Как стабилизировать напряжение 220: Как стабилизировать напряжение 220 — Ремонт в квартире
напряжение, которое должен выдавать стабилизатор! Схема, устройство и принцип работы.
Содержание (кликабельно):
- Строение стабилизаторов.
- Схема электромеханического стабилизатора.
- Характеристики электромеханического стабилизатора.
- Проблемные места и ремонт электромеханического стабилизатора.
- Какой является схема релейного преобразователя?
- Характерные особенности релейных стабилизаторов.
- Какие слабые места релейных стабилизационных приборов.
- Схема симисторного стабилизационного устройства.
- Двухкаскадные симисторные устройства.
В современной жизни ни один человек не может обойтись без использования различных электроприборов. Они сумели стать нашими лучшими помощниками, ведь дают возможность развлекаться, готовить различные вкусные блюда, продолжат пригодность различных продуктов, облегчают уборку и различные ремонтные работы.
Большинство из таких приборов разрабатывается с учетом того, что напряжение в домашней электрической сети должно равняться 220-ти вольтам, или же оно не будет характеризоваться различными колебаниями.
Для самых электроприборов стабильность напряжения является нужной для того, чтобы каждый его элемент выполнял свои функции на том уровне, который определил сам производитель. Также стабильность в электросети является необходимой и для устранения возможности перегорания отдельных элементов электроприборов.
И для того чтобы каждый электроприбор и его комплектующие могли выполнять свои целевые функции, владельцам домов или квартир необходимо использовать стабилизационные устройства. Они могут обеспечить не только оптимальную работу любимого прибора, но и уберечь его от сгорания.
Стабилизатор Энергия
Стоит отметить, что в быту можно использовать стабилизационные приборы постоянного и переменного напряжения. В тех случаях, когда количество вольт в сети колеблется на величину, большую на 10 процентов от номинальной величины (220 В), на свое вооружение нужно брать или делать самому стабилизатор переменного напряжения.
Как правило, в современных электронных приборах для подачи электричества со стабильным уровнем применяют импульсные блоки питания.
Однако, если нужно стабилизировать электричество для холодильников, микроволновых печей, насосов и кондиционеров, то импульсные приборы стабилизации тока уже не подойдут.
Причина этого кроется в том, что существует потребность во внешней стабилизации переменного напряжения. Здесь на помощь придут бытовые стабилизаторы напряжения, которые на выходе способны обеспечить постоянные 220 вольт.
Учитывая тот факт, что такие устройства имеют много разновидностей, в дальнейшем будет рассмотрен каждая разновидность в отдельности. При этом вы сможете заглянуть и под корпус каждого вида стабилизационного устройства.
Общее строение стабилизационных устройств
Бытовые стабилизаторы могут быть электромеханическими, релейно-трансформаторными и электронными. Также на рынке еще можно встретить феррорезонансные стабилизационные приборы. Они пользовались большой популярностью в прошлом, однако их сегодня практически не используют.
Люди отказываются от них через большое количество недостатков.
Стоит отметить, что независимо от вида стабилизаторы работают по похожей схеме. Эта схема предусматривает наличие:
- — трансформатора;
- — регулирующего элемента;
- — управляющего элемента.
Данную схему можно увидеть на рисунке, который приводится ниже.
рис.1 схема стабилизатора
На этой схеме трансформатор обозначен, как Т1. Регулирующий элемент обозначается РЭ, управляющий элемент — УЭ. Задачей трансформатора является либо повышение, либо понижение напряжения, если оно не является равным 220-ти вольтам.
Для того, чтобы он мог выполнять эту цель, производители монтируют регулирующий элемент. Именно он управляет работой трансформатора. Чтобы этот регулирующий компонент «знал», как управлять трансформатором, в стабилизатор монтируют управляющий элемент.
Он осуществляет измерение напряжения на входе, сравнивает его с оптимальным напряжением и дает необходимую команду регулирующему элементу.Каждый стабилизационный прибор работает по такой схеме.
Разница между ними заключается в строении регулирующих элементов и особенностях трансформатора.
Схема электромеханического стабилизатора
Наиболее простым по своему строению является электромеханическое стабилизационное устройство. Оно предусматривает наличие:
- Регулируемого автотрансформатора или ЛАТРа.
- Сервопривода с редуктором и щеткой.
- Электронной схемы.
Основным его элементом является лабораторный ЛАТР или бытовой регулирующий автоматический трансформатор. Благодаря применению последнего компонента этот прибор может похвастаться КПД высокого уровня. Сверху над этим трансформатором монтируется двигатель, который имеет малые размеры.
Схема стабилизатора
Этот двигатель имеет в себе редуктор. Двигатель имеет достаточную мощность, чтобы поворачивать бегунок в трансформаторе. Оптимальным условием работы этого двигателя является обеспечение одного полного оборота бегунка в течение десяти-двадцати секунд.
В конце бегунка находится щетка, которая в среднем превышает в 2,2 раза диаметр провода обмотки трансформатора. Собственно до этих проводов и прикасается сама щетка.
Конечно, работа двигателя зависит от команд электронной схемы. В тех случаях, когда происходят изменения в токе на входе, электронная схема обнаруживает их и дает указание двигателю сместить бегунок на определенную величину, в результате чего на выходе получаются желаемые 220 вольт.
Характеристики электромеханического преобразователя
Такая простая конструкция этого типа стабилизатора напряжения, который на выходе выдает 220 вольт и который часто выпускается под маркой «Ресанта», является его преимуществом. В список преимуществ входит и возможность обеспечения высокой точности уровня выходного напряжения.
Эта точность равняется ±3 процентам. Что касается диапазона входных вольт, то он довольно большой. Так для некоторых моделей он колеблется в пределах 130-260-ти вольт.
Простая конструкция является причиной и некоторых недостатков. Так при перемещении щетки (бегунка) слышно гул. При этом места контакта могут искриться.
Полезный совет: такая щетка довольно быстро изнашивается. Потому за ее состоянием нужно следить каждый год. Как показывает практика, каждые три года нужно осуществлять замену щетки.
Главная слабость и ремонт
Главной слабостью этого стабилизатора является сервопривод (он же двигатель). Во время работы устройства этот двигатель постоянно работает. Его ротор не перестает крутиться ни на минуту. Конечно, следствием этого является быстрый износ и преждевременный выход из строя.Выходом из этой ситуации будет замена изношенного двигателя.
Полезный совет: двигатель можно не заменять, а попробовать отреставрировать. Для этого его нужно провести его отключение от схемы устройства и подсоединить к мощному источнику питания. На выводы сервопривода подают 5 ватт, проводя смену полярности.
В конечном итоге весь «мусор», который накопился на щетке, отжигается. После этого двигатель может работать еще некоторое время.
Один из самых главных недостатков кроется в медленной реакции. Поэтому, сфера применения таких стабилизаторов с выходным напряжением 220 вольт является несколько ограниченной.
В частности, их не следует применять для электроприборов, которые могут быстро сгореть от высокого напряжения. В основном этими электроприборами являются различные электронные устройства и высокотехнологичные установки.
Схема релейных стабилизационных устройств
Что касается релейно-трансформаторных и электронных стабилизаторов напряжения, то они имеют одинаковую схему построения. Главная разница заключается в том, что в первых в качестве регулирующего элемента используется реле, в других — симисторы или тиристоры.
Эти типы стабилизационных устройств называются еще ступенчатыми. Это означает то, что выравнивание тока происходит ступенями.
Регулирующий элемент также называют еще ключом. Количество таких ключей зависит от модели. В наиболее дешевых моделях находится пять таких ключей. Каждый ключ может подключаться к определенной обмотке автоматического трансформатора.
В результате замыкания им определенной части обмотки происходит изменение выходного количества вольт.
Общая схема таких стабилизационных устройств подается на рис. 2:
Релейные стабилизаторы могут изменять количество выходных вольт в 3-6 ступеней. Главным коммутирующим элементом этих устройств являются электромагнитные реле, которые подключают определенные обмотки трансформатора.
Количество обмоток, которое является необходимым для выравнивания тока, определяется микропроцессором. Он передает команды преходящим ключам, которые и управляют электрическим реле.
Подытоживая, можно отметить, что схема релейного стабилизатора переменного напряжения, который на выходе выдает 220 вольт, также является простой.
Характерные особенности релейных приборов
Эти стабилизационные приборы характеризуются точностью напряжения на выходе, которая составляет ±8 процента. Конечно, этот показатель хуже, чем показатель выше описанного типа стабилизатора. Однако он находится в пределах требований, установленных государством.
Особенностью работы этих стабилизационных устройств является то, что когда в них входит 195 вольт, то на выходе будет 233 вольта. Когда количество входных вольт увеличится на 3 вольта. То на выходе уже будет 236.
Релейный стабилизатор разобранный
Однако, когда входное напряжение будет равно 200 вольтам, состоится переключение реле и на выходе уже будет 218 вольт. Таким образом устройство работает и при понижении количества вольт на входе.
Проблему с точностью отлично компенсирует скорость реакции на изменения в токе. По словам производителей на изменение тока нужно от 20 миллисекунд. Практика показывает, что это происходит в течение 100-150 миллисекунд.
Релейные стабилизационные приборы могут выравнивать входной ток, минимальное напряжение которого может равняться 140 вольтам, максимальное — 270 вольтам. Допустимой является и перегрузка на 10 процентов от нагрузки, которую рекомендует сам производитель.
Проблемные места и их ремонт
Во время процесса коммутации на контактах реле постоянно образуется дуга. Ее образование приводит к разрушению контактов. Именно контакты являются слабым местом этих стабилизационных устройств.
Контакты могут или обгорать, или залипать. Соответственно, главное внимание во время любого обслуживания должно направляться на состояние контактов.
В том случае, когда реле выходят из строя, ломаются и транзисторные ключи. В случае поломки реле проводят их полную замену.
Полезный совет: реле можно отреставрировать. Данный процесс заключается в снятии их крышки, освобождении их от пружины и очистке. Для очистки берут наждачную бумагу «нулевка». Очистить нужно как нижний, так и верхний, так и подвижный контакты. После этого проводят очистку бензином и собирают реле.
Во время ремонтных работ также следует провести проверку кварцевого резонатора и каждого электролитического конденсатора, который находится на плате контроллера.
Полезный совет: во время проверочных или диагностических работ входной ток нужно подавать сразу на ЛАТР. Благодаря этому входной ток можно будет изменять в больших величинах. Роль нагрузки должна выполнять 220-вольтная лампа накаливания.
Чтобы сохранить технический ресурс релейного стабилизатора и любого другого стабилизационного устройства, нужно раз в шесть месяцев проводить его техобслуживание.
Симисторные приборы
Кроме вышеупомянутых стабилизаторов, очень применяемым в быту является симисторный электронный стабилизатор. Схема такого стабилизатора напряжения, который способен быстро обеспечить на выходе 220 вольт, является почти такой, как и релейного.
Однако вместо реле уже используются симисторы. Симисторы являются достаточно сложными в управлении. Они должны всегда включаться, когда синусоида напряжения находится в нулевой точке. Это дает возможность избежать искажения самой синусоиды.
Симисторный стабилизатор. Внешний вид
Конечно, определением момента для их включения занимается сам процессор. Включение симистора осуществляется благодаря подаче на него сильного импульса. Кроме замера напряжения и определения момента включения симистора, процессор также проверяет состояние симистора, то есть является ли он включенным или выключенным.
После выполнения этих операций процессор дает команду на включение симистора. Выполнение этой совокупности действий длится не более одной микросекунды. Также очень быстро включается и симистор. В общем, время реакции не превышает десяти миллисекунд.
Благодаря таким особенностям изменение напряжения происходит очень быстро. Также электронные стабилизационные приборы вместо симистора могут иметь тиристоры. При этом тиристоры часто применяются в тех стабилизаторах напряжения, которые превращают 220 вольт в 110 вольт.
Большие скорости работы процессора и симисторов позволяют также создавать и двухкаскадные электронные стабилизационные устройства. Это означает, что выравнивание напряжения происходит в два этапа.
Во время первого этапа первый каскад делает грубое выравнивание тока. Во время второго этапа проводится идеальное выравнивание.
Двухкаскадные симисторные устройства
Преимуществом использования двух каскадов является то, что появляется возможность в использовании небольшого количества симисторов. Так, на каждом каскаде можно использовать по четыре симистора. В результате это дает возможность выбирать между 16-ю способами комбинации обмоток трансформатора.
Схема двухкаскадного стабилизатора
Если на обоих каскадах используется по шесть симисторов, то количество комбинаций подключения обмоток уже будет равняться 36-ти.
В общем, время реакции занимает 20 миллисекунд. Такая скорость выравнивания тока для бытовой техники является более чем приемлемой.
Такие стабилизаторы можно применять не только в быту, но и многих промышленных сферах. Они способны обеспечить выходные 220 вольт при условии, если на входе будет не менее 140 и не более 270 вольт.
Удобный, надежный, недорогой Штиль R600ST Стабилизатор напряжения — как все сделать своими руками. Видео. Стабилизатор напряжения – как выбирать для котла отопления. Однофазный стабилизатор напряжения — сфера применения, особенности
Как стабилизировать напряжение 220? Узнайте о том, как нивелировать качественные потери в электроснабжении.
Сегодня в России существует монополия на предоставление электрической энергии. Отсутствие конкуренции даёт возможность предоставлять продукт практически любого качества. Речь идёт о том, что зачастую бытовое напряжение может быть и 180 В и 240 В.
Однако любые существенные изменения (увеличения или уменьшения питающего напряжения относительно 220В) могут нанести существенный вред бытовой технике (вплоть до полного её уничтожения.). Стабилизатор напряжения 7,9,11 кВт гарантированно даст возможность получать необходимое качество сети.
Различные виды устройств
Рынок предлагает сегодня различные виды стабилизаторов напряжения. Они приведены в небольшом списке ниже:
- магнитные;
- ступенчатые;
- электромеханические.
В первом случае работа оборудования основывается на принципе магнитного насыщения. Однако при работе подобный прибор издаёт достаточно большое гудение. Именно по этой причине от означенного типа оборудования пришлось отказаться (как в бытовом плане, так и в промышленном).
Ступенчатые стабилизаторы напряжения располагают несколькими обмотками и ключами. Высокая скорость реакции – это отличительная черта означенной техника. Это означает, что она с успехом может быть использована в отношении обеспечения надёжного питающего напряжения для двигателей (холодильник, насос для водоснабжения, стиральная машина и т.д.).
В электромеханическом стабилизаторе управление осуществляется при помощи щётки, которая перемещается механическим путём. Преимуществом считается возможность плавного регулирования питающего напряжения. Форма напряжения практически не искажается – чистый синус.
При работе отсутствуют какие-либо помехи.
Какой стабилизатор установить дома?
Бытовые аналоги в подавляющем большинстве случаев представляют собой электромеханические модели (всевозможные их вариации). Преимуществом считаются их относительно небольшие габариты, а также отсутствие раздражающего шума.
В результате у каждого сегодня появляется возможность, позволяющая должным образом скорректировать напряжение, которое поступает в квартиру. Крайне важно выполнить корректный монтаж оборудования.
Также следует напомнить, что в подавляющем большинстве случаев, отводы электричества, которые направлены от центральной электромагистрали рассчитаны на 2 кВт. Однако сегодня один электрический чайник требует от сети 1 кВт.
Рекомендуется изначально при помощи управляющей организации заменить отвод электроэнергии, чтобы избежать проблем в будущем:
TweetНизкое или пониженное напряжение. Как повысить напряжение в сети
Содержание:
Низкое и пониженное напряжение. Причины
Почему в наших электрических сетях низкое или пониженное напряжение хорошо известно. Основные причины — старение электрических сетей, плохое их обслуживание, износ основного оборудования, неверное планирование сетей, значительный рост потребления энергии. В результате мы имеем миллионы потребителей, получающих низкое напряжение. Хорошо, если в сети параметры падают до 200 Вольт, часто бывает что в домах 180, 160 и даже 140 Вольт.
Как известно, напряжение в сети не одинаково у потребителей, подключенных к одной линии передач. Чем дальше потребитель находится от распределительного устройства, тем ниже будет его значение. Конечно, в этой ситуации необходимо повысить напряжение.
К понижению напряжения также приводит существенное увеличение мощности каждого потребителя в сети. Сейчас трудно найти дом, в котором есть только один чайник, один телевизор, один холодильник и пять лампочек. А ведь это примерный расчёт потребления электричества в советские годы, в то время в домах устанавливали автоматы (пробки) на 6,5 Ампер. Не сложный расчёт 6,5 х 220 показывает, что максимальная мощность электрических одновременно включенных приборов не должна была превышать 1,5 кВт. Сегодня один хороший чайник берет 2 кВт. В результате сеть просаживается, получаем низкое напряжение.
Ещё одно явление современной жизни, приводящее понижению параметров тока — сезонность и периодичность возрастания нагрузки. Особенно хорошо это явление можно проследить в дачных поселках. Летом потребление растёт: дачники приезжают, поливают, строят, варят, парят, охлаждают, качают, смотрят, вентилируют, сверлят, пилят, косят, отмечают, употребляют, закусывают — ну в целом «потребляют». А зимой нет никого — холодно и скучно. В результате летом напряжение падает, а зимой растёт. В выходные дни дачники приезжают, поливают, строят, варят, парят, охлаждают, качают, смотрят, вентилируют, сверлят, пилят, косят, отмечают, употребляют, закусывают — ну в целом опять «потребляют». А в рабочие дни нет никого — тихо и скучно. В результате в выходные дни напряжение падает, а в рабочие — растёт.
Чем опасно низкое и пониженное напряжение
Электрические приборы, которыми мы пользуемся, рассчитаны на входное напряжение в диапазоне 220—230 Вольт плюс-минус 5 %. Исходя из этого определяются все электрические параметры приборов: общее сопротивление, сопротивление отдельных частей схемы, длина и сечение всех проводников, количество витков в обмотках двигателей и электромагнитах, параметры транзисторов, резисторов, конденсаторов, трансформаторов, нагревательных элементов.
Если в сети низкое или пониженное напряжение, то электрические приборы могут работать не корректно, не эффективно или вовсе не работать. Низкое напряжение может привести к поломке прибора, перегреву, дополнительному износу или даже возгоранию устройства. Вот почему обязательно нужно повысить напряжение.
Какие приборы чувствительны к этой проблеме, а какие нет?
Легко переносят пониженное напряжение осветительные приборы: лампочки накаливания будут работать, но свет будут давать более тусклый. Будут работать и электроплиты, но менее эффективно. Легко переносят низкое напряжение современные телевизоры, оснащенные импульсными источниками питания с широким диапазоном входного напряжения.
Наиболее чувствительны к низкому напряжению электродвигатели, электромагниты, платы управления. Низкое напряжение приводит к существенному (кратному) увеличению нагрузки на обмотки электродвигателей. Чем ниже напряжение, тем больше сила тока в этих приборах. В результате могут перегреться и даже расплавиться провода, прибор сгорит. Вот почему холодильники и насосы не могут даже включиться при низком напряжении, от полного сгорания их спасает встроенная защита, отключающая прибор. Для нормально работы электродвигателей необходимо повысить напряжение.
Низкое напряжение опасно и для элементов электронного управления различных сложных приборов. При пониженном напряжении микросхемы и процессоры работают не корректно, что приводит к отключению прибора или его поломке. Нельзя эксплуатировать при низком напряжении современные колонки отопления, они имеют и электронное управление и электронасосы. Для нормально работы электронных устройств необходимо повысить напряжение.
Как повысить напряжение в сети
Чтобы повысить напряжение в сети есть два основных способа. Первый добиваться от энергетиков нормализации параметров электрического питания. Писать жалобы, ходить на приёмы к чиновникам, проводить экспертизы, идти в суд. Метод правильный, но очень трудный.
Второй способ повысить напряжение — использовать современные стабилизаторы. Конечно, этот способ работает не всегда, если напряжение очень низкое (меньше 120 вольт), то этот способ не сработает. Если вы решили использовать стабилизаторы чтобы повысить напряжение в вашем доме, нужно определиться с параметрами тока и величиной нагрузки. Исходя из этих параметров проводить выбор стабилизатора. Можно установить один мощный стабилизатор на входе в дом и обеспечить нормализацию параметров тока во всех помещениях. Этот способ самый эффективный, но требует вложения средств, профессионального монтажа, специального помещения.
Можно установить несколько локальных маленьких стабилизаторов в наиболее важных местах. Этот способ более простой и менее затратный. В первую очередь, необходимо повысить напряжение до нормального для таких потребителей как: насосы, холодильники, кондиционеры, газовые колонки.
Повысить напряжение с помощью стабилизаторов Skat и Teplocom
Большой выбор надежных стабилизаторов Skat и Teplocom вы найдете в разделе «Стабилизаторы напряжения». Высокое качество стабилизаторов напряжения Skat и Teplocom гарантируется 20-летним опытом производства электрооборудования.
На заводе введена, поддерживается и эффективно действует система управления качеством на основе принципов стандарта ISO 9001. Вся продукция компании соответствует требованиям стандартов ИСО 14001 и OHSAS 18001.
Стабилизаторы напряжения рекомендованы специалистами компаний: Vaillant, Baxi, Junkers, Thermona, Bosch, Buderus, Alphatherm, Gazeco, Termet, Chaffoteaux, Sime.
Надежная заводская гарантия — 5 лет!
Читайте также:
Как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме
Морозной зимой сельским жителям много хлопот доставляет обогрев своих жилищ. Тем же, кто отказался от печного отопления, проблему, как будто специально, создает заниженный уровень поступающей электроэнергии.
Да и в многоэтажных зданиях многочисленных городских поселков жители страдают от плохого электричества. Вот люди и задаются вопросом: Как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме с наименьшими затратами и почему энергоснабжающие организации не качественно выполняют свои обязанности?
Предлагаю рассмотреть его объективно с точки зрения потребителя и поставщика. Решение проблем лучше искать совместными усилиями на основе компромисса.
Содержание статьи
Электрические районные сети: где искать потери напряжения
Рекомендую обратить внимание на три вопроса:
- Работу трансформаторной подстанции.
- Состояние линии электропередач.
- Равномерность распределения нагрузки по фазам.
Виды трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: простая оценка по внешнему виду
Электроэнергия от промышленных генераторов к нам в жилой дом поступает по линиям электропередач через трансформаторные подстанции. На них напряжение с 10 или 6 киловольт снижается до 0,4.
Конструкция ТП должна пройти реконструкцию с заменой изношенного оборудования, отвечать современным требованиям надежности и безопасности.
В этом случае вам просто уже повезло. Если воздушная ЛЭП 380 вольт идет от подобной модульной подстанции, то она обладает резервом мощности.
Однако довольно часто еще можно встретить старые конструкции ТП, введенные в работу в советское время.
Нельзя сказать, что они выработали свой ресурс и не пригодны к работе. Просто надо понять, что сейчас сильно изменились условия их эксплуатации. Они уже не справляются нормально с современными, сильно возросшими нагрузками.
Их резерв мощности был рассчитан на энергоснабжение групп потребителей в частных домах, подключенных к бытовой проводке, собранной алюминиевыми жилами 2,5 мм кв. Сила тока тогда практически никогда не превышала 16 ампер, что соответствовало примерно 3 киловаттам.
С тех пор многое изменилось. Даже простой электрочайник потребляет 2 кВт. А ведь еще есть различные отопители и нагреватели, стиральные машины, микроволновки, бытовой инструмент. У многих мастеров работают насосы, станки, сварка.
Все эти потребители вместе сильно нагружают старые трансформаторные подстанции: их мощности не хватает на обеспечение полноценного питания подключенных нагрузок.
Воздушная линия электропередач: влияние конструкции на качество электроснабжения
Закон Ома определяет, что падение напряжения на участке воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции до конечного потребителя зависит от силы тока и величины сопротивления проводов.
На последний параметр влияют протяженность токопроводящей магистрали и конструкция проводников:
- тип металлических жил;
- общее поперечное сечение провода;
- качество контактных соединений в местах стыковок — переходное сопротивление.
Чем длиннее магистраль от трансформаторной подстанции до последнего потребителя, тем больше проблем возникает у энергоснабжающей организации, да и жителей дальних домов.
Существующие нормативы ПУЭ определяют, что уровень напряжения в однофазной сети должен укладываться в предел 207÷253 вольта. Для обеспечения этого условия на ТП предусмотрена возможность его оперативного регулирования.
Обычно им пользуются для переключения режимов работы при смене сезонов: зимний период связан с большим энергопотреблением. Он требует завышать выходной уровень сети 0,4 на трансформаторной подстанции.
Длинные воздушные линии и возросшее количество мощных потребителей приводят к тому, что у владельцев домов, запитанных около ТП, напряжение находится на максимуме предела регулирования и поднимать его уже нельзя, а на самых удаленных потребителях падает ниже допустимого уровня вплоть до 180 вольт, а то и ниже.
В этой ситуации поставщик энергии быстро решить вопрос не сможет. Ему необходимо:
- полностью менять оборудование трансформаторной подстанции;
- или строить новые линии электроснабжения;
- либо решать одновременно все задачи.
Нам следует понимать, что они энергозатратны, не дешевы, требуют приложения больших усилий и материальных средств.
Как устроена старая ВЛ
За основу передачи энергии раньше массово использовали алюминиевые провода со стальным сердечником. Их так и называли: АС. Кстати, производство алюминиево-стальных проводов различных типов существует до сих пор.
В сельской местности применяется провод АС с сечением 16 мм квадратных, как наиболее бюджетный вариант. Его небольшой диаметр при значительной длине и наличии стальной жилы создает довольно высокое электрическое сопротивление.
Ухудшает его еще способ соединения раскатки провода на составляющие проволоки и скрутку их в единый узел. Хорошо, если он выполняется с обжатием в гильзе. А ведь его могут сделать и на скорую руку.
Косвенным признаком вины алюминиевых проводов является характерное снижение напряжения вечером и нормальная величина ночью, когда большая часть нагрузки снята.
Модернизация ВЛ кабелем СИП
Современная конструкция воздушного кабеля сделана для обеспечения минимальных потерь напряжения. У них используется улучшенная технология сборки и повышенная проводимость токопроводящих жил. Каждая из фаз покрыта слоем светостойкой ПВХ изоляции, что разрешает скручивать их единой магистралью.
Кабель СИП монтируется по специальной технологии, обеспечивающей минимальные потери напряжения при транспортировке по нему электрической энергии.
Переход воздушной линии с открытых алюминиевых проводов типа АС на кабель СИП повышает надежность и эксплуатационные характеристики ВЛ.
Распределение нагрузки по фазам: как просто определить дисбаланс
Идеальное трехфазное напряжение создается генераторами на холостом ходу.
Его схему и диаграмму удобно представлять векторной формой в виде равностороннего треугольника. Между вершинами A, B и C создается линейное напряжение 380, а относительно нуля и вершин — фазное.
Это напряжение 220 поступает к нам в жилой дом и ко всем потребителям. К нему каждый владелец по своему усмотрению подключает нагрузку. Процесс этот носит чисто случайный характер на всем протяжении питающей ЛЭП.
Если какая-то фаза станет перегруженной (течет больший ток), то на ней может произойти посадка напряжения. Точка рабочего нуля в треугольнике смещается из центра, меняются разности двух других фазных потенциалов.
На этот процесс снабжающая организация реагировать практически не может. Она влияет на него на стадии проекта и очень редко переключает потребителей при эксплуатации.
Электрические замеры под напряжением на ВЛ около дома способны дать объективную оценку качества напряжения. Но делать их могут только подготовленные бригады электриков с соблюдением ряда организационных и технических мероприятий.
Владелец дома может оценить роль снабжающей организации в подводе электричества в его жилище только визуально по внешнему виду подстанции, воздушной ЛЭП и опросе ближайших соседей о качестве электроэнергии в их зданиях.
Причина низкого напряжения довольно часто может быть создана по вине владельца здания.
Электропроводка в частном доме: скрытые ошибки монтажа, создающие проблемы
Внимание: зона ответственности снабжающей организации заканчивается на ответвительной опоре! Схема подключения к ней, кабель ввода в дом и весь внутренний монтаж лежат на совести частного владельца.
Поэтому вначале надо обращать внимание на состояние качества уличной проводки, а затем — внутридомовой.
Контакты на улице
Ввод в здание и подключение к счетчику делают бригады электриков от поставщика и энергосбыта. От качества их работы может пострадать хозяин дома. Ему следует контролировать состояние проводов и создаваемых контактов.
Обычная скрутка алюминиевых жил на воздухе покрывается слоем окислов и ухудшает переходное сопротивление. Это место начинает больше греться и сильнее окисляться. Процесс со временем нарастает, хотя визуально может быть не заметен.
Естественный обдув воздухом и длина открытого провода его маскируют, но не останавливают. Увеличенное переходное сопротивление такого контакта — причина потери напряжения на нем.
Подключение ответвления специальными зажимами с нарушениями технологии — тоже возможная причина плохого контакта.
Если на нем образовались трещины, сколы, потемнения и другие дефекты, то они явно свидетельствуют об увеличенном переходном сопротивлении, потерях энергии.
Контакты вводного автомата
Подключение силового провода к автоматическому выключателю на вводе часто требует использования специальных переходников с созданием надежного ужима. Халатная работа сразу может не сказаться, но со временем проявиться.
Переходное сопротивление контактов владелец может проверить созданием электропроводке режима максимальной нагрузки на некоторое время. Сразу потребуется проконтролировать их нагрев. Проводя визуальный осмотр, следует обращать внимание на потемнение корпуса защитного модуля, состояние изоляции.
Внутри дома возможны и другие причины, ведущие к снижению уровня электричества.
Общие организационные вопросы: что обсуждать с поставщиком электроэнергии
Приступать к обсуждению возникших проблем следует только после того, как окончательно стало ясно, что у владельца здания все выполнено надежно и его вины нет.
Это же должны подтвердить соседи, у которых не решены аналогичные вопросы. Действовать лучше сообща. Обращаться следует в различные инстанции власти с письменными заявлениями, но начать необходимо с поставщика. Он в первую очередь должен обеспечить качество подводимой электроэнергии.
Однако, как показано выше, этот процесс, скорее всего, растянется на длительный срок. Владельцу дома до его решения придется принимать самостоятельные меры.
Как повысить напряжение в сети: 2 подхода
Решить вопрос можно своими руками или приобрести специальное промышленное оборудование.
Как повысить напряжение: бюджетные варианты от бывалого
Способ №1: старый стабилизатор от черно-белого телевизора
Кинескопные ламповые модели телевизоров в советское время потребляли много электроэнергии, порядка 400 ватт. Им требовалось стабилизированное питание.
Для них многочисленные заводы массово выпускали различные модели стабилизаторов напряжения. Со временем необходимость в них пропала и они попали к мастерам в кладовки, а кто-то просто выбросил, хотя надежность и работоспособность этих устройств сохранилась и по сей день.
Использовать такой старый стабилизатор вполне допустимо, но, стоит обратить внимание на его выходную мощность. Питать через него лучше какой-то один бытовой прибор с электродвигателем.
Если имеются два одинаковых стабилизатора, то их можно объединить и подключить более высокую нагрузку.
Способ №2: понижающий трансформатор
Подойдет любая модель от старого ненужного зарядного устройства автомобильных аккумуляторов или самодельная конструкция. Показываю на примере трансформатора 220/12-36 вольт. Его номинальная мощность 315 вольт-ампер.
На правой части картинки показаны выходные цепи со снятым корпусом. Подобных зарядных было выпущено очень много. Из них можно выцепить схему электроники. Она не нужна.
Далее поступаем очень просто. Собираем схему увеличения напряжения, когда первичная обмотка работает, как обычно, а вторичка добавляет свои вольты к питанию прибора.
С научной точки зрения необходимо выполнять фазировку, а на ее основе ставить перемычку между обмотками, которая позволит сделать вольт-добавку. Предлагаю более простой вариант:
- Соединяем перемычкой произвольно одну клемму входной цепи с любой выходной, действуя по принципу: «мне повезет».
- Включаем трансформатор в сеть обмоткой 220 и замеряем сигнал на его выходе вольтметром.
- Если он увеличился, то удача нам улыбнулась и все получилось.
- Когда напряжение снизилось, то это значит, что мы собрали схему понижения и требуется переключить перемычку на одной из клемм входа или выхода.
Если отсутствует трансформатор заводского исполнения, то его не так уж сложно намотать своими руками на подходящем магнитопроводе. Можно использовать даже статор от сгоревшего асинхронного двигателя.
Методику расчета и сборки описывать не буду. Она довольно подробно изложена в этой статье про трансформаторный паяльник Момент. Что будет не понятно — спрашивайте. Я помог уже многим читателям в этом вопросе.
Подключать бытовой прибор к добавленному трансформатором напряжению следует с учетом мощности нагрузки. Первичная и вторичная обмотки могут перегреться от повышенных токов.
Чтобы не допустить перегрева добавочного ТН, достаточно правильно подобрать к нему предохранитель, контролировать и ограничивать время работы при максимальных нагрузках.
При скачках напряжения в сети на величину до 25-30 вольт необходимо в выходную цепь трансформатора включать реле РКН. Без него выходной уровень при броске может перевалить за 253 вольта, что создаст аварийную ситуацию.Способ №3: стабилизатор напряжения своими руками
Любителям мастерить предлагаю собрать относительно не сложную электронную схему на трансформаторе с тремя обмотками, работающими по принципу приведенной выше вольт-добавки понижающего трансформатора.
Предлагаемый стабилизатор напряжения своими руками нормально справляется со стабилизацией электроэнергии для нагрузок 1,5 кВт при уровне сети 200 вольт и 700 ватт при снижении до 180В. Работает он автоматически.
Компаратор имеет 4 ступени настройки порогов срабатывания. Переключение обмоток осуществляют контакты реле РП-21 постоянного тока с напряжением 24 вольта. Их можно заменить аналогами, но обращайте внимание на коммутационную способность контактов. Иначе они сгорят.
Марки и номиналы компонентов электронной базы показаны на схеме. Однако, проще купить такой прибор промышленного изготовления.
Стабилизатор напряжения для частного дома: на какие характеристики обращать внимание
Индуктивная нагрузка
Выбирать модель стабилизатора следует под конкретные нужды его эксплуатации. Необходимо учесть, что пусковые токи электродвигателей превышают в два-три раза номинальную величину нагрузки.
Мощность источника должна их надежно перекрывать. Особенно важно выполнять это требование для электродвигателей насосов различных жидкостей и компрессоров, начинающих свой запуск под нагрузкой рабочей среды, а не раскручивающихся на холостом режиме.
Способы регулирования
Стабилизаторы напряжения работают по принципу автотрансформатора и построены по одной из двух схем:
- ступенчатого переключения дополнительных обмоток релейными или полупроводниковыми ключами;
- плавного регулирования выходной величины за счет перемещения сервопривода по принципу работы ЛАТР.
В первом случае на автотрансформаторе создаются отпайки. Их количество влияет на величину ступени регулирования напряжения. Коммутации происходят по командам от электронного блока тиристорами или симисторами.
Стабилизатор с сервоприводом плавнее переключает напряжение движением угольных электродов по виткам автотрансформатора.
Сервоприводный механизм и щетки плохо переносят часто меняющиеся нагрузки и разрушаются от токов, которые возникают при работе от сварочных трансформаторов. Даже если кто-то из соседей пользуется сваркой, то он может повредить сервопривод.
Стабилизаторы напряжения изготавливают для работы с трехфазной и однофазной нагрузкой. Однако при их выборе надо хорошо представлять условия их эксплуатации.
Особенности трехфазного питания
В доме с таким электроснабжением на вводе лучше устанавливать 3 однофазных устройства на каждую фазу отдельно. Любой из них будет нормально выравнивать напряжение при разных нагрузках намного лучше, чем один общий.
Трехфазные электродвигатели и трансформаторы подключают через соответствующие 3-х фазные стабилизаторы. Они больше приспособлены к симметричным нагрузкам.
Режим Bypass
Полезной функцией прибора является возможность транзита электроэнергии, минуя орган стабилизации.
Режим байпас имеется не на всех стабилизаторах, а только на более дорогих. Он позволяет при номинальных уровнях напряжения экономить ресурс работы оборудования.
Видеоролик владельца Voltra BY «Как выбрать стабилизатор для дома» поможет вам определиться с поиском подходящей конструкции. Рекомендую посмотреть.
Если же у вас еще остались вопросы и не ясно, как повысить напряжение в сети до 220 в частном доме, то спрашивайте. Постараюсь помочь.
Стабилизатор напряжения 220 В для дома и дачи (однофазный): цены, характеристики, фото, инструкции
Полезная информацияОднофазный стабилизатор напряжения применяется в бытовой сети 220 В, поэтому его можно использовать дома в квартире. По мощности однофазные бытовые приборы обычно не превышают 20 кВт и предназначены для устранения негативного влияния таких явлений, как падение или повышение напряжения, импульсное перенапряжение, всплеск, шумы.
Виды однофазных стабилизаторов напряжения
1. Электромеханические аппараты представляют собой автотрансформаторы с плавной регулировкой выходящего напряжения за счет перемещения графитовой щетки вдоль катушки трансформатора. Скорость обработки возмущений в электросети ограничивается склонностью графитовых щеток к износу, но она приемлема для стабилизации работы не только бытовых, но и промышленных, и медицинских приборов.
Преимущества: электромеханический однофазный стабилизатор обеспечивает самую высокую точность выходящего напряжения и характеризуется высокой перегрузочной способностью.
Технические характеристики: параметры входного напряжения зависят от производителя, могут составлять 140-260 В или 160-250 В. Мощность от 0,5 до 30 кВт. Выходное напряжение регулируется с точностью 2 или 3%. Вес от 5 до 80 кг.
Ценовой диапазон: стоимость от 40 до 1100 USD.
2. Стабилизаторы напряжения однофазные со ступенчатым регулированием включают две разновидности: релейный и электронный. Работают по принципу переключения витков трансформатора с помощью ключей (автоматический переключатель). В релейном однофазном стабилизаторе автоматический переключатель механический, в электронном или цифровом переключатель выполнен в виде тиристоров и симисторов. Стабилизаторы со ступенчатым регулированием обрабатывают возмущения в электросети быстро, но дают высокую погрешность выходного напряжения. Подходят для использования дома, в офисе.
Преимущества: отсутствует проблема механического износа деталей, шумит только трансформатор, электронные ключи работают бесшумно, низкая чувствительность к частоте сети.
Технические характеристики: параметры входного напряжения 140-260 В. Мощность от 0,5 до 10 кВт. Выходное напряжение регулируется с точностью 8%. Вес от 3 до 18 кг.
Ценовой диапазон: стабилизатор 220 В с релейным управлением стоит от 30 USD, цифровые от 40 до 250 USD.
Стабилизатор постоянного напряжения 220в схема. Схема стабилизатора напряжения сети. Советы по работе с самодельным стабилизатором напряжения
Бытовые устройства чувствительны к скачкам напряжения, быстрее подлежат износу, и появляются неисправности. В электрической сети напряжение часто изменяется, снижается, либо возрастает. Это взаимосвязано с отдаленностью источника энергии и некачественной линии питания.
Чтобы подключать приборы к устойчивому питанию, в жилых помещениях применяют стабилизаторы напряжения. На его выходе напряжение обладает стабильными свойствами. Стабилизатор можно приобрести в торговой сети, однако такой прибор можно изготовить своими руками.
Имеются допуски на изменение напряжения не более 10% от номинального значения (220 В). Это отклонение должно быть соблюдено как в большую сторону, так и в меньшую. Но идеальной электрической сети не бывает, и величина напряжения в сети часто меняется, усугубляя тем самым работу подключенных к ней устройств.
Электрические приборы отрицательно реагируют на такие капризы сети и могут быстро выйти из строя, потеряв при этом свои заложенные функции. Чтобы избежать таких последствий, люди применяют самодельные приборы под названием стабилизаторы напряжения. Эффективным стабилизатором стал прибор, выполненный на симисторах. Как сделать стабилизатор напряжения своими руками мы и рассмотрим.
Характеристика стабилизатора
Это устройство стабилизации не будет иметь повышенную чувствительность к изменениям напряжения, подающегося по общей линии. Сглаживание напряжения будет производиться в том случае, если на входе напряжение будет находиться в пределах от 130 до 270 вольт.
Включенные в сеть устройства будут питаться напряжением, имеющим величину от 205 до 230 вольт. От такого прибора можно будет питать электрические устройства, суммарная мощность которых до 6 кВт. Стабилизатор будет производить переключение нагрузки потребителя за 10 мс.
Устройство стабилизатора
Схема устройства стабилизации.
Стабилизатор напряжения по указанной схеме имеет в своем составе следующие части:
- Питающий блок, в который входят емкости С2, С5, компаратор, трансформатор, теплоэлектрический диод.
- Узел, задерживающий подключение нагрузки потребителя, и состоящий из сопротивлений, транзисторов, емкости.
- Выпрямительного моста, измеряющего амплитуду напряжения. Выпрямитель состоит из емкости, диода, стабилитрона, нескольких делителей.
- Компаратора напряжения. Его составными частями являются сопротивления и компараторы.
- Логического контроллера на микросхемах.
- Усилителей, на транзисторах VТ4-12, резисторов, ограничивающих ток.
- Светодиодов в качестве индикаторов.
- Оптитронных ключей. Каждый из ник снабжается симисторами и резисторами, а также оптосимисторами.
- Электрического автомата, либо предохранителя.
- Автотрансформатора.
Принцип действия
Рассмотрим, как функционирует .
После подключения питания емкость С1 находится в состоянии разряда, транзистор VТ1 открытый, а VТ2 закрытый. VТ3 транзистор также остается закрытым. Через него поступает ток на все светодиоды и оптитрон на основе симисторов.
Так как этот транзистор пребывает в закрытом состоянии, то светодиоды не горят, а каждый симистор закрыт, нагрузка выключена. В этот момент ток поступает через сопротивление R1 и приходит на С1. Дальше конденсатор начинает заряжаться.
Диапазон выдержки идет три секунды. За этот период производятся все процессы перехода. После их окончания срабатывает триггер Шмитта на основе транзисторов VТ1 и VТ2. После этого открывается 3-й транзистор и подключается нагрузка.
Напряжение, выходящее с 3-й обмотки Т1, выравнивается диодом VD2 и емкостью С2. Далее ток поступает на делитель на сопротивлениях R13-14. Из сопротивления R14, напряжение, величина которого прямо зависит от величины напряжения, включена в каждый неинвертирующий компараторный вход.
Число компараторов становится равным 8. Они все выполнены на микросхемах DА2 и DА3. В то же время на инвертируемый вход компараторов подходит постоянный ток, подающийся с помощью делителей R15-23. Дальше вступает в действие контроллер, осуществляющий прием входного сигнала каждого компаратора.
Стабилизатор напряжения и его особенности
Когда напряжение входа становится меньше 130 вольт, то на выходах компараторов появляется логический уровень малого размера. В этот момент транзистор VТ4 находится в открытом виде, первый светодиод мигает. Эта индикация сообщает о наличии низкого напряжения, что означает невозможность выполнения регулируемым стабилизатором своих функций.
Все симисторы закрытии и нагрузка отключена. Когда напряжение находится в пределах 130-150 вольт, то сигналы 1 и А имеют свойства высокого значения логического уровня. Такой уровень имеет низкое значение. В таком случае транзистор VТ5 открывается, и начинает сигнализировать второй светодиод.
Оптосимистор U1.2 открывается, так же, как и симистор VS2. Через симистор будет протекать нагрузочный ток. Затем нагрузка зайдет в верхний вывод катушки автотрансформатора Т2.
Если напряжение входа 150 – 170 В, то сигналы 2, 1 и В имеют повышенное значение логического уровня. Другие сигналы имеют низкий уровень. При таком напряжении входа транзистор VТ6 открывается, 3-й светодиод включается. В этот момент 2-й симистор открывается и ток поступает на второй вывод катушки Т2, являющийся 2-м сверху.
Собранный самостоятельно стабилизатор напряжения на 220 вольт будет соединять обмотки 2-го трансформатора, если уровень напряжения входа достигнет соответственно: 190, 210, 230, 250 вольт. Чтобы сделать такой стабилизатор, необходима печатная плата 115 х 90 мм, изготовленная из фольгированного стеклотекстолита.
Изображение платы можно отпечатать на принтере. Затем с помощью утюга переносят это изображение на плату.
Изготовление трансформаторов
Изготовить трансформаторы Т1 и Т2 можно самостоятельно. Для Т1, мощность которого 3 кВт, необходимо применить магнитопровод с поперечным сечением 1,87 см 2 , и 3 провода ПЭВ – 2. 1-й провод диаметром 0,064 мм. Им наматывают первую катушку, с количеством витков 8669. Другие 2 провода применяются для образования остальных обмоток. Провода на них должны быть одного диаметра 0,185 мм, с числом витков 522.
Чтобы не изготавливать самому такие трансформаторы, можно применить готовые варианты ТПК – 2 – 2 х 12 В, соединенные последовательно.
Чтобы изготовить трансформатор Т2 на 6 кВт, применяют магнитопровод тороидальной формы. Обмотку наматывают проводом ПЭВ – 2 с числом витков 455. На трансформаторе необходимо вывести 7 отводов. Первые 3 из них наматываются проводом 3 мм. Остальные 4 отвода наматываются шинами сечением 18 мм 2 . С таким сечением провода трансформатор не нагреется.
Отводы выполняют на таких витках: 203, 232, 266, 305, 348 и 398. Витки считают с нижнего отвода. В этом случае электрический ток сети должен поступать по отводу 266 витка.
Детали и материалы
Остальные элементы и детали стабилизатора для самостоятельной сборки приобретаются в торговой сети. Перечислим их перечень:
- Симисторы (отптроны) МОС 3041 – 7 шт.
- Симисторы ВТА 41 – 800 В – 7 шт.
- КР 1158 ЕН 6А (DА1) стабилизатор.
- Компаратор LМ 339 N (для DА2 и DА3) – 2 шт.
- Диоды DF 005 М (для VD2 и VD1) – 2 шт.
- Резисторы проволочные СП 5 или СП 3 (для R13, R14 и R25) – 3 шт.
- Резисторы С2 – 23, с допуском 1% — 7 шт.
- Резисторы любого номинала с допуском 5% — 30 шт.
- Резисторы токоограничивающие – 7 шт, для пропускания ими тока 16 миллиампер (для R 41 – 47) – 7 шт.
- Конденсаторы электролитические – 4 шт (для С5 – 1).
- Конденсаторы пленочные (С4 – 8).
- Выключатель, оснащенный предохранителем.
Оптроны МОС 3041 заменяются на МОС 3061. КР 1158 ЕН 6А стабилизатор можно менять на КП 1158 ЕН 6Б. Компаратор К 1401 СА 1 можно установить в качестве аналога LM 339 N. Вместо диодов можно использовать КЦ 407 А.
Микросхему КР 1158 ЕН 6А надо устанавливать на теплоотвод. Для его изготовления применяют алюминиевую пластинку 15 см 2 . Также на него необходимо установить симисторы. Для симисторов допускается применять общий теплоотвод. Площадь поверхности должна превышать 1600 см 2 . Стабилизатор необходимо снабдить микросхемой КР 1554 ЛП 5, выступающей в качестве микроконтроллера. Девять светодиодов располагаются так, что попадают в отверстия на панели прибора спереди.
Если устройство корпуса не дает установить их таким образом, как на схеме, то их размещают на другой стороне, где расположены печатные дорожки. Светодиоды необходимо устанавливать мигающего типа, но можно монтировать и немигающие диоды, при условии, что они будут светиться ярким красным светом. Для таких целей применяют АЛ 307 КМ или L 1543 SRC — Е.
Можно выполнить сборку более простых исполнений приборов, но они будут иметь определенными особенностями.
Достоинства и недостатки, отличия от заводских моделей
Если перечислять достоинства стабилизаторов, изготовленных самостоятельно, то основным достоинством является низкая стоимость. Производители приборов часто завышают цены, а своя сборка в любом случае обойдется меньшей стоимостью.
Другим преимуществом можно определить такой фактор, как возможность простого ремонта своими руками устройства, Ведь кто, если не вы знаете лучше устройство, собранное своими руками.
В случае поломки хозяин прибора сразу найдет неисправный элемент и заменит его на новый. Простая замена деталей создается таким фактором, что все детали приобретались в магазине, поэтому их можно будет легко снова купить в любом магазине.
Недостатком самостоятельно собранного стабилизатора напряжения необходимо выделить его сложную настройку.
Простейший стабилизатор напряжения своими руками
Рассмотрим, каким образом можно изготовить самостоятельно стабилизатор на 220 вольт собственными руками, имея под рукой несколько простых деталей. Если в вашей электрической сети напряжение значительно снижено, то такой прибор подойдет вам как нельзя кстати. Чтобы его изготовить, понадобится готовый трансформатор, и несколько простых деталей. Лучше взять такой пример прибора себе на заметку, так как получается неплохое устройство, обладающее достаточной мощностью, например, для микроволновки.
Для холодильников и различных других бытовых устройств понижение напряжения сети очень вредно, больше чем повышение. Если поднять величину напряжения сети, применяя автотрансформатор, то во время уменьшения напряжения сети на выходе прибора напряжение будет нормальной величины. А если в сети напряжение станет в норме, то на выходе мы получим повышенное значение напряжения. Например, возьмем трансформатор на 24 В. При напряжении на линии 190 В на выходе устройства получится 210 В, при значении сети 220 В на выходе получится 244 В. Это вполне допустимо и нормально для работы бытовых устройств.
Для изготовления нам понадобится основная деталь – это простой трансформатор, но не электронный. Его можно найти готовый, либо изменить данные на уже имеющемся трансформаторе, например, от сломанного телевизора. Трансформатор будем соединять по схеме автотрансформатора. Напряжение на выходе будет получаться примерно на 11% выше напряжения сети.
При этом нужно соблюдать осторожность, так как во время значительного перепада напряжения в сети в большую сторону, на выходе устройства получится напряжение, которое значительно превышает допустимую величину.
Автотрансформатор будет добавлять к напряжению линии сети всего 11%. Это значит, что мощность автотрансформатора берется также на 11% от мощности потребителя. Например, мощность микроволновки равна 700 Вт, значит трансформатор берем 80 Вт. Но лучше брать мощность с запасом.
Регулятор SA1 дает возможность, если нужно, подсоединять нагрузку потребителя без автотрансформатора. Конечно, это не полноценный стабилизатор, но зато для его изготовления не требуется больших вложений и много времени.
Современная жизнь сопряжена с постоянным использованием различной техники, а некоторые сферы просто немыслимы без нее. Естественно, каждый человек желает, чтобы срок службы таких приборов был максимален, некоторые с этой целью покупают только продукцию известных брендов для большей надежности. Однако не всегда высокая стоимость гарантирует сохранность в критических эксплуатационных условиях. К таковым относятся резкие перепады напряжения сети. Особенно это касается той категории бытовой техники, которая подразумевает постоянное сетевое подключение, например, холодильник.
Для того, чтобы обезопасить себя от неприятных последствий подобных скачков напряжения можно обзавестись специальным техническим устройством, стабилизирующим выходной ток. Для регулировки напряжения используется два метода:
1. Механический. Для этого способа используется линейный стабилизатор, состоящий из 2-х колен и реостата, соединяющего их. Напряжение поступает на первое колено и через реостат передается второму, которое раздает поток далее. Данный метод эффективен в условиях небольшой разницы входного и выходного тока, в других случаях КПД снижается.
2. Импульсный. В конструкцию стабилизатора входит выключатель, периодически разрывающий цепь на определенное время. Это дает возможность подавать ток порционно и накапливать его равномерно в конденсаторе. После полной зарядки конденсатора к приборам подается выровненный поток без скачков.
Основным недостатком данного способа является невозможность задать конкретную величину параметра. Поэтому, если вы решили собрать стабилизатор напряжения 220В своими руками, ориентироваться нужно на механический метод. Для создания простого линейного однофазного выравнивателя тока потребуются:
- Трансформатор;
- Конденсаторы;
- Резисторы;
- Диод;
- Провода, которыми будут соединяться микросхемы.
Трансформатор представляет собой пару катушек, которые образуют индуктивную электромагнитную связь, т.е. попадая на первичную обмотку, ток ее заряжает, а возникающее электромагнитное поле заряжает другую катушку. Такая взаимосвязь напряжения (U), силы тока (I) и числа витков (N) на обеих обмотках выражается формулой:
I2/I1 = N2/N1 = U2/U1
Сами индуктивные катушки можно найти в каждом магазине электротехники. Количество витков на первой не должно быть ниже 2000. Замерив напряжение в сети, можно рассчитать необходимое количество витков на вторичной обмотке. Например, фактическое напряжение 198 В, тогда вторая катушка должна иметь х/2000 = 220/198 = 2223 витка. По такому же принципу определяется вырабатываемая сила тока. По этой схеме при резком увеличении мощности на входе, напряжение пропорционально увеличится и на выходе. Поэтому для регулировки подобных ситуаций необходим реостат, изменяющий сопротивление сети. Путь, по которому следует ток после трансформатора, отмечается на микросхеме-стабилизаторе.
Из трансформатора ток выводится на конденсаторы одинаковой емкости для накопления и выравнивания потока, их потребуется примерно 16 штук. Далее конденсаторы необходимо подсоединить к реостату. Его сопротивление при напряжении 220 В и силе тока 4,75 А (среднее значение диапазона 4,5-5 А) после трансформатора должно быть 46 Ом. Для максимально плавного выравнивания напряжения можно установить несколько реостатов, распределяя сопротивление на каждый поровну. После того, как цепь пройдет реостаты, она снова соединяется в единый поток и следует на диод, который подключается непосредственно к розетке.
Данные операции применимы к проводу с фазой, ноль напрямую пропускается к розетке. Подобные стабилизаторы лучше всего подходят к постоянным условиям напряжения и собираются, руководствуясь параметрами конкретного прибора, что значительно повышает эффективность устройства.
Изготовление самодельных стабилизаторов напряжения – практика довольно частая. Однако по большей части создаются стабилизирующие электронные схемы, рассчитанные на относительно малые выходные напряжения (5-36 вольт) и относительно невысокие мощности. Устройства используются в составе бытовой аппаратуры, не более того.
Мы расскажем, как сделать мощный стабилизатор напряжения своими руками. В предложенной нами статье описан процесс изготовления устройства для работы с напряжением сети 220 вольт. С учетом наших советов вы без проблем самостоятельно справитесь со сборкой.
Стремления обеспечить стабилизированное напряжение бытовой сети – явление очевидное. Такой подход обеспечивает сохранность эксплуатируемой техники, зачастую дорогостоящей, постоянно необходимой в хозяйстве. Да и в целом, фактор стабилизации – это залог повышенной безопасности эксплуатации электрических сетей.
Для бытовых целей чаще всего приобретают , автоматика которого требует подключения к электропитанию, насосного оборудования, сплит систем и подобных потребителей.
Промышленная конструкция стабилизатора сетевого напряжения, которую несложно приобрести на рынке. Ассортимент подобного оборудования огромен, но всегда остаётся возможность сделать собственную конструкцию
Решить подобную задачу можно разными способами, самый простой из которых – купить мощный стабилизатор напряжения, изготовленный промышленным способом.
Предложений на коммерческом рынке масса. Однако нередко возможности приобретения ограничиваются стоимостью устройств или другими моментами. Соответственно, альтернативой покупке становится сборка стабилизатора напряжения своими руками из доступных электронных компонентов.
При условии обладания соответствующими навыками и знаниями электромонтажа, теории электротехники (электроники), разводки схем и пайки элементов самодельный стабилизатор напряжения можно реализовать и успешно применять на практике. Такие примеры есть.
Примерно так может выглядеть оборудование стабилизации, изготовленное своими руками из доступных и недорогих радиодеталей. Шасси и корпус можно подобрать от старого промышленного оборудования (например, от осциллографа)
Схемные решения стабилизации электросети 220В
Рассматривая возможные схемные решения под стабилизацию напряжения с учётом относительно высокой мощности (не менее 1-2 кВт), следует иметь в виду разнообразие технологий.
Существует несколько схемных решений, которыми определяются технологические способности приборов:
- феррорезонансные;
- сервоприводные;
- электронные;
- инверторные.
Какой вариант выбрать, зависит от ваших предпочтения, имеющихся материалов для сборки и навыков работы с электротехническим оборудованием.
Вариант #1 – феррорезонансная схема
Для самостоятельного изготовления самым простым вариантом схемы видится первый пункт списка – феррорезонансная схема. Она работает на использовании эффекта магнитного резонанса.
Структурная схема простого стабилизатора, выполненного на основе дросселей: 1 – первый дроссельный элемент; 2 – второй дроссельный элемент; 3 – конденсатор; 4 – сторона входного напряжения; 5 – сторона выходного напряжения
Конструкцию достаточно мощного феррорезонансного стабилизатора допустимо собрать всего на трёх элементах:
- Дроссель 1.
- Дроссель 2.
- Конденсатор.
Однако простота в данном варианте сопровождается массой неудобств. Конструкция мощного стабилизатора, собранная по феррорезонансной схеме, получается массивной, громоздкой, тяжелой.
Вариант #2 – автотрансформатор или сервопривод
Фактически речь идет о схеме, где используется принцип автотрансформатора. Трансформация напряжения автоматически осуществляется за счет управления реостатом, ползунок которого перемещает сервопривод.
В свою очередь сервопривод управляется сигналом, получаемым, к примеру, от датчика уровня напряжения.
Принципиальная схема сервоприводного аппарата, сборка которой позволит создать мощный стабилизатор напряжения для дома или на дачу. Однако этот вариант считается технологически устаревшим
Примерно по такой же схеме действует устройство релейного типа с той лишь разницей, что коэффициент трансформации меняется, в случае надобности, подключением или отключением соответствующих обмоток с помощью реле.
Схемы подобного рода выглядят уже более сложными технически, но при этом не обеспечивают достаточной линейности изменения напряжения. Собрать вручную прибор релейный или на сервоприводе допустимо. Однако разумнее выбрать электронный вариант. Затраты сил и средств практически одинаковые.
Вариант #3 – электронная схема
Сборка мощного стабилизатора по схеме электронного управления при обширном ассортименте радиодеталей в продаже становится вполне возможной. Как правило, такие схемы собираются на электронных компонентах – симисторах (тиристорах, транзисторах).
Также разработан целый ряд схем стабилизаторов напряжения, где в качестве ключей используются силовые полевые транзисторы.
Структурная схема модуля электронной стабилизации: 1 – входные клеммы устройства; 2 – симисторный блок управления трансформаторными обмотками; 3 – микропроцессорный блок; 4 – выходные клеммы на подключение нагрузки
Изготовить мощный аппарат полностью под электронным управлением руками неспециалиста достаточно сложно, лучше . В этом деле без опыта и знаний в сфере электротехники не обойтись.
Под самостоятельное производство рассматривать этот вариант целесообразно, если имеется сильное желание построить стабилизатор, плюс наработанный опыт электронщика. Далее в статье рассмотрим конструкцию электронного исполнения, пригодную для изготовления своими руками.
Подробные инструкции по сборке
Рассматриваемая под самостоятельное изготовление схема, скорее является гибридным вариантом, так как предполагает использование силового трансформатора совместно с электроникой. Трансформатор в данном случае применяется из числа тех, что устанавливались в телевизорах старых моделей.
Вот такой примерно силовой трансформатор потребуется под изготовление самодельной конструкции стабилизатора. Однако не исключается подбор других вариантов или же намотка своими руками
Правда в ТВ приёмниках, как правило, ставились трансформаторы ТС-180, тогда как для стабилизатора требуется как минимум ТС-320 чтобы обеспечить выходную нагрузку до 2 кВт.
Шаг #1 – изготовление корпуса стабилизатора
Для изготовления корпуса аппарата подойдёт любой подходящий короб на основе изолирующего материала – пластмассы, текстолита и т.п. Главный критерий – достаточность места под размещение силового трансформатора, электронной платы и других компонентов.
Также корпус допустимо изготовить из листового стеклотекстолита, скрепив отдельные листы с помощью уголков или иным способом.
Допустимо подобрать корпус от любой электроники, подходящий под размещение всех рабочих компонентов схемы самодельного стабилизатора. Также корпус можно собрать своими руками, к примеру, из листов стеклотекстолита
Короб стабилизатора необходимо оснастить пазами под установку выключателя, входного и выходного интерфейсов, а также других аксессуаров, предусмотренных схемой в качестве контрольных или коммутационных элементов.
Под изготовленный корпус нужна плита-основание, на которую «ляжет» электронная плата и будет закреплён трансформатор. Плиту можно сделать из алюминия, но следует предусмотреть изоляторы под крепёж электронной платы.
Шаг #2 – изготовление печатной платы
Здесь потребуется изначально спроектировать макет на размещение и связку всех электронных деталей согласно принципиальной схеме, кроме трансформатора. Затем по макету размечают лист фольгированного текстолита и рисуют (отпечатывают) на стороне фольги созданную трассировку.
Изготовить печатную плату стабилизатора вполне доступными способами можно непосредственно в домашних условиях. Для этого нужно приготовить трафарет и набор средств для травления на фольгированном текстолите
Полученный таким способом печатный экземпляр разводки зачищают, облуживают оловом и производят монтаж всех радиодеталей схемы с последующей пайкой. Так выполняется изготовление электронной платы мощного стабилизатора напряжения.
В принципе, можно воспользоваться сторонними услугами по травлению печатных плат. Этот сервис вполне приемлем по цене, а качество изготовления «печатки» существенно выше, чем в домашнем варианте.
Шаг #3 – сборка стабилизатора напряжения
Укомплектованная радиодеталями плата подготавливается для внешней обвязки. В частности, от платы выводятся линии внешней связи (проводники) с другими элементами – трансформатором, выключателем, интерфейсами и т.д.
На опорную плиту корпуса устанавливают трансформатор, соединяют с трансформатором цепи электронной платы, закрепляют плату на изоляторах.
Пример самодельного стабилизатора напряжения релейного типа, изготовленного в домашней обстановке, помещённого в корпус от пришедшего в негодность промышленного измерительного прибора
Останется только подключить к схеме внешние элементы, смонтированные на корпусе, установить ключевой транзистор на радиатор, после чего корпусом закрывают собранную электронную конструкцию. Стабилизатор напряжения готов. Можно приступать к настройке с дальнейшими испытаниями.
Принцип работы и тест самоделки
Регулирующим элементом электронной схемы стабилизации выступает мощный полевой транзистор типа IRF840. Напряжение для обработки (220-250В) проходит первичную обмотку силового трансформатора, выпрямляется диодным мостом VD1 и поступает на сток транзистора IRF840. Исток этого же компонента соединен с минусовым потенциалом диодного моста.
Схема принципиальная стабилизирующего блока высокой мощности (до 2 кВт), на основе которой были собраны и успешно используются несколько аппаратов. Схема показала оптимальный уровень стабилизации при указанной нагрузке, но не выше
Часть схемы, в которую включена одна из двух вторичных обмоток трансформатора, образуется диодным выпрямителем (VD2), потенциометром (R5) и другими элементами электронного регулятора. Этой частью схемы формируется управляющий сигнал, который поступает на затвор полевого транзистора IRF840.
На случай повышения напряжения питающей сети управляющим сигналом понижается напряжение затвора полевого транзистора, что приводит к закрытию ключа. Соответственно, на контактах подключения нагрузки (XT3, XT4) возможное повышение напряжения ограничивается. Обратным вариантом работает схема на случай понижения сетевого напряжения.
Настройка прибора особой сложностью не отличается. Здесь потребуется обычная лампа накаливания (200-250 Вт), которую следует включить на клеммы выхода прибора (X3, X4). Далее вращением потенциометра (R5) напряжение на отмеченных клеммах доводят до уровня 220-225 вольт.
Выключают стабилизатор, отключают лампу накаливания и включают прибор уже с полноценной нагрузкой (не выше 2 кВт).
После 15-20 минут работы вновь отключают аппарат и производят контроль температуры радиатора ключевого транзистора (IRF840). Если нагрев радиатора существенный (более 75º), следует подобрать более мощный теплоотводящий радиатор.
Если процесс изготовления стабилизатора показался вам слишком сложным и нерациональным с практической точки зрения, без особых проблем можно найти и приобрести устройство заводского исполнения. Правила и критерии приведены в рекомендуемой нами статье.
Выводы и полезное видео по теме
В видеоролике ниже рассматривается одна из возможных конструкций стабилизатора домашнего изготовления.
В принципе, можно взять на заметку этот вариант самодельного аппарата стабилизации:
Сборка блока, стабилизирующего сетевое напряжение, своими руками возможна. Это подтверждается многочисленными примерами, когда радиолюбители с небольшим опытом вполне успешно разрабатывают (или применяют существующую), готовят и собирают схему электроники.
Трудностей с приобретением деталей для изготовления стабилизатора-самоделки обычно не отмечается. Расходы на производство невысоки и естественным образом окупаются, когда стабилизатор вводят в эксплуатацию.
Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке. Расскажите о том, как собрали стабилизатор напряжения собственными руками. Поделитесь полезной информацией, которая может пригодиться посещающим сайт начинающим электротехникам.
Подборка радиолюбительских схем и конструкций стабилизаторов напряжения собранных своими руками. Часть схем рассматривают стабилизатор без защиты от КЗ в нагрузке, в других заложена возможность плавного регулирования напряжения от 0 до 20 Вольт. Ну а отличительной чертой отдельных схемы является возможность защиты от короткого замыкания в нагрузке.
5 очень простых схем в основном собранных на транзисторах, одна из них, с защитой от КЗ
Очень часто бывает когда для питания вашей новодельной электронной самоделки требуется стабильное напряжение, которое не меняется от нагрузки, например, 5 Вольт или 12 Вольт для питания автомагнитолы. И чтобы сильно не заморачиваться с конструированием самодельного блока питания на транзисторах, используются так называемые микросхемы стабилизаторы напряжения. На выходе такого элемента мы получим напряжение, на которое спроектирован этот прибор
Многие радиолюбители уже неоднократно собирали схемы стабилизаторов напряжения на специализированных микросхемах серий 78хх, 78Мхх, 78Lxx. Например, на микросхеме KIA7805 можно собрать самодельную схему рассчитаную на выходное напряжение +5 В и максимальный ток нагрузки 1 А. Но мало кто знает, что имеются узко специализированный микросхемы серии 78Rxx, которые сочитают в себе стабилизаторы напряжения положительной полярности с малым напряжением насыщения, которое не превышает 0, 5 В при токе нагрузки 1 А. Одну из этих схем мы и рассмотрим более подробно.
Регулируемый трехвыводной стабилизатор положительного напряжения LM317 обеспечивает ток нагрузки 100 мА в диапазоне выходного напряжения от 1.2 до 37 В. Стабилизатор очень удобен в применении и требуют только два внешних резистора для обеспечения выходного напряжения. Кроме того, нестабильность по напряжению и току нагрузки у стабилизатора LM317L имеет лучшие показателями, чем у традиционных стабилизаторов с фиксированным значением выходного напряжения.
Для стабилизации напряжения постоянного тока достаточно большой мощности в числе других применяются компенсационные стабилизаторы непрерывного действия. Принцип действия такого стабилизатора заключается в поддержании выходного напряжения на заданном уровне за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе. При этом величина управляющего сигнала, поступающего на регулирующий элемент, зависит от разницы между заданным и выходным напряжениями стабилизатора.
При стационарной эксплуатации аппаратуры, CD и аудиоплейеров возникают проблемы с БП. Большинство блоков питания, выпускаемых серийно отечественным производителем, (если быть точным) практически все не могут удовлетворить потребителя, так как содержат упрощенные схемы. Если говорить об импортных китайских и им подобных блоках питания, то они, вообще, представляют интересный набор деталей «купи и выброси». Эти и многие другие проблемы заставляют радиолюбителейно изготовлять блоки питания. Но и на этом этапе любители сталкиваются с проблемой выбора: конструкций опубликовано множество, но не все хорошо работают. Данная радиолюбительская разработка представлена как вариант нетрадиционного включения операционного усиителя, ранее опубликованного и вскоре забытого
Почти все радиолюбительские самоделки и конструкции имеют в своем составе стабилизированный источник питания. А если ваша конструкция работает от напряженияпять вольт, то лучшим вариантом будет использование трехвыводного интегрального стабилизатора 78L05
Стабилизатор напряжения на 220 вольт |
Разработчики электрических и электронных устройств, в процессе их создания, исходят из того, что будущее устройство будет работать в условиях стабильного питающего напряжения. Это необходимо для того, чтобы электрическая схема электронного устройства, во-первых, обеспечивала стабильные выходные параметры в соответствии со своим целевым назначением, а во-вторых, стабильность питающего напряжения защищает устройство от скачков, чреватых слишком большими потребляемыми токами и перегоранием электрических элементов устройства. Для решения задачи обеспечения неизменности питающего напряжения применяют какой-либо вариант стабилизатора напряжения. По характеру потребляемого устройством тока различают стабилизаторы переменного и постоянного напряжения.
Стабилизаторы переменного напряжения
Стабилизаторы переменного напряжения применяют, если отклонения напряжения в электрической сети от номинального значения превышают 10% . Такая норма выбрана исходя из того, что потребители переменного тока при таких отклонениях сохраняют свою работоспособность весь срок эксплуатации. В современной электронной технике, как правило, для решения задачи стабильного электропитания используют импульсный блок питания, при котором стабилизатор переменного напряжения не нужен. А вот в холодильниках, микроволновых печах, кондиционерах, насосах и т.п. требуется внешняя стабилизация питающего переменного напряжении. В таких случаях чаще всего используют стабилизатор одного из трёх типов: электромеханический, главным звеном которого является регулируемый автотрансформатор с управляемым электрическим приводом, релейно- трансформаторный, на базе мощного трансформатора, имеющего несколько отводов в первичной обмотке, и коммутатора из электромагнитных реле, симисторов, тиристоров или мощных ключевых транзисторов, а также чисто электронный. Широко распространенные в прошлом веке феррорезонансные стабилизаторы в настоящее время практически не используются из-за наличия многочисленных недостатков.
Для подключения потребителей к сети переменного тока 50 Гц применяют стабилизатор напряжения на 220 В. Электрическая схема стабилизатора напряжения такого типа изображена на следующем рисунке.
Трансформатор А1 повышает напряжение в сети до уровня, достаточного для стабилизации выходного напряжения при низком входном напряжении. Регулирующий элемент РЭ осуществляет изменение выходного напряжения. На выходе управляющий элемент УЭ измеряет значение напряжения на нагрузке и выдает управляющий сигнал для его корректировки, если это необходимо.
Электромеханические стабилизаторы
В основе такого стабилизатора — использование бытового регулируемого автотрансформатора или лабораторного ЛАТРа. Применение автотрансформатора обеспечивает более высокий КПД установки. Рукоятка регулирования автотрансформатора удаляется, а на корпусе вместо нее соосно устанавливают небольшой двигатель с редуктором, обеспечивающим усилие вращения достаточное для поворота бегунка в автотрансформаторе. Необходимая и достаточная скорость вращения – около 1 оборота за 10 — 20 сек. Этим требованиям удовлетворяет двигатель типа РД-09, который раньше применялся в самопишущих приборах. Управляет двигателем электронная схема. При изменении сетевого напряжения в пределах +- 10 вольт выдаётся команда на двигатель, который поворачивает бегунок до достижения на выходе напряжения 220 В.
Примеры схем электромеханических стабилизаторов приведены ниже:
Электрическая схема стабилизатора напряжения с использованием логических микросхем и релейного управления электроприводом
Электромеханический стабилизатор на основе операционного усилителя.
Достоинством подобных стабилизаторов является простота реализации и высокая точность стабилизации напряжения на выходе. К недостаткам следует отнести невысокую надёжность из — за присутствия механических подвижных элементов, относительно малую допустимую мощность нагрузки (в пределах 250 … 500 Вт), малую распространенность в наше время автотрансформаторов и необходимых электродвигателей.
Релейно — трансформаторные стабилизаторы
Релейно — трансформаторный стабилизатор является более популярным в силу простоты реализации конструкции, применения распространенных элементов и возможности получения значительной выходной мощности (до нескольких киловатт), значительно превышающей мощность примененного силового трансформатора. На выбор его мощности влияет минимальное напряжение в конкретной сети переменного тока. Если, к примеру, оно не меньше 180 В, то от трансформатора потребуется обеспечение вольтодобавки 40 В, что в 5,5 раз меньше номинального напряжения в сети. Выходная мощность у стабилизатора во столько же раз будет больше, чем мощность силового трансформатора (если не учитывать КПД трансформатора и максимально допустимый ток через коммутирующие элементы). Число ступеней изменения напряжения, как правило, устанавливают в пределах 3 … 6 ступеней, что в большинстве случаев обеспечивает приемлемую точность стабилизации напряжения на выходе. При вычислении количества витков обмоток в трансформаторе для каждой ступени напряжение в сети принимается равным уровню срабатывания коммутирующего элемента. Как правило, в качестве коммутирующих элементов используют электромагнитные реле — схема выходит достаточно элементарной и не вызывающей затруднений при повторении. Недостатком такого стабилизатора является образование дуги на контактах реле в процессе коммутации, что разрушает контакты реле. В более сложных вариантах схем переключение реле производят в моменты перехода полуволны напряжения через нулевое значение, что предотвращает возникновение искры, правда при условии использования быстродействующих реле или коммутации на спаде предшествующей полуволны. Использование в качестве коммутирующих элементов тиристоров, симисторов или других бесконтактных элементов надёжность схемы резко возрастает, но усложняется из-за необходимости обеспечения гальванической развязки между цепями управляющих электродов и модулем управления. Для этого применяют оптронные элементы или разделительные импульсные трансформаторы. Ниже приведена принципиальная схема релейно — трансформаторного стабилизатора:
Схема цифрового релейно — трансформаторного стабилизатора на электромагнитных реле
Электронные стабилизаторы
Электронные стабилизаторы имеют, как правило, небольшую мощность (до 100 Вт) и необходимую для работы многих электронных устройств высокую стабильность выходного напряжения. Они обычно строятся в виде упрощённого усилителя низкой частоты, имеющего достаточно большой запас изменения уровня питающего напряжения и мощности. На его вход от электронного регулятора напряжения подаётся сигнал синусоидальной формы с частотой 50 Гц от вспомогательного генератора. Можно использовать понижающую обмотку силового трансформатора. Выход усилителя подключен к повышающему до 220 В трансформатору. Схема имеет инерционную отрицательную обратную связь по значению выходного напряжения, что гарантирует стабильность выходного напряжения с неискажённой формой. Для достижения мощности на уровне нескольких сотен ватт используют другие методы. Обычно применяют мощный преобразователь постоянного тока в переменный на основе использования нового вида полупроводников — так называемых IGBT транзисторо.
Эти коммутирующие элементы в ключевом режиме могут пропустить ток в несколько сотен ампер при максимально допустимом напряжении более 1000 В. Для управления такими транзисторами используются специальные виды микроконтроллеров с векторным управлением. На затвор транзистора с частотой в несколько килогерц подают импульсы с переменной шириной, которая меняется по программе, введенной в микроконтроллер. По выходу такой преобразователь нагружен на соответствующий трансформатор. Ток в цепи трансформатора меняется по синусоиде. В то же время напряжение сохраняет форму исходных прямоугольных импульсов с разной шириной. Такая схема используется в мощных источниках гарантированного питания, используемых для бесперебойной работы компьютеров. Электрическая схема стабилизатора напряжения такого типа очень сложна и практически недоступна для самостоятельного воспроизведения.
Упрощенные электронные стабилизаторы напряжения
Такие устройства применяют, когда напряжение бытовой сети (особенно в условиях сельских населенных пунктов) нередко оказывается пониженным, практически никогда не обеспечивая номинальных 220 В.
В такой ситуации и холодильник работает с перебоями и риском выхода из строя, и освещение оказывается тусклым, и вода в электрочайнике долго не может закипеть. Мощности старенького, еще советских времен, стабилизатора напряжения, рассчитанного на питание телевизора, как правило, недостаточна для всех остальных бытовых электропотребителей, да и значение напряжения в сети часто падает ниже уровня, допустимого для подобного стабилизатора.
Существует простой метод для повышения напряжение в сети, путем использования трансформатора мощностью значительно меньшей мощности применяемой нагрузки. Первичная обмотка трансформатора включается непосредственно в сеть, а нагрузка подключается последовательно к вторичной (понижающей) обмотке трансформатора. При правильной фазировке напряжение на нагрузке окажется равным сумме снимаемого с трансформатора и сетевого напряжения.
Электрическая схема стабилизатора напряжения, действующего по этому несложному принципу, приведена рисунке ниже. Когда стоящий в диагонали диодного моста VD2 транзистор VT2 (полевой) закрыт, обмотка I (являющаяся первичной) трансформатора Т1 к сети не подключена. Напряжение на включенной нагрузке почти равно сетевому за минусом небольшого напряжения на обмотке II (вторичная) трансформатора Т1. При открытии полевого транзистора первичная обмотка трансформатора окажется замкнутой, а к нагрузке будет приложена сумма сетевого и напряжения вторичной обмотки.
Схема электронного стабилизатора напряжения
Напряжение с нагрузки, через трансформатор Т2 и диодный мост VD1 подается на транзистор VT1. Регулятор подстроечного потенциометра R1 должен быть выставлен в положение, обеспечивающее открытие транзистора VT1 и закрытие VT2, когда напряжение на нагрузке превышает номинальное (220 В). Если напряжение меньше 220 вольт транзистор VT1 закроется, a VT2 — откроется. Полученная таким способом отрицательная обратная связь сохраняет напряжение на нагрузке примерно равным номинальному значению.
Выпрямленное напряжение с моста VD1 используется и для запитки коллекторной цепи VT1 (через цепь интегрального стабилизатора DA1). Цепочка C5R6 гасит нежелательные скачки напряжения сток-исток на транзисторе VT2. Конденсатор С1 обеспечивает снижение помех, проникающих в сеть в процессе работы стабилизатора. Номиналы резисторов R3 и R5 подбирают, получая наилучшую и устойчивую стабилизацию напряжения. Выключатель SA1 обеспечивает включение и выключение стабилизатора и нагрузки. Замыкание выключателя SA2 отключает автоматику, стабилизирующую напряжение на нагрузке. Оно в таком варианте оказывается максимально возможным при текущем напряжении в сети.
После включения собранного стабилизатора в сеть, подстроечным резистором R1 устанавливают на нагрузке напряжение, равное 220 В. Нужно учесть, что вышеописанный стабилизатор не может устранить изменения сетевого напряжения, превышающие 220 В, или оказавшиеся ниже минимального, использованного при расчете обмоток трансформатора.
Замечание: В некоторых режимах работы стабилизатора мощность, рассеиваемая транзистором VT2, оказывается весьма значительной. Именно она, а не мощность трансформатора, может ограничить допустимую мощность нагрузки. Поэтому следует позаботиться о хорошем отводе тепла от этого транзистора.
Стабилизатор, устанавливаемый в сыром помещении, нужно обязательно поместить в заземленный металлический корпус.
Смотрите также схемы.
Стабилизаторы напряжения | Глоссарий от БАСТИОН
Сеть и Подключение
Централизованное подключение стабилизатора
Подключение мощного стабилизатора сразу после домового или квартирного счетчика электроэнергии.
Нейтральный (нулевой) проводник
Общая точка соединенных в звезду фазных обмоток (элементов) электрооборудования. Провод, подключенный к этой точке, также называется нейтралью.
Фазное напряжение
Напряжение между фазой и нейтралью (нулем). По отношению к нулю на всех трёх фазах напряжение 220 В и называется фазным. Оно действует между любой из трёх фаз и нейтралью (нулём).
Фаза
Проводник, находящийся под напряжением относительно другого, общего проводника земли и нейтрали; (нуля), соединенного с массой, корпусом электротехнического устройства (электрогенератора, электрического трансформатора и др.)
Однофазное подключение
Подключение стабилизатора к одной фазе 220 В и нулю.
Линейное напряжение
Напряжение 380 В, действующее в трехфазной сети между любыми из трёх фаз, называется линейным.
Перекос фаз
При трехфазном напряжении существуют три фазных напряжения по 220 В. Однофазных потребителей можно подключать к любой фазе и нулю. Это делается так, чтобы потребление по каждой фазе было примерно одинаковым, иначе возможен перекос фаз.
Реле напряжения, блок контроля фаз
Реле, которое в случае перекоса фаз автоматически переключает нагрузку на незагруженную фазу.
«Жёсткая» фазировка
В однофазной сети обязательное подключение прибора конкретным проводником к фазе источника тока.
Автоматическая фазировка на выходе
Привязка фазы к конкретному проводнику на выходе стабилизатора вне зависимости от того, сделана ли «жёсткая» фазировка при подключении стабилизатора к источнику тока или нет.
Заземление («Земля»)
“Защитное заземление” защищает человеческое тело от того, чтобы на нем не появилось опасное напряжение, и через человека не пошёл электрический ток. Например, в случае случайного присоединения фазового проводника к токопроводящему заземленному корпусу прибора образующийся потенциал приведет к срабатыванию вводного автомата защиты и отключению электропитания.
Байпас
Автоматический или ручной переключатель, позволяющий в случае аварии стабилизатора или ИБП осуществить питание нагрузки напрямую от сети.
Качество электроэнергии, 7 категорий проблем электропитания, перепад (скачок, всплеск) напряжения
Для однозначного определения проблем электропитания были введены международные стандарты IEEE Standard 1159-1995 и IEEE Standard 1100-1999, которые их классифицировали и исключили разночтения. Таким образом, появилось 7 категорий проблем электропитания, определяющие качество сети:
- Переходные процессы
- Импульсные процессы – удар молнии, неисправность заземления, электростатический разряд и т.п. Основной способ борьбы – устройство антистатического заземления.
- Колебательные процессы – многократные отклонения значения величины напряжения и тока связанные с отключением реактивной или индуктивной нагрузки (например мощный электродвигатель). Если двигатель отключить, то до своей остановки он сам станет дополнительным питающим генератором электроэнергии, подключенным к системе электропитания и значительно изменяющим ее параметры.
- Перебои – полное отсутствие электропитания от 0,5 периодов до 2 минут.
- Провалы напряжения (просадки напряжения). Это кратковременное (до 1 минуты) уменьшение амплитуды напряжения, связанное с включением мощных нагрузок.
- Всплески напряжения (перенапряжения). Антипод просадки, явление, при котором в сети действует повышенное напряжение. Возникают при массовом отключении потребителей от сети, рассчитанной на высокую нагрузку.
- Искажения синусоидальной формы напряжения. Отсутствие чистой синусоиды напряжения приводит к мерцанию света, перегреву сердечников трансформаторов, что ведет к снижению мощности, передаваемой в нагрузку. Так же могут быть помехи связи, зависание компьютеров, порча мониторов и жестких дисков.
- Флуктуации напряжения. Флуктуация напряжения возникает при подключении нагрузки с нестабильным потреблением тока. Напряжение сети «плавает» в приделах 95-105%.
- Вариации частоты. Нарушение частоты напряжения электропитания может возникать при подключении автономных генераторов при высокой нагрузке на них. Вариации частоты приводят к нестабильной работе электродвигателей, их перегреву, шумности и повышенному износу.
Синусоидальная форма напряжения, “чистая” синусоида
В генераторах переменного тока получают ЭДС (электродвижущую силу), изменяющуюся во времени по закону синуса, что позволяет производить точный расчет электрических цепей, где все токи и напряжения являются синусоидальными функциями времени. Синусоидальная форма напряжения («чистый» синус) говорит о высоком качестве напряжения и отсутствии 7 категорий проблем электропитания.
Выходная мощность
Выходная мощность, это мощность, которую отдает стабилизатор в подключенную нагрузку.
Рабочий диапазон входного напряжения
Рабочий диапазон входного напряжения, это напряжение при котором стабилизатор обеспечивает заявленную мощность и номинальное выходное напряжение в соответствии с требованиями ГОСТа — от 187 вольт до 242 вольт переменного тока. Некоторые стабилизаторы напряжения имеют расширенный диапазон входного напряжения, который может составлять от 90 до 300 вольт.
Предельный диапазон входного напряжения
Диапазон входного напряжения, при котором стабилизатор может работать, но не обеспечивать выходную мощность и номинальное напряжение.
Защита
Короткое замыкание (КЗ)
Это любое незапланированное, нештатное соединение электрических проводников с разным потенциалом, например, фазы и ноля, при котором образуются разрушительные токи, несущие угрозу работоспособности оборудования и жизни человека.
Тройная защита от перегрузки
Защита по току, защита по напряжению и защита по температуре, примененная в стабилизаторах производства компании БАСТИОН.
Автоматический выключатель (автомат)
Защитный автомат произведет автоматическое отключение, если фазный провод попадает на защитный (заземляющий) проводник, что равносильно короткому замыканию (то есть максимально возможному току в схеме), что приведет к срабатыванию электромагнитной защиты.
Класс защиты (IP — Ingress Protection)
Международный электротехнический стандарт степени защищенности приборов от проникновения в них частей тела, пыли, предметов, случайного контакта (первая цифра от 0 до 6) и влаги, воды, капель, струй и т.п. (вторая цифра от 0 до 8)
Типы и схемы стабилизации
Быстродействие, время стабилизации, время реакции
Быстродействие состоит из двух параметров – времени реакции на возникшие изменения во внешней питающей сети и времени стабилизации выходного напряжения прибора до значения, лежащего в диапазоне номинального напряжения.
Точность стабилизации
Точность стабилизации определяется как максимальное отклонение в % от номинального выходного напряжения стабилизатора. Чем меньше значение точности, тем лучше.
Бестрансформаторная схема
Принцип работы стабилизатора основан на регулировании выходного напряжения путем широтно-импульсной модуляции (ШИМ). На входе и на выходе прибора имеются аналоговые фильтры, эффективно сглаживающие импульсные помехи в сети.
Принцип широтно-импульсной модуляции дает возможность корректировать выходной сигнал. Для потребителей очень важным является качество выходного напряжения, а именно обеспечение строгой синусоидальности питающего напряжения. В данном приборе корректировку осуществляет микропроцессор, который постоянно анализирует выходной сигнал и добивается его наилучшего совпадения с синусоидой. Следует отметить, что отсутствие трансформатора, снижает защищенность аппаратуры в случае отказа или экстренной ситуации в сети или с самим устройством.
Двойное преобразование напряжения
Фазоинверторный стабилизатор напряжения
Инверторный стабилизатор
Двойное преобразование напряжения (double conversion) — это преобразование входного переменного напряжения 220 вольт в постоянное, которое за тем посредством инвертора, снова преобразуется в переменное напряжения 220 вольт. По схеме двойного преобразования электроэнергии построен инверторный стабилизатор, в котором, в отличие от дискретных стабилизаторов отсутствует автотрансформатор. Данный тип стабилизаторов обеспечивает практически идеальное выходное напряжение, на качество которого практически ничто не влияет. Главным его недостатком является цена.
Однофазный стабилизатор напряжения
Стабилизатор напряжения, имеющий однофазное подключение 220 вольт.
Трехфазный стабилизатор напряжения (трёхфазное подключение)
Простейшей схемой трёхфазного стабилизатора напряжения является подключение соответствующим образом трёх однофазных стабилизаторов и получение на выходе трёхфазного тока 380 вольт. С учетом того, что однофазные устройства редко бывают по мощности больше 15 квт, результирующая конструкция из 3-х стабилизаторов мощностью 15 кВт каждый, будет значительно меньше 60 квт, что обычно достаточно для обслуживания индивидуального жилого дома. Дополненная блоком контроля фаз и байпасом, такая система будет характеризоваться хорошей надежностью и функциональностью.
Электромеханический стабилизатор
Устройства этого класса осуществляют нормализацию параметров тока последовательной активацией или отключением витков автотрансформатора с помощью регулирующего электромеханического шагового сервопривода (электродвигателя).
Высокое качество напряжения на выходе сервоприводного устройства стабилизации реализуется за счёт плавности и равномерности нормализации с погрешностью в рамках всего 1-3%, а также отсутствия искажений токовой синусоиды.
Феррорезонансный стабилизатор
Электромагнитные стабилизаторы напряжения, в которых используют резонансные контуры, называют феррорезонансными. Их применяют в качестве маломощных стабилизаторов переменного напряжения и как опорные (эталонные) источники напряжения. Чаще всего их выполняют на одном сердечнике из трансформаторной стали Ш-образной формы с тремя стержнями.
Стабилизация напряжения вольтодобавочного типа
К вольтодобавочным устройствам регулируемого напряжения могут быть отнесены индукционные регуляторы, автотрансформаторы плавно регулируемого напряжения, вольтодобавочные трансформаторы и линейные регуляторы, являющиеся наиболее приемлемыми аппаратами для регулирования напряжения в распределительных сетях потребителей.
Дискретное (ступенчатое) регулирование
Ступени регулирования
Дискретный (электронный) стабилизатор
Дискретный способ стабилизации напряжения осуществляется за счёт выбора обмотки автотрансформатора (ступени регулирования) с напряжением наиболее соответствующим номинальному и включении соответствующего силового ключа (электронного или релейного), что позволяет до минимума сократить время срабатывания ключа. Основным недостатком являются скачки выходного напряжения, сохранение искажений в выходном сигнале и небольшая точность стабилизации. Дискретные стабилизаторы отличаются небольшой ценой, надежностью и массовостью.
Стабилизация напряжения релейного типа
Релейный стабилизатор
Дискретный стабилизатор напряжения, у которого в качестве электронных ключей переключения обмоток автотрансформатора используются электромеханические реле.
Тиристорный стабилизатор (симисторный стабилизатор)
Дискретный стабилизатор напряжения, у которого в качестве электронных ключей переключения обмоток автотрансформатора используются тиристоры (симисторы).
Конструкция и Элементная база
Автотрансформатор
Это вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую. За счёт чего у них не только магнитная связь, но и электрическая. Обмотка автотрансформатора имеет несколько выводов (как минимум 3), подключаясь к которым, можно получать разные электрические напряжения.
Микропроцессорное управление
Посредством команд микропроцессора осуществляется управление работой электронных ключей автотрансформатора.
Симисторные ключи (тиристорные ключи)
Силовые электронные элементы, позволяющие осуществлять переключение между обмотками автотрансформатора с большой силой тока.
Сервопривод
Управляющий механизм, обеспечивающий совершение определенных механических действий посредством работы электропривода.
Сальниковые вводы (гермовводы)
Отверстия с резиновыми уплотнениями, зажимаемыми накидной гайкой, обеспечивающие герметичный ввод проводов в корпус прибора.
Гальваническая развязка
Передача энергии или информационного сигнала между электрическими цепями, не имеющими непосредственного электрического контакта между ними за счет электромагнитной индукции.
Устройство сопряжения
Устройство, устраняющее проблемы с некачественным (или отсутствующим) заземлением, которые порождают паразитные токи, наводки. Позволяет адаптировать автоматику газового котла для работы с автономными генераторами и со старыми сетями без заземления.
Нагрузка и мощность
Нагрузка (полезная нагрузка)
Приборы и оборудование, подключаемые к стабилизатору.
Номинальная нагрузка (выходная мощность)
Разрешенная производителем мощность подключаемой нагрузки, при которой стабилизатор работает без перегрузки.
Активная нагрузка (активная мощность)
Приборы, не имеющие в своем составе катушек индуктивности и емкостей (лампы накаливания, электроплиты, утюги, обогреватели и т.п.). Для таких приборов активная и полная мощности совпадают.
Реактивная нагрузка (реактивная мощность)
Это часть энергии, которая в процессе работы электроприбора накапливается в катушках индуктивности и емкостях и не совершает полезной работы, но которая учитывается в полной мощности прибора в виде реактивной составляющей (в дополнение к активной составляющей).
Полная мощность
Сумма активной и реактивной мощности.
Перегрузочная мощность (максимальная мощность, запас мощности, перегрузочная способность, перегрузка)
Перегрузочная мощность это выходная мощность прибора, превышающая номинальную мощность и которую он может кратковременно развивать без ущерба для своей работоспособности в период действия перегрузки. Обычно такая работа связана с появлением высоких пусковых токов подключенного оборудования в первоначальный момент накопления энергии в катушках индуктивности или емкостях. Затраченная на это мощность называется реактивной. О параметрах перегрузочной мощности (её значении и времени действия) производитель обычно информирует отдельно.
Пусковые токи оборудования (Перегрузка)
Кратковременное увеличение потребляемой мощности оборудования. Появление пусковых токов объясняется накоплением дополнительной энергии в катушках индуктивности или емкостях в виде реактивной составляющей мощности.
Коэффициент мощности (сos(φ))
Безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока;с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе; переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига.
φ =90⁰, сos(φ)=0 — нагрузка полностью реактивная.
φ =45⁰, сos(φ)=0.71 — нагрузка имеет реактивную и активную составляющую.
φ =0⁰, сos(φ)=1 — нагрузка полностью активная.
Значение коэффициента мощности | Высокое | Хорошее | Удовлетворительное | Низкое | Неудовлетворительное |
сos(φ) | 0,95…1 | 0,8…0,95 | 0,65…0,8 | 0,5…0,65 | 0…0,5 |
Корректор мощности на входе
Коррекция реактивной составляющей полной мощности потребления устройства выполняется путём включения в цепь реактивного элемента, производящего обратное действие. Например, для компенсации действия электродвигателя переменного тока, обладающего высокой индуктивной реактивной составляющей полной мощности, параллельно цепи питания включается конденсатор.
Коэффициент полезного действия (КПД)
В замкнутой электроцепи, при протекании зарядов по проводникам, осуществляется сопротивление полной и полезной нагрузки работы электричества. Их соотношение определяет коэффициент полезного действия (другими словами это отношение полезного тепла к полному). Как правило, КПД это безразмерный коэффициент от 0 до 1, чем он выше, тем эффективнее будет работать устройство и меньше будут потери электричества.
Собственная потребляемая мощность, холостой ход
Каждый стабилизатор тратит энергию на работу собственной электроники и нагрев силовых элементов даже при отсутствии полезной нагрузки (на холостом ходу). Самый простой способ оценить собственную потребляемую мощность это произвести расчёт по коэффициенту полезного действия (КПД), который обычно указан в техпаспорте. Достаточно мощность устройства умножить на процент потерь (от 100% нужно отнять значение КПД). Так, прибору мощностью 1000Вт с КПД 97% для работы без нагрузки понадобится 30 Вт в час (100%-97%=3% и 1000Вт*3%=30Вт).
Асинхронный двигатель
Наиболее распространённый в бытовой технике двигатель переменного тока, обладающий высокими пусковыми токами. Долговечность его работы в основном зависит от качества питающего напряжения.
Форм фактор
Конвекционное (конвективное) охлаждение
Корпус прибора, выполненный по конвекционной схеме, обеспечивает безвентиляторное охлаждение силовых элементов за счет естественной циркуляции воздуха (конвекции) внутри прибора.
Навесной стабилизатор
Стабилизатор с возможностью крепления на вертикальные поверхности.
Напольный стабилизатор
Стабилизатор, устанавливаемый непосредственно на полу.
Стоечный (Rack) стабилизатор
Стабилизатор, устанавливаемый в специализированную 19 дюймовую Rack-стойку, используемую для подключения блоков различного оборудования.
— Стабилизация домашнего напряжения 220/110 acv
Вам действительно нужно поговорить с вашей энергетической компанией, а не с SE. Хотя, возможно, стоит пересмотреть ваши методы измерения, мне они кажутся странными. 124 В — это 3,3% отклонение от целевого 120 В, ничего страшного. Напряжение 111 В немного вызывает беспокойство, но его можно объяснить падением напряжения в проводке вашего дома при большой нагрузке, такой как обогреватель, возможно, в сочетании с небольшим провалом напряжения вашей энергетической компании из-за того, что все остальные тоже тянут большие нагрузки.Я действительно не знаю, как вы это измеряете.
Однако эти небольшие отклонения не повредят оборудование, в особенности оборудование, в котором используются электронные импульсные источники питания и которое, вероятно, рассчитано на гораздо более широкий диапазон напряжений. Я бы с большим подозрением относился к скачкам напряжения или линейному шуму — особенно от тех, какие нагрузки понижают ваше напряжение до 111 В. Пик на 260 В не испугает светодиод на мировом рынке, а пик на 600 В — может.
Очень новый интересный продукт — это мониторинг мощности всего дома.Он подключается к 2-полюсному выключателю на 240 В (для контроля) и зажимает датчики амперметра вокруг кабелей питания. Затем он записывает данные и делится своими данными с вашим приложением для смартфона / планшета и облаком через Wi-Fi. Помимо качества электроэнергии, он может определять отдельные приборы по их потребляемому току. Это даст вам очень надежные данные о напряжении и скачках, которые можно передать вашей энергетической компании.
Один из вариантов — ограничитель перенапряжения для всего дома. Они бывают нескольких вариантов. Один из них устанавливается под вашим электросчетчиком — вам нужно поговорить об этом с энергокомпанией.Другой провод к вашей сервисной панели через 2-полюсный прерыватель 240 В. На самом деле не имеет значения, на какой стороне выключателя он находится, выключатель — это просто переключатель, и когда он замкнут, он подключается. Конечно, вы можете достаточно легко получить ограничители перенапряжения для каждой розетки, а также удлинители, которые утверждают, что они подавляют перенапряжения (у меня есть сомнения).
Конечно, все эти устройства просто подключаются параллельно силовой шине, ни одно из них не заставляет мощность течь через них, как это делает трансформатор. Трансформаторы очень хорошо подавляют скачки напряжения, и крайний вариант — приобрести трансформатор, предназначенный для вашего дома — или, по крайней мере, для панели, питающей ваши чувствительные нагрузки.Вам понадобится трансформатор на 25 кВА для обслуживания 100 А, 50 кВА для обслуживания 200 А или трансформаторы на 5 кВА, которые часто встречаются дешево на Craigslist.
Почему это 120 В / 240 В, а не 110/220? Когда были построены первые 60-тактовые системы переменного тока, стандартное напряжение было привязано к 100 вольт, красивое круглое число. Но они хотели распределить больше власти. Ватты = вольт x амперы. Для увеличения усилителя нужны более толстые провода. Чтобы увеличить напряжение, им нужна только лучшая изоляция, и она у них уже была, поскольку изоляция сильно переоценена, потому что это дешево.Но большие перепады напряжения повредили бы нагрузки (например, лампочки, в то время мощность переменного тока была связана с освещением). Поэтому они немного повысили напряжение до 105 В, а несколько лет спустя до 110 В. Именно тогда в дом обычного человека начали всерьез проникать электричество, так что «110V» вошло в популярный жаргон. Были последующие повышения до 115 В, 117,5 В и 120 В, с некоторыми местами, которые играли с повышением до 125 В, прежде чем национальные стандарты охватили его и привязали к 120 В.
В вашем собственном трансформаторе есть одна приятная особенность: в нем есть несколько отводов для регулировки выходного напряжения плюс-минус 10% в несколько шагов.Таким образом, у вас может быть фактическое 110 В, , если вы действительно хотите, .
Продается на мировой рынок, в большинстве стран 220–240 В при низком напряжении до 100 В (Япония). Также имеется 277 В, что является одной из трех фаз 480 В, часто используемых для цепей освещения. Когда производитель использует импульсный источник питания, они обычно устанавливают его таким образом, чтобы разрешить 90–264 В (или 90–305 В при освещении) — каждое основное напряжение +/- 10%. Поскольку они переключают блоки питания, их не волнует частота — я знаю людей, которые подключают светодиодные лампы и блоки питания для ноутбуков к 75 вольт постоянного тока, и они работают.Немного нестандартно, но работает.
проектирование и изготовление автоматического стабилизатора напряжения 220 В переменного тока — для тем и материалов проектов B.Sc, HND и OND
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 220 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
РЕФЕРАТ
Этот проект называется «Проектирование и изготовление автоматического стабилизатора напряжения 220 АС». Он разработан для удовлетворения требований безопасности, стабильности и точности переменного напряжения в промышленности и в жилых домах.Стабилизаторы напряжения полезны в таких устройствах, как блоки питания компьютеров, генераторы переменного тока и генераторные установки центральной электростанции, регуляторы напряжения контролируют выходную мощность установки. В системе распределения электроэнергии регуляторы напряжения могут быть установлены на подстанции или вдоль распределительных линий, чтобы все потребители получали стабильное напряжение независимо от того, сколько мощности потребляется из линии.
Автоматический стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для автоматического поддержания постоянного уровня напряжения переменного тока.Стабилизатор переменного напряжения может иметь простую конструкцию с прямой связью или может включать в себя контуры управления с отрицательной обратной связью. В нем используется электромеханический механизм и другие электронные компоненты. В зависимости от конструкции его можно использовать для регулирования одного или нескольких напряжений переменного тока.
Этот проект разработан для стабилизации входного переменного напряжения 160–250 В для автоматического получения выходного переменного напряжения 220 В при 50 Гц. Автоматическая функция может быть достигнута с помощью используемых электронных устройств, таких как компаратор напряжения IC, электромагнитное устройство (реле), автотрансформатор и другие электронные устройства.
В этом проекте 220 переменного тока было разработано для управления и стабилизации входного переменного напряжения 160–250 В, чтобы обеспечить выходное напряжение 220 В при 50 Гц.
СОДЕРЖАНИЕ
Обложка
Титульная страница
Сертификационная страница
Посвящение
Благодарность
Аннотация
Оглавление
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1.0 Введение
1.1 Предыстория проекта
1.2 Цель / задача проекта
1.3 Значение проекта
1.4 Объем проекта
1.5 Ограничение проекта
1.6 Организация проекта
ГЛАВА ВТОРАЯ
2.0 Обзор литературы
- Историческая справка о проекте
- Этапы разработки стабилизатора напряжения
- Оценка стабилизатора
- Виды стабилизатора
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
3.0 Методология строительства
- Блок-схема
- Принципиальная схема
- Описание схемы
- Работа системы
- Описание основных используемых компонентов
- Анализ затрат
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
4.0 Анализ результатов
- Порядок строительства
- Оболочка и упаковка
- Монтажный участок
- Системное тестирование
- Меры предосторожности при проектировании
ГЛАВА ПЯТАЯ
- Обсуждение, заключение и рекомендации
5.1 Обсуждение
- Заключение
- Рекомендация
- Список литературы
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1.0 ВВЕДЕНИЕ
В Нигерии и некоторых других частях мира сегодня электроснабжение потребителей (в домах и на промышленных предприятиях) не поддерживается при установленном напряжении, например 220 вольт. Но электронным устройствам и некоторым другим машинам с механическим приводом, которые мы используем в наших домах, офисах и на производстве, требуется питание с постоянным или почти постоянным напряжением для их эффективности и во избежание повреждения из-за напряжения.
Стабилизатор напряжения — это электронная схема управления или устройство, которое способно обеспечивать постоянное или почти постоянное выходное напряжение даже при изменении нагрузки или входного напряжения от 90 В до 220 В с помощью стабилизатора на выходном каскаде без любые колебания напряжения.
1.1 ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Используется множество основных различных типов стабилизаторов, некоторые из которых представляют собой электронно-механический переключатель ответвлений, твердотельный переключатель ответвлений и т. Д., Стабилизатор напряжения появился не по обычной конструкции и не простой, а как средство решения электрической «кризисной» ситуации. . Такая кризисная ситуация редко возникает в развитых странах мира, таких как Великобритания, Америка, Германия.
Их система производства, передачи и распределения электроэнергии такова, что исключает колебания колебаний подаваемого напряжения.Согласно определению, данному К.Г. Джексоном и Р. Фейнбергом, стабилизатор напряжения представляет собой единичное устройство, включенное в схему для поддержания постоянного выходного напряжения от плохо генерируемого источника питания. Стабилизатор напряжения, как и любой другой элемент оборудования, представляет собой комбинацию многих электрических элементов и, как и любое другое оборудование, представляет собой сочетание множества электрических, электронных и схемных элементов с целью заставить сборку выполнять заданную желаемую задачу или функцию.
1.2 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Целью данной работы является создание устройства, функция которого заключается в поддержании постоянного напряжения и согласовании силовой линии с нагрузкой оборудования в широком диапазоне условий, даже когда входное напряжение, частота или нагрузка системы сильно различаются. АРН должен состоять из полностью медного, многоотводного, тройного экранированного изолирующего трансформатора и содержать независимо управляемые обратнопараллельные электронные переключатели для каждого из 7 ответвлений на фазу для обеспечения точного регулирования напряжения.Фазный ток должен контролироваться для распознавания нулевого тока, чтобы инициировать любое необходимое переключение ответвлений. Линейные устройства должны использоваться для линейной синхронизации, чтобы предотвратить ошибки сдвига фазы, обычно связанные с простым обнаружением пересечения нулевого тока ТТ. Система должна управляться микропроцессором.
1.3 ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Автоматический регулятор напряжения — это регулятор напряжения, предназначенный для механического поддержания постоянного уровня напряжения.Это отличное устройство для поддержания постоянного уровня напряжения. Он также может использовать электромеханические компоненты. Его можно использовать в основном для регулирования одного или нескольких постоянных или переменного тока в зависимости от конструкции. Поэтому функции этого оборудования очень широки и могут использоваться в основном для различных целей. Электронные регуляторы напряжения могут использоваться в основном для различных целей. Он имеет различные функции, например, его можно использовать в основном для стабилизации постоянного напряжения, которое может использоваться процессором и его основными частями.В генераторных установках центральной электростанции и автомобильных генераторах выходную мощность регулируют регуляторы напряжения. В этой распределительной системе он может быть установлен вдоль распределительных линий, чтобы все клиенты распознавали постоянное напряжение, которое саморегулируется в зависимости от того, сколько мощности потребляется из линии. В зависимости от конструкции переменного тока существует множество функций управления им. Это очень хороший вариант для поддержания постоянного уровня напряжения. Автоматический регулятор напряжения — это великолепное изобретение науки, представляющее собой электрическое устройство, предназначенное для обеспечения постоянного напряжения на заданном уровне.Очень полезно поддерживать предпочтительное напряжение для генераторов в определенных пределах. Его основная работа зависит от законов электромеханической физики. Он состоит из множества мощных и невосприимчивых электрических частей, таких как термостаты, адаптеры и диоды. Помимо этого, в Индии есть много надежных поставщиков автомобильной техники, которые производят многие виды оборудования, такие как генераторы, регуляторы и другие основные детали. Они хорошо известны благодаря различным функциям и различным спецификациям.Они не только производят продукцию более высокого качества, но и обеспечивают некоторые дополнительные преимущества при использовании частей этого оборудования. Генератор автоматического регулятора напряжения — самая важная часть для работы хорошего усилителя. Его типов много, но они обладают высокой функциональностью и лучшей производительностью. Они хорошо оборудованы самоуправляемыми элементами управления и функциями запуска, которые делают их очень легкими и удобными в использовании, легко и полностью. Они бывают разных размеров, форм и цветов.Существуют также автоматические регуляторы, которые настолько малы, что их можно легко разместить на небольшой печатной плате. Они очень просты и портативны в обращении. Иногда они могут покрывать больший объем небольшого дома. Таким образом, существует большое разнообразие автоматических регуляторов напряжения, и каждый имеет свои собственные характеристики.
1.4 ОБЪЕМ ПРОЕКТА
Проектирование и изготовление автоматического регулятора напряжения — это проект, который мы строим.Мы работаем над этой машиной, потому что у нас есть некоторое представление о том, как она может быть сконструирована, а также о том, как она работает. Мы также делаем это, потому что хотим узнать об этом больше.
Как мы уже упоминали ранее, это устройство представляет собой защитное устройство, которое защищает наши электрические и электронные устройства от колебаний тока и напряжения. Вот как это работает. Когда эта система подключена к розетке или источнику питания, она будет получать минимальное напряжение 100 В и фильтровать ток и напряжение, тем самым выявляя подходящее выходное напряжение, которое будет использоваться устройствами в ней.
Итак, мы строим или конструируем это устройство, чтобы снизить риск и уменьшить колебания тока / напряжения, вызванные колебаниями мощности.
1.5 ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Конструкция системы должна быть способна работать в диапазоне входных частот от -15% до + 10% от номинальной, без отключения защитных устройств или отказа компонентов в АРН. При восстановлении питания генератора или электросети АРН должен автоматически перезапуститься.При включении или перезапуске выходная мощность АРН не должна превышать указанные пределы регулирования выходной мощности.
Если входное напряжение или частота превышают программируемые минимальные или максимальные уставки в течение программируемого периода времени (заводская установка на 10 секунд), АРН должен отключиться электронным способом. Когда электрические параметры вернутся в допустимые пределы в течение программируемого периода времени (заводская установка на 60 секунд), АРН должен автоматически перезапуститься, чтобы обеспечить согласованное питание нагрузки.Если входные параметры находятся в допустимых пределах, но выходное напряжение выходит за допустимые запрограммированные пределы, АРН должен отключиться электронным способом и потребовать перезапуска вручную.
АРН должен быть способен работать при 100% номинальной нагрузке непрерывно, 200% номинальной нагрузке в течение 10 секунд, 500% номинальной нагрузке в течение 1 секунды и 1000% номинальной нагрузке в течение 1 цикла. Эффективность работы должна составлять минимум 96%, как правило, при полной нагрузке.
Обмотка трансформатора должна быть сплошной медной с тройным электростатическим экраном и классом K-13 для работы с гармоническими токами.
Время отклика: АРН должен реагировать на любое изменение линейного напряжения за 1/2 цикла при работе с линейными или нелинейными нагрузками с коэффициентом мощности нагрузки 0,60 единицы. Обнаружение пика синусоидальной волны напряжения не должно допускаться, чтобы избежать неточного переключения ответвлений из-за искажения входного напряжения.
Рабочая частота: АРН должен работать при + 10% -15% номинальной частоты, 50 Гц или 60 Гц.
Рейтинг : это устройство должно быть рассчитано на кВА.
Требования к доступу: АРН должен иметь съемные панели спереди, сзади и по бокам, что необходимо для простоты обслуживания и / или ремонта.
Измерение: Входной измеритель предназначен для отображения линейных напряжений.
Вентиляция: Изолирующий трансформатор АРН должен быть разработан для конвекционного охлаждения. Если требуется вентиляторное охлаждение для полупроводниковых электронных переключающих устройств.
1.6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА
Различные этапы разработки этого проекта были должным образом разделены на пять глав, чтобы облегчить всестороннее и краткое чтение.В тезисе этого проекта проект организован последовательно следующим образом:
Первая глава этой работы посвящена внедрению автоматического стабилизатора напряжения 220 В переменного тока. В этой главе обсуждались предыстория, значение, объективные ограничения и проблема автоматического стабилизатора напряжения 220 В переменного тока.
Глава вторая посвящена обзору литературы по автоматическому стабилизатору напряжения 220 В переменного тока. В этой главе была рассмотрена вся литература, относящаяся к этой работе.
Глава третья посвящена методологии проектирования.В этой главе обсуждались все методы, задействованные во время проектирования и строительства.
Глава четвертая посвящена анализу тестирования. Были проанализированы все тесты, которые привели к точной функциональности.
Глава пятая содержит заключение, рекомендации и ссылки.
Этот материал представляет собой полный и хорошо проработанный проектный материал строго для академических целей, который был одобрен разными преподавателями из разных высших учебных заведений. Мы делаем аннотацию и первую главу видимыми для всех.
Все темы проекта на этом сайте состоят из 5 (пяти) глав. Каждый Материал проекта включает: Аннотация + Введение + и т. Д. + Обзор литературы + методология + и т. Д. + Заключение + Рекомендация + Ссылки / Библиография.
На « СКАЧАТЬ » Полный материал по данной теме выше нажмите «ЗДЕСЬ»
Для просмотра других связанных тем щелкните ЗДЕСЬ
Кому « САММИТ » новые темы ИЛИ вы не видели свою тему на нашем сайте, но хотите подтвердить доступность вашей темы нажмите ЗДЕСЬ
Хотите, чтобы мы провели исследования по вашей новой теме? если да, нажмите « ЗДЕСЬ »
Для получения дополнительной информации позвоните нам: +2348146561114 (MTN) или +2347015391124 (AIRTEL)
ЕСЛИ ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ НАШИМИ УСЛУГАМИ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРИГЛАШАТЬ ДРУЗЕЙ И КУРСОВ НА НАШУ СТРАНИЦУ.
Автоматические регуляторы и преобразователи напряжения
Трансформатор преобразователя напряжения — необходимое устройство, если вы путешествуете между странами и вам нужно брать с собой свои электронные устройства. Напряжение электроэнергии варьируется от страны к стране, в то время как в одних странах напряжение составляет 110–120 вольт, а в других — 220–240 вольт. Преобразователь / трансформатор напряжения используется для преобразования электрического напряжения, поступающего из розетки в стене, в напряжение, необходимое для вашего электронного устройства.
Существует два типа преобразователей напряжения : понижающий и повышающий. Понижающий преобразователь / трансформатор преобразует входное напряжение 220 В (т. Е. Электричество, поступающее из вашей розетки) в выходное напряжение 110 В, которое будет поступать в ваш электронный прибор. Повышающий преобразователь / трансформатор преобразует входное напряжение 110 В в выходное напряжение 220 В.
Страны, такие как США, Мексика и Канада, используют 110–120 В в качестве источника питания, в то время как такие страны, как Индия, Китай и большинство европейских стран используют 220–240 В.Необходимо определить требования к напряжению в стране, которую вы посещаете, чтобы знать, нужен ли вам понижающий или повышающий преобразователь / трансформатор напряжения.
После того, как вы определились, нужен ли вам понижающий или повышающий преобразователь / передача, вы должны задать себе три вопроса, чтобы принять окончательное решение:
1. Какой тип электронного оборудования я использую?
2. Собираюсь ли я использовать его в течение длительного времени?
3. Какая мощность или сила тока необходима для работы электронного устройства?
На рынке представлены два типа понижающих и повышающих преобразователей / трансформаторов: легкие и непрерывные преобразователи напряжения.
На рынке предлагаются различные легкие дорожные преобразователи для электронных устройств, которые могут работать с малой мощностью или силой тока, а также для электронных устройств, которые могут работать с мощностью до 2000 Вт. Обратите внимание, что эти преобразователи разработаны только для путешествий; как таковые, их нельзя использовать в течение длительного периода времени.
Кроме того, легкие преобразователи не рекомендуются для моторизованного оборудования, такого как вентиляторы и кухонные приборы. Дорожные преобразователи обычно используются с оборудованием для нагрева змеевиков, таким как фены и щипцы для завивки, а также для зарядки электронного оборудования, такого как камеры и сотовые телефоны.
На рынке также доступны различные преобразователи напряжения непрерывного действия. Различные электронные устройства могут выдерживать мощность от 100 Вт до 20 000 Вт. Например, наш Deluxe Voltage Converter, ATVR-10000, представляет собой автоматический регулятор напряжения, который можно использовать в качестве понижающего трансформатора на 10000 Вт. Эти трансформаторы предназначены для непрерывного использования и безопасны для моторизованного оборудования. Эти блоки обычно больше и тяжелее легких преобразователей / трансформаторов.
Если вам нужна дополнительная помощь в определении подходящего преобразователя / трансформатора, посетите нашу страницу справки по преобразователю напряжения и ответьте на четыре предоставленных вопроса.Предоставленные вами ответы помогут вам определить, какие продукты доступны и наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. Спасибо, что посетили 110220Volts.com!
AVR (II) -RCD Стабилизатор переменного тока 220 В / 110 В — YIY
Высокоточный интеллектуальный регулятор переменного тока AVRⅡ — это новый тип обновленного продукта, который исследуется и разрабатывается нашими специалистами по исследованиям и разработкам. По сравнению со старой моделью он имеет низкие потери, мгновенную защиту от перегрузки, низкий уровень шума и длительный срок службы. Это лучший выбор для дома.
Как работает этот регулятор переменного тока?
1.Стабилизация напряжения: 220 ± 2%.
Новая цифровая печатная плата этого регулятора переменного тока обеспечивает высокую безопасность.
2. Температурная защита
Температура рабочей среды или электрического оборудования ≥115 ℃, отключение питания
Температура рабочей среды или электрического оборудования <100 ℃, перезапуск для подачи питания
3. Защита от перенапряжения: 246 ± 4 В переменного тока
Защита от низкого напряжения : AC 184 ± 4V
Мера защиты этого высокоточного интеллектуального регулятора переменного тока заключается в отключении напряжения источника питания.
4. Выбираемая защита с задержкой.
Если первое входное напряжение при закрытии составляет 140 В, а второе при запуске — 270 В, возникнет мгновенный ток перегрузки и неравномерное выходное напряжение, которые могут повлиять на электрическое оборудование или даже повредить его. В таком случае этот высокоточный интеллектуальный регулятор переменного тока можно использовать для защиты оборудования.
(1) Режимы отображения. Светодиод
: короткая задержка ~ 6 с, длинная задержка ~ 240 с
После задержки светодиод этого регулятора переменного тока будет отображать выходное напряжение.
H — Высокое напряжение. L — Низкое напряжение. OH — Перегрев
(2) Световой индикатор (рабочий свет, световой индикатор перенапряжения и индикатор задержки)
Индикатор работы, перенапряжения и задержки будет мигать: напряжение ≥246 ± 4 В
Индикатор работы и задержки будет мигать: напряжение ≤184 ± 4 В
Индикатор работы, перенапряжения и задержки будет мигать: перегрев
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР
Сдвиньте влево, чтобы увидеть полный стол
Спецификация | АВРⅡ-500ВА | АВРⅡ-1КВА | АВРⅡ-1.5 кВА | АВРⅡ-2КВА | |
Ввод | Фаза | Однофазный | |||
Напряжение | AC 80-270 В / 150-250 В / 140-260 В (опционально) | ||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||
Выход | Напряжение | 220 В ± 8%, 110 В ± 8 (± 6% опционально) | |||
Вместимость | 400 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1600 Вт | |
Частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||
Защита | Низкое напряжение | AC 184V ± 4V | |||
Перенапряжение | 246 В переменного тока ± 4 В | ||||
Время задержки | 6s / 180s | ||||
Перегрузка / короткое замыкание в цепи | Есть | ||||
Упаковка | штук на Catron | 8 | 4 | ||
Вес в упаковке(кг) | 26,8 | 18,5 | 20,4 | 25 | |
Размеры упаковки (мм) | 470 × 185 × 245 | 560 × 275 × 265 | 560 × 275 × 265 | ||
Спецификация | АВРⅡ-3КВА | АВРⅡ-5КВА | АВРⅡ-8КВА | АВРⅡ-10КВА | |
Ввод | Фаза | Однофазный | |||
Напряжение | AC 80-270 В / 150-250 В / 140-260 В (опционально) | ||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||
Выход | Напряжение | 220 В ± 8%, 110 В ± 8 (± 6% опционально) | |||
Вместимость | 2400 Вт | 4000 Вт | 6400 Вт | 8000 Вт | |
Частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||
Защита | Низкое напряжение | AC 184V ± 4V | |||
Перенапряжение | 246 В переменного тока ± 4 В | ||||
Время задержки | 6s / 180s | ||||
Перегрузка / короткое замыкание в цепи | Есть | ||||
Упаковка | штук на Catron | 2 | 1 | ||
Вес в упаковке(кг) | 22,6 | 29 | 18,5 | 20,5 | |
Размеры упаковки (мм) | 640 × 380 × 350 | 470 × 260 × 290 |
1100w 1300w 1500w электрический стабилизатор напряжения стабилизатор 1500va 1200va 220v 140v 230v выход
Защитите свое чувствительное электронное оборудование от сбоев и перенапряжений с помощью автоматического регулятора напряжения. Неисправленные колебания напряжения постепенно сокращают срок службы электронных компонентов, что иногда приводит к преждевременному выходу из строя.Наши регуляторы напряжения не только поддерживают напряжение на безопасном уровне, но и обеспечивают защиту от скачков и скачков напряжения. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1500VA 220VAC СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ.
Максимальная мощность: 1500 ВА
Номинальная мощность 1000 ВА
Каждый день многие французские и зарубежные клиенты заказывают этот регулятор напряжения для использования в качестве преобразователя напряжения! К чему это повальное увлечение регуляторами напряжения, выполняющими функцию электрического преобразователя? Потому что он преобразует 140 В переменного тока в 220 В переменного тока.Этот преобразователь может преобразовывать в 140Vca 220Vac. Его можно использовать для питания всех устройств, мощность которых не превышает 1500 Вт. Этот адаптер для вас, много ли вы путешествуете по зарубежным странам или регулярно пользуетесь продуктами из разных стран. Этот адаптер преобразует напряжение, чтобы подключить его к вашему устройству. Очень удобно тратить на 110Vac 220Vac 140Vca.
ОПИСАНИЕ: Lélectricité для других стран отличается от американского стандарта lélectricité. Для использования ваших электроприборов также используется преобразователь Doutre-sea, dun.При этом вы можете уменьшить количество электричества, чтобы использовать свои приложения. Без конвертера ничего бы не вышло. Регуляторы напряжения защищают электрические приборы, подключенные к сети, от перепадов напряжения и колебаний частоты, которые вызывают повреждение одного класса высокочувствительных устройств и сокращают срок службы других. Независимо от входного напряжения от 140 до 250 В переменного тока, регулятор напряжения обеспечивает выходное напряжение 220 В переменного тока, 50 Гц или, в ином случае, 60 Гц через стандартную розетку переменного тока. Регулировка выполняется с определенным процентом запаса (заданное значение контроллера, когда входное напряжение 220 В переменного тока приближается к крайним значениям 140 или 250 В переменного тока).Регулировка напряжения осуществляется с задержкой (между входом и выходом), необходимой блоку для обработки электрического сигнала. Ленсамбль этих моделей защищен предохранителем. Частота 50/60 Герц. После старта выходной ток прилипания сэффектуэра через 4 мин. Выходная частота идентична частоте на входе. Например, если вы подключаете свой контроллер к 220 В 50 Гц 140/150/160/170/180/200/210/220/230/240/250 В, вы выводите 220 В 50 Гц, пример, если вы подключаете контроллер 140/150/160 / 170 / 180/200/210/220/230/240/250 В на 220 В 60 Гц вы будете выводить 220 В 60 Гц
ПРИМЕЧАНИЕ: В подавляющем большинстве устройств в повседневной жизни частота 50 или 60 Гц не влияет на работу устройств. .Важна еда. Никогда не подключайте устройство с напряжением 110 В к источнику питания 220 В, это может привести к его ухудшению из-за перенапряжения. Также не рекомендуется подключать устройство 220В к блоку питания 110В, так как в исправном состоянии ваше устройство не будет работать.
Мы также продаем следующие регуляторы напряжения 220 В:
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 220 В 300 Вт (Арт. R300)
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 220 В 500 Вт (Код R500)
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 220 В 1000 Вт (Код R10002)
2203 Ref.R1500)РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 220 В 2000 Вт (Ref. R2000)
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 220 В 5000 Вт (Ref. R5000)
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 220 В 10000 Вт (ref. R10K)
РЕГУЛЯТОР НАПР. вам нужно точное питание, например, 6V 12V 24V 13,8V 40V 27,6V 48V 50V 60V 30 70V 90V 100V 110V 120V 80 130V 140V 150V 160V 170V 180V 190V 200V 210V 225V 230V 235V 240V, мы предлагаем вам заказать регулируемые преобразователи напряжения (ref. SR500) или (исх. SR1000).
Мы также продаем следующие преобразователи напряжения 220/110:
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 50 Вт (ref.50R)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 50 Вт (арт. C22050)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 80 Вт (арт. C22080)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 85 Вт (Ref. C85R)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 100 Вт (кат.
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 150 Вт (кат. C220150)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 200 Вт (кат. C220200)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 300 Вт (кат. C220300)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 500 Вт (кат. C220500)
Напряжение Преобразователь 220В в 110В 800Вт (арт.C220800)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 1000 Вт (каталожный номер C2201K)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 1600 Вт (каталожный номер C2201.6K)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 2000 Вт (каталожный номер C2202K)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 3000 Вт (кат. C2203KN)
Преобразователь напряжения 220 В в 110 В 5000 Вт (арт. C2205KN)
Мы также продаем преобразователи напряжения 110/220 следующего вида:
Преобразователь напряжения 110 В в 220 В 80 Вт (каталожный номер C22080)
Преобразователь напряжения 110 В в 220 В 200 Вт (каталожный номер C110200)
Преобразователь напряжения 110 В в 220 В 300 Вт (арт.C1103001)
Преобразователь напряжения 110 В в 220 В 500 Вт (арт. SR500)
Преобразователь напряжения 110 В в 220 В 1000 Вт (арт. SR1000).
ПРИМЕЧАНИЕ. В подавляющем большинстве устройств в повседневной жизни частота 50 или 60 Гц не влияет на работу устройств. Важна еда. Никогда не подключайте устройство с напряжением 110 В к источнику питания 220 В, это может привести к его ухудшению из-за перенапряжения. Также не рекомендуется подключать устройство 220В к блоку питания 110В, так как в исправном состоянии ваше устройство не будет работать.
Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг по техническим устройствам, которые необходимо подключить к нашим преобразователям напряжения.
Трехфазные автоматические стабилизаторы напряжения 220 В,
Трехфазные автоматические стабилизаторы напряжения 220 В, | ID: 10058683762Спецификация продукта
Фаза | Трехфазная |
Питание | 220 В |
Входное напряжение | 90 В |
Выходное напряжение | |