7 Tipp a hálózat túlfeszültség elleni védelméhez a lakásban és a házban

20.04.2022 No Comments

A cikk tartalma

  • A túlfeszültség okai
  • Feszültségszabályozó relé
  • Túlfeszültség-érzékelő
  • Túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD)
  • Feszültségszabályozó
  • Szünetmentes tápegység (UPS)
  • Hálózati szűrő

A hálózat túlfeszültségének leggyakoribb oka a villámkisülés, a vezetékszakadás, a nulla kontaktus törés . A leggyakoribb következmények közé tartozik a drága berendezések meghibásodása , de a legjobb esetben is ez. A legszomorúbb eredmény rövidzárlat, tűz és életveszély . Természetesen az időjárást nem tudjuk befolyásolni, és számos vészhelyzetet semmilyen módon nem fogunk befolyásolni, de a mi hatalmunkban áll megvédeni magunkat a következményektől. Megértjük, hogyan lehet megvédeni egy lakást és házat a hálózat túlfeszültségétől és áramingadozásától.

A túlfeszültség okai

Az egyfázisú hálózat normál feszültsége egy lakásban a jól ismert 220 V , de a GOST 29322-2014 kis hibát biztosít – 10% -on belül , azaz. hálózatainkban a feszültség 198-242 V között mozoghat. Minden, ami magasabb és alacsonyabb, már másfajta veszélyt rejt magában.

Honnan jönnek a túlfeszültségek? Ennek több oka is van:

  • alállomásba, elektromos vezetékbe vagy villámkisülési ház elemeibe esik , és annak áramereje eléri a 200 kA-t;
  • hegesztési munka , nagy teljesítményű berendezések bekapcsolása vagy számos elektromos készülék egyidejű működtetése egy lakóházban;
  • a nullaérintkező megszakadása , aminek következtében a feszültség 110-ről 360 V-ra ugorhat. A nullaérintkező megszakadásának egyik oka a használt berendezések megnövekedett mennyisége. Sok házat akkor terveztek és építettek, amikor még nem volt annyi elektromos készülék. Ma már a délelőtti órákban minden házban rengeteg berendezés kapcsol be: tűzhelyek, vízforralók, porszívók, mosógépek, fűtőtestek, bojlerek stb. A vezetékek gyakran a képességeik csúcsán működnek, ezért reggel és este túlmelegednek, majd nagyon lehűlnek, és ennek következtében a vezető gyengül, és a nulla érintkező teljesen kiéghet;
  • vezetékszakadás rossz időjárás, balesetek miatt . A hálózat feszültsége többször is az egekbe szökhet;
  • a vezetékek helytelen csatlakoztatása az árnyékolásban;
  • meghibásodások az erőműben.

a hálózat túlfeszültségének okai

A nagy feszültség szikra megjelenését okozhatja a dielektromos rétegben, majd elektromos ív megjelenését, amely már tele van tűzzel. A túl alacsony feszültség szintén veszélyt jelent . Például egy hűtőszekrényt nehezebb lesz elindítani, ami befolyásolja a teljesítményét.

A legtöbb eszközt körülbelül 200-240 V feszültségre tervezték, de az „ideális” 220 V-tól való gyakori, bár nem túl nagy eltérések befolyásolják a tartósságot. Ha valami túlfeszültség miatt „kiég”, akkor a javításra nem vonatkozik a garancia.

Egy lakás és egy ház megóvása érdekében a túlfeszültségek káros hatásaitól a következő elveket alkalmazzuk:

  • áramkimaradás a feszültség éles növekedésével;
  • többlet elektromos potenciál kimenete a földhurokra;
  • a bejövő feszültség stabilizálása ideális 220 V-ig.

7 Tipp a hálózat túlfeszültség elleni védelméhez a lakásban és a házban

Természetesen az otthoni hálózat védelme érdekében jobb átfogó megközelítést alkalmazni, az elektromos rendszer teljes rekonstrukcióját elvégezni, de például egy bérházban ezt rendkívül nehéz megtenni. A lakók tucatjai egyszerűen soha nem fognak konszenzusra jutni és megállapodni a közös fizetésben, ezért helyben – a saját lakásuk szintjén – kell eljárniuk. A magánház tulajdonosai ebben a tekintetben egy kicsit könnyebbek.

A forgalmi dugók vagy a gépek segítenek? A parafa már régóta az egyetlen védelem a rövidzárlat és a túlmelegedés ellen. Kényelmesebb megszakítókra cserélték őket. Természetesen szükség van rájuk, és számos helyzetben megvédik a hálózatot, de nem tudják megmenteni őket a villámcsapás vagy a magas feszültség következményeitől.

Feszültségszabályozó relé

Feszültségszabályozó relé

A feszültségszabályozó relé (RKN) meglehetősen egyszerűen működik. Folyamatosan méri a feszültséget, összehasonlítja a kapott mutatókat elfogadható értékekkel, és észrevehető feszültségnövekedés esetén egyszerűen leállítja a tápellátást. Vegye figyelembe, hogy a relé nem képes kiegyenlíteni a feszültséget. Amikor a feszültségjelzők visszatérnek a normál értékre, a relé ismét „átadja” az áramot az elektromos készülékeknek.

A normál működéshez való visszatérés némi késéssel történik, ami a nagy háztartási készülékek megfelelő indításához szükséges. A kikapcsolás szinte azonnal megtörténik – a relé mindössze 2-3 ms-ot igényel.

A relé két változatban készülhet :

  • egy blokk, amely egy DIN-sínre szerelt kapcsolótáblába van beszerelve;
  • egy hosszabbító kábelre emlékeztető eszköz , amely aljzatokkal rendelkezik.

A legáltalánosabb és leghatékonyabb módja a relé beszerelése az árnyékolásba. Ugyanakkor jobb, ha az ILV-t a mérő felszerelése előtt telepítik, így ez a berendezés is védett a feszültségeséstől. A relé telepítésének viszonylagos egyszerűsége ellenére még mindig jobb, ha Szentpétervár elektromos munkáit olyan szakemberekre bízza, akik mindent gyorsan és hatékonyan végeznek, betartva a szabványokat és a megállapodott határidőket.

A feszültségrelé használatának előnyei:

  • a készülék nem foglal sok helyet;
  • csendesen működik;
  • olcsó;
  • könnyű telepítés és csatlakoztatás;
  • a relé rendkívül kevés áramot fogyaszt;
  • feszültségjelzők valós időben történő megjelenítése.

Hátrányok :

  • nem alkalmas állandó áramingadozású lakásokhoz, különben az összes készülék rendszeres kikapcsolása nagyon hamar megőrjít. Ez nem mínusz, hanem inkább a munka jellemzője, amely meghatározza a relé felhasználási körét – ritka túlfeszültségű házak és lakások;
  • nem véd a villámlökés ellen. Ha villámlás közben villámimpulzus kerül a relébe, az megsérül. Az impulzus tovább halad a vezetékeken, és tönkreteszi a hálózatban lévő összes eszközt (még akkor is, ha éppen nem működnek).

Túlfeszültség-érzékelő

hogyan védheti meg magát az áramingadozásoktól

Feladata megegyezik a relével – ha a hálózat számára elfogadhatatlan feszültséget észlel, egyszerűen szakítsa meg az eszközök áramellátását. A működés elve kissé eltér. Az érzékelő egy hibaáram-védőkapcsolóval (RCD) együtt van felszerelve. Ha a hálózatra veszélyes feszültséget észlel, az érzékelő áramszivárgást hoz létre, és ebben az esetben a megszakító feszültségmentesíti a hálózatot.

Túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD)

Túlfeszültség-védelmi készülék

Ezek az eszközök a relékkel ellentétben megvédhetik a hálózatot a villámcsapás során fellépő gyors és nagyon erős feszültséglökésektől. Az ilyen berendezések telepítése nem a legolcsóbb öröm, de minden munka minden bizonnyal kevesebbe kerül, mint a háztartási készülékek.

Kétféle SPD létezik:

  • túlfeszültség-határolók (OPN). Ennek az eszköznek a szíve egy varisztor. A hálózatok normál működése során, amikor nincs túlfeszültség a vonalon, a feszültségkorlátozó nem vezet áramot, és nagy ellenállással rendelkezik. Amint válsághelyzet alakul ki, a készülék varisztorának ellenállása azonnal a minimális értékre csökken. Így az impulzus a földhurokba kerül. A levezető így korlátozza a feszültségingadozásokat és biztonságossá teszi azokat. A helyiségben tartózkodó berendezések és emberek megbízható védelem alatt állnak. Az OPN kevés helyet foglal el, aktívan használják magánházakban;
  • szikra- és szeleplevezetők – lehetőség nagyfeszültségű hálózatokhoz. Ha nagy feszültséglökés lép fel, a levegőréteg lebomlik, a fázis a földhöz záródik, és a teljes kisülés a földre kerül.

A moduláris túlfeszültség-levezetők az otthoni elektromos vezetékekbe vannak beépítve . Elosztószekrénybe vannak szerelve, így egyáltalán nem foglalnak helyet. Lényegében ez ugyanaz a korlátozó, mint amit az elektromos hálózatban használnak. Csak akkor működik, ha kritikus helyzet áll elő. De rendkívül fontos, hogy az elektromos vezetékek földelve legyenek. Ha nincs, akkor a moduláris túlfeszültség-levezető teljesen használhatatlan lesz.

Feszültségszabályozó

Feszültségszabályozó

A legalkalmasabb eszköz , ha a hálózatban gyakori a feszültségesés . A stabilizátort úgy tervezték, hogy képes kiegyenlíteni a feszültséget, egy értéken tartva azt a kimeneten. A határértékek körülbelül 110 és 250 V. Ezen határokon belül a stabilizátor kiegyenlíti a feszültséget, így biztosítva a felhasználó számára a szükséges 220 V-ot. Ha a feszültség alacsonyabb vagy magasabb, mint a megadott értékek, a tápellátás automatikusan kikapcsol .

Többféle stabilizátor létezik:

  • relé – a legegyszerűbb, alacsony teljesítményű és alacsony áron, lakásban való használatra alkalmas;
  • a szervo hajtásúak drágábbak, mint a relék, de képességeiket tekintve nem érik el különösebben a reléket;
  • elektronikus – drágább és tartósabb, jó teljesítménymutatókkal rendelkezik, képesek megbirkózni szinte bármilyen túlfeszültséggel, de drágák is;
  • elektronikus kettős átalakítás – a legmegbízhatóbb, legtartósabb, leghatékonyabb. Ha meg kell védenie a drága berendezéseket, akkor ezek a legalkalmasabbak. Mínusz – magas ár.

A stabilizátor kiválasztásakor vegye figyelembe a feszültséghatárokat, valamint a csatlakoztatott elektromos készülékek teljes teljesítményét. Annak érdekében, hogy ne tévedjünk, jobb, ha szakemberhez fordul segítségért.

Szünetmentes tápegység (UPS)

Szünetmentes tápegység (UPS)

A szünetmentes tápegységeket gyakran tévesen stabilizátoroknak nevezik. Ez alapvetően téves, hiszen a munkájuk elve teljesen más. Az UPS nem stabilizálja a feszültséget , és általában semmilyen módon nem befolyásolhatja azt. Belsejében akkumulátorok vannak beépítve , melyek feltöltésének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy áramkimaradás esetén a felhasználó zökkenőmentesen végezhesse a berendezéssel végzett munkát. Általában a szünetmentes tápegység az otthoni számítógép legjobb barátja. Nem alkalmas a teljes hálózat védelmére.

Van egy UPS beépített stabilizátorral . Az ilyen eszközök képesek kiegyenlíteni a kis túlfeszültségeket, de nem olcsók.

Hálózati szűrő

Hálózati szűrő

Egy egyszerű túlfeszültségvédő 380 V-ig, de akár 450 V-ig is képes megvédeni a hozzá csatlakoztatott berendezéseket, de ehhez magának a szűrőnek jó minőségűnek kell lennie, és határozottan nem a legolcsóbbnak kell lennie. De még egy megbízható szűrő esetén is a 450 V-nál nagyobb feszültség letiltja, de a berendezés sértetlen marad, és új szűrőt kell vásárolnia. A túlfeszültségvédő a hegesztés során fellépő impulzusok ellen is jó védelmet nyújt, de nem véd a villámcsapás ellen.

Befejezésül szeretném figyelmeztetni Önt, hogy ne spóroljon saját biztonságán. Kifogásolható azzal, hogy a szomszédnak nincs túlfeszültség-védelme, és évek óta minden rendben van, de a hirtelen áramlökések miatti berendezések meghibásodásának és tűzeseteinek számtalan esete meg kell győznie az illetékest a megfelelő védelem felszerelésének szükségességéről. A relét, a stabilizátort vagy az SPD-t választja, a lakóhelyétől, a túlfeszültségek gyakoriságától és a használt berendezések magas költségétől kezdve.