kategória: Kiemelt cikkek » Villanyszerelő titkai
Megtekintések száma: 275 990
Megjegyzések a cikkhez: 34

A házban a feszültség 160 - 180 volt. Mit tegyek?

 

A házban a feszültség 160 - 180 volt. Mit tegyek?Az alacsony hálózati feszültség a magánszektor háztartásainak jellemző problémája. 160-180 volt - ez a feszültség nem elég a legtöbb háztartási készülékhez és berendezéshez. Még a legegyszerűbb izzólámpa túl alacsony feszültségnél sem süt, hanem egyszerűen „jelöli” izzószálát lágy bíbor színben.

Mindenekelőtt emlékeztetni kell arra, hogy a villamosenergia-szolgáltatónak a bemeneten, azaz az előfizető és a szolgáltató közötti felelõsség határán kell biztosítania ennek a villamos energianak a minõségét. Valójában a felelősség határa leggyakrabban az OHL fióktelepének a magánházhoz történő csatlakozásánál található.

Ezért az alapvető fontosságú kérdés a következő: kinek a felelősségi területén van a probléma? Ha maga a légvezeték feszültsége olyan alacsony, akkor az energiaszolgáltató szervezet felelős azért (kertészeti fórum, Energosbyt stb.) De ha a feszültség rendben van, akkor a bemenet a problémás terület, és ez már a fogyasztó lelkiismerete.

Gyakorlatilag nem könnyű mérni a felsővezeték támaszát az elágazási csatlakozási ponton, és ez szintén nem biztonságos. Ilyen munkát csak az áramszolgáltató szervezet képzett alkalmazottai végezhetnek.

Például, ha csak feszültségproblémái vannak, és a saját fázishoz kapcsolt szomszédok nem tapasztalnak kellemetlenséget, akkor ez egyértelműen jelzi, hogy a műszaki probléma az ágon van.

A problémák másik jellegzetes jele, pontosan az Ön bemenete esetén, az, hogy nem éri el magát az otthonában található elektromos készülékek behelyezése előtt. Vagyis ha a bemeneti eszköz ki van kapcsolva - a bemeneti feszültség megtelt, és ha a tűzhely, vízforraló és porszívó egyszerre működik, akkor gyakorlatilag nem tudnak működni, mivel a levonás nyilvánvaló és észrevehető még speciális eszközök használata nélkül.


Zsákmányolás a háztulajdonos felelősséghatárán belül

Ha a feszültségcsökkenés pontosan az ágon következik be, akkor a következő lehetőségek állnak fenn:

1. A bevezető vezető keresztmetszete nem elegendő a rendelkezésre álló hosszúsághoz. A túl vékony vezetékeken feszültségcsökkenés következik be, amely a legnagyobb terhelés esetén nagyon jelentős lehet.

2. Az elágazó áramkörnek van rossz kapcsolat, amely a kiegészítő ellenállás szerepét játszik. Ezen ellenálláson, Ohm törvényével összhangban, feszültségcsökkenés következik be. Ezek a voltok, amelyek „eltűnnek” a rossz érintkezés miatt, lehet, hogy nem elégségesek.

Az elveszett feszültség hőt termel. Az első kiviteli alakban ez nem annyira kritikus, mivel a bevezető vezetőt a teljes hosszában egyenletesen hevítik. De a második lehetőségnél a rossz kapcsolat felmelegszik. És nagyon intenzíven, egészen addig a pontig, amíg a melegítés helye szabad szemmel látható lesz. A fűtés hozzájárul az érintkezés további romlásához, és ennek eredményeként vagy a bemenetet teljesen meghibásodhatják, vagy a legrosszabb esetben tüzet okozhat.


Ha megtudja, hogy a ház feszültségcsökkenését az energiavezeték elágazásának problémái okozzák, akkor tegye a következőket:

1. Kritikusan értékelje a kapcsolatok állapotát. Ez elsősorban a fő távvezeték és az ág összekapcsolására vonatkozik. Hogyan történik ez a kapcsolat? Ha szokásos csavart használnak, akkor nagyon valószínű, hogy a probléma itt rejlik: egy ilyen szabadban lévő érintkező átmeneti ellenállása folyamatosan növekszik, és csak gyakorlatilag ideális hűtési körülmények mentesek a tűztől. Mindez különösen igaz, ha az alumínium fő és a réz elágazó vezetékeit csavarással kötik össze. Sajnos ez is megtörténik.

Ha az elágazást tanúsított bilincsekkel készítik, akkor oda kell figyelni ezeknek a bilincseknek a házának állapotára. Az újraáramlás és a bilincs házának egyéb károsodása jelezheti az elektromos érintkezés problémáját. Ezeket a problémákat a hálózat maximális terhelésének (minél több energiafogyasztónak) bekapcsolásával és egyszerű megfigyelésekkel ellenőrizheti. Ha a bilincs belsejében szikra keletkezik, füst bocsát ki, és a hőmérséklet egyértelműen emelkedik, akkor a bilincs egyedülállóan a feszültségcsökkenés oka, és azt ki kell cserélni.

2. A problémamegoldás másik helye lehet a bemeneti kapcsolókészülék (leggyakrabban a gép) felső terminálja. Ebben az esetben a szikrázás közvetlenül a bemeneti pajzsról származhat, és a megszakító esetén fuzionális jelek lesznek. Ezután a bemeneti eszközt ki kell cserélni.


Zsugorodó feszültség az energiaszolgáltató felelősségén belül

Első pillantásra ez az eset a legegyszerűbbnek tűnik: együttműködtek a szomszédokkal, panaszt írtak - és kérlek. A szállító köteles biztosítani a törvény által szolgáltatott villamos energia minőségét.

Valójában azonban minden sokkal bonyolultabb. A távvezeték-hálózat alulfeszültsége ilyen körülményekkel társítható:

1. a transzformátor alállomás túlterhelése,

2. az elektromos vezetékek vezetőinek keresztmetszetének hiánya,

3. „ferde”, vagyis a transzformátor fázisának egyenetlen terhelése.

Az első két okot nem nehéz diagnosztizálni, de nem könnyű kiküszöbölni: vagy a transzformátor cseréjére, vagy az erőátviteli vonal rekonstrukciójára van szükség. Ezenkívül a hálózati terhelés nem stabil, ami azt jelenti, hogy a harmadik okkal is nem minden világos. Itt meg kell jegyezni, hogy manapság a legtöbb alállomáson a relé védelem megfelelően működik. És ez azt jelenti, hogy a banális túlterhelés miatti feszültségcsökkenés csak néhány kertészeti és süket településnél jellemző.

Indokolás, hogy a transzformátor teljesítménye nem elegendő, vagy hogy a terhelés egyenetlenül oszlik meg a fázisok között, gyakorlatilag lehetetlen megtalálni. Most van túlterhelés vagy ferde, és fél óra múlva már eltűnt. Ennek megfelelően a feszültségcsökkenés szintén instabil, és a fogyasztók egyedül maradnak problémájukkal.

Természetesen „papírt” kell írni hasonló helyzetben lévő energiakereskedőknek. De önnek is meg kell tennie néhány lépést. Alternatív megoldásként ilyen esetben engedélyt kérhet az értékesítő társaságtól, és behozhatja a házba mind a három fázis. Ezután telepíthet egy automatikus fáziskapcsolót a bemenetre, és mindig csak azt a fázist használja, amely a pillanatban a legkevésbé van terhelve, és amelynek feszültsége megközelíti a 220 voltot.

Az Energosbyt ilyen engedélyének hiányában az üzemeltető szervezet villanyszerelőinek részvételével időszakos „fázisváltást” lehet végrehajtani, amely biztosítja a szükséges leállást az alállomáson. De meg kell jegyezni, hogy az ilyen intézkedések alig radikálisan oldják meg a kérdést.

Az elektromos vezetékek vezetőinek keresztmetszetének elégtelensége viszonylag gyakran feszültségcsökkenést okoz, nem csak a kertekben, hanem a város magánszektorában is. A helyzet az, hogy néhány évtizeddel ezelőtt ezeket a vonalakat a legolcsóbb vezetékekkel hajtották végre. A leggyakoribb acél-alumínium huzal, amelynek keresztmetszete 16 négyzetméter. mm. Az acél megnöveli a teherbírást ezen huzal számára, de jelentősen csökkenti a vezetőképességet. És ennek ellenére, hogy a keresztmetszet 16 négyzetméter. mm. tehát nem különösebben nagy, és maga az alumínium nem is nagyon vezető.

Abban a történelmi szakaszban, amikor még minden elektromos házban nem volt elektromos tűzhely, és otthon még nem volt más erős elektromos vevőkészülék, elég nagy volt az AC-16 vezetékek tápvezetéke. És ma a volt kis házak helyén egész paloták épülnek. Sőt, egyre inkább előnyben részesítik az elektromos kazánfűtést. Természetesen a villamosenergia-fogyasztás jelentősen növekszik.És még akkor is, ha az alállomáson a transzformátor megbukik, vagy lecserélték, akkor vékony vezetékeken, nagy áramok mellett, jelentős feszültségcsökkenés következik be.

A tápvezeték vezetékeinek vagy az alállomás-transzformátor teljesítményének elégtelen keresztmetszetének jellemzõ jele a normál feszültség éjjel és az állandó süllyedés este. De érdemes megjegyezni, hogy ez a két probléma gyakran "kéz a kézben jár".

Ahol gyenge vezetékvezetékek vannak - ott van egy alacsony teljesítményű transzformátor is. És a nagyberuházások szükségessége akadályozza a problémák kiküszöbölését. Egy transzformátor kapacitásától függően körülbelül egymillió rubelt fizet. Ezen túlmenően, a SIP segítségével végrehajtott távvezetékek rekonstrukciója is "nagyon egy fillért fog fizetni".

Ezen okok miatt az energiakereskedelmi társaságok, a kertészeti és a falusi közigazgatás évekig hallgathat, még akkor is, ha nyilvánvaló problémák vannak.


A hálózat alacsony feszültségének problémájára szolgáló magánmegoldások ismert módszerei:

1. Telepítés saját bemenetére feszültségstabilizátor. Hogy őszinte legyek, ez az intézkedés 160-180 V feszültség levonása esetén kétséges. Először is, egy ilyen mély stabilizálás stabilizátora, amely háztartási hatalomra alkalmas, nagyon költséges lesz. Másodszor - ezeknek a stabilizátoroknak egy tucatja az elektromos vezeték hálózatában -, és a hálózat szó szerint térdre esik, ahonnan már nem stabilizátorokkal emelhető ki.

2. Fokozatos feszültségtranszformátorok beszerelése a bemenetre. Ez szintén nem működik. Tegyük fel, hogy felteszünk egy transzformátort, és 160 és 220 V közötti átalakítási arányt választunk. Reggelenként a hálózat feszültsége normalizálódott, és az aljzatokban levő 220 helyett 300 volt lett. Minden készülék és izzó kiég. Végül is a feszültség-levonás problémája az, hogy ez a levonás szinte soha nem stabil.

3. Telepítsen egy további földelő eszközt a bemenetre. Természetesen a nulla munkavezetőig. A lényeg itt az, hogy a tápvezeték egy közvetlen vezető (fázis) és egy fordított (nulla). A keresztmetszet lehet elégtelen mindkettő számára, de a semleges vezető földelésével csökkentheti a működési nulla ellenállását, és általában a vezeték ellenállása is csökken. Ugyanakkor egy ilyen intézkedés is rengeteg. Először is, az a tény, hogy a vonal bármely pontján végzett javítások során a villanyszerelők tévedhetnek a nulla és a fázis helyén.

Ebben az esetben a földelt fázis rövidzárlatot okoz. Egy másik lehetőség az, hogy a működési nullát törje meg az elektromos vezetéken. Ezután minden működési áram átvezet a földelőberendezésen, ami nehéz eredmények kiszámításához vezethet. A legjobb esetben a földelő eszköz egyszerűen meghibásodik.

Ennek eredményeként fel kell ismerni, hogy a gyenge alállomás-transzformátor vagy a túl vékony átviteli vezetékek vezetéke miatt nincs független radikális megoldás a feszültség leesésének problémájára. Az egyik a területen nem harcos. Egyesülnie kell a szomszédokkal, fellebbezni kell az energiaértékesítő szervezetnél és fel kell készülni arra, hogy a költségek egy részét viselni kell. Ellenkező esetben az ügy határozatlan időre húzódhat.

Alexander Molokov

Lásd még az i.electricianexp.com oldalon:

  • Mi jobb egy magánház esetén - egyfázisú vagy háromfázisú bemenet?
  • Villamos szerelési munkák, amikor csatlakoznak egy vidéki ház tápellátásához
  • Hétvégi ház tápellátása
  • Nulla vonal törés elleni védelem
  • ABP az egyfázisú hálózathoz és a PF-451 fáziskapcsolóhoz

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Az egyik régióban hasonló helyzet van a feszültségcsökkenéssel, de feltehetőleg télen. Korábban a lakások központi fűtéssel voltak, majd sokan leválasztották tőle és főleg elektromos fűtőberendezések fűtötték őket. Ha normál időben a hálózat feszültsége 220-230 V, akkor a hideg évszakban 170-180 V értékre esik. Az energiaellátó szervezet nem vállalja a probléma megoldását, bár gyakorlatilag lehetséges házak csatlakoztatása a kevésbé terhelt transzformátorokkal rendelkező transzformátor alállomásokhoz. Stabilizátorokat használtunk a feszültség normalizálására, de ebben az üzemmódban nem működnek hosszú ideig - meghibásodnak. Telepítettem egy fokozatos transzformátort, amely ezzel kiváló munkát végez.A feszültség hirtelen növekedését a napszak függvényében nem figyeljük meg, mivel ebben az időszakban a terhelés gyakorlatilag nem csökken. De mindenesetre a túlfeszültség elkerülése érdekében beépítettem egy feszültségrelét a kapcsolótáblába, amely megnyitja az áramkört, amikor a feszültség küszöböt elérték.

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: Szergej | [Cite]

     
     

    Egy tucat ilyen stabilizátor van az elektromos vezeték hálózatában - és a hálózat szó szerint térdre esik, ahonnan már egyik stabilizátor sem tudja megemelni.

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: vendég | [Cite]

     
     

    Válasz. Egy ötemeletes épületben 180 feszültség van. Házunk tápkábele már régen leégett, egy szomszédos házhoz voltunk csatlakoztatva. Írtunk az energiaszolgáltatónak - nem válaszolunk külön-külön, csak viszlát. Tanácsolja, hogyan kell kezelni a szörnyeket.

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    vendég, próbáljon kapcsolatba lépni egy felsőbb vállalati irodával. Hasonló helyzet volt: a RES munkatársai figyelmen kívül hagyták a fogyasztók nyilatkozatait az alacsony színvonalú energiaellátásról. Az emberek az oblenergo irodájához fordultak - a probléma egy hónapon belül megoldódott. Ezenkívül a kerületi energiaellátó társaság ITR-megsértőit ​​megbüntették.

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: | [Cite]

     
     

    Az érmenek van egy másik oldala is ebben a szálban. Az adagolókészülék nem más, mint egy árammotor vagy áramváltó. Minél nagyobb az áram, annál nagyobb a számláló. Vagy minél alacsonyabb a feszültség, annál nagyobb az áram. És 1 kW és 200 V feszültség mellett az áramellátásból származó nagybátyja kb. 4% zsírt tartalmaz (+20% A-ban és + a fűtési idő majdnem 50% -a csökkentett feszültség alatt). És ez szinte legális. És ez a feszültség normál terhelésnél a fogyasztók legalább 70% -ánál van. Itt van a lopás! És milyen skála a pontos számú rajongók számára. És néhány bolond feszültséget fog nekünk saját magunk károsítására, sőt rá is költene pénzt. És mit számít neki, milyen károkat okoz minden fogyasztói elektronika. Azt hiszem, sokan szeretnék megvitatni ezt a témát az Ön oldalain. És hogyan kell kezelni ezeket a bácsikat és hogyan lehet feszültséget kelteni.

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: Dmitry | [Cite]

     
     

    vendég, ha a fellebbezés egy magasabb szervezethez nem segít - írjon az Ügyészségnek, ennek mindenképpen segíteni kell.

     
    Megjegyzések:

    # 7 írta: | [Cite]

     
     

    Vlagyimirnak
    Helytelen, hogy a fogyasztásmérő nem más, mint egy árammotor vagy áramváltó, és minél nagyobb az áram, annál nagyobb a számláló. Minél gyorsabban forog a mérő, annál nagyobb a feszültség, áram és teljesítmény tényező szorzata. Egyszerűen csatlakoztasson egy nagy kondenzátort a hálózatba, az áram nagy lesz, és a mérő áll. És nagyon ritkán, ha minél alacsonyabb a feszültség, annál nagyobb az áram, kivéve, ha a stabilizátor állandó áramellátással rendelkezik.
    A kapcsoló tápegységek (elektronika) általában sokféle bemeneti feszültséggel rendelkeznek (80–260 V).
    Tehát nincs lopás, és ne tegyen extra hordót a villanyszerelőknek.

     
    Megjegyzések:

    # 8 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Vladimir, az aktív teljesítmény P = U * I (a koszinusz phi értékét egyenlőségnek tekintjük, mivel a terhelés túlnyomórészt aktív). Például egy elektromos fűtés. 220 V háztartási feszültség mellett az elektromos fűtőberendezés terhelési árama 9,09 A, 190 V feszültség mellett az áram 10,53 A. Ezenkívül mindkét esetben a fűtőberendezés (állandó működés közben) ugyanannyi villamos energiát fog fogyasztani. - 2 kW / h. Ha nem hisz nekem, vegyen át egy ampermérőt és mérje meg ugyanazon elektromos készülék terhelési áramát a háztartási hálózat különböző feszültségértékein.

    Képzelje el, ha jövedelmezőbb lenne, ha a feszültséget nem növelik, akkor például a nagyfeszültségű hálózatokban, amikor a fogyasztókat 6 kV-os áramellátással látják el (ahol a terhelés több megavatot is képes óránként), akkor nem növelik a feszültséget normál értékre.

     
    Megjegyzések:

    # 9 írta: | [Cite]

     
     

    MaksimovM,
    és hogyan állítja be a melegítő a feszültség-ellenállást? hogy ugyanaz az erő> véletlenül nem működik Skolkovo-ban nanotechnológiával

     
    Megjegyzések:

    # 10 írta: | [Cite]

     
     

    Egy ideje dolgozott az elektromos hálózatok vállalkozásában, ismeretekről ismerem ezeket a problémákat, ezek a közelmúltban különösen súlyosbodtak, amikor a hideg évszakban az emberek bekapcsolnak egy csomó elektromos kazánt és minimalizálják a feszültséget.

    Az alacsony feszültséggel kapcsolatos problémák megoldása a hálózati társaság bemeneténél nagyon költséges, mert vagy meg kell cserélni a fő vezetéket a hatalmas csomagtartó teljes hossza mentén (1–1,5 km), ami az összes többi berendezés károsodása miatt arra készteti Önt, hogy teljesen építse a vezetéket a semmiből, vagy állítson be másik alállomást. oda, ahol a felsővezetékek több „farka” konvergál és bontja őket. És ez földvásárlás, drága felszerelések, az alállomás üzembe helyezése a Rostekhnadzor felé, és így tovább.

    A helyzetet továbbra is javíthatja a transzformátor alállomások szezonális átadása a transzformátor alállomásokon, de ebben az esetben az alállomáshoz legközelebb eső fogyasztó szenvedhet, amelyhez a túlfeszültség jön.
    Általánosságban, amit el akarok mondani: az alacsony feszültség szomorú, de ezt a problémát egy pillanat alatt nem tudja megoldani, csak egy dühös panasz megírásával.

     
    Megjegyzések:

    # 11 írta: | [Cite]

     
     

    Vannak olyan kondenzátor egységek, amelyek behelyezhetők és megoldhatják az elektronikus minőség problémáját. energia

     
    Megjegyzések:

    # 12 írta: Phil | [Cite]

     
     

    Szergej,
    A kondenzátor egységek kompenzálják a reaktív energiát, azaz induktív terhelés (például villanymotor) jelenlétében, és a magánszektorban a fő terhelés melegítők, azaz aktív.

     
    Megjegyzések:

    # 13 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    petst, arról a tényről volt szó, hogy a készülék ugyanolyan mennyiségű villamos energiát fogyaszt, függetlenül a háztartási hálózat feszültségétől. Ha a háztartási hálózat feszültségének eltérő értéke van, az áram eltérő lesz, és az energiafogyasztás azonos. Ez empirikusan igazolható. Vegyen fel egy ampermérőt, mérje meg egy adott készülék terhelési áramát, és mérje meg a hálózati feszültséget. Ha a hálózat feszültsége eltér, mérje meg újra. Szorozzuk meg az áramot a feszültséggel, akkor megkapjuk az energiát - minden alkalommal azonos lesz (feltéve, hogy a készülék üzemmódja nem változott).

     
    Megjegyzések:

    # 14 írta: | [Cite]

     
     

    Bármely aktív energiamérő elektromos árammal és fázisárammal integrálja a feszültséget.

     
    Megjegyzések:

    # 15 írta: | [Cite]

     
     

    Van egy elektronikus kétdíjas fogyasztásmérőm, kiegészítő funkcióval rendelkezik, ez mutatja a pillanatnyi energiafogyasztást. Tehát például, ha egy 60 wattos izzó világít, és a hálózati feszültség megközelíti a 220-at, akkor a kijelző 56-64 volt, és ha a hálózati feszültség 160-190 volt, ami szinte mindig megtörténik, szeptember-június, akkor ugyanazon izzóval a mérő leolvasása 38-48 volt ... Egyszóval, egy izzóról beszélek, mert csak a készülékre van töltve, mert alacsony feszültségnél a készülék napi 250 kW-os sebességgel forog, mintha a lakásban nem tévékészülék volt hűtőszekrénnyel, hanem egy piszkos fűrésztelep ... Kikapcsolták a fogyasztókat amíg meg nem tisztítják a feszültséget. Általában véve a mérő útlevele 190–230 V üzemi feszültséget jelez, tehát kétlem, hogy mért-e az értéke.

     
    Megjegyzések:

    # 16 írta: | [Cite]

     
     

    Ha a fény gyenge (170-180), akkor meg kell nyitni a vasajtók gyártását. Hegesztéssel 90-120 voltra lazíthatja. Csak így lehet megoldani ezt a problémát - és senki sem hibáztat téged. Nem vagy villanyszerelő !!!!!!!!!
    Így oldottam meg ezt a problémát, amikor 5 alállomástól nyáron hagytam egy nyaralót, elvégre amikor téli rezidenciájú házat építettem, senki sem mondta, hogy télen 150 volt ............... ..
    Most bekapcsoltam a közeli alállomást, és azzal fenyegettem, hogy ha elhagy egy alállomást, akkor várjon új szankciókra !!!!!!!!! (Az ajtógyártás éjjel folytatódik !!!!!!!!

     
    Megjegyzések:

    # 17 írta: Denis | [Cite]

     
     

    vendég, körülbelül tíz évvel ezelőtt, a 19 emeletes épületünkben Jack úgy döntött, hogy felépít egy concierge-t. 20 - 20 fülke téglából. Elkezdték építeni, mint "gépezetlen és kész". Nem tetszett, és eltörtük. A törés nem volt nehéz maga a téglafal alig állt.Elég egyszerű volt - csak lábbal rúgni. Csak ötödik alkalommal rájöttek, hogy minőséget kell építeniük. Egy nap alatt standot építettek, sima és szép - amelyet csak egy kalapáccsal lehet megbontani. Az eredmény elérte !!! Tehát az alállomás segítségével megoldahatja a problémát anélkül, hogy kapcsolatba lépne a hálózattal. Nem fogok írni - gondolj magadra. (ne hagyjon számukra választást !!!)

     
    Megjegyzések:

    # 18 írta: alapelv | [Cite]

     
     

    A feszültség stabilizálásához a leggyakoribb 12 vagy 36 V feszültségű transzformátort használhatja. Itt természetesen nem szabad megtenni az elektrotechnika alapjainak ismerete nélkül, a megfelelő kivitelezés mellett azonban teljesen biztonságos. Nem szükséges nagy teljesítményű transzformátort választani, mivel még a 100 W teljesítményű készülék is stabilan ellenáll az 500 W terhelésnek, a kilovatt transzformátor 5000 Watt.

    Ennek az eszköznek az az alapja, hogy ezt az eszközt használja az elektromosság minőségének javítására, az, hogy ezt az eszközt fokozatos autotranszformátorként csatlakoztatják, egy fokozatos tekercs feszültségét adva a hálózat hálózati feszültségéhez. Ebben az esetben 175 V feszültség alatt egy elektromos aljzatban 12 V-ot adnak az áramkör kimenetéhez, és a feszültség 187 V lesz. Természetesen ez messze nem felel meg a szokásos értékeknek, de ez a feszültség elegendő a háztartási készülékek működéséhez. Amikor a helyzet normalizálódik, és elérték a standard energiaparamétereket, az áramkör 232 V értéket ad, amely szintén biztonságos.

    Ha a helyzet stabilizálására egy 36 V-os transzformátort választott, akkor ugyanazon feltételek mellett a feszültség eléri a 211 V-ot, azonban ha a hibát megszüntetik, az autotranszformátor 256 V-ot fog kapni az autotranszformátor kimenetén, ami nagyon negatívan befolyásolja az elektromos készülékek működését. Ezért jobb egy középtávot választani és megállni egy olyan eszközön, amelynek névleges értéke 24 V.

    A hatalomról is beszélnünk kell. Mivel az áramkülönbség a transzformátor hálózati tekercselésében áramlik, amikor a feszültség jelentéktelen mértékben növekszik, akkor az áram elég kicsi. A teljes áram a kiegészítő tekercsben áramlik, azonban nagy keresztmetszetű huzalokból készül, és hosszú ideig képes ellenállni a terhelésnek. Tehát például 100 W transzformátorteljesítménynél ezt a tekercset 5 A áramerősségre tervezik, amely körülbelül 500 W terhelést jelent. Érdemes megjegyezni, hogy az eszköz csatlakoztatásakor fontos a tekercsek feszültsége voltmérővel. Az eszközök további csatlakoztatása a hálózatban a biztosítékon keresztül történik, ez rövidzárlat esetén megvédi a tűztől.

    Az ilyen transzformátorok megtalálhatók bármely bolha- vagy rádiópiacon, beszerzésének költségei jelentéktelenek lesznek, összehasonlítva a háztartási készülékek meghibásodásának esetleges veszteségeivel.

     
    Megjegyzések:

    # 19 írta: Regény | [Cite]

     
     

    Vladimir,
    Tanítsd meg Ohm törvényét! Mielőtt írna.

     
    Megjegyzések:

    # 20 írta: | [Cite]

     
     

    Elolvastam a megjegyzéseidet és azt a benyomást keltett, hogy az egyetemi közönséghez jártam az elektrotechnikában !!! Szükségem van egy feszültségre a hálózatban, rendszeresen fizetni kell az elektromosságért, és az, hogy hol csatlakoznak, nem érdekli számomra. Úgy vannak felszerelve, hogy 220 V feszültség legyen a házamban. Hol kezdje meg a probléma megoldását, hol írjon panaszt?

     
    Megjegyzések:

    # 21 írta: | [Cite]

     
     

    Helló Segíteni fogok abban, hogy a hálózat feszültségét 100-ról 220-ra növeljem, ez nem drága 89655333237

     
    Megjegyzések:

    # 22 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Irina Mkrtycheva, minden attól függ, hogy milyen feszültséggel rendelkezik a hálózatán. A 220 V szinte soha nem fordul elő, mivel lehetetlen azonos feszültséget biztosítani minden fogyasztó számára a transzformátor alállomástól induló vonal hossza mentén. Minél közelebb van az alállomáshoz, annál nagyobb a feszültség, annál tovább - annál kevesebb a feszültség. A névleges értéktől 5% -kal való eltérés megengedett, felfelé és lefelé.Ha a hálózat feszültsége meghaladja ezeket a határokat, akkor ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a szervezettel, amely az Ön területén működik az elektromos hálózatok karbantartása. A cikk mindent részletesen leír.

     
    Megjegyzések:

    # 23 írta: Nick | [Cite]

     
     

    Ha a skálát vesszük, akkor a probléma óriási. Úgy döntöttem, van egy cég Novosibban

    a-elektronika (NEM REKLÁM !!!!), auto-invertert rendeltem tőlük. Érdekes megoldás van erre a problémára, lényegében ugyanaz az inverter, csak 7-10 kW.

    Igen, a készülék nem olcsó (kb. 40 érme), de egy ház hátrahúzza a "Hurray" -t ..... a második év megéri.

     
    Megjegyzések:

    # 24 írta: Olga | [Cite]

     
     

    Hogy őszinte legyek, nem igazán értem a fizikát, de amikor ugyanazzal a problémával szembesülök, egyet értek: most 2 vagy 6–8 perc helyett egy tál levest melegítek a mikrohullámú sütőben, és ennek megfelelően azt hiszem, hogy a pult többet felcsavar, és nem tudom, mit tegyek.

     
    Megjegyzések:

    # 25 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    OlgaÖn esetében a probléma valószínűleg magában a mikrohullámú sütőben merül fel, ha a melegítési idő annyira megnőtt. Ha más villamos készülékeken, világító készülékeken egyértelmű, hogy a feszültség észrevehetően alacsonyabb, akkor hívjon villanyszerelőt a hálózat feszültségének mérésére, és túl alacsony feszültség esetén vegye fel a kapcsolatot a tápegység szervezetével a probléma megoldása érdekében. Általában, ha a feszültség csökken, akkor a mikrohullámú sütő, valamint egy elektromos sütő, sütő, kazán stb. nem fog teljes kapacitással működni. Vagyis az étel melegítésének ideje növekszik, ugyanakkor a készülék ugyanolyan mennyiségű áramot fogyaszt, mint a hálózat normál feszültsége. A különbség csak abban az időben megy végbe, amíg az ételt egy bizonyos hőmérsékletre melegítik.

     
    Megjegyzések:

    # 26 írta: | [Cite]

     
     

    MaksimovM,
    Itt ostobaságot írtál. Tanultál legalább fizikát?

     
    Megjegyzések:

    # 27 írta: | [Cite]

     
     

    Alexander,
    P = U * I, mint bármely energiamérő.
    És hogyan működnek a bilincsmérők?
    És hogyan működik a voltmérő?
    És hogyan működik az ohmmérő?

    MaksimovM,
    Egy figyelmeztetés: A 180 ° C alatti mikrohullámú sütő egyáltalán nem melegíti az ételt, de be volt kapcsolva (ez pazarolt elektromos energiát).
    És e-mailt a kazán napokig felmelegedhet, és soha nem melegítheti otthonát 20 ° -ra, miközben a fokozott hűtés egy ideig sokat játszik. Ez az összes pazarolt villamos energia - azaz pénz.

    Írok egy kis rejtvényt a villanyszerelőknek a fényről :)
    Öt emeletes épület ötödik emeletén élek. A nem fűtési szezonban 245 voltom van (most). A 2.2 kW elektromos vízforraló bekapcsolásakor a tápfeszültség 7-8 volt, a feszültség 237 voltra esik. A vezeték hossza a ház kapcsolótáblájának elosztásától a bejárat 1. emeletéig kb. 50 méter, 416 négyzetméteres kábellel, plusz az alagsorból az 5. emeletig további öt méter 12 összeköttetéseken keresztül egy 10 négyzetméteres alumínium huzallal.
    A lakás feszültsége nyáron 240-250 volt, de az alagsorban nincs ilyen feszültség a vízpajzsban, minden fázisban legfeljebb 235 volt lehet, fogd el !?
    És most a móka része
    A tél a fűtési szezon, túlterhelések, terhelések a transzformátoron, amelyen két öt emeletes épület ül, és az óvodai feszültség esik, a ház bemenetekor a három fázis feszültsége 190-220 volt, és a lakásomban ebben az időben a normál izzók 40-60 watt, égnek, mint a halogének. fehér fényben a háztartási készülékek megbirkóznak a munkával, az impulzusos tápegységek sípolnak, a túlmelegedési relé egyszer megolvadt a hűtőszekrényben, megváltozott és működik. Ha ugyanazon voltmérővel mérjük a lakásomban, már 270 Volt, miért? Hol? Végül is a bemenetnél nem kitaláltam A fázis 200 V!
    Egész télen ezt a feszültséget le kellett ültetnem kandallókkal, olyan kazánnal, amelynek csúcspontja meghaladja a 275 V-ot, a bemeneti relé védettsége legfeljebb 280 volt volt, amely időszakosan kikapcsolta a lakást, és amelyet nehéz volt bekapcsolni, amikor a feszültséget normalizáltam várakozással vagy egység levonásával, amikor bekapcsoltam a 4,5 kW-os elektromos kazánt. múlt rilushki.
    Ebben a szakaszban a 15 apartman bejáratánál két apartman található, a miénk és a szomszédaink is, akik időnként Moszkvából származnak, de rendelkeznek 10 kW-os stabilizátorral és U = 220 v.

     
    Megjegyzések:

    # 28 írta: Vitali | [Cite]

     
     

    Az Ön fázisa a legkönnyebben terhelt, és fázis-egyensúlyhiány esetén ez megtörténik, más fázisokon feszült feszültség lesz. És a kapcsolótáblán a méréseket különböző időpontokban végezték, nem úgy, mint a lakásban. A házban a terhelést egyenletesen kell elosztani, és minden fázist egyenlően kell betölteni, vagyis fázisonként 5 apartman van. Minél nagyobb az elfogultság, annál nagyobb a feszültség tőled, és más fázisokban alacsonyabb lesz. Képzelje el a Mercedes ikont, három sor van a gyűrűben, most képzelje el, hogy a vonalak között 380 V van, mivel három fázis volt és 380 V volt mindegyik között. Ha az egyik vonalat közelebb vesszük és a másikhoz mozgatjuk, akkor egy ferde lesz, ahol a vonalak közelebb vannak egymáshoz, 300 V lesz, ahol a vonalak 400 V-ért eltérnek, és a harmadik fázisban valamilyen feszültség van. Így néz ki minden.

     
    Megjegyzések:

    # 29 írta: Nicholas | [Cite]

     
     

    Felszámolt itt fázisú villanyszerelőket, még mindig semmit nem értek a szégyenéből, nevezetesen: Ha a hálózat kevesebb mint 220, akkor az eszköz fogyasztásának változása nem változik, amint az egyik közületek már rámutatott az amper-szorosára? Ezután 8 perc alatt a mikrohullám több mint 180 V hálózati árammal felszaglik, mint ha 220 van a hálózatban, és 2 percbe telik a leveslemez felmelegítése? Akkor mi van a mérővel? ő is többé-kevésbé tud enni, nem egyértelmű, ha megsértik a 210-250-es munkatervét, vagy mi?
    Az alábbiakban látható a lehetséges e-mail. az 1kV-os melegítő rosszabb lesz, ha a feszültséget lecsökkentik, ezért nem 1, hanem 2 kV-ra van szükség. És végül is van egy kérdés a pulton: ez csak egy dolog, ami látható: be kell vásárolnia egy kályhát vagy egy fűtőkészüléket, amely nyilvánvalóan erősebb.

    Kísérleteztem az izzólámpákat, és fél éjszakára dolgoztam az áramerősség csökkentésén, és kiderült, hogy mekkora a kimeneti fogyasztás. De kiderült, hogy ezt az egészet sokkal könnyebb kiszámítani az interneten keresztül, két kattintással kinyitja mindenkinek a szemét, és csak az online számológépre van szüksége amperben, és ha a hálózat 220 volt és fogyasztó 1000 watt, azaz 1kV (például fűtőelem) esetén az áramerősség 4.5A, de a hálózatban 160 volt van, tehát ha a számológépben 220, 160 helyett írunk be, akkor a kimenetnél 6.25A van. A fogyasztás másfélszeresére növekszik, és a fogyasztásmérő természetesen többet forog, és mivel az áramerősség kicsi, és már nincs elegendő 1kV-os fűtőelem, 1,5-2kW-ra van szükségünk, ami azt jelenti, hogy még többet kell fizetnünk, tehát elvben minden oldalról becsapódunk. .

     
    Megjegyzések:

    # 30 írta: Mihailo Mikhailovich | [Cite]

     
     

    két kattintással kinyitja mindenkinek a szemét, és csak az online számológépre van szüksége, amperre vonatkoztatva, és ha a hálózat 220 voltos, és a fogyasztó 1000 watt, azaz 1kV (például fűtőelem), akkor az áramerősség 4.5A, de a hálózatban 160 volt van, ezért ha a számológépben 220, 160 helyett írunk be, akkor a kimenetnél 6.25A van "! "TOV. Tudományos docensek a jelöltekkel tévesztették össze" a nullák és a négyzetek fázisaival. Elképzeléseid szerint, ha 1 volt a hálózatban, akkor ha a fűtőkészüléket 1000 wattra csatlakoztatják, akkor az áramerősség ... 1000A !!! Ismerje meg a nagy OMA törvényét !!!!

     
    Megjegyzések:

    # 31 írta: Arsen | [Cite]

     
     

    És mit kell tenni, ha a stabilizátor 90 V bemeneti feszültséget mutat? Ez általában nem illeszkedik semmilyen keretbe. Ugyanakkor díjat számítunk fel tőlünk, mint a 220 V esetén. Ellenkező esetben lekapcsolódnak a hálózatból.

     
    Megjegyzések:

    # 32 írta: Nick A | [Cite]

     
     

    A jelenlegi szabványok szerint GOST 13109-97. „Villamos energia. Elektromágneses összeférhetőség. A villamos energia minőségének szabványai az általános rendeltetésű energiaellátó rendszerekben ”és a GOST 21128-83. Tápegység rendszerek, hálózatok, áramforrások, átalakítók és villamosenergia-vevők. Névleges feszültség akár 1000 V-ig (az Orosz Föderáció 1998. szeptember 8-i, N 338. számú rendelete alapján), az áramellátó rendszerek és hálózatok névleges feszültsége 220 V. A feszültség eltérésének megengedett legnagyobb értéke +/- 10%.

    Az Art. Az Orosz Föderáció 1992. február 7-i, 2300-1 számú, a fogyasztói jogok védelméről szóló törvényének 18. cikke értelmében a fogyasztónak, ha hibát észlel (villamos energia termék), ha az eladó nem állapodott meg abban, az általa választott joga van, ideértve:

    - megkövetelheti az áruk hibáinak azonnali, ingyenes megsemmisítését vagy a fogyasztó vagy harmadik fél általi kijavításuk költségeinek megtérítését;

    - követeljen a vételár arányos csökkentését.

    A fenti intézkedések végrehajtása után a fogyasztóknak joguk védelme érdekében jogorvoslathoz (kár megtérítéséhez, károk visszatérítéséhez, stb.) Fordulhatnak a bírósághoz.Ebben az esetben a bíróság a kereset benyújtása előtt a nem megfelelő minőségű villamosenergia-ellátás miatt a fogyasztónak okozott károk miatt a megfelelő bizonyítékbázis létrehozása érdekében megállapítja az elektromos készülékek meghibásodásának okát, és felbecsülheti az okozott károkat is, független vizsgálatot folytat egy speciális szervezetben.

    A bírósági költségeket illetően elmagyarázzuk, hogy a fogyasztói jogok megsértésével kapcsolatos keresetek felperesei mentesülnek az állami illeték megfizetésétől az általános joghatósággal rendelkező bíróságok által vizsgált esetekben, valamint a békebírók számára, ha a követelés ára nem haladja meg az 1 000 000 rubelt (333.36 cikk, Az Orosz Föderáció adóügyi törvénykönyve (második rész)).

    Ezen túlmenően, az eset megvizsgálásának eredményei alapján, az a fél, akinek a javára a bírósági határozatot hoztak, az írásbeli kérelmére a bíróság másrészt a képviselő (ügyvéd) szolgáltatásának ésszerű mértékű megfizetésével járó költségeket ítéli meg (az Orosz Föderáció Polgári perrendtartásának 100. cikke).

     
    Megjegyzések:

    # 33 írta: John Wayne | [Cite]

     
     

    Úgy tűnik, hogy a MaksimovM megválaszolja a regény rejtvényét a nulla ellenállás változásában. Alumínium, + 5 csatlakozóval. Ott áram folyik 2 fázisból, és az ellenállás növekszik a melegítés következtében, és a feszültség továbbra is növekszik. Mivel az 5. emeleten vagy, akkor a legszerencsésebb - a nulla hossza a legtöbb. Úgy gondolom, hogy ha nullát cserél, vagy podshamanit, akkor a probléma megszűnik.

     
    Megjegyzések:

    # 34 írta: Artyom | [Cite]

     
     

    Elolvastam a megjegyzéseket és megértettem az Ohm törvényével kapcsolatos polemika lényegét: mindkét fél jogai. Például egy vízforraló vagy meleg étel főzéséhez felhasznált energia bármilyen feszültségnél azonos (várjon hosszabb ideig, de fizessen ugyanúgy). Ha ez egy folyamatos működésű eszköz (fűtési rendszer szivattyú), akkor teljes potenciáljára működik, és tisztán logikával, ha a rendszer hatékonyságának növelésére van szükség, akkor a rendszer több tűzifát fogyaszt. Veszteségeim vannak, de az erőforrás-társaság nyer. Úgy gondolom, hogy az alállomás rekonstrukciójának szabotázsát az EU RAO fizetésképtelensége alapozza (pénz hülye). A falunkban nyilatkozatot írtunk. Eredmény-0 ... Vettem egy frekvenciaváltót és néhány akkumulátort 100a / h sebességgel. Ez segített, de nagyon sokba került, és most tényleg fizetem a feszültségkülönbséget a zsebemből, de nincs hová menni, maga a kút víz érkező ...