Главная / Новости / Пресс-релизы / Зачем нужен стабилизатор напряжения? Как правильно выбрать стабилизатор.

Новости


15:52, 8 Декабря 10
Зачем нужен стабилизатор напряжения? Как правильно выбрать стабилизатор.

Темпы роста энерговооруженности нашего быта достигли впечатляющих вершин – от лампочки освещения и утюга в 50-х годах, до персональных компьютеров, домашних кинотеатров и разного рода комбайнов в наши дни. Рост же электропотребления в промышленности еще более значителен.

В последнее время положение с качеством электропитания усугубилось с появлением энергоемкого оборудования и технологий, управление которыми основано на коммутационном принципе (с помощью реле, контакторов, тиристоров и персональных компьютеров). Это явилось причиной таких нарушений электропитания, как высокочастотные импульсы и искажение синусоидальной формы напряжения и тока. К сожалению, усилия компаний-поставщиков электроэнергии не только не могут гарантировать потребителям стабильного по величине напряжения, но и сами усугубляют проблему. Так, поставщики электроэнергии, и это не секрет, часто поднимают напряжение в низковольтных сетях с 220-380 В (±5%) до 230/400 В (±10%). В результате все подключенное электрооборудование, рассчитанное на напряжение 220 В, будет потреблять (и это будет оплачено) на 9,3% больше энергии, чем необходимо. Эти и другие нарушения качества электропитания могут привести не только к выходу из строя оборудования, сбоям техпроцессов и потерям данных, но и к человеческим жертвам (при отказе средств жизнеобеспечения и пожаротушения). Для примера рассмотрим разные электрические устройства и тот эффект, который оказывает на них избыточное и недостаточное напряжение в сети. В электродвигателях пусковой момент изменяется в зависимости от напряжения следующим образом. Если напряжение ниже номинального на 10%, момент падает на 20% и нагрев обмоток возрастает приблизительно на 7 градусов. Если же напряжение выше номинала на 10%, ток вырастает на 12%, нагрев на 10 градусов и потребление энергии на 21 %.В осветительных системах повышенное на 10 % напряжение увеличивает световой поток на 30 % и снижает ресурс лампы, в среднем, на 40%. Расход энергии при этом возрастает на 21 %. Снижение напряжения на эту величину в газонаполненных лампах приводит к потере излучаемого света примерно на 42 %. В оборудовании, в состав которого входят нагревательные элементы, недостаточное напряжение (-10%) приводит к тому, что процессы, на которые должно затрачиваться, к примеру, 4 часа, продлятся 5 часов, так как количество выделенного тепла изменяется пропорционально квадрату напряжения. Поскольку проблема не нова и все вышесказанное хорошо известно, специалистами различных уровней предпринимаются значительные усилия в направлении более рационального использования энергоресурсов. И наиболее эффективная мера энергосбережения с минимумом капитальных вложений – стабилизация напряжения. Стабилизатор напряжения – это устройство, гарантирующее получение стабилизированного напряжения 220 вольт, независимо от его величины в питающей сети. Самыми простыми стабилизаторами являются электромеханические на базе автотрансформатора, где щетки приводятся в движение вдоль вторичной обмотки реверсивным двигателем. Двигатель получает управляющее напряжение по результатам измерения напряжения на выходе. Эта система в течение гарантийного срока вполне работоспособна, однако при дальнейшей эксплуатации, особенно в наших российских условиях при частых перепадах напряжения, существует опасность выхода из строя механического привода щеток и межвиткового замыкания обмоток из-за их стирания. Поэтому такие свойства этого стабилизатора, как повышенная пожароопасность с ростом его мощности и большая инерционность, являются существенным «противопоказанием» для питания оборудования, требовательного к качеству питания. Электронные же стабилизаторы на базе электронных ключей (тиристоров), гораздо быстрее реагируют на изменения напряжения в сети и оснащены системами защиты как нагрузки, так и самого стабилизатора. Использование стабилизатора напряжения позволяет обеспечить не только экономию энергии благодаря устранению недостатков напряжения в сети, но и –

рост ресурса и производительность оборудования благодаря тому, что оно не подвергается неожиданным изменениям напряжения питания и работает на том напряжении, на которое оно рассчитано;

снижение стоимости обслуживания, т.к. возрастает ресурс оборудования - период замены отдельных узлов или оборудования в целом удлиняется благодаря длительному сохранению ими работоспособности. Количество поломок и отказов также снижается благодаря устранению фактора риска;

адаптацию оборудования, рассчитанного на сеть 220/380 вольт, при переходе на сеть 230/400 вольт без дополнительных капиталовложений. Современный стабилизатор всегда обеспечит требуемое напряжение, а стало быть, и прогнозируемые характеристики оборудования и расход энергии.

Поэтому применение стабилизации напряжения является самой доступной и эффективной мерой энергосбережения, особенно в условиях, когда управление энергозатратами является ключевым моментом при потреблении электроэнергии.

Поколение стабилизаторов напряжения, разработанных «НПП ИНТЕПС», является оптимальным решением по соотношению цена/качество, а уникальность ряда технических характеристик и функциональные возможности стабилизаторов способны удовлетворить специфические требования к питанию оборудования.

Как правильно выбрать стабилизатор напряжения Lider.

Каждый день мы живем полноценной жизнью, на работе и дома, и в этом нам помогает всевозможное электротехническое оборудование, ставшее неотъемлемой частью нашей жизни.

Мы знаем, что наилучшим средством для защиты электроприборов является стабилизатор. Уже не возникает вопроса: покупать или не покупать стабилизатор, возникает вопрос – какой выбрать? Вот тут и пригодится эта памятка. Мы не будем сейчас пускаться в долгие разъяснения по каждому конкретному случаю. Мы лишь приведем ряд полезных советов, которыми стоит руководствоваться при выборе стабилизатора Lider .

1. Для начала необходимо определиться, какой из стабилизаторов необходим – однофазный или трёхфазный.

Если в Вашей сети имеются трёхфазные потребители (двигатели, насосы), то выбор очевиден – необходим трёхфазный стабилизатор. Также его выбор возможен, если общая нагрузка превышает 7-10 кВА (для однофазной бытовой, офисной и другой техники). При этом очень важно, чтобы нагрузка на каждой из фаз не превышала допустимого значения мощности для стабилизатора напряжения на данной фазе.

2. На следующем этапе выбора стабилизатора напряжения необходимо определить суммарную мощность, потребляемую всеми электроприёмниками.

Например: компьютер + телевизор + обогреватель = 400 Вт+300 Вт+1500 Вт = 2200 Вт.

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

Важно помнить, что мощность, потребляемая электроприёмниками, состоит из активной и реактивной составляющих. В случае реактивной составляющей = 0 нагрузку можно назвать активной. К активной нагрузке относятся электроприемники, у которых вся потребляемая энергия преобразуется в другие виды энергии. К таким устройствам относятся: лампы накаливания, утюги, электроплиты, обогреватели и т.д. Их полная и активная (полезная) мощность равны.

Все остальные типы нагрузок являются реактивными.

Существуют случаи, когда в паспорте или на задней стенке прибора/устройства указаны лишь напряжение в вольтах (В) и сила тока в амперах (А). В этом случае следует прибегнуть к несложной арифметике: напряжение (В) умножаем на силу тока (А) и делим на коэффициент мощности COS(φ) (если он не указан, то следует брать COS(φ)=0,7). В результате получаем полную мощность, измеряемую в ВА.

Если же в паспортных данных мощность нагрузки приводится в Вт, то для определения полной мощности необходимо данные в Вт разделить на COS(φ) (для активной нагрузки COS(φ)=1).

Например: в паспортных данных указана мощность стиральной машины равная 1500 Вт, COS(φ) – не указан. Ваши действия: указанную мощность стиральной машины (1500 Вт) делите на COS(φ)=0,7. В результате получаете мощность реактивной нагрузки, равную 2143 ВА. Следовательно, для этого случая подходит стабилизатор Lider PS 3000 W или Lider PS 3000 SQ .

Отдельным пунктом стоит рассмотреть расчет полной мощности электродвигателя. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в 3-3,5 раза больше, чем в штатном режиме. Для обеспечения пусковых токов двигателей потребуется стабилизатор мощностью минимум в 3 раза большей, чем паспортная мощность электродвигателя. Например: электродвигатель системы вентиляции мощностью 3000 ВА в момент пуска потребляет в 3 раза больше. Следовательно, ему понадобится 9000 ВА, поэтому при выборе стабилизатора необходимо учитывать этот фактор.

Ну и в качестве общей рекомендации можно посоветовать давать хотя бы небольшой (в 10%, например) запас по мощности на случай подключения ещё одного или нескольких устройств, а также для того, чтобы стабилизатор не работал в экстремальном режиме, на пределе своих паспортных характеристик.

3. На заключительном этапе оценивается точность выбираемого стабилизатора. Она определяется допустимым диапазоном напряжения питания аппаратуры. Обычно этот параметр приводится в инструкции по эксплуатации или паспорте на электроприбор. Так, например, для питания лабораторного или исследовательского оборудования (медицина, метрология и т.д.), домашнего кинотеатра или бытовых охранных систем требуется стабильность напряжения не хуже 1%. Такую точность дают стабилизаторы серии Lider SQ . Подобная же ситуация наблюдается и с системами освещения: физиология человеческого глаза такова, что он воспринимает изменение освещённости при изменении напряжения питания ламп в пределах 1%!. Для большинства бытовой и оргтехники стабильность напряжения питания оптимальна в пределах 5%. Такую стабильность Вам обеспечит серия стабилизаторов Lider W .

Новость опубликована компанией: Электриклюкс


Все новости за сегодня (27)
07:41, 2 Мая 24

Чтобы не угасла память: «Екатеринбурггаз» подготовил Вечные огни к празднованию Дня Победы

дальше..
07:15, 2 Мая 24

Градирни Курской АЭС-2 станут красно-белыми

дальше..
07:10, 2 Мая 24

Уралхиммаш изготовил теплообменное оборудование для проекта Газпрома на Сахалине

дальше..
07:08, 2 Мая 24

Разработки кузбасских ученых повышают эффективность работы стратегически важных для региона отраслей

дальше..
07:04, 2 Мая 24

Березовская ГРЭС отремонтировала энергоблок №3

дальше..
07:02, 2 Мая 24

Цифровые проекты Росатома стали победителями Национальной премии «Умный город»

дальше..
06:57, 2 Мая 24

«Орелэнерго» в 2024 году расчистит более 1400 га просек ЛЭП

дальше..
06:52, 2 Мая 24

Правительство РФ отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита

дальше..
06:46, 2 Мая 24

Электропотребление в России выросло на 3,5% за отопительный сезон

дальше..
06:43, 2 Мая 24

Дошкольное отделение лицея в Бронницах получило 63 кВт мощности

дальше..
06:37, 2 Мая 24

Батумский морской порт отгрузил на экспорт в I квартале более 6 тысяч тонн казахстанской аммиачной селитры

дальше..
06:17, 2 Мая 24

«Россети» инициировали ряд проектов по построению CIM-модели сетей

дальше..
06:10, 2 Мая 24

Ученые Томского Политеха предложили новый способ получения керамических композитов для авиации и атомной энергетики

дальше..
06:06, 2 Мая 24

Энергосистемы Казахстана, Азербайджана и Узбекистана соединит высоковольтный кабель, проложенный по дну Каспия

дальше..
05:14, 2 Мая 24

Богучанская ГЭС увеличила производство энергии в I квартале 2024 года

дальше..
05:07, 2 Мая 24

На Каменск-Уральском металлургическом заводе заработал мобильный комплекс энергоэффективного индукционного оборудования

дальше..
05:04, 2 Мая 24

«Роснефть» высадила более тысячи сибирских кедров в Самарской области

дальше..
04:52, 2 Мая 24

Кольская АЭС модернизирует комплекс противоаварийной автоматики

дальше..
04:49, 2 Мая 24

«Армавирские электросети» зафиксировали 9 фактов повреждения энергообъектов автомобилистами

дальше..
04:44, 2 Мая 24

Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ в I квартале снизилась на 15%

дальше..
04:41, 2 Мая 24

Ростовская область лидирует по объемам потребления сжатого метана как моторного топлива

дальше..
03:52, 2 Мая 24

Волжская ГЭС снизила среднесуточные расходы воды

дальше..
03:47, 2 Мая 24

Сделано в Ростехе: микрогазотурбинная установка

дальше..
03:16, 2 Мая 24

«Россети» и «НЭС Узбекистана» обсудили внедрение передовых технологий в сетевом комплексе

дальше..
03:11, 2 Мая 24

Новосибирская ГЭС на треть увеличила выработку электроэнергии в I квартале 2024 года

дальше..
03:02, 2 Мая 24

В Тульской области построены газопроводы для газификации четырех деревень

дальше..
02:57, 2 Мая 24

Хабаровская ремонтно-монтажная компания заменит трубовопроводы Владивостокской ТЭЦ-2

дальше..
 

Поздравляем!
«Монтажник Распадской» отмечает 25-летие со дня основания «Монтажник Распадской» отмечает 25-летие со дня основания

Предприятие «Монтажник Распадской», которое является одним из активов Распадской угольной компании, празднует 25-летний юбилей. Организация производит металлоконструкции и крепежные материалы для всех шахт и разрезов компании, выполняет ремонт горно-шахтного оборудования.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика