Kategorie: Polecane artykuły » Elektryk w domu
Liczba wyświetleń: 9347
Komentarze do artykułu: 2

Jak chronić mieszkanie przed przepięciem

 

Żarówki przepalają się od skoków napięcia, awarie urządzeń gospodarstwa domowego, a nawet może wystąpić sytuacja awaryjna w okablowaniu mieszkania. Zwiększone napięcie obserwuje się podczas nierównowagi faz i innych problemów na linii. Zastanówmy się, jak zabezpieczyć sprzęt elektryczny mieszkania przed przepięciem.

Jak chronić mieszkanie przed przepięciem

Powody

Więc z jakich powodów jest nadmierne napięcie w sieci?

1. Nierównowaga faz.

2. Skoki udarów lub tzw skoki mocy.

3. Wahania spowodowane różnicą obciążenia w różnych porach dnia lub sezonu.

Warto zauważyć, że GOST 29322-2014 mówi: „napięcie zasilania nie powinno różnić się od napięcia znamionowego systemu o więcej niż ± 10%”, co dla 220 V mieści się w zakresie 198–242 V.


Nierównowaga faz

Występuje w wyniku całkowitego wypalenia przewodu zerowego przy wejściu do domu, mieszkania lub od TP lub silnego pogorszenia jego kontaktu. Co więcej, wszystkie odbiorniki jednofazowe, którymi w większości są mieszkania, okazują się być połączone szeregowo z Ulinear.

Następnie napięcie między nimi jest rozkładane zgodnie z prawem Ohma, gdzie rezystancja R jest zmniejszoną rezystancją obciążenia podłączonego w mieszkaniach. Mówiąc prościej, w przypadku gdy małe urządzenia są podłączone i mają małą moc, napięcie będzie wysokie, a tam, gdzie podłączone są mocne grzejniki - niskie.

Nawiasem mówiąc, podczas spalania zera na wejściu charakterystyczne jest zjawisko takie jak „dwie fazy w gniazdach”.

Przerwa w przewodzie neutralnym

Surge Surge

Często powstają w wyniku wyłączenia zasilania urządzeń elektrycznych lub ich grupy. Prace spawalnicze również należą do tego samego powodu, najczęściej dzieje się to w sektorze prywatnym, kiedy jakiś gospodarz domu po raz kolejny decyduje się na „przyspawanie” bramy lub ogrodzenia.

Napięcie udarowe spawalnicze

Mogą również wystąpić przepięcia w sieci zasilającej z powodu złego styku na napowietrznej linii elektroenergetycznej (VLEP),

Z powodu warunków pogodowych, takich jak wiatr, zamieć, deszcz, burza, napięcie może również „skakać”. Wynika to z ich wpływu na VLEP.


Wahania sezonowe lub dzienne

W różnych porach dnia występują wahania napięcia z powodu zmiany obciążenia, na przykład wieczorem, gdy ludzie wracają z pracy do domu, włączają kuchenki elektryczne, grzejniki i inne urządzenia elektryczne, w wyniku czego wzrasta prąd i spadają napięcie, a nocą, kiedy wszyscy śpią i obciążenie maleje - przeciwnie, napięcie można zwiększyć.

Latem napięcie może również wzrosnąć, ponieważ kotły elektryczne i inne urządzenia są wyłączone. Chociaż w miastach latem występują spadki napięcia z powodu faktu, że klimatyzatory zaczynają działać wszędzie.

Klimatyzator

Mówiąc prościej, fluktuacje napięcia wynikają z faktu, że podstacja może regulować napięcie albo przez przełączanie przewodów na zaczepy uzwojeń, albo za pomocą specjalnych systemów. Aby więc zapewnić pewien średni poziom napięcia przy określonym obciążeniu, ustawiana jest pewna wartość. W rezultacie, gdy ładunek jest duży - może się ugiąć, a gdy ładunek jest mały - wręcz przeciwnie, zwiększyć.

Podstacja transformatorowa

Konsekwencje

W wyniku długotrwałych wysokich napięć na urządzenia grzewcze uwalniana jest duża moc, co skraca żywotność. Przy znacznych nadwyżkach półprzewodnik i inne elementy elektroniczne urządzeń gospodarstwa domowego - diody, tranzystory i kondensatory filtrów wejściowych - mogą zawieść.

Części elektroniczne urządzeń gospodarstwa domowego

Konsekwencje udarów są zasadniczo takie same, ale amplituda impulsów w tym przypadku może osiągnąć kilka kilowoltów.

Możliwe są różne zmiany:

  • Przepalone bezpieczniki urządzeń elektrycznych;

  • Awaria elementów obwodu;

  • Wyzwolenie wyłączników;

  • W najbardziej negatywnych przypadkach możliwe są pożary.



Metody ochrony

Aby chronić mieszkanie przed przepięciem, stosuje się stabilizatory normalizujące napięcie do normalnego poziomu lub wyłączające zasilanie przy krytycznych parametrach sieci.

Pod tym względem można wyróżnić dwa typy urządzeń:

  • Regulacja (stabilizatory lub ręczne LATR);

  • Przełączanie (ILV, LV, USM itp.).

Rozważmy ich funkcje osobno.


Przekaźnik napięciowy

Pod nazwą „przekaźnik napięciowy” na współczesnym rynku istnieje wiele urządzeń, od „bezimiennych” Chin, po popularne i uznane modele, dzięki czemu możemy rozróżnić:

Zasada działania:

  • Jest wbudowany przekaźnik do odłączania obwodu;

  • Monitoruje napięcie w sieci;

  • Można ustawić górną i dolną granicę dopuszczalnych napięć zasilania;

  • Kiedy napięcie w sieci osiągnie mniej więcej niż ustawione limity, przekaźnik wyłączy się, a obwód zabezpieczony zostanie pozbawiony napięcia. Może to być oddzielne urządzenie elektryczne lub całe mieszkanie;

  • Nie oszczędza na przepięciach;

  • Chroni tylko przed przepięciem lub zbyt niskim napięciem.

W zależności od modelu urządzenie może działać jako przekaźnik:

  • Maksymalna;

  • Minimum;

  • Maksymalne i minimalne napięcie.

Ta funkcja pozwala zapewnić ochronę tylko przed wysokim lub niskim napięciem, co zmniejszy liczbę awarii lub wyłączeń instalacji elektrycznej. W niektórych przypadkach niższe wartości sieci zasilającej są dopuszczalne do działania, aw niektórych przypadkach odwrotnie (na przykład silnik elektryczny nie „lubi” niskiego napięcia - moment obrotowy znacznie się zmniejsza, a prąd rośnie).

Przez wykonanie są:

  • Do montażu na szynie DIN w panelu elektrycznym;

  • Aby podłączyć do gniazdka elektrycznego (przekaźniki wyjściowe).

Według liczby faz - jednofazowe i trójfazowe. Podczas montażu trójfazowej rozdzielnicy można również użyć trzech jednofazowych przekaźników napięcia.

Obie wersje są równie dobre - można zabezpieczyć osobne urządzenie za pomocą przekaźnika gniazdowego, na przykład instalując urządzenie do ochrony lodówki lub grupę urządzeń, na przykład komputer podłączony za pomocą przedłużacza.


Rozważ niektóre popularne modele do montażu na szynie DIN:


RN-106 lub RN-104 - modele różnią się tylko prądem znamionowym - odpowiednio 63 i 40 A. Zakres kontroli odpowiedzi dla Umin (napięcie minimalne) wynosi od 160 do 210 V, a dla Umax od 230 do 280 V. Możesz także ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie (zwane również automatycznym ponownym załączeniem lub opóźnieniem włączenia) - od 5 do 900 sekund. Urządzenie ma wygodne i intuicyjne sterowanie regulacją.

Przekaźnik napięciowy

Schemat połączeń jest dość standardowy dla podobnych urządzeń.

Schemat podłączenia przekaźnika napięcia

RN-111M i RN-113M - Jest to przekaźnik napięciowy tego samego producenta, ale więcej pozwala na użycie go w szerszym zakresie zadań, aby ograniczyć tylko maksymalne lub minimalne napięcie lub oba progi. Najważniejsze w modelach 111. i 113. jest prąd znamionowy odpowiednio 16 i 32A, a także RN-113M zajmuje 1 model w osłonie ponad 111M. Pozostałe cechy jego, podobnie jak innych tego typu urządzeń, są podobne.

Należy pamiętać, że urządzenie ma obwód zasilania oddzielony od obwodu wykonawczego, a na wyjściu jest zainstalowany przekaźnik ze stykiem normalnie zamkniętym, co pozwala również na wdrożenie większej liczby ochronnych obwodów automatyki.

Przekaźnik napięcia RN-111M

Na przykładzie RN-113M schemat połączeń można wykonać w dwóch wersjach, w zależności od wykonywanej funkcji (ograniczenie górnego, dolnego lub obu poziomów napięcia). Dla RN-111M - to samo.

Schemat podłączenia przekaźnika napięcia

Należy pamiętać, że przekaźnik napięciowy musi być zainstalowany w obwodzie chronionym wyłącznikiem automatycznym (na schemacie QF), ponieważ przeważająca większość modeli nie ma funkcji zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Aby zwiększyć moc przekazywaną przez przekaźnik, użyj rozrusznika kontaktowego, podłączając cewkę zamiast obciążenia, a samo obciążenie do styków mocy KM.

Zobacz także: Schematy połączeń przekaźników napięcia w sieciach jednofazowych i trójfazowych


SPD i SPE

Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD) Służy do ochrony nie przed wysokim napięciem, ale przed skokami wysokiego napięcia (impulsów). Są to urządzenia, które w przypadku wystąpienia napięcia udarowego o wartości kilku kilowoltów rozładowują energię impulsu do ziemi.

Przykładem takiego urządzenia jest tłumik przepięć SPE. Wewnątrz którego zainstalowany jest warystor.

SPE

Jak już wspomniano, urządzenie jest podłączone między fazą a przewodem ochronnym. W przypadku użycia Systemy TN-C (bez uziemienia) - instalacja między fazą a zero po dopuszczeniu maszyny.

Schemat połączeń SPD
Schemat połączeń SPD

Główną wadą tych urządzeń jest to, że są one warunkowo jednorazowe. Jeśli energia impulsu wysokiego napięcia była większa niż energia, którą warystor w SPE może rozproszyć, to zawiedzie.

Należy jednak pamiętać, że instalacja takich urządzeń jak SPD powinna być przeprowadzana tylko po konsultacji z doświadczonym elektrykiem. Ponieważ samo urządzenie może być niebezpieczne, jeśli zostanie zainstalowane, na przykład do wyłącznika, to prąd zwarciowy będzie bardzo wysoki w przypadku awarii SPD, a tylko najbliższy wyłącznik może odłączyć obwód, a będzie bardzo źle, jeśli ten ostatni jest już w KTP . Nie można również zapominać, że SPD może również działać z powodu naturalnego starzenia się.


USG

Chcę powiedzieć osobne słowo o takich urządzeniach jak UZM-50T i jego odpowiedniki wyprodukowane przez MEANDR ECM, jest to połączone urządzenie, zapewnia funkcje przekaźnika napięcia, ochronę przed impulsami wysokiego napięcia oraz miernik woltowo-amperowy. Jednocześnie producent zaleca stosowanie go wraz z pełnowartościowym SPD. Wynika to z niskiej mocy warystora. Dane techniczne wymieniono poniżej:

Charakterystyka ultradźwięków

Oprócz elementów sterujących (dwa przyciski) na korpusie urządzenia znajduje się trzycyfrowy wskaźnik, który wyświetla ustawienia podczas regulacji, stanu i napięcia prądu, prądu lub zużycia energii.

Wskaźnik napięcia na panelu przednim

Schemat połączeń jest dość prosty, podano go poniżej.

Schemat połączeń USM

Stabilizator

I wreszcie, aby zapewnić stabilne napięcie w sieci domowej, a także ochronę przed skokami napięcia, stabilizatory napięcia. Są to:

  • przekaźnik;

  • elektroniczny;

  • elektromechaniczny;

  • ferrorezonans;

  • falownik.

Najtańszą opcją jest przekaźnik, a najdroższy falownik. Warto zauważyć, że urządzenia do ferrorezonansu są obecnie rzadko używane. Były one używane w czasach radzieckich do zasilania telewizorów. Jednym z popularnych producentów jest krajowa RESANTA, przykład produktów, które widzisz poniżej.

Stabilizator napięcia RESTA

Przekaźniki, stabilizatory elektroniczne i elektromechaniczne są zbudowane w oparciu o autotransformator, różni się tylko sposób przełączania zaczepów z uzwojeń. Przełączanie można wykonać za pomocą:

  • przekaźnik

  • napęd serwo i ruchoma szczotka (elektromechaniczna);

  • triaki (elektroniczne)

Bardziej szczegółowo przeanalizowaliśmy ich zasadę działania i typy w artykule - Sieciowe stabilizatory napięcia 220 V.

Krótko mówiąc, stabilizator napięcia sieciowego jest urządzeniem, które utrzymuje tę samą wartość napięcia wyjściowego, gdy zmienia się napięcie wejściowe, w granicach określonych przez projekt. Regulacja odbywa się płynnie (urządzenia z serwonapędem) i na danym etapie (przekaźnikowym lub elektronicznym).

Pod względem mocy urządzenia te mają zarówno niską moc - o mocy 500 watów, do zasilania poszczególnych urządzeń, jak i mogą chronić całe mieszkanie - o mocy większej niż 10 kW. Według liczby faz - jednofazowe i trójfazowe. Na poniższym zdjęciu można zobaczyć trójfazowy model „RESANTA ASN-15000/3-EM” o mocy 15 kW.

RESANT Stabilizator napięcia ASN-15000/3-EM

Wniosek

Odwiedzający często pytają „jaki jest najlepszy stabilizator lub przekaźnik napięciowy?”. Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ są to różne urządzenia. Ale jeśli zainstalujesz przekaźnik napięcia przed stabilizatorem, chroń nie tylko sieć energetyczną swojego domu, ale także sam kosztowny stabilizator. Podczas gdy do ochrony pojedynczych urządzeń elektrycznych można stosować zarówno stabilizatory, jak i przekaźniki napięcia gniazdowego, a urządzenia te są sparowane.

Zobacz także na bgv.electricianexp.com:

  • Schematy połączeń przekaźników napięcia w sieciach jednofazowych i trójfazowych
  • Zabezpieczenie pulsacyjne
  • Ochrona przeciwprzepięciowa do okablowania domowego
  • Ochrona urządzeń elektrycznych przed napięciem niskiej jakości
  • Sieciowe stabilizatory napięcia 220V - porównanie różnych typów, godne ...

  •  
     
    Komentarze:

    # 1 napisał: Alex Gall | [cytat]

     
     

    Odwiedzający często pytają „jaki jest najlepszy stabilizator lub przekaźnik napięciowy?”. Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ są to różne urządzenia.

    Właśnie dlatego, że urządzenia te są różne, mają różne cele i zadania, odpowiedź jest jasna: stabilizator i przekaźnik napięciowy nie zastępują się, lecz wzajemnie się uzupełniają. Często stabilizatory bezpośrednio wymagają użycia LV, w szczególności jest napisane w paszporcie 1ph „Resants” 3kVA (mam jeden, chociaż używam go bardzo rzadko, przeważnie jest włączony).

    Surge Surge

    Często powstają w wyniku wyłączenia zasilania urządzeń elektrycznych lub ich grupy. Prace spawalnicze również należą do tego samego powodu, najczęściej dzieje się to w sektorze prywatnym, kiedy jakiś gospodarz domu po raz kolejny decyduje się na „przyspawanie” bramy lub ogrodzenia.

    Bardzo kontrowersyjne stwierdzenie. Ogólnie rzecz biorąc, artykuł o napięciach udarowych mówi coś takiego ... niewyraźne.

    Zacznijmy od konkretyzacji. „Skoki udarów lub tak zwane przepięcia mocy” to zupełnie inne zjawiska bez „lub”, które wymagają takiej samej zupełnie innej ochrony (urządzenia ochronne). Artykuł mówi wystarczająco dużo o urządzeniach ochronnych i nie ma na ten temat żadnych komentarzy.

    Konieczne jest jednak wyjaśnienie przyczyn pojawienia się skoków, wówczas będzie jasne, w jakich przypadkach konieczne jest zastosowanie ochrony przed nimi, w których można uwolnić tylko LV.

    Konretika. Napięcia udarowe są bardzo krótkie (ułamki sekundy). Udary napięcia o wartości 1 kV lub wyższej. Tj. są one wielokrotnie wyższe niż napięcie robocze sieci. Ich źródła teoretycznie w artykule mogą występować czynniki ... ale w praktyce dla gospodarstw domowych impulsy tego pochodzenia nie docierają. Spawanie elektryczne u sąsiada? Tak, nie mów ... Tutaj nie straszne są impulsy, ale dłuższe wahania napięcia sieciowego, które nie mają związku z impulsem zarówno pod względem czasu ekspozycji, jak i wielkości. Tj. SPD od nich nie pomogą. Od sąsiada spawającego w złej sieci niewiele w ogóle pomoże))), z wyjątkiem rozmowy z sąsiadem.

    Czego więc nie są potrzebne SPD? Są potrzebne! Zdecydowanie potrzebne!

    Głównym źródłem udarów są burze i uderzenia pioruna. Niekoniecznie bezpośrednie uderzenie pioruna w linie elektryczne, ale także tylko bliskie wyładowania. To z nich powstają prawdziwe przepięcia impulsowe w naszych domowych sieciach elektrycznych. Aby je zgasić, potrzebny jest SPD, do normalnej ochrony są trzy etapy. Stąd wnioski: największe zapotrzebowanie na SPD występuje tam, gdzie energia pochodzi z napowietrznych linii energetycznych. Przewody napowietrzne w tym przypadku działają jak anteny odbiorników radiowych, wychwytując impulsy elektryczności atmosferycznej.

    Jeśli chodzi o zastosowanie NN, chroni przed wahaniami napięcia w sieci związanymi (jak wspomniano w artykule) z awariami sieci (zerowe przerwy, zwarcia, które nie były tak krótkie))), jak powinny) lub pojawieniem się bardzo silnych obciążenia i nierównowaga faz.

    Myślę, że należy zauważyć celowość (a nawet obowiązkową) obecności w ustawieniu pH czasu opóźnienia powrotu przekaźnika po pracy.Wydłużenie czasu do 2-3 minut znacznie ułatwi żywotność lodówki. Jest to szczególnie ważne w przypadku spawacza sąsiada))) Wiem z własnego doświadczenia.

     
    Komentarze:

    # 2 napisał: mazzola | [cytat]

     
     

    Nie zrozumiałem schematu podłączenia SPD do jednofazowego TN-C. Jeśli wystąpi przepięcie i zadziała zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, rozłączy QF2 (to znaczy samo), a QF1 nadal połączy obciążenie. Jaka zatem ochrona?