kategória: Kiemelt cikkek » Otthoni automatizálás
Megtekintések száma: 13 415
Megjegyzések a cikkhez: 1

Példa a feszültségszabályozó megosztására egy OEL-820 terhelés-optimalizálóval

 


Feszültségstabilizátor egy vidéki házhoz és a kerthez

Példa a feszültségszabályozó megosztására egy OEL-820 terhelés-optimalizálóvalÉppen így történt, hogy a falvak és városok tápfeszültsége gyakran nem felel meg a GOST előírásainak, és általában kisebb irányban. A kimeneti törvényben előírt 220 V helyett 200 V-nál kevesebb van. És amikor a nyári lakosok tömegesen érkeznek, vagy amikor az utcán melegszik a fűtőberendezés és be van kapcsolva az elektromos fűtőberendezés, a hálózati feszültség még jelentősen csökken.

Ilyen helyzetben fontos az életmentő rendszerek megbízható és biztonságos üzemeltetése otthon. Ehhez használnia kell hálózati feszültségstabilizátor - Egyszerű és megfizethető módszer a ház elektromos hálózatának feszültségének fenntartására a GOST szerint.

Ha azonban táplálja belőle a házban elérhető összes elektromos készüléket, akkor az eszköz teljesítményének nagyon nagynak kell lennie. Egy ilyen stabilizátornak helyet kell elhelyeznie egy száraz, fűtött helyiségben, és ez nagyon drága.

Sőt, minél alacsonyabb a feszültség a bemeneténél, annál kevesebb energiát tud biztosítani a stabilizátor, több energiát fogyasztva. Emiatt nagyon gyakran a stabilizátor kikapcsolja vagy kiüti a gépet, bár a jelölése elegendő erővel rendelkezik.

feszültségstabilizátor

Minden rendben van, minél alacsonyabb a feszültség, annál nagyobb áramot igényel az eszköz a feszültség kívánt szintre emeléséhez. Ezért erőteljes elektromos készülékei túlterhelik a stabilizátort és az elektromos hálózatot, ami a túlterhelés elleni védelem kioldódását és a megszakító (gép) kioldódását okozza. Ez a gép gyakran ugyanabban a pajzsban található, mint a villamosenergia-fogyasztásmérő.

Ha kreatív módon közelíti meg a problémát, akkor világossá válik, hogy a ház életképességének fenntartásához elegendő nem az összes feszültség, hanem a kritikus berendezéshez biztosított feszültség stabilizálása.

Mindenekelőtt ez vonatkozik a vízellátó rendszerre, mivel víz nélkül, mint tudod, sem tudy, sem syudy! És a szivattyúk nagyon érzékenyek az alacsony feszültségre, és ezért könnyen meghibásodnak. A fűtésről még nem beszélünk, ez egy külön téma, amelyet honlapunkon ismételten figyelembe vették.

A világítással most már a probléma is könnyen megoldható - a nem biztonságos csavart "energiatakarékosság" helyett telepíteni kell Kreonix LED izzók85–265 V tápfeszültség mellett működik a fényáram megváltoztatása nélkül!

Ez a legjobb megoldás instabil tápfeszültséggel rendelkező parasztház vagy ház megvilágítására.


OEL-820 terhelés-optimalizáló vízellátó rendszerben

Az egyedi vízellátó rendszer általában fúrólyukból (merülő) szivattyúból és tároló vízmelegítőből áll.

Esetünkben az Ariston vízmelegítőt 100 literre használjuk, kapacitása 1, 25 kW, további tíz pedig 1, 25 kW a gyorsított fűtéshez, és egy merülő szivattyú 0,8 kW teljesítményű. Azt is figyelembe kell venni, hogy a szivattyú indítási árama 2-3-szor haladhatja meg az üzemi áramot, bár rövid ideig.

Ha összeadjuk az elektromos készülékeink teljes teljesítményét, akkor 3,3 kW-t kapunk. És ha venne egy feszültség-stabilizátort, amelynek tartalék energiája van a szivattyú indítási áramához, és hogy kompenzálja az alacsony feszültségű energiaveszteséget, akkor szüksége lenne egy 5 kW-os stabilizátorra! Ugyanakkor megtesszük egy olcsó 3 kW-os stabilizátort.

Hogyan? Nagyon egyszerű. A stabilizátor kimenete alapján a tápfeszültséget egy külön vezetékhez kell vezetni, amely táplálja a szivattyút és a vízmelegítőt, és amelyek különböző helyiségekben vannak elhelyezve nem közvetlenül, hanem OEL-820 hálózati terhelés-optimalizáló, Clusterwin.

Ez az eszköz két aljzat adapter blokkból áll, egy dugasszal és egy aljzattal.Az egyiken a szivattyú csatlakozik a kimenethez, a másikon keresztül a vízmelegítő csatlakozik a kimenethez. Így a két nagy teljesítményű elektromos készülékből csak az egyiket lehet bekapcsolni.

Prioritásunk a szivattyú, és nem prioritásunk a vízmelegítő. Ugyanakkor a szivattyú és a vízmelegítő különböző helyiségekben helyezkedhetnek el, mivel kölcsönhatásuk van az OEL-820 blokkok között távoli, levegőben.

Példa a feszültségszabályozó megosztására egy OEL-820 terhelés-optimalizálóval

A szivattyúállomás szivattyúját az A OEL-820 blokkolásához, a vízmelegítőt pedig a terhelés-optimalizáló B blokkjához kapcsoljuk. A fúrólyuk-szivattyú bekapcsolásakor a vízmelegítő automatikusan kikapcsol, miközben a membrántartály feltöltődik. A szivattyú kikapcsolása után a tárolóvízmelegítő működése automatikusan folytatódik.

Amikor a szivattyú működik, az energiafogyasztása (0,8 kW működés vagy rövid távú 1,6 kW indítás) könnyen illeszkedik a stabilizátor teljesítményéhez. Ha a vízmelegítő működik, akkor a maximális teljesítmény (2,5 kW) üzemmódban sem terheli túl a stabilizátort.

Jurij Shurchkov

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Nem megfelelő hálózati teljesítményű vízmelegítő és szivattyú csatlakoztatásának módja
  • Hogyan lehet megakadályozni az elektromos hálózat túlterhelését és a gép leállását?
  • Hogyan lehet fokozni a stresszt az országban
  • A leggazdaságosabb elektromos házfűtés
  • Szünetmentes tápegységek a szivattyúkhoz

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: selyemszövet | [Cite]

     
     

    Az inverter ideális szivattyúk és egyéb eszközök villamos hajtásainak működtetésére, mivel a szabályozás a tápfrekvencia és a feszültség függvényében egyidejűleg zajlik, lehetséges a motor és a mechanizmus terhelési jellemzőinek összehangolása. Ennek eredményeként 20% -os megtakarítás érhető el, és az alacsony indítóáramok miatt megnő az elektromotor tartóssága. Normál körülmények esetén szivattyúval vagy villanymotorral a frekvenciaváltó automatikus vezérlése kiküszöböli a lehetséges károkat. A megoldás egyetlen negatív eleme az inverter ára, tehát pontosan fel kell mérnie a megoldás szükségességét.