• Мой аккаунт

  • Обратный звонок
  • 097-980-38-11
  • с 9-00 до 17-00
  • instrum25@gmail.com
0
В корзине пусто!

Закрыть

Какой выбрать стабилизатор напряжения

Общие рекомендации подбора стабилизатора

1. Необходимо сделать измерения напряжения в сети, как фазных так и линейных, несколько раз в течении суток на протяжении нескольких дней.

Если за время измерений напряжение в фазах не выходило за пределы 205…235 вольт и не заметно раздражающего мигания света, то установка стабилизаторов напряжения оправдана только для питания особо ответственных потребителей и дорогостоящих электроприборов. В этом случае используются высокоточные стабилизаторы (точность выходного напряжения +/-0,5%-2%) с возможностью регулировки выходного напряжения.

Если напряжение выходит за пределы 205…235 вольт, происходят его резкие значительные изменения, заметны мигания источников света, но его значения в фазах остается в диапазоне 195…245 вольт, то в такой ситуации установка стабилизаторов крайне желательна для всех электроприемников, а для источников света обязательна.

Напряжение в сети может быть долго ниже 195 вольт или выше 245 вольт, при этом в течении суток уровень напряжения может меняться неоднократно от номинального значения до максимального.

В такой сети без стабилизаторов напряжения пользоваться электроприборами нельзя, выход их из строя - вопрос времени и везения.

 

2. Выбор мощности стабилизатора

 

Стабилизатор напряжения При выборе стабилизатора следует учитывать, что мощность для стабилизатора указывается полная, в вольт-амперах, а мощность бытовых (и не только) приборов указывается активная, в ваттах.

Коэффициент пересчёта зависит от характера нагрузки: для чисто активной нагрузки коэффициент близок к единице, для индуктивной (например, электродвигатель) он может быть 0.6 - 0.8.

Главное условие для выбора по мощности - суммарная мощность подключаемой нагрузки не должна превышать мощности стабилизатора.

Естественно, что более точный подбор получается при использовании паспортных данных подключаемых приборов. При этом необходимо учитывать, что ряд электрических устройств в момент пуска потребляет мощность, значительно превышающую номинальную, которая часто в паспортных данных не указывается. Большие пусковые токи и, следовательно, большие потребляемые мощности режима включения характерны для асинхронных двигателей. Например, средняя номинальная мощность двигателя компрессора бытового холодильника составляет 0,2 кВт, а в момент пуска ему требуется около 1 кВт.

Кроме холодильника, асинхронные двигатели устанавливаются в кондиционере, для привода различных насосов, ворот и др. оборудования. И еще необходимо учитывать, что при нижнем значении входного напряжения, например 130 В, стабилизатор выдает значительно меньшую мощность (P U min), чем при 220 В.
Эта информация должна предоставляться в технической документации на стабилизатор.

 

3. Выбор типа стабилизатора

 

Сервоприводные - плавное регулирование. Коррекция напряжения осуществляется с помощью трансформатора и электродвигателя по принципу реостата.


Достоинство - высокая точность поддержания выходного напряжения, низкая стоимость.
Недостатки - постоянный шум работающего электродвигателя, отслеживающего колебания напряжения на 2-3 В (которое в наших сетях - постоянное явление), износ механических частей, низкая скорость регулирования из-за инерционности двигателя.
Предположим, напряжение в сети низкое 170 В,
сервоприводный стабилизатор его повышает.
Где-то отключили мощную нагрузку и напряжение сети нормализовалось, т.е. скачком повысилось до 220 (регулярно бывает).
На выходе такого стабилизатора сразу будет 270 В, пока "задумчивый электромеханический стабилизатор" не сообразит - а это минимум 1.5-2 секунды. Что за это время у Вас сгорит?.. Высокая точность регулирования не компенсирует все недостатки сервоприводных стабилизаторов, т.к. практически для всех электроприборов допустимы колебания напряжения питания ± 1,5-3,5 %.

Сервоприводные стабилизаторы напряжения рекомендуется использовать в местах где сеть с низким напряжением, но нет частых скачков.

 

Электромеханические (релейные)- ступенчатое регулирование.

Поддержание напряжения на выходе осуществляется за счет ступенчатого переключения обмоток автотрансформатора. Переключение автоматическое (порядка 20-40 мс), осуществляется с помощью реле.  
Блок управления в эконом варианте – только коммутация обмоток трансформатора, защита от повышенного напряжения и задержка включения. Некоторые производителя предлагают дополнительно с защитой от пониженного напряжения.

Если предполагается использовать с электродвигателями – эта функция крайне необходима.

Скорость коммутации довольно высокая, не допускающая заметных провалов, но мерцание ламп накаливания видно отчетливо. 
Слабым местом являются сами электромеханические реле, контактные группы которых со временем подгорают и совершенно не устойчивы к перегрузкам и короткому замыканию.

 
Важно: при подборе учесть запас по мощности (рекомендуемый запас около 30%).
Учитывая, что в работе всего четыре ключа и шаг переключения около 20В, при отсутствии частых перепадов напряжения, обмотки переключаются нечасто.
Исходя из этого, ресурс напрямую зависит от частоты перепадов напряжения городской сети.
 
Итог: Лучшее предложение по цене в своем классе, удовлетворяет требованиям по питанию бытового оборудования.
Рекомендуется устанавливать для работы с электродвигателями, компрессорами (холодильников, насосов), котельным оборудованием.
Подходит для сетей с нечастыми перепадами напряжения.

Симисторные стабилизаторы

 
 

Наиболее распространен среди отечественных производителей.

Основные узлы симисторного стабилизатора это силовой трансформатор и полупроводниковые ключи, блок управления.

В зависимости от уровня входного напряжения с помощью симисторных ключей выбирается повышающая или понижающая обмотка для создания стабильного напряжения.
​Как правило, стандартное количество ключей – 8.
Это означает, что в диапазоне от 130 до 250В отклонение составит +7%.

Учитывая, что любое промышленное оборудование рассчитано на напряжение питания 220В +10%, восьми ключей будет достаточно с избытком. Некоторые производители предлагают 9, 11, 16 и даже 32 ключа.
Точность в данном случае превосходная, но если нет необходимости в поддержании напряжения такой точности (для специального оборудования), расходы могут не оправдаться.

Симисторный (тиристорный) ключ имеет практически неограниченный ресурс переключений, по этому выход из строя со временем исключается.
Высокое быстродействие ключей позволяет менять повышающие, понижающие обмотки в момент перехода через ноль.
Это означает, что в момент коммутации отсутствуют броски тока и переходные процессы.

Есть и слабая сторона – полупроводниковые ключи не устойчивы к большим перегрузкам и короткому замыканию – сразу выходят из строя. Но в современных стабилизаторах эта проблема решена.
Симисторные стабилизаторы оборудованы защитой от к.з. и перегрева.

Блок управления  стабилизатора – всегда с микроконтроллером. Это позволяет контролировать входное и выходное напряжения, ток, температуру.  

 

Симисторные стабилизаторы рекомендуются к применению во всех сферах электроснабжения.

4. Основные эксплуатационные характеристики стабилизаторов напряжения:

Стабилизатор напряжения Диапазон входных рабочих напряжений. Это уровни напряжения сети, при которых стабилизатор включается и на его выходе появляется напряжение. Крайне важная характеристика, т.к. если напряжение в Вашей сети не попадает в этот диапазон приобретенного стабилизатора, от него не будет абсолютно никакого толка. Например, если у Вас в сети 130 В, а рабочий диапазон стабилизатора начинается со 145 В, он просто не будет функционировать.

Диапазон гарантированной стабилизации. Это значения напряжения сети, при которых на выходе стабилизатора гарантируется напряжение 220 В ± n % (например, 220 ± 5% или 220 ± 10 %). Сравнив эти параметры с паспортными данными подключаемого электрооборудования и имея данные о колебаниях напряжения в сети, можно сделать вывод, подойдет ли та или иная марка стабилизатора для работы с Вашей электросетью.

Время стабилизации напряжения. Это время реагирования на изменения напряжения сети. Если время стабилизации напряжения достаточно длительное (1.5-2 секунды) относительно времени самого изменения напряжения сети, стабилизатор не успеет справиться со своей задачей и подаст недопустимое напряжение на подключенную нагрузку. В основном этим грешат электромеханические стабилизаторы.

Отдельно стоит вопрос борьбы с таким явлением, как мигание света из-за колебаний напряжения.
Дело в том, что человеческий глаз замечает изменение освещенности при резком колебании напряжения в сети всего на 1% за время 0.02 сек.

Обеспечить такую скорость реакции стабилизатора непросто, поэтому от резких колебаний напряжения сети полностью не защищает даже высокоточный стабилизатор, здесь надо искать виновника мигания света.

Возможно, им является плохой контакт, но чаще всего такие проблемы создает сварка.

Итак, перейдём непосредственно к методике выбора стабилизатора напряжения

 

1. Трёхфазный, или однофазный?

 

Если у Вас однофазная сеть, то выбор очевиден.

Если сеть – трёхфазная: При наличии хотя бы одного трёхфазного потребителя потребуется трёхфазный стабилизатор. При условии, что вся нагрузка однофазная можно использовать три однофазных стабилизатора. Преимущества такого варианта заключаются в меньшей стоимости, и позволяет обойти особенность трёхфазных стабилизаторов, а именно отключение всего устройства при исчезновении напряжения на одной из фаз (по любым причинам).

 

2. Как рассчитать требуемую мощность?

 

Стабилизатор можно устанавливать для стабилизации напряжения, как отдельного взятого оборудования, так и всего объекта в целом. Это зависит от конкретных требований и возможностей.

Чтобы сделать выбор модели стабилизатора напряжения по критерию необходимой мощности, нужно рассчитать суммарную мощность, потребляемую нагрузкой.

Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации. Иногда потребляемая мощность вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней стенке прибора или устройства.

При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать так называемую полную мощность. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая электроприбором, она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная - в вольт-амперах (ВА). Устройства - потребители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.

Активная нагрузка:


У этого вида нагрузки вся потребляемая электроэнергия преобразуется в другие виды энергиии (тепловую, световую и т. п.).
У некоторых устройств данная составляющая является основной.
Примеры - лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п.
Если их указанная потребляемая мощность составляет 1 кВт, для их питания достаточно стабилизатора мощностью 1кВА.

 

Реактивные нагрузки:


Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные.
Пример - устройства, содержащие электродвигатель, электронная, бытовая техника.

Полная мощность в вольт-амперах и активная мощность в ваттах связаны между собой коэффициентом COS(Fi).
На приборах, имеющих реактивную составляющую нагрузки, часто указывают их активную потребляемую мощность в ваттах и COS(Fi).

Чтобы подсчитать полную мощность в ВА, нужно активную мощность в Вт разделить на COS(Fi).
Например: если на дрели написано 600 Вт и COS(Fi)=0,6, это означает, что на самом деле потребляемая инструментом полная мощность будет равна 600/0,6=1000 ВА.
Если COS(Fi) не указан, для грубого расчета активную мощность можно разделить на 0,8.

Высокие пусковые токи. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме.

В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник), его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3, во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства.

Рекомендуется выбирать модель стабилизатора с 20% запасом от потребляемой мощности нагрузки.
Во-первых, Вы обеспечите щадящий режим работы стабилизатора, тем самым, увеличив его срок службы, во-вторых, создадите себе резерв мощности для подключения нового оборудования.

 

В данной статье мы осветили основные принципы выбора стабилизатора. Разные марки и модели отличаются друг от друга помимо основных характеристик множеством других параметров:

  • Принципом действия

  • Конструктивными особенностями

  • Быстродействием

  • Степенью защищённости

  • Набором функций и т.д.

Поэтому для окончательного выбора стабилизатора напряжения Вам лучше проконсультироваться у специалистов нашей компании.

Мы с удовольствием дадим Вам квалифицированные индивидуальные рекомендации.

  Отзывов: 0
Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Последние отзывы