kategorije: Izdvojeni članci » Kod kuće električar
Broj pregledavanja: 9347
Komentari na članak: 2

Kako zaštititi stan od prenapona

 

Žarulje izgaraju od strujnih napona, kućanski uređaji ne rade, a može doći i do hitne situacije u ožičenju stana. Povećani napon se opaža tijekom neravnoteže faza i drugih problema na vodi. Doznajmo kako možete zaštititi električnu opremu stana od prenapona.

Kako zaštititi stan od prenapona

razlozi

Dakle, iz kojih razloga je višak napona u mreži?

1. Neravnoteža faza.

2. Prenaponski valovi ili tzv prenaponske snage.

3. fluktuacije uzrokovane razlikom opterećenja u različito doba dana ili sezone.

Vrijedno je napomenuti da GOST 29322-2014 kaže: „napon napajanja ne smije se razlikovati od nazivnog napona sustava za više od ± 10%“, koji za 220V leži u opsegu 198-242V.


Fazna neravnoteža

Nastaje kao posljedica potpunog izgaranja nultog vodiča na ulazu u kuću, stan ili iz TP-a ili snažnog pogoršanja njegovog kontakta. Štoviše, svi jednofazni potrošači, koji su u većini slučajeva apartmani, ispadaju serijski na Ulinear.

Tada se napon između njih distribuira prema Ohmovom zakonu, gdje je otpor R smanjeni otpor opterećenja povezanog u stanovima. Jednostavno rečeno, tamo gdje su mali uređaji povezani i imaju malu snagu, napon će biti visok, a gdje su povezani moćni grijači - nizak.

Usput, kada gori na nuli na ulazu, karakterističan je fenomen poput "dvije faze u utičnicama".

Prekid neutralne žice

Prenaponski val

Često nastaju kao rezultat isključivanja napajanja električnih uređaja ili njihove grupe. Isti razlog pripadaju i zavarivački radovi, najčešće se to događa u privatnom sektoru, kada neki domaći proizvođač ponovno odluči zavariti kapiju ili ogradu.

Napon zavarivanja prenaponski

Također, mogu se pojaviti prenaponi u mreži napajanja zbog lošeg kontakta nadzemne mreže napajanja (VLEP),

Zbog vremenskih uvjeta, kao što su vjetar, mećava, kiša, grmljavina, napon također može "skočiti". To je zbog njihovog utjecaja na VLEP.


Sezonska ili dnevna kolebanja

U različito doba dana dolazi do fluktuacija napona zbog promjene opterećenja, na primjer, u večernjim satima, kada se ljudi vraćaju kući s posla, uključuju električne peći, grijalice i druge električne uređaje, povećava se struja i pada napon kao rezultat, a noću kad svi spavaju i opterećenje se smanjuje - napon se, naprotiv, može povećati.

Ljeti se napon također može povećati, jer su isključeni električni kotlovi i druga oprema. Iako u ljetnim gradovima dolazi do pada napona zbog činjenice da klima uređaji počinju raditi svugdje.

Klima uređaj

Jednostavno rečeno, fluktuacije napona nastaju zbog činjenice da trafostanica ima mogućnost podešavanja napona bilo prebacivanjem žica na slavine namotaja, bilo korištenjem posebnih sustava. Da bi se osigurala neka prosječna razina napona pod određenim opterećenjem, postavlja se određena vrijednost. Kao rezultat, kada je opterećenje veliko - može se spustiti, a kada je malo - naprotiv, povećati se.

Trafostanica

Posljedice

Kao rezultat produljenog visokog napona, na grijaćim uređajima oslobađa se velika snaga, što smanjuje radni vijek. Sa značajnim ekscesima, poluvodiči i druge elektroničke komponente kućanskih uređaja - diode, tranzistori i kondenzatori ulaznih filtera mogu uspjeti.

Elektroničke komponente za kućanske uređaje

Posljedice porasta udara u osnovi su iste, ali amplituda impulsa u ovom slučaju može doseći nekoliko kilovolta.

Vjerojatni su različiti događaji:

  • Udubljeni osigurači električnih uređaja;

  • Kvar komponenata kruga;

  • Isključivanje prekidača;

  • U najnegativnijim slučajevima požari su mogući.



Metode zaštite

Da biste zaštitili stan od prenapona, koriste se ili stabilizatori koji normaliziraju napon na normalnu razinu ili isključuju napajanje kritičnim mrežnim parametrima.

U tom pogledu mogu se razlikovati dvije vrste uređaja:

  • Reguliranje (stabilizatori ili ručni LATR);

  • Prebacivanje (ILV, LV, USM itd.).

Razmotrimo njihove značajke odvojeno.


Napon releja

Pod imenom „naponski relej“ na modernom tržištu postoji mnogo uređaja, u rasponu od „bezimene“ Kine, završavajući s popularnim i priznatim modelima, pa možemo razlikovati sljedeće:

Princip rada:

  • Postoji ugrađeni relej za isključenje kruga;

  • Nadgleda napon u mreži;

  • Možete postaviti gornju i donju granicu dopuštenih napona napajanja;

  • Kad napon u mrežnoj mreži postane veći ili manji od postavljenih granica, relej će se isključiti i zaštićeni krug isključiti se. To može biti ili zasebni električni aparat ili cijeli stan;

  • Ne štedi od prenaponskih napona;

  • Štiti samo od prekomjernog ili pod naponom.

Ovisno o modelu, uređaj može raditi kao relej:

  • maksimalna;

  • minimalna;

  • Maksimalni i minimalni napon.

Ova funkcija omogućuje vam zaštitu samo od visokog ili niskog napona, što će smanjiti broj kvarova ili isključenja električne instalacije. U nekim su slučajevima niže vrijednosti opskrbne mreže prihvatljive za rad, a u nekim slučajevima i obrnuto (na primjer, elektromotor ne „voli“ nizak napon - okretni moment se znatno smanjuje, a struja raste).

Po izvršbi postoje:

  • Za ugradnju na DIN šinu na električnoj ploči;

  • Za spajanje na utičnicu (izlazni releji).

Po broju faza - jednofazna i trofazna. Pri sastavljanju trofazne sklopne ploče možete koristiti i tri jednofazna naponska releja.

Obje su verzije podjednako dobre - zasebni uređaj možete osigurati pomoću releja s utičnicom, na primjer, instaliranjem uređaja za zaštitu hladnjaka ili grupom uređaja, na primjer, računalom povezanim produžnim kabelom.


Razmotrimo neke popularne modele za ugradnju na DIN šinu:


RN-106 ili RN-104 - modeli se razlikuju samo po nazivnoj struji - 63, odnosno 40 A. Raspon kontrole reakcije za Umin (minimalni napon) je od 160 do 210 V, a za Umax od 230 do 280V. Možete postaviti i vrijeme nakon kojeg će se dogoditi automatsko ponovno pokretanje (koje se naziva i automatsko ponovno zatvaranje ili kašnjenje uključivanja) - od 5 do 900 s. Uređaj ima praktične i intuitivne kontrole podešavanja.

Napon releja

Dijagram ožičenja prilično je standardan za slične uređaje.

Dijagram povezivanja naponskog releja

RN-111M i RN-113M - Ovo je naponski relej istog proizvođača, ali više vam omogućuje upotrebu u širem rasponu zadataka, za ograničavanje samo maksimalnog ili minimalnog napona ili oba praga. Glavna stvar 111. i 113. modela je nazivna struja od 16, odnosno 32A, kao i RN-113M koji ima 1 model u štitu više od 111M. Preostale karakteristike njega, poput ostalih uređaja ove vrste, slične su.

Imajte na umu da uređaj ima sklop napajanja odvojen od izvršnog kruga, a na izlazu je instaliran relej s normalno zatvorenim kontaktom, što također omogućuje provedbu većeg broja krugova zaštitne automatizacije.

Napon releja RN-111M

Koristeći RN-113M kao primjer, dijagram povezivanja može se izvesti u dvije verzije, ovisno o izvršenoj funkciji (ograničavanje gornje, donje ili obje razine napona). Za RN-111M - isto.

Dijagram povezivanja naponskog releja

Imajte na umu da naponski relej mora biti instaliran u krugu zaštićenom prekidačem (na QF dijagramu), jer velika većina modela nema funkciju zaštite od preopterećenja.

Da biste povećali snagu kojom relej utiče, upotrijebite kontaktni pokretač, spajajući zavojnicu umjesto opterećenja, a samo opterećenje na naponske kontakte KM.

Vidi također: Dijagrami povezivanja naponskih releja u jednofaznoj i trofaznoj mreži


SPD i SPE

Uređaj za zaštitu od prenapona (SPD) Koristi se za zaštitu ne od visokog napona, nego od visokog napona (impulsa). Oni su uređaji koji, kada se pojavi napon od nekoliko kilovolta, ispuštaju impulsnu energiju u zemlju.

Primjer takvog uređaja je SPE - supresor prenapona. Unutar kojeg je instaliran varistor.

SPE

Kao što je već spomenuto, uređaj je povezan između faznog i zaštitnog vodiča. U slučaju upotrebe TN-C sustavi (bez uzemljenja) - instalacija između faze i nule nakon što je stroj dopušten.

SPD dijagram veze
SPD dijagram veze

Glavni nedostatak ovih uređaja je taj što su oni uvjetno za jednokratnu upotrebu. Ako je energija visokonaponskog impulsa bila veća od one koju varistor u SPE može raspršiti, tada će propasti.

Ali imajte na umu da se instalacija uređaja kao što je SPD treba izvoditi samo nakon savjetovanja s iskusnim električarom. Budući da sam uređaj može biti opasan ako se ugradi, primjerice, do prekidača, tada će struja kratkog spoja biti vrlo visoka u slučaju pada SPD-a, a samo najbliži prekidač može isključiti krug, a bit će vrlo loše ako je potonji već u KTP-u , Također, ne smije se zaboraviti da SPD može djelovati i zbog prirodnog starenja.


USM

Želim reći zasebnu riječ o takvim uređajima kao USM-50TS i njegove kolege proizvedene od MEANDR ECM, ovo je kombinirani uređaj, on osigurava funkcije naponskog releja, zaštitu od visokonaponskih impulsa i volt-amperski mjerač. Istovremeno, proizvođač preporučuje uporabu zajedno s punopravnim SPD-om. To je zbog male snage varistora. Specifikacije su navedene u nastavku:

Karakteristike ultrazvuka

Pored kontrola (dva gumba), na tijelu uređaja nalazi se troznamenkasti indikator, koji prikazuje postavke tijekom podešavanja, status i trenutni napon, struju ili potrošnju energije.

Indikator napona na prednjoj ploči

Dijagram povezivanja prilično je jednostavan, dan je u nastavku.

USM dijagram veze

stabilizator

I na kraju, za osiguranje stabilnog napona u kućanskoj mreži kao i zaštitu od prenapona struje, stabilizatori napona, Oni su:

  • releja;

  • elektronički;

  • elektromehanički;

  • ferorezonancija;

  • Pretvarača.

Najjeftinija opcija je relej, a najskuplja inverter. Vrijedi napomenuti da se uređaji za ferorezonancu trenutno rijetko koriste. Koristili su ih u sovjetskim vremenima za napajanje televizija. Jedan od popularnih proizvođača je domaća RESANTA, primjer proizvoda koji vidite dolje.

RESTA stabilizator napona

Relejni, elektronski i elektromehanički stabilizatori temelje se na autotransformatoru, razlikuje se samo način prebacivanja slavina iz njegovih namotaja. Prebacivanje se može obaviti pomoću:

  • releja;

  • servo pogon i pomična četka (elektromehanička);

  • triacs (elektronički)

Detaljnije smo ispitali njihov princip rada i vrste u članku - Mrežni stabilizatori napona 220V

Ukratko, stabilizator mrežnog napona je uređaj koji održava istu vrijednost izlaznog napona kad se ulazni napon promijeni, u granicama utvrđenim dizajnom. Podešavanje se odvija glatko (uređaji sa servo pogonom) i zadanim korakom (relejnim ili elektroničkim).

Po snazi, ovi uređaji su istovremeno niske snage - snage 500 W za napajanje pojedinih uređaja i sposobni da zaštite cijeli stan - kapaciteta više od 10 kW. Po broju faza - jednofazna i trofazna. Na fotografiji ispod možete promatrati trofazni model "RESANTA ASN-15000/3-EM", snage 15 kW.

RESANT ASN-15000/3-EM stabilizator napona

zaključak

Posjetitelji se često pitaju "koji je najbolji stabilizator ili naponski relej?". Na ovo pitanje nije moguće nedvosmisleno odgovoriti jer su to različiti uređaji. Ali ako instalirate naponski relej ispred stabilizatora, tada zaštitite ne samo električnu mrežu svog doma, već i sam skupi stabilizator. Iako je za zaštitu pojedinih električnih uređaja moguće koristiti i stabilizatore i naponske releje utičnice, a ti su uređaji upareni.

Pogledajte također na elektrohomepro.com:

  • Dijagrami povezivanja naponskih releja u jednofaznoj i trofaznoj mreži
  • Uređaj za zaštitu od impulsa
  • Zaštita od prenaponske zaštite za kućno ožičenje
  • Zaštita električnih uređaja od nekvalitetnog napona
  • 220V mrežni stabilizatori napona - usporedba različitih vrsta, vrijedna ...

  •  
     
    komentari:

    # 1 napisao: Alex žutan | [Cite]

     
     

    Posjetitelji se često pitaju "koji je najbolji stabilizator ili naponski relej?". Na ovo pitanje nije moguće nedvosmisleno odgovoriti jer su to različiti uređaji.

    Upravo zato što su ti uređaji različiti, s različitim ciljevima i svrhom, odgovor je jasan: stabilizator i naponski releji ne zamjenjuju se, već se međusobno nadopunjuju. Često, stabilizatori izravno zahtijevaju uporabu pH, posebno piše u putovnici 1ph „Stanovnici“ 3kVA (imam je, iako je koristim vrlo rijetko, uglavnom je uključen bypass).

    Prenaponski val

    Često nastaju kao rezultat isključivanja napajanja električnih uređaja ili njihove grupe. Isti razlog pripadaju i zavarivački radovi, najčešće se to događa u privatnom sektoru, kada neki domaći proizvođač ponovno odluči zavariti kapiju ili ogradu.

    Vrlo kontroverzna izjava. I općenito, članak o prenaponskim naponima kaže nešto takvo ... nejasno.

    Krenimo od betonizacije. Prenaponski valovi ili takozvani strujni naponi su potpuno različite pojave bez ikakvih „ili“, za koje je potrebna ista potpuno različita zaštita (zaštitni uređaji). Članak govori dovoljno o zaštitnim uređajima i na to nema komentara.

    Ali potrebno je razjasniti razloge pojave prenaponskih udara, tada će biti jasnije u kojim je slučajevima upotreba zaštite protiv njih potrebna, a u kojima se može isključiti samo LV.

    Dakle, konretika. Prenaponski naponi vrlo su kratki (djelići sekunde) naponski naponi od 1 kV ili više. tj mnogostruko su viši od radnog napona mreže. Njihovi izvori teoretski mogu biti faktori opisani u članku ... ali u praksi za kućne potrošače, impulsi ovog podrijetla ne dosežu. Električno zavarivanje kod susjeda? Da, nemojte reći ... Ovdje nisu impulsi strašni, već dulje fluktuacije mrežnog napona koji nemaju veze s impulsom kako u vremenu ekspozicije, tako i u veličini. tj SPD-ovi od njih neće pomoći. Od susjeda zavarivanje u lošoj mreži, malo će pomoći))) pored razgovora sa susjedom.

    Pa što SPD-ovi nisu potrebni? Potrebni su! Definitivno potrebno!

    Glavni izvor naleta udara gromova i udara groma. Ne nužno i direktan udar munje u električne vodove, već i samo blizu ispuštanja. Iz njih se stvaraju pravi impulsni prenaponi u našim kućnim električnim mrežama. Da bi se ugasio, potreban je SPD, a trofazni za normalnu zaštitu. Otuda i zaključci: najveća potreba za SPD-om je tamo gdje snaga dolazi preko nadzemnih vodova. Nadzemne žice u ovom slučaju djeluju poput antena radijskih prijemnika, hvatajući impulse atmosferske struje.

    Što se tiče upotrebe napona, on štiti od promjene napona u mreži povezane (kao što je spomenuto u članku) s kvarovima na mreži (nula prekida, kratki spojevi koji nisu bili tako kratki))) kao što bi trebali) ili pojavom vrlo moćnih neravnoteža opterećenja i faza.

    Mislim da treba napomenuti poželjnost (radije, čak i obveznu) prisutnosti u pH vrijednosti vremena kašnjenja za oporavak releja nakon rada.Produljenje vremena na 2-3 minute uvelike će olakšati život hladnjaka. To je posebno važno kod susjedovog zavarivača))) Znam iz vlastitog iskustva.

     
    komentari:

    # 2 napisao: Mazzola | [Cite]

     
     

    Nisam razumio shemu povezivanja SPD-a na jednofazni TN-C. Ako dođe do prenapona i zaštitnik prenapona otključa, isključit će QF2 (tj. Sam), a QF1 će i dalje povezati opterećenje. Kakva onda zaštita?