A feszültség növelése az elektromos hálózatban: gyakorlati tanácsok

07.02.2021 No Comments

Tartalom

  1. Túlfeszültség az áramellátó hálózatban
  2. Túlfeszültség védelem
  3. Mi a helyzet az instabil feszültséggel?

Alacsony feszültség a hálózatban – mondhatni, távoli fogyasztók betegsége. Az alátét alig forog, lakásban vagy házban; egy tökéletesen üzemképes szivattyú hirtelen abbahagyta a víz pumpálását az országban – az ok leggyakrabban ugyanaz: az áramellátó hálózat feszültségének csökkenése. Megengedett 195 – 235 V tartományával (ha a hálózati feszültség, mint mi és Európában, 220 V) az elosztó hálózat "csúcsain" 180, sőt 175 V is lehet.

Először ki kell derítenie, hol következik be a feszültségesés. Nincs szükség mérésekre és műszerekre – kérdezzen csak a szomszédok körül. Ha minden rendben van velük, a feszültségveszteség az előfizető vezetékeiben van, és hívnia kell egy villanyszerelőt.

Túlfeszültség az áramellátó hálózatban

Ha a környéken mindenkinek alacsony a feszültsége, akkor el kell gondolkodnia azon, hogyan lehet otthon növelni a hálózat feszültségét. De ne ijedjen meg azonnal a modern elektronika csodáinak magas költségei. Szükség van rájuk, az alábbiakban tárgyaljuk őket. De leggyakrabban a problémát rögtönzött eszközökkel gyorsan és gond nélkül meg lehet oldani. Sőt, technikailag hozzáértő és teljesen biztonságos.

Stabil alacsony feszültség mellett a hálózatban a legáltalánosabb 12-36 V-os transzformátor segít. Igen, igen, ez egy lefelé transzformátor. Nagy kapacitására pedig nincs szükség. A 100 wattos teljesítmény 500 wattos, a kilowattos teljesítmény pedig 5 kW. És növelheti a hálózat feszültségét az elfogadható határokig.

Nincs csoda, nincs parascience – elég egy ilyen transzformátort fokozatos autotranszformátorként használni, hozzáadva a lineárishoz a lefelé tekercselés feszültségét. Ezután a kimenet 175 V feszültségén a kimenet 12 V további 187 V feszültséget mutat. Nem elég, de a háztartási készülékek működni fognak. Ha hirtelen a feszültség normális szintre emelkedik, az autotranszformátor 232 V-ot ad; még mindig normális. 36 V további 175 V feszültség mellett 211 V-ra húzunk – ez a norma! De hirtelen kiderül, hogy a kimeneten van a norma, 256 V-ot kapunk, és ez már nem jó az elektromos készülékek számára. Ezért a legjobb lehetőség 24 volt.

Mi a helyzet az erővel? Az a tény, hogy az autotranszformátor hálózati tekercsében DIFFERENCIÁLIS áram folyik, és ha a feszültséget a kezdeti kis töredékével növelik, akkor az meglehetősen jelentéktelennek bizonyul. Igaz, a teljes áram a kiegészítő tekercsben fog áramlani, de a lefelé irányuló transzformátorokban vastag huzalból készül, és az eredeti 100 W-os transzformátor teljesítményével 3-5 A-es áramot ellenáll, ami több mint 500 W 220 V mellett.

Csak helyesen kell szakaszolnia a tekercseket. Ehhez kapcsolja be a transzformátort, az ábra szerint, TERHELÉS NÉLKÜL. Bármely 300 V-os vagy annál nagyobb AC feszültségmérőt csatlakoztatunk a „Device” aljzatokhoz, legalábbis egy tesztert. Kevesebbet mutat, mint az outlet? Bármelyik tekercselés végét felcseréljük. Több, mint a kimenet? Minden, használhatja. A fogyasztókat a mérőeszköz helyett kapcsoljuk be.

A feszültség növelése az elektromos hálózatban: gyakorlati tanácsok

Csak be kell helyeznie egy biztosítékot a hálózati áramkörbe – hirtelen a kimenet "kialszik a skáláról" (ez akkor fordulhat elő, ha a nullázás romlik egy régi és rosszul karbantartott alállomásnál), tehát hagyja, hogy kiégjen, ne a berendezés.

Megfelelő transzformátor megtalálható a "vas" vagy rádió piacon, vagy akár a szekrényében. Ne keverje össze csak a kisfeszültségű elektromos forrasztópáka oltó készülékével – kondenzátorokon készülnek, és semmi értelme nem lesz belőlük, de baleset következik be.

Túlfeszültség védelem

Városi körülmények között a hálózat feszültsége általában megmarad, de a lakás feszültség-túlfeszültség elleni védelme aktuálissá válik. Itt az ideje, hogy emlékezzünk az elektronika csodáira, mivel a "vasvezetékes" elektrotechnika nem ismer hatékony, egyszerű és olcsó módszereket ezek elsimítására.

Kérjen az elektromos és rádióüzletektől automatikus védelmet a feszültség-túlfeszültségek ellen; "védőgátnak" is nevezik őket. Hogy néz ki így, az az ábrán látható. Az ilyen típusú modern eszközök viszonylag olcsóak, kompaktak, könnyen csatlakoztathatók, és működésük során nem igényelnek karbantartást.

A feszültség növelése az elektromos hálózatban: gyakorlati tanácsok

Egyszerű biztonsági korlát az otthoni elektromos hálózathoz

De ne feledje az ország autotranszformátorát – a védőkorlát csak a feszültség túlfeszültségeket szünteti meg; nem tudja folyamatosan fenntartani a kimenet feszültségét, ha stabilan alacsony. A szuperkondenzátorokat energiatároló készülékként használják az ilyen eszközökben, és bár "szuperek", nem elektromos generátorok.

Mi a helyzet az instabil feszültséggel?

Az is előfordul, hogy a hálózat feszültsége élesen ingadozik – néha kevesebb, mint a normál, majd nagyobb. Ez egy elhanyagolt helyi villamos rendszer jele: korrodálódott elosztóhuzalok és rossz alaphelyzet kombinációja az alállomáson. Az energiamérnökökre gyakorolt ​​jogi intézkedéseket az ügyvédekre bízzuk; ez a cikk technikai jellegű, és tudnunk kell, hogyan tartsuk rendben a feszültséget.

A régi jó feszültségszabályozó egy nyári rezidenciához nagyon alkalmas. Talán még a nagyapa fekete-fehér tévéjéből is, ha megfelelő körülmények között tárolják. Csak azt kell figyelembe venni, hogy a leggyakoribb ferrorezonáns stabilizátorok nagyon rövid, néhány milliszekundum alatt feszültség-túlfeszültségeket adhatnak, és károsíthatják a számítógépes berendezéseket, a modern tévét és általában mindent, ahol kapcsoló tápegységeket használnak.

Ezért egy ilyen stabilizátor után tanácsos bekapcsolni a fent leírt autotranszformátort, de nem 24, hanem 6-12 V hozzáadásával. A kimenet feszültsége a normál tartományba esik, és a tekercsek nagy induktivitással rendelkeznek az autotranszformátor masszív vasán eloltja a parazita impulzusokat.

Online aukciókon és kézből eladó régi ipari mágneses kompenzációs stabilizátorokat és látszólag megfelelő teljesítményt: 1-10 kW. De most tilos az ilyen eszközök használata. Jól tartják a feszültséget, de az áramfogyasztás nagy reaktív komponensét adják, ami nagyon káros az elektronikusan vezérelt villamos rendszerek számára.

Az immár számítógépes megfigyeléssel felvértezett villamosmérnökök azonnal észlelik a "reaktívakat", abszolút pontosan kiszámítják a forrást, és készségesen, késedelem nélkül alkalmaznak (nagyon hatásos) büntetéseket.

A feszültség növelése az elektromos hálózatban: gyakorlati tanácsok

Kellően gazdag tulajdonos magánháztartásában az otthoni hálózat feszültségének stabilizálásának radikális eszköze egy elektronikus feszültségátalakító, saját energiatárolóval. A működési elv szerint ez ugyanaz a számítógép "szünetmentes tápegysége" (UPS), de 3-10 kW teljesítmény mellett.

Az ilyen eszközök nagyon-nagyon drágák (3-20 ezer USA dollár), de áramkimaradás esetén ideális minőségű feszültséget biztosítanak a hálózatban és az áramellátásban a fogyasztók számára. A számítógépes UPS-ekkel ellentétben általában kommunikációs interfésszel rendelkeznek saját elektronikájukkal felszerelt sürgősségi dízelgenerátorral, így a "motor" nem a hálózat kialvásakor indul, hanem egy idő után, vagy amikor az UPS akkumulátora elindul hogy elfogyjon.

Összegzésképpen egy fontos pont. Az a személy, aki felületesen járatos az elektrotechnikában, "kitalálhatja": igen, a számítógépes kilowattos UPS tehát egy vagy egy órás vasalót, egy tévét vagy csillárt pedig majdnem egy nap alatt képes tartani, és több százba kerül. dollár. Ilyet teszek az országba!

Rossz. A számítógépes UPS-eket rövid ideig tartó alkalmi használatra tervezték, ezért tízszer olcsóbbak, mint az általános célú UPS-ek. Folyamatos használat esetén egy meglehetősen drága eszköz nagyon hamar teljesen meghibásodik.