kategorier: Udvalgte artikler » Elektriker derhjemme
Antal visninger: 9347
Kommentarer til artiklen: 2

Sådan beskyttes lejligheden mod overspænding

 

Pærer brænder ud af strømstød, husholdningsapparater svigter, og endda kan der opstå en nødsituation i kabelføring til lejligheder. Forøget spænding observeres under fase ubalance og andre problemer på linjen. Lad os finde ud af, hvordan du kan beskytte det elektriske udstyr i en lejlighed mod overspænding.

Sådan beskyttes lejligheden mod overspænding

grunde

Så hvorfor er overskydende spænding i netværket?

1. Fase ubalance.

2. Overspenningsstød eller den såkaldte strømstød.

3. Svingninger forårsaget af forskellen i belastning på forskellige tidspunkter af dagen eller sæsonen.

Det er værd at bemærke, at GOST 29322-2014 siger: “forsyningsspændingen bør ikke afvige fra systemets nominelle spænding med mere end ± 10%”, hvilket for 220V ligger i området 198-242V.


Fase ubalance

Det forekommer som et resultat af fuldstændig afbrænding af nullederen ved indgangen til huset, lejligheden eller fra TP, eller en kraftig forringelse af dens kontakt. Desuden viser det sig, at alle enfasede forbrugere, som i de fleste tilfælde er lejligheder, seriekoblet til Ulinear.

Derefter distribueres spændingen mellem dem i henhold til Ohms lov, hvor modstanden R er den reducerede modstand for belastningen forbundet i lejlighederne. Enkelt sagt, hvor små enheder er tilsluttet og de har lav effekt, vil spændingen være høj, og hvor kraftfulde varmeapparater er tilsluttet - lav.

Forresten, når man brænder nul ved indgangen, er et fænomen som ”to faser i sockets” karakteristisk.

Neutral ledningsbrud

Bølgen bølge

Opstår ofte som et resultat af at slukke for elektriske apparater eller deres gruppe. Svejsearbejder hører også til den samme grund, oftest sker dette i den private sektor, når en hjemmeværende igen beslutter at ”svejse” en port eller et hegn.

Svejsestrømspænding

Overspændinger i strømforsyningsnetværket kan også forekomme på grund af dårlig kontakt på luftledningen (VLEP),

På grund af vejrforhold, såsom vind, snestorm, regn, tordenvejr, kan spænding også "hoppe". Dette skyldes deres indvirkning på VLEP.


Sæsonmæssige eller daglige udsving

På forskellige tidspunkter af dagen forekommer spændingsudsving på grund af det faktum, at belastningen ændrer sig, for eksempel om aftenen, når folk kommer hjem fra arbejde, de tænder for elektriske komfurer, varmeapparater og andre elektriske apparater, strømmen stiger og spændingen falder som et resultat, og om natten, når alle sover og belastningen falder - spændingen kan tværtimod øges.

Om sommeren kan spændingen også stige, fordi elektriske kedler og andet udstyr er slukket. Selvom der i sommerbyerne er spændingsfald på grund af det faktum, at klimaanlæg begynder at arbejde overalt.

Klimaanlæg

Enkelt set skyldes spændingssvingninger det faktum, at understationen har evnen til at justere spændingen enten ved at skifte ledninger til kranene på viklingerne eller ved at bruge specielle systemer. Så for at tilvejebringe et gennemsnitligt spændingsniveau under en bestemt belastning, indstilles en bestemt værdi. Som et resultat, når belastningen er stor - den kan falde, og når belastningen er lille - for tværtimod øges.

Transformator substation

Konsekvenserne

Som et resultat af langvarige høje spændinger frigives høj effekt på varmeenhederne, hvilket reducerer levetiden. Med betydelige overskridelser kan halvleder og andre elektroniske komponenter i husholdningsapparater - dioder, transistorer og inputfilterkondensatorer - mislykkes.

Elektroniske komponenter til husholdningsapparater

Konsekvenserne af strømstød er stort set de samme, men pulsenes amplitude kan i dette tilfælde nå flere kilovolt.

Forskellige udviklinger er sandsynligvis:

  • Blæst sikringer af elektriske apparater;

  • Fejl i kredsløbskomponenter;

  • Tripping af afbrydere;

  • I de mest negative tilfælde er brande mulige.



Beskyttelsesmetoder

For at beskytte lejligheden mod overspænding bruges enten stabilisatorer, der normaliserer spændingen til et normalt niveau eller slukker for strømmen ved kritiske netværksparametre.

I denne forbindelse kan der skelnes mellem to typer enheder:

  • Regulering (stabilisatorer eller manuelle LATR'er);

  • Skift (ILV, LV, USM osv.).

Lad os overveje deres funktioner separat.


Spændingsrelæ

Under navnet "spændingsrelæ" på det moderne marked er der mange enheder, der spænder fra Kinas "navnløse", der slutter med de populære og anerkendte modeller, så vi kan skelne mellem følgende:

Funktionsprincip:

  • Der er et indbygget relæ til at frakoble kredsløbet;

  • Overvåger spændingen i netværket;

  • Du kan indstille den øvre og nedre grænse for tilladte forsyningsspændinger;

  • Når spændingen i lysnettet bliver mere eller mindre end de indstillede grænser, slukkes relæet, og det beskyttede kredsløb slukkes. Det kan enten være et separat elektrisk apparat eller hele lejligheden;

  • Sparer ikke mod overspændingsspændinger;

  • Beskytter kun mod over- eller under spænding.

Afhængigt af modellen kan enheden fungere som et relæ:

  • maksimum;

  • minimum;

  • Den maksimale og mindste spænding.

Denne funktionalitet giver dig kun mulighed for at yde beskyttelse mod høj eller lav spænding, hvilket vil reducere antallet af fejl eller nedlukninger i den elektriske installation. I nogle tilfælde er lavere værdier på forsyningsnetværket acceptabelt for drift, og i nogle tilfælde omvendt (f.eks. "Den elektriske motor" kan ikke "lide" lavspænding - drejningsmomentet falder markant, og strømmen stiger).

Ved henrettelse er der:

  • Til installation på en DIN-skinne i et elektrisk panel;

  • For at oprette forbindelse til en stikkontakt (udløbsrelæer).

Efter antallet af faser - enfaset og trefaset. Når du monterer et trefaset tavle, kan du også bruge tre enfasespændingsrelæer.

Begge versioner er lige så gode - du kan sikre en separat enhed med et sokkelrelæ, for eksempel ved at installere en enhed til at beskytte køleskabet eller en gruppe enheder, for eksempel en computer, der er tilsluttet via en forlængerledning.


Overvej nogle populære modeller til montering på en DIN-skinne:


RN-106 eller RN-104 - modeller er kun forskellige i nominel strøm - henholdsvis 63 og 40 A. Reaktionsstyringsområdet for Umin (mindste spænding) er fra 160 til 210 V, og for Umax er fra 230 til 280V. Du kan også indstille det tidspunkt, hvorefter automatisk genstart skal finde sted (også kaldet automatisk genindlæsning eller tændtidsforsinkelse) - fra 5 til 900 s. Enheden har praktiske og intuitive justeringskontroller.

Spændingsrelæ

Ledningsdiagrammet er temmelig standard til lignende enheder.

Spændingsrelæ tilslutningsdiagram

RN-111M og RN-113M - Dette er et spændingsrelæ fra den samme producent, men mere giver dig mulighed for at bruge det i et bredere interval af opgaver, kun for at begrænse den maksimale eller mindste spænding eller begge tærskler. Det vigtigste ved 111. og 113. modeller er den nominelle strøm på henholdsvis 16 og 32A, såvel som at RN-113M tager 1 model i skjoldet mere end 111M. De resterende egenskaber ved ham, ligesom andre apparater af denne type, er ens.

Bemærk, at enheden har et strømforsyningskredsløb adskilt fra eksekutorkredsløbet, og der er installeret et relæ med en normalt lukket kontakt ved udgangen, hvilket også muliggør implementering af et større antal beskyttende automatiseringskredsløb.

Spændingsrelæ RN-111M

Ved hjælp af RN-113M som eksempel kan forbindelsesdiagrammet udføres i to versioner, afhængigt af den udførte funktion (begrænsning af det øverste, nederste eller begge spændingsniveauer). For RN-111M - det samme.

Spændingsrelæ tilslutningsdiagram

Bemærk, at spændingsrelæet skal installeres i kredsløbet, der er beskyttet af en afbryder (på QF-diagrammet), da det overvældende flertal af modeller ikke har en overbelastningsbeskyttelsesfunktion.

For at øge den strøm, som relæet kører, skal du bruge en kontaktstarter, tilslutte dens spole i stedet for belastningen og selve belastningen til KM's strømkontakter.

Se også: Forbindelsesdiagrammer over spændingsrelæer i enfaset og trefaset netværk


SPD og SPE

Overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) Det bruges til at beskytte ikke mod højspænding, men mod højspændingsspændinger (impulser). Det er enheder, der når en overspænding på flere kilovolt opstår, afgiver pulsenergien til jorden.

Et eksempel på en sådan enhed er SPE - overspændingsdæmper. Inde i hvilken en varistor er installeret.

SPE

Som allerede nævnt er enheden forbundet mellem fase og beskyttelsesleder. I tilfælde af brug TN-C-systemer (uden jordforbindelse) - installation mellem fase og nul efter at maskinen er tilladt.

SPD-forbindelsesdiagram
SPD-forbindelsesdiagram

Den største ulempe ved disse enheder er, at de er betinget engangs. Hvis energien fra højspændingspulsen var større end den, som varistoren i SPE kan sprede, vil den mislykkes.

Men vær opmærksom på, at installation af enheder som SPD kun skal udføres efter konsultation med en erfaren elektriker. Da enheden i sig selv kan være farlig, hvis den for eksempel er installeret op til en strømafbryder, vil kortslutningsstrømmen være meget høj i tilfælde af en nedbrud af SPD, og ​​kun den nærmeste effektbryder kan frakoble kredsløbet, og det vil være meget dårligt, hvis sidstnævnte allerede er i KTP . Man må heller ikke glemme, at SPD også kan arbejde på grund af naturlig aldring.


USM

Jeg vil sige et separat ord om sådanne enheder som USM-50TS og dens modstykker fremstillet af MEANDR ECM, dette er en kombineret enhed, det giver funktionerne af et spændingsrelæ og beskyttelse mod højspændingsimpulser og en volt-ampere meter. På samme tid anbefaler fabrikanten at bruge det sammen med en fuldgyldig SPD. Dette skyldes varistorns lave effekt. Specifikationer er vist nedenfor:

Egenskaber ved ultralyd

Foruden kontrollerne (to knapper) er der på enhedens krop en trecifret indikator, der viser indstillingerne under justering, status og strømspænding, strøm eller strømforbrug.

Spændingsindikator på frontpanelet

Forbindelsesdiagrammet er ganske enkelt, det er vist nedenfor.

USM-forbindelsesdiagram

stabilisator

Og til sidst for at sikre stabil spænding i husholdningsnetværket såvel som beskyttelse mod strømstød, spændingsstabilisatorer. De er:

  • relay;

  • elektronisk;

  • elektromekaniske;

  • ferroresonance;

  • Inverters.

Den billigste mulighed er relæ, og den dyreste er inverter. Det er værd at bemærke, at ferroresonance-enheder i øjeblikket sjældent bruges. De blev brugt i sovjetiske tider til magt-tv. En af de populære producenter er den indenlandske RESANTA, et eksempel på de produkter, som du ser nedenfor.

RESTA spændingsstabilisator

Relæ, elektroniske og elektromekaniske stabilisatorer er bygget på basis af en autotransformator, kun måden at skifte vandhaner fra viklingerne adskiller sig fra. Skift kan udføres ved hjælp af:

  • relay;

  • servo-drev og bevægelig børste (elektromekanisk);

  • triacs (elektronisk)

Mere detaljeret undersøgte vi deres arbejdsprincip og typer i artiklen - Netværksspændingsstabilisatorer 220V

Kort sagt er netspændingsstabilisatoren en enhed, der opretholder den samme værdi af udgangsspændingen, når indgangsspændingen ændres inden for de grænser, der er fastlagt af designet. Justeringen foregår jævnt (servodrevne enheder) og med et givet trin (relæ eller elektronisk).

Med magt er disse enheder begge laveffekt - ved 500 watt til strømforsyning af individuelle enheder og er i stand til at beskytte hele lejligheden - med en kapacitet på mere end 10 kW. Efter antallet af faser - enfaset og trefaset. På nedenstående foto kan du se trefasemodellen "RESANTA ASN-15000/3-EM" med en effekt på 15 kW.

RESANT ASN-15000/3-EM spændingsstabilisator

konklusion

Besøgende spørger ofte "hvad er den bedste stabilisator eller spændingsrelæ?". Dette spørgsmål kan ikke besvares entydigt, da dette er forskellige enheder. Men hvis du installerer et spændingsrelæ foran stabilisatoren, skal du beskytte ikke kun strømnettet i dit hjem, men også den dyre stabilisator. Selvom det er muligt at beskytte individuelle elektriske apparater, er det muligt at bruge både stabilisatorer og stikkontakt-relæer, og disse enheder er parret.

Se også på elektrohomepro.com:

  • Forbindelsesdiagrammer over spændingsrelæer i enfaset og trefaset netværk
  • Pulsbeskyttelsesanordning
  • Overspændingsbeskyttelse til kabelføring til hjemmet
  • Beskyttelse af elektriske apparater mod lav kvalitet spænding
  • 220V netværksspændingsstabilisatorer - sammenligning af forskellige typer, værdig ...

  •  
     
    Kommentarer:

    # 1 skrev: Alex gald | [Cite]

     
     

    Besøgende spørger ofte "hvad er den bedste stabilisator eller spændingsrelæ?". Dette spørgsmål kan ikke besvares entydigt, da dette er forskellige enheder.

    Netop fordi disse enheder er forskellige med forskellige mål og formål, er svaret klart: stabilisatoren og spændingsrelæet erstatter ikke hinanden, men komplementerer hinanden. Ofte kræver stabilisatorer direkte brug af pH, især er det skrevet i passet 1ph "Resants" 3kVA (jeg har en, selvom jeg bruger det meget sjældent, for det meste bypass er tændt).

    Bølgen bølge

    Opstår ofte som et resultat af at slukke for elektriske apparater eller deres gruppe. Svejsearbejder hører også til den samme grund, oftest sker dette i den private sektor, når en hjemmeværende igen beslutter at ”svejse” en port eller et hegn.

    Meget kontroversiel erklæring. Og generelt siger artiklen om overspændingsspændinger sådan noget ... utydelig.

    Lad os starte med konkretisering. ”Overspændingsstød eller såkaldte strømstød” er helt forskellige fænomener uden ”eller”, som kræver den samme helt forskellige beskyttelse (beskyttelsesanordninger). Artiklen siger nok om beskyttelsesanordninger, og der er ingen kommentarer til dette.

    Men det er nødvendigt at afklare årsagerne til forekomsten af ​​overspændingsbølger, så vil det være mere tydeligt i hvilke tilfælde brugen af ​​beskyttelse mod dem er nødvendig, og hvor kun LV kan dispenseres.

    Så konretika. Overspændingsspændinger er meget kort i tid (brøkdel af et sekund) spændingsstød på 1 kV eller højere. dvs. de er mange gange højere end netværkets driftsspænding. Deres kilder teoretisk der kan være faktorer beskrevet i artiklen ... men i praksis for husholdningsforbrugere når pulser af denne oprindelse ikke. Elektrisk svejsning hos naboen? Ja, fortæl ikke ... Her er det ikke impulserne, der er forfærdelige, men de længere udsving i netspændingen, som ikke har nogen forbindelse til impulsen både i eksponeringstid og i størrelse. dvs. SPD'er fra dem hjælper ikke. Fra naboen svejsning i et dårligt netværk, hjælper lidt))) ud over at tale med en nabo.

    Så hvad er SPD'er ikke nødvendige? Er nødvendigt! Absolut nødvendigt!

    Den vigtigste kilde til kraftige overspænding er tordenvejr og lynnedslag. Ikke nødvendigvis et direkte lynnedslag i elektriske ledninger, men også bare tæt udladninger. Det er fra dem, at reelle impulsoverskridelser vises i vores elektriske netværk til hjemmet. For at slukke dem er der brug for en SPD til normal beskyttelse i tre trin. Derfor konklusionerne: det største behov for SPD er hvor strøm kommer gennem luftledninger. Overheadtrådene fungerer i dette tilfælde som antenner fra radiomodtagere og fanger pulser af atmosfærisk elektricitet.

    Hvad angår brugen af ​​LV, beskytter den mod spændingsudsving i det associerede netværk (som nævnt i artiklen) med netværksfejl (nulbrud, kortslutning, som ikke var så kort)) som de skulle) eller fremkomsten af ​​meget kraftfuld belastninger og fase ubalance.

    Jeg synes, det skal bemærkes, at det er ønskeligt (snarere endda obligatorisk) at være til stede i pH-indstillingen af ​​forsinkelsestiden for genopretning af relæet efter operation.Forøgelse af tiden til 2-3 minutter vil i høj grad lette køleskabets levetid. Dette er især vigtigt med en nabosvejser))) Jeg kender fra min egen erfaring.

     
    Kommentarer:

    # 2 skrev: Mazzola | [Cite]

     
     

    Jeg forstod ikke forbindelseskredsløbet for en SPD til en enfaset TN-C. Hvis der opstår en overspænding, og overspændingsbeskyttelsesenheden kører, afbryder den QF2 (det vil sige sig selv), og QF1 forbinder stadig belastningen. Hvilken beskyttelse så?