kategorier: Utvalda artiklar » Elektriker hemma
Antal visningar: 9347
Kommentarer till artikeln: 2

Hur man skyddar lägenheten från överspänning

 

Glödlampor bränner ut från kraftöverspänningar, hushållsapparater misslyckas och till och med en nödsituation i lägenheter kan uppstå. Ökad spänning observeras under fasobalans och andra problem på linjen. Låt oss ta reda på hur du kan skydda den elektriska utrustningen i en lägenhet mot överspänning.

Hur man skyddar lägenheten från överspänning

skäl

Så av vilka skäl är överspänningen i nätverket?

1. Fasobalans.

2. Överspänningsökningar eller så kallade kraftvågor.

3. Fluktuationer orsakade av skillnaden i belastning vid olika tidpunkter på dagen eller säsongen.

Det är värt att notera att GOST 29322-2014 säger: "matningsspänningen bör inte skilja sig från systemets märkspänning med mer än ± 10%", vilket för 220V ligger inom området 198-242V.


Fasobalans

Det inträffar som ett resultat av fullständig avbränning av nollledaren vid ingången till huset, lägenheten eller från TP, eller en stark försämring av dess kontakt. Dessutom visar sig alla enfasskonsumenter, som i de flesta fall är lägenheter, vara seriekopplade till Ulinear.

Därefter fördelas spänningen mellan dem enligt Ohms lag, där motståndet R är det reducerade motståndet för lasten ansluten i lägenheterna. Enkelt uttryckt, där små enheter är anslutna och de har låg effekt, kommer spänningen att vara hög och där kraftfulla värmare är anslutna - låg.

Förresten, när man bränner noll vid ingången, är ett fenomen som ”två faser i uttag” karakteristiskt.

Neutral trådbrott

Surge Surge

Uppstår ofta till följd av att elektriska apparater eller deras grupp stängs av. Svetsarbeten tillhör också samma skäl, oftast händer detta i den privata sektorn, när någon hembakare återigen beslutar att ”svetsa” en grind eller ett staket.

Svetsspänning

Strömmar i nätaggregatet kan också uppstå på grund av dålig kontakt på kraftledningen (VLEP),

På grund av väderförhållanden, såsom vind, snöstorm, regn, åskväder, kan spänning också "hoppa". Detta beror på deras effekt på VLEP.


Säsongs- eller dagliga fluktuationer

Vid olika tidpunkter på dagen inträffar spänningsfluktuationer på grund av att belastningen ändras, till exempel på kvällen, när människor kommer hem från jobbet slår de på elektriska spisar, värmare och andra elektriska apparater, strömmen ökar och spänningen sjunker som ett resultat, och på natten när alla sover och lasten minskar - spänningen kan tvärtom ökas.

På sommaren kan spänningen också öka eftersom elpannor och annan utrustning är avstängd. Även om det i sommarstäder finns spänningsfall på grund av att luftkonditioneringsapparater börjar arbeta överallt.

Luftkonditionering

Enkelt uttryck beror spänningsfluktuationer på att transformatorstationen har förmågan att justera spänningen antingen genom att byta ledningar till kranarna på lindningarna eller genom att använda specialsystem. Så för att tillhandahålla en viss genomsnittlig spänningsnivå under en viss belastning ställs ett visst värde in. Som ett resultat, när lasten är stor - den kan sjunka och när lasten är liten - snarare tvärtom.

Transformatorstation

Konsekvenserna

Som ett resultat av långvariga högspänningar släpps hög effekt på värmeanordningarna, vilket reducerar livslängden. Med betydande överskott, halvledare och andra elektroniska komponenter i hushållsapparater - kan dioder, transistorer och kondensatorer för ingångsfilter misslyckas.

Elektroniska komponenter för hushållsapparater

Konsekvenserna av överspänningsökningar är väsentligen desamma, men amplituden hos pulserna i detta fall kan nå flera kilovolt.

Olika utvecklingar är troliga:

  • Blåsade säkringar av elektriska apparater;

  • Fel på kretskomponenter;

  • Trippning av brytare;

  • I de mest negativa fallen är bränder möjliga.



Skyddsmetoder

För att skydda lägenheten från överspänning används antingen stabilisatorer som normaliserar spänningen till en normal nivå eller stänger av strömmen vid kritiska nätverksparametrar.

I detta avseende kan två typer av enheter särskiljas:

  • Reglering (stabilisatorer eller manuella LATR);

  • Omkoppling (ILV, LV, USM, etc.).

Låt oss överväga deras funktioner separat.


Spänningsrelä

Under namnet "spänningsrelä" på den moderna marknaden finns det många enheter som sträcker sig från Kinas "namnlösa" och slutar med de populära och erkända modellerna, så vi kan skilja följande:

Funktionsprincip:

  • Det finns ett inbyggt relä för att koppla bort kretsen;

  • Övervakar spänningen i nätverket;

  • Du kan ställa in den övre och nedre gränsen för tillåtna matningsspänningar;

  • När nätspänningen blir mer eller mindre än de inställda gränserna kommer reläet att stängas av och den skyddade kretsen slås av. Det kan vara antingen en separat elektrisk apparat eller hela lägenheten;

  • Sparar inte mot överspänningsspänningar;

  • Skyddar endast mot över- eller underspänning.

Beroende på modell kan enheten fungera som ett relä:

  • maximum;

  • minimum;

  • Den maximala och minsta spänningen.

Denna funktion låter dig endast ge skydd mot hög eller låg spänning, vilket minskar antalet fel eller avstängningar i den elektriska installationen. I vissa fall är lägre värden på matningsnätet acceptabla för drift och i vissa fall vice versa (till exempel elmotorn "gillar inte" lågspänning - vridmomentet minskar avsevärt och strömmen stiger).

Genom körning finns det:

  • För installation på en DIN-skena i en elektrisk panel;

  • Ansluta till ett eluttag (utloppsreläer).

Med antalet faser - enfas och trefas. När du monterar en trefas växel kan du också använda tre enfas spänningsreläer.

Båda versionerna är lika bra - du kan säkra en separat enhet med ett uttagsrelä, till exempel genom att installera en enhet för att skydda kylen, eller en grupp enheter, till exempel en dator som är ansluten via en förlängningssladd.


Tänk på några populära modeller för montering på en DIN-skena:


RN-106 eller RN-104 - modeller skiljer sig bara i märkström - 63 respektive 40 A. Svarsstyrningsområdet för Umin (minsta spänning) är från 160 till 210 V, och för Umax är från 230 till 280V. Du kan också ställa in tiden efter vilken automatisk omstart kommer att inträffa (även kallad automatisk avslöjning eller fördröjning av påslagningen) - från 5 till 900 s. Enheten har bekväma och intuitiva justeringskontroller.

Spänningsrelä

Kopplingsschemat är ganska standard för liknande enheter.

Spänningsreläanslutningsdiagram

RN-111M och RN-113M - Detta är ett spänningsrelä från samma tillverkare, men mer ger dig möjlighet att använda det i ett bredare intervall av uppgifter, bara för att begränsa den maximala eller minsta spänningen, eller båda trösklarna. Det viktigaste med 111: e och 113: e modellerna är nominell ström på 16 respektive 32A, liksom RN-113M tar 1 modell i skölden mer än 111M. De återstående egenskaperna hos honom, liksom andra apparater av denna typ, liknar.

Observera att enheten har en strömförsörjningskrets som är separerad från den exekverande kretsen, och ett relä med en normalt stängd kontakt är installerad vid utgången, vilket också möjliggör implementering av ett större antal skyddande automatiseringskretsar.

Spänningsrelä RN-111M

Med hjälp av RN-113M som exempel kan anslutningsdiagrammet utföras i två versioner, beroende på den utförda funktionen (begränsning av de övre, nedre eller båda spänningsnivåerna). För RN-111M - samma.

Spänningsreläanslutningsdiagram

Observera att spänningsreläet måste installeras i den krets som är skyddad av en brytare (på QF-diagrammet), eftersom det överväldigande flertalet modeller inte har en överbelastningsskyddsfunktion.

För att öka effekten som reläet pendlar använder du en kontaktstarter, ansluter dess spole i stället för lasten och själva belastningen till kraftkontakterna i KM.

Se även: Anslutningsdiagram över spänningsreläer i enfas- och trefasnät


SPD och SPE

Överspänningsskydd (SPD) Det används för att inte skydda mot högspänning utan mot högspänningsspänningar (impulser). Det är enheter som, när en överspänning på flera kilovolt inträffar, avger pulsenergin till marken.

Ett exempel på en sådan anordning är SPE - spänningsdämpare. Inom vilken en varistor är installerad.

SPE

Som redan nämnts är anordningen ansluten mellan fas och skyddsledare. Vid användning TN-C-system (utan jordning) - installation mellan fas och noll efter att maskinen är tillåten.

SPD-anslutningsdiagram
SPD-anslutningsdiagram

Den största nackdelen med dessa enheter är att de är villkorliga engångsbruk. Om energin i högspänningspulsen var större än den som varistorn i SPE kan sprida, kommer den att misslyckas.

Men Observera att installationen av enheter som SPD endast bör utföras efter samråd med en erfaren elektriker. Eftersom själva enheten kan vara farlig om den installeras, till exempel upp till effektbrytaren, kommer kortslutningsströmmen att vara mycket hög i händelse av en SPD-nedbrytning, och bara den närmaste strömbrytaren kan koppla bort kretsen, och det kommer att vara mycket dåligt om det senare redan finns i KTP . Man får inte heller glömma att SPD också kan fungera på grund av naturligt åldrande.


USM

Jag vill säga ett separat ord om sådana enheter som USM-50TS och dess motsvarigheter tillverkade av MEANDR ECM, detta är en kombinerad anordning, den tillhandahåller funktionerna för ett spänningsrelä och skydd mot högspänningspulser och en volt-ampere mätare. Samtidigt rekommenderar tillverkaren att använda den tillsammans med en fullfjädrad SPD. Detta beror på varistorns låga effekt. Specifikationerna listas nedan:

Egenskaper av ultraljud

Förutom kontrollerna (två knappar) finns på enhetens kropp en tresiffrig indikator som visar inställningarna under justering, status och strömspänning, ström eller strömförbrukning.

Spänningsindikator på frontpanelen

Anslutningsdiagrammet är ganska enkelt, det ges nedan.

USM-anslutningsdiagram

stabilisator

Och slutligen, för att säkerställa stabil spänning i hushållsnätverket, liksom skydd mot strömavbrott, spänningsstabilisatorer. De är:

  • relä;

  • elektronisk;

  • elektromekaniska;

  • ferroresonans;

  • Växelriktare.

Det billigaste alternativet är relä, och det dyraste är inverterare. Det är värt att notera att ferroresonance-enheter för närvarande sällan används. De användes under sovjetiden för att driva tv-apparater. En av de populära tillverkarna är den inhemska RESANTA, ett exempel på de produkter du ser nedan.

RESTA spänningsstabilisator

Relä, elektroniska och elektromekaniska stabilisatorer är baserade på en autotransformator, bara sättet att byta kranar från dess lindningar skiljer sig åt. Växling kan göras med:

  • relä;

  • servomotor och rörlig borste (elektromekanisk);

  • triacs (elektroniska)

Mer detaljerat granskade vi deras arbetsprincip och typer i artikeln - Nätverksspänningsstabilisatorer 220V

Kort sagt är nätspänningsstabilisatorn en enhet som upprätthåller samma värde på utspänningen när ingångsspänningen ändras, inom de gränser som fastställs av konstruktionen. Justeringen sker smidigt (servodrivna enheter) och med ett givet steg (relä eller elektronisk).

Med ström är dessa enheter båda med låg effekt - vid 500 watt, för att driva enskilda enheter och kan skydda hela lägenheten - med en kapacitet på mer än 10 kW. Med antalet faser - enfas och trefas. På bilden nedan kan du observera trefasmodellen "RESANTA ASN-15000/3-EM" med en effekt på 15 kW.

RESANT ASN-15000/3-EM spänningsstabilisator

slutsats

Besökare frågar ofta "vad är den bästa stabilisatorn eller spänningsreläet?". Denna fråga kan inte besvaras entydigt, eftersom det här är olika enheter. Men om du installerar ett spänningsrelä framför stabilisatorn, ska du inte bara skydda ditt nätverk utan även den dyra stabilisatorn i sig. För att skydda enskilda elektriska apparater är det möjligt att använda både stabilisatorer och uttagsspänningsreläer, och dessa enheter är parade.

Se även på elektrohomepro.com:

  • Anslutningsdiagram över spänningsreläer i enfas- och trefasnät
  • Pulsskyddsanordning
  • Skydd mot blixtnedslag för ledningar i hemmet
  • Skydd av elektriska apparater från låg kvalitet spänning
  • 220V nätverksspänningsstabilisatorer - jämförelse av olika typer, värdig ...

  •  
     
    kommentarer:

    # 1 skrev: Alex gall | [Cite]

     
     

    Besökare frågar ofta "vad är den bästa stabilisatorn eller spänningsreläet?". Denna fråga kan inte besvaras entydigt, eftersom det här är olika enheter.

    Just för att dessa enheter är olika, med olika mål och syften, är svaret klart: stabilisator och spänningsrelä ersätter inte varandra utan kompletterar varandra. Ofta kräver stabilisatorer direkt användning av LV, i synnerhet är det skrivet i passet 1ph "Resants" 3kVA (jag har det, även om jag använder det mycket sällan, mestadels bypass är på).

    Surge Surge

    Uppstår ofta till följd av att elektriska apparater eller deras grupp stängs av. Svetsarbeten tillhör också samma skäl, oftast händer detta i den privata sektorn, när någon hembakare återigen beslutar att ”svetsa” en grind eller ett staket.

    Mycket kontroversiellt uttalande. Och i allmänhet säger artikeln om överspänningsspänningar något sådant ... otydlig.

    Låt oss börja med konkretisering. ”Överspänningsavbrott eller så kallade kraftöverspenningar” är helt olika fenomen utan ”eller”, som kräver samma helt olika skydd (skyddsanordningar). Artikeln säger tillräckligt om skyddsanordningar och det finns inga kommentarer om detta.

    Men det är nödvändigt att klargöra orsakerna till uppkomsten av överspänningsökningar, då kommer det att bli tydligare i vilka fall användningen av skydd mot dem är nödvändig, och i vilken endast LV kan dispenseras.

    Så, konretika. Överspänningsspänningar är mycket kort i tid (bråkdelar av en sekund) spänningsspänningar på 1 kV eller högre. dvs de är många gånger högre än nätets driftsspänning. Deras källor teoretiskt det kan finnas faktorer som beskrivs i artikeln ... men i praktiken för hushållskonsumenter når inte pulser av detta ursprung. Elektrisk svetsning hos grannen? Ja, berätta inte ... Här är det inte impulserna som är fruktansvärda, utan de längre fluktuationerna i nätspänningen, som inte har något samband med impulsen både i exponeringstid och i storlek. dvs SPD: er från dem hjälper inte. Från grannen svetsar i ett dåligt nätverk, kommer lite att hjälpa))) förutom att prata med en granne.

    Så vad behöver inte SPD: er? Behövs! Definitivt behövs!

    Den viktigaste källan till överspänningsökningar är åskväder och blixtnedslag. Inte nödvändigtvis en direkt blixtnedslag i elektriska ledningar, utan också bara nära utsläpp. Det är från dem som verkliga impulsöverspänningar visas i våra elektriska hemnätverk. För att släcka dem behövs en SPD för normalt skydd i tre steg. Därför slutsatserna: det största behovet av SPD är där kraft kommer genom kraftledningar. Overheadkablarna fungerar i detta fall som antenner för radiomottagare och fångar pulser av atmosfärisk elektricitet.

    När det gäller användningen av LV skyddar den mot spänningsfluktuationer i det nätverk som är associerat (som nämnts i artikeln) med nätverksfel (nollbrott, kortslutningar som inte var så korta)) som de borde) eller utseendet som mycket kraftfull belastningar och fasobalans.

    Jag tror att det bör noteras att det är önskvärt (snarare, även obligatoriskt) av närvaron i pH-inställningen för fördröjningstiden för återhämtning av reläet efter operation.Att öka tiden till 2-3 minuter underlättar kylskåpets livslängd kraftigt. Detta är särskilt viktigt med en grannsvetsare))) Jag känner av min egen erfarenhet.

     
    kommentarer:

    # 2 skrev: Mazzola | [Cite]

     
     

    Jag förstod inte kopplingsschemat för SPD till en enfas TN-C. Om en överspänning inträffar och överspänningsskyddet löser ut kopplar den bort QF2 (det vill säga sig själv) och QF1 kommer fortfarande att ansluta lasten. Vilket skydd då?