabilizátorok általában kiegészítő szolgáltatásokkal is rendelkeznek: a koszinusz phi növelése; túlfeszültség-védelem; az üzemmódok speciális jelzése stb.

A legolcsóbb relé és ferroresonáns stabilizátorok. Az elsők csak akkor olcsók, ha alacsony fogyasztásúak, nagyon terjedelmesek és a legkisebb bemeneti feszültségtartományban vannak, nem működnek jól, amikor a hálózati frekvencia megváltozik. Szinte nem nagy energiával állítják elő, mert áron ​​összehasonlíthatóvá válik az inverterrel. A reléstabilizátorokat korlátozott erőforrás jellemzi, amelyet a beépített relék erőforrása határoz meg.

Kedvezőbb az ár és a fogyasztói tulajdonságok szempontjából. triac stabilizátorok és szervó stabilizátorok. Ez utóbbi rendelkezik egy villanymotorral, amely a szén-elektródot az autotranszformátor tekercse mentén mozgatja. Ezért a szervohajtású stabilizátorok nagyon lassan követik a bemeneti feszültség változásait, és éles túlfeszültséggel használhatatlanok.

Triac stabilizátorok, ezek egy autotranszformátorral ellátott stabilizátorok, de a vezérlőrelék helyett ott használnak triak. Ezeknek az elektronikus eszközöknek a kapcsolási erőforrása 2-3 nagyságrenddel nagyobb, mint az elektronikus reléké.Ha tehát kompromisszumról beszélünk az ár és a fogyasztói tulajdonságok között, akkor a triac feszültség stabilizátorokat választjuk.


Hol kell elhelyezni a feszültségszabályzót?

A kiválasztás következő szakasza űrlap-tényező kiválasztása. Az 5 kW vagy annál nagyobb stabilizátorok meglehetősen terjedelmes és nehéz eszközök. Ezért el kell döntenie előre, hogy a lakásban vagy a házban melyik helyen lesz veled. Mindenesetre ennek a helynek közel kell lennie bevezető kapcsolótábla. Vannak padló és fal lehetőségek, de jobb lehetőségek vannak egy speciális állványba történő felszereléssel. Külön megvásárolható, vagy önállóan is elkészíthető.

A rack változat több okból előnyös: ez a kialakítás kényelmesebb karbantartani; nincs szükség a fal fúrására a kapcsolótábla közelében, ahol mindig sok vezeték van, a rackben vannak kapcsolók a rakomány közvetlen vészhelyzeti csatlakoztatásához a hálózathoz (bypass).


Kiegészítő szolgáltatás.

feszültségstabilizátorVásárláskor ügyeljen az üzemmódok és a feszültség jelzésére szolgáló eszközök stabilizátorban való jelenlétére. Ez segít különféle rendellenességek esetén, valamint abban az esetben, ha úgy dönt, hogy panaszt tesz az áramszolgáltatóval kapcsolatban a GOST-paraméterek megsértése miatt.


Mindent házi készítésre.

Íme néhány példa az ilyen stabilizátorok megvalósítására: http://www.ntpo.com/electronics/schemes_4/12.shtml, teljes leírást, áramköri rajzot, nyomtatott áramköri kártyát és egy 6 kW-os hálózati triac stabilizátort tervezünk. Az áramkört széles körben elkülönített alkatrészekre és általános célú mikroáramkörökre szereljük.


megállapítások. Szüksége van egy AC feszültség-stabilizátorra, ha hálózati feszültség Ez nagyon különbözik az általánosan elfogadott, a 220 (380) V + 10% -ától, és ha drága készülékeket telepítenek a házba. Lehetséges önállóan gyártani egy ilyen stabilizátort, ez 3-5-szer csökkenti a költségeket.

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Elektromos készülékek védelme az alacsony minőségű feszültségtől
  • Hogyan válasszuk ki a feszültség-stabilizátort egy vidéki házhoz?
  • Feszültségszabályozók és túlfeszültség-védők
  • 220 V hálózati feszültségstabilizátorok - különféle típusok összehasonlítása, érdemes ...
  • Hogyan válasszuk ki a feszültség-stabilizátort egy lakáshoz?

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    Még mindig meg kell határoznia a feszültségtartományt. Ritkán vannak olyan stabilizátorok, amelyek széles tartományban vannak, tehát feltételesen lehetséges a stabilizátorok felosztása "alacsony feszültségre" (120-260 V AC) és a nagy feszültségre (170-280 V AC) (a feszültségértékeket is átlagolják).

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: | [Cite]

     
     

    Köszönöm Nagyon hasznos cucc!

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: | [Cite]

     
     

    Megjegyzem, hogy nem szabad elvisznie az állományt. A stabilizátor hatékonysága megegyezik a névleges terhelésnél megadott névleges értékkel. És minél erősebb a stabilizátor terhelése, annál alacsonyabb a hatékonysága.

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: Vladimir | [Cite]

     
     

    a ferroresonáns stabilizátorokat ..... korlátozott erőforrás jellemzi, amelyet a beépített relék erőforrása határoz meg ????

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: andy78 | [Cite]

     
     

    Vladimir, köszönöm! A cikknek helyesírási hibája van. A ferroresonáns feszültségstabilizátorok a ferroresonance feszültség hatásának alkalmazásán alapulnak a transzformátor-kondenzátor áramkörében, amely a kimeneti feszültség folyamatos vezérlését biztosítja a terhelés változásának bizonyos korlátain belül. A relék befolyásolják a relé stabilizátorok élettartamát. Fix.

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: | [Cite]

     
     

    A cikk elolvasása után minden tisztelettel az első dolog, amire eszembe jutott, az volt, hogy "láttam valahol, hallottam valahol". Okos dolog összehasonlítani az elektronikus (triac, tirisztor) stabilizátorokat és a szervo-vezérelt feszültségstabilizátorokat. Különbözőek az ár és a minőség. Helyesebb ebben az esetben összehasonlítani a relé és a szervohajtásokat, a triacot és az invertert. Ne felejtse el néhány elektromos készülék, különösen a hűtőszekrények, szivattyúk és egyéb dolgok indulási áramát sem ...
    És biztos benne, hogy otthon önállóan képes kiváló minőségű stabilizátort előállítani ??? Ha összegyűjti, akkor az ugyanolyan összegű, mint a késztermék. - Teljes ostobaság, bocsásson meg.
    Elfelejtette megadni a transzformációs arányt, a kVA-t és a kW-ot is. Általában véve a cikk nem teljesen sikeres. Korábbi cikkei nagyságrenddel magasabbak voltak.
    Uv-val Szergej.

     
    Megjegyzések:

    # 7 írta: | [Cite]

     
     

    Tapasztalataim szerint: elektromechanikus - egy év és teljes szerviz.
    Elektromechanikus - többé-kevésbé, de csak zárt terekben, mivel a sínek érintkezői nem tömítettek, lassan oxidálódnak és kiégnek.
    Triac - a legtöbb pillanatban.
    A ferrorezonancia a 70-es évek minden berendezésében találkozott.
    Példa a felhasználásra http://www.youtube.com/watch?v=pl_KnjwVI5g&feature=plcp
    vagyhttp://www.youtube.com/watch?v=UPZ7uC6Dxk8&feature=plcp 

     
    Megjegyzések:

    # 8 írta: Pavel Baranov | [Cite]

     
     

    Összehasonlítom a leggyakoribb elektromechanikai és elektronikus feszültségstabilizátorok tulajdonságait, két Resanta eszköz felhasználásával. Például ezek 10 kilowatt teljesítményű, ASN-10000/1-EM és ASN-10000/1-Ts modellek. Nyári vagy kis házak kiszolgálására alkalmasak. A modellek érdekesek abban a tekintetben, hogy nem jellemzőek. A Resantnél az elektromechanikus feszültségstabilizátor váratlanul drágább - kb. 840 rubel / kW, szemben a relé 660 rubel / kW-val szemben. De abban nyeri, hogy a feszültség folyamatosan állítható 2% -os pontossággal, a relé 8% -os növekedése mellett. Kiderült, hogy a névleges feszültség fenntartásának pontossága befolyásolja az árat. Az árak természetesen tájékoztató jellegűek.

    Az összehasonlítás folytatásaként megjegyzem, hogy az elektromechanika nem mindig lépést tart a hirtelen feszültségváltozásokkal. Sebesség szempontjából az ASN-10000/1-EM háromszor rosszabb. Ha szomszédai hegesztőgépet tartalmaznak egy közös hálózatban, akkor a mechanikus stabilizátor nem biztosítja az Ön védelmét. Alapvetően a jelentős gyors feszültség-túlfeszültség bármilyen típusú eszköz számára jelentős kellemetlenséget okoz. A lóverseny feltárja az elektronikus reléstabilizátorok hiányát. A gyors átkapcsolás miatt elektronikus interferencia forrása. A váltás során elfogadhatatlan szünetek vannak az áramellátásban.

    Még egy körülmény. Az erős reléstabilizátor zajt fog okozni, mert ventilátort használnak ott kényszerhűtéshez. Ventilátor nélküli elektromechanikus eszköz, de hangot is ad - az aktuális kollektorkefe mozog. A zümmögés az egér felhajtására hasonlít. Még elfogadhatóbb, ha a vevő dönt. Vannak természetes zajszintű stabilizátorok, természetes szellőzéssel, de drágábbak.

    Fontos paraméter az élettartam. A Resanta például nem hirdeti a hosszú élettartamot, de általánosan elfogadott tény, hogy a reléstabilizátorok 10-15 évig tartanak. A mechanikus működést 1,5 - 2 évente meg kell akadályozni, a bemeneti feszültség változásának gyakoriságától és sebességétől, valamint a beállítások tartományától függően. A megelőzést a gyártóra kell bízni. Az itt említett eszközök előnye a relatív olcsóságuk. A feszültségstabilizátorok, amelyek nagyobb pontossággal tartják fenn a kimeneti feszültséget, a sebességet és a jól ismert márkák, ebben a tartományban vannak, körülbelül 4-5 ezer kilovattonként.

     
    Megjegyzések:

    # 9 írta: Vladimir | [Cite]

     
     
    Megjegyzések:

    # 10 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Miért telepítsen feszültségszabályzót a lakás bejáratára, azaz minden háztartási elektromos készülékre? Számos, a mindennapi életben használt elektromos készülék normál üzemmódban működik magas vagy alacsony feszültség esetén, vagyis számukra nincs szükség feszültségszabályozó telepítésére. Például elektromos vízforraló, vízmelegítő, elektromos fűtés, porszívó, mikrohullámú sütő és mások. Ezenfelül ezen elektromos készülékek teljes energiafogyasztása szinte a teljes terhelés, amely a lakásban található.

    A legérzékenyebbek a feszültségesésekre, valamint a magas és alacsony feszültségre - TV, számítógép, audiorendszer és egyéb elektronikus eszközök. A lakásban használt villamos készülékek teljes terhelése általában nem haladja meg az 1 kW-ot. Miért telepítsen egy 5-7 kW-os feszültségstabilizátort, ha a feszültségstabilizálás valójában előnyt igényel az elektronikus eszközök számára?

    A nagy névleges teljesítményre tervezett feszültségszabályozó nagyságrenddel drágább, mint egy kilovatt stabilizátor. A stabilizátor megvásárlásához szükséges pénzmegtakarítás mellett helyet takarít meg a telepítéséhez is, mivel minél kisebb a stabilizátor, annál kisebb a teljes mérete.

    A feszültség széles tartományban történő csökkentése vagy növelése a transzformátor feladata, de nem stabilizátorként.

    A stabilizátor tanúsítványában megadott feszültségtartományt általában mindkét irányban megnövelik. Ugyanez vonatkozik a névleges teljesítményére, amely szintén túlárazott. Ennek eredményeként ez ahhoz a tényhez vezet, hogy még ha az összes üzemeltetési szabályt be is tartják, a feszültségszabályozó meghibásodik, és egy évig nem működik.

     
    Megjegyzések:

    # 11 írta: | [Cite]

     
     

    Mit válassz?
    Norma M, vezető, nyugodt, energia, haladás vagy StabVolt?

     
    Megjegyzések:

    # 12 írta: Nikita | [Cite]

     
     

    Ó, nem tudom ... Nagyon sok kérdésem van a háztartásokra vonatkozóan. Jobb olasz Ortea. Vega10 van a vidéki házamban.

     
    Megjegyzések:

    # 13 írta: Vladimir | [Cite]

     
     

    Nikita, és mi a baj az orosz stabilizátorokkal? Minőségi szempontból természetesen alacsonyabbak az olasz és más importszüneteknél, de olcsóbbak.

     
    Megjegyzések:

    # 14 írta: Nikita | [Cite]

     
     

    Vladimir, hazánkban sajnos még nem tanulta meg, hogyan kell jó felszerelést készíteni, tehát ha vannak stabilizátorok az olasz Ortea minőségi szintjén, akkor beszélünk. És most az összes javítóműhely elárasztja a hazai borítókat, bár olcsóbbak, ám ezeket gyakran ki kell cserélni. Ezért optimálisabb egy jó, drága stabilizátort azonnal telepíteni

     
    Megjegyzések:

    # 15 írta: | [Cite]

     
     

    A legszokásosabb optivolt.

     
    Megjegyzések:

    # 16 írta: | [Cite]

     
     

    Andrew,
    Szeretném látni, hogy miként működik a mikrohullám 160-180 voltos feszültséggel.

     
    Megjegyzések:

    # 17 írta: Alexey Mamaev | [Cite]

     
     

    Stabilizátorra van szükség, miközben a lényeg nem csak a megfelelő típus kiválasztása, hanem a margó is.