Можно ли использовать стабилизатор при минусе

Стабилизатор напряжения в дом: плюсы и минусы использования

Стабилизатор напряжения в дом: плюсы и минусы использования

Стабилизатор напряжения в дом: плюсы и минусы использования

Покупка стабилизатора решает проблему низкого напряжения и его скачков. Однако нередко после установки стабилизатора появляется ряд других проблем, о которых вы и сможете узнать из этой статьи сайта elektriksam.ru.

Стабилизатор напряжения — это специальное устройство позволяющее стабилизировать входное напряжение до 220 Вольт. Внутри стабилизатора находится трансформатор, между обмотками которого и происходит переключение во время перепадов напряжения.

За переключение витков трансформатора отвечают либо реле (релейный стабилизаторы напряжения), либо сервопривод. Плюсы и минусы этих двух видов стабилизаторов мы рассматривать не будем, скажу лишь одно, сервопривод может частенько не успевать переключаться, из-за чего лампочки в доме буду все время моргать.

Релейные стабилизаторы напряжения в данном случае оказываются более быстрыми, они моментально, за долю секунды способны выровнять напряжение со 150 до 200 Вольт. Однако реле имеют одну особенность, их количество срабатывания ограничено определенным числом раз.

Плюсы и минусы стабилизаторов напряжения

Покупкой стабилизатора напряжения чаще всего задумываются владельцы частных домов, строения которых значительно удалены от подстанции. Особенно заметна просадка напряжения зимой и летом. В зимний период года работает электроотопление, а летом — кондиционеры. И если ваш дом будет расположен в последних рядах от подстанции, то просадка напряжения будет существенной.

Плюсы и минусы стабилизаторов напряжения

Вследствие этого в доме не тянет микроволновка и другие приборы. Вода в водонагревателе нагревается почти сутки, и светодиодные лампы мигают или попросту не загораются. Все это дело рук плохого напряжения, и стабилизатор способен решить данную проблему, раз и навсегда.

Какие недостатки бывают

Однако после покупки стабилизатора напряжения многие сталкиваются со следующими трудностями:

  • Стабилизатор не вытягивает по нижнему порогу напряжения. Нужно знать, что в каждом стабилизаторе напряжения есть нижний и верхний порога отключения. Если напряжения на линии выше или ниже данного параметра, то, стабилизатор не включится.

Плюсы и минусы стабилизаторов напряжения

  • Существенное падение мощности. При слишком низком напряжении, например, в 160 Вольт, стабилизатор не сможет выровнять его до 220 Вольт. Кроме того, существенно упадёт мощность стабилизатора напряжения. Вместо заявленных 5 кВт, стабилизатор выдаст ровно вполовину меньше. Если на приборе есть шкала нагрузки, то вы непременно это заметите.

Плюсы и минусы стабилизаторов напряжения

  • Электричество в доме может все время пропадать. Это второй недостаток стабилизаторов. Ведь если параметры входящего напряжения будут «критическими», то стабилизатор напряжения не сможет работать должным образом. И если без него у вас хотя бы будут гореть лампочки, то вот с установкой данного оборудования, освещение пропадёт полностью.
  • Проблема с вводными автоматами. Если в доме стоят вводные автоматы на 16 Ампер, а в стабилизаторе на 32 Ампера, то, могут возникнуть проблемы с частым их выбиванием. По возможность нужно заменить вводные автоматы на те, которые соответствуют заявленной нагрузке.

Плюсы и минусы стабилизаторов напряжения

  • Небольшой срок эксплуатации. Если качество электроэнергии все время оставляет желать лучшего, и оно практически всегда низкое, то стабилизаторы будут частенько выходить из строя. Происходить это будет периодически: то реле нагрузки полетит, то выйдет из строя плата управления из-за перегревания.

В общем, покупка стабилизатора напряжения сопряжена, как плюсами, так и минусами, о которых также нужно знать. Поэтому прежде чем покупать стабилизатор все правильно рассчитайте в плане нагрузок или посоветуйтесь с опытным специалистом в данном вопросе.

Источник

Как выбрать стабилизатор напряжения (2018) | Стабилизаторы напряжения | Блог | Клуб DNS

Вместо привычного с детства числа 220 в маркировке современных электроприборов все чаще попадается 230. С недавних пор именно 230 В является стандартным напряжением в России и многих других странах. Впрочем, для большинства электроприборов разницы между 230 и 220 В нет никакой. Стандартом допускаются отклонения напряжения сети на ±10%, т.е. от 207 до 253 В. Производители бытовой техники ориентируются именно на эти показатели.

Однако в реальности напряжение в этих рамках удерживается не всегда. В новых микрорайонах, в деревнях и поселках часто к старой подстанции, рассчитанной на определенную нагрузку, подключается много новых потребителей. Это приводит к падению напряжения до 190 В и даже ниже, что бывает хорошо заметно по горящим в полнакала лампочкам. К сожалению, снижением яркости лампочек проблема не исчерпывается. Возрастают токи в обмотках электродвигателей насосов, холодильников, стиральных машин, посудомоек и пр. Это может привести к выходу двигателя из строя.

Бывает в сети и повышенное напряжение, также довольно частое в загородных домах – иногда подстанции намеренно подстраиваются на выдачу повышенного напряжения, чтобы на удаленных потребителях оно поднялось до нормального. При этом на потребителях, близких к подстанции, оно может быть около 250 В. Если при этом еще и нулевой провод окажется не заземлен, то из-за перекоса фаз напряжение может подняться еще выше – до 260 В и даже больше. Ну и не так уж редки случаи, когда электрики случайно подключают в щитке вместо нулевого провода – еще одну фазу, выдавая потребителям 400 В вместо 230. Повышенное напряжение вредно всем потребителям без исключения, поскольку ведет к увеличению выделения тепла, перегреву деталей, выходу их из строя и даже воспламенению.

Можно защитить все электроприборы в доме, установив во входном щитке реле напряжения, но это не решит проблему полностью – при выходе напряжения за установленные рамки оно просто обесточит потребителей. Чтобы защититься от длительных просадок или повышений напряжения, следует ставить стабилизатор.

Конечно, можно поставить мощный стабилизатор на входе в дом и защитить всю технику скопом, но это будет стоить весьма недешево. Тем более что особой надобности в этом и нет – различные электроприборы по-разному реагируют на повышенное или пониженное напряжение. Вполне возможно, что не всей вашей технике нужна защита стабилизатором.

Защита электроприборов

Холодильники, морозильники и кондиционеры требуют защиты в первую очередь – пониженное напряжение в сети может стать причиной поломки компрессора и дорогостоящего ремонта.

Но еще одна особенность этой техники в том, что многие модели могут выйти из строя при быстром выключении-включении. Дело в том, что при выключении компрессора давление в системе выравнивается в течение некоторого времени (1-3 минуты). Если запустить компрессор раньше, его двигатель будет работать с повышенной нагрузкой (или вообще не сможет запуститься), что может привести к поломке. Современные холодильники и кондиционеры большей частью имеют встроенное реле задержки, но если у вас есть сомнения, или в руководстве указано, что перед повторным пуском следует выждать некоторое время, то стабилизатор обязательно должен иметь функцию задержки запуска минимум на 1 минуту.

Читайте также:  Можно ли использовать детское удерживающее устройство вместо автокресла

Насосы, как погружные, так и поверхностные также требуют защиты от пониженного/повышенного напряжения и им тоже нужна задержка запуска. При пуске двигатель насоса в течение 1-2 секунд потребляет ток, в несколько раз превышающий номинальный. При этом обмотка двигателя нагревается. При обычном пуске излишки тепла снимаются прокачиваемой водой, но если напряжение в сети пропадает и появляется, то пусковые токи длятся дольше, а двигатель не успевает раскрутиться и прокачать воду. Контактирующая с насосом вода перегревается вплоть до закипания, что приводит к поломке насоса и перегоранию обмоток двигателя. Поэтому стабилизатор, защищающий насосы, должен также иметь задержку запуска в 5-10 секунд.

СВЧ-печь не выйдет из строя при падении напряжения, но эффективность её при этом снизится многократно. Если отвезенная на дачу «микроволновка» перестала греть, не спешите везти её в ремонт – возможно, дело в низком напряжении сети. Стабилизатор легко устранит эту проблему.

Электроника (компьютеры, современные телевизоры, аудиотехника), оснащенная импульсными блоками питания, пониженного напряжения не боится. Обычно это указывается в руководстве или прямо на блоке питания: «INPUT: 100-240 V». Так что, если ваша проблема состоит в пониженном напряжении, стабилизатор такой технике не нужен. Другое дело, если оно повышенное – при длительном воздействии напряжения от 240 В и выше, нагрузка (как тепловая, так и электрическая) на электронику БП сильно возрастает, что довольно быстро приводит к выходу его из строя.

Энергосберегающие лампы (как люминесцентные, так и светодиодные) к пониженному напряжению довольно лояльны, а вот повышенного не любят. Если всплески напряжения в вашей сети не редкость, то их лучше защитить стабилизатором. Тем более что потребляют они немного, и одного недорогого стабилизатора мощностью в 300-500 ВА хватит на освещение частного дома.

Нагревательным приборам, лампам накаливания, электрочайникам, утюгам и прочей подобной технике падения напряжения вообще не опасны – у них просто снизится эффективность. Повышенное напряжение может ускорить их износ, но в целом, напряжение, на 10-20% превышающее номинал, для большинства подобных приборов неопасно. Эти приборы можно включать в «проблемную» сеть без стабилизатора. Правда, это не относится ко многим современным моделям, оснащенным сложными электронными устройствами управления.

Определившись с тем, какие приборы следует защитить, следует определиться с характеристиками стабилизатора.

Характеристики стабилизаторов

Тип стабилизатора напряжения

Релейные стабилизаторы напряжения представляют собой трансформатор с несколькими отводами входной или выходной обмотки, коммутируемыми силовыми реле.

При нормальном входном напряжении трансформатор работает как разделительный – не повышая и не понижая напряжение. При выходе входного напряжения за установленные границы, электроника включает соответствующее реле, превращая трансформатор в понижающий или повышающий.

Преимущества релейных стабилизаторов:

– Низкая цена.

– Высокая перегрузочная способность – даже самые простые модели выдерживают 200% перегрузки в течение нескольких секунд. Модели же с мощными силовыми реле, рассчитанные на высокие пусковые токи, выдерживают непродолжительные десятикратные перегрузки.

– Малое время переключения – напряжение полностью стабилизируется через 20-100 мс после выхода его за нормальные границы.

Недостатки:

– Ступенчатость регулирования. Трансформатор имеет ограниченное число отводов на обмотке, поэтому изменять напряжение может только ступенчато – по 5, 10, а на недорогих моделях – по 20 вольт на одну ступень регулирования. В целом это для техники неопасно, но на граничных напряжениях частые переключения реле, сопровождающиеся мерцанием ламп накаливания, могут раздражать.

– Шумность. Реле при переключении щелкает довольно громко.

– Износ контактов реле. Основной недостаток этого вида стабилизаторов – опасность прогара или пригара контактов реле. Если в первом случае напряжение на выходе стабилизатора просто пропадет, то второй вариант намного неприятнее. Если пригар случится во время пониженного входного напряжения, то при возврате напряжения в норму, реле останется включенным. Трансформатор продолжит работать, как повышающий и напряжение на выходе станет повышенным! Спокойный за свою электротехнику владелец стабилизатора даже не будет подозревать, что именно в этот момент он сжигает её высоким напряжением. Поэтому не стоит выбирать релейный стабилизатор, если в сети случаются частые перепады напряжения – чем чаще реле срабатывает, тем быстрее снижается его ресурс.

Электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы напряжения представляют собой тороидальный трансформатор с передвигающимся над внешней обмоткой токосъемником, контактирующим с обмоткой с помощью угольной щетки. При падении или превышении входного напряжения сервопривод перемещает токосъемник, нормализуя выходное.

Преимущества электромеханических стабилизаторов:

– Высокая перегрузочная способность – 200% перегрузки в течение 4-х секунд.

– Плавность регулирования.

– Высокая точность регулирования.

– Низкий уровень шума при регулировании.

Недостатки:

– Большое время переключения – токосъемник движется по обмоткам довольно медленно. Чем больше перепад напряжения, тем медленнее стабилизатор его отрабатывает. Это может привести к появлению импульсных помех на выходе стабилизатора, вызывающих сбои в работе электротехники.

– Износ токосъемника. Токосъемник желательно периодически смазывать графитовой смазкой. Но даже своевременная смазка не предотвращает полностью износа трущихся деталей.

– Высокая цена.

Инверторный стабилизатор сделан на основе инвертора – ток сначала выпрямляется, потом, с помощью инвертора, вновь преобразуется в переменный.

Это позволяет достичь высокой точности регулирования и позволяет добиться полного отсутствия возмущений на выходе. Благодаря отсутствию движущихся контактов, у них низкий уровень шума, ресурс выше и опасности пригара контактов они лишены.

Недостатки инверторных стабилизаторов:

– Недорогие инверторы дают на выходе не чистую синусоиду, а ступенчатую. Некоторые электронные приборы (измерительные приборы, газовые котлы, аудио- и видеотехника) могут начать сбоить или вообще откажутся работать с такой синусоидой.

– Низкая перегрузочная способность. Допускается перегрузка 25-50% от номинала, в течение 1-4 секунд. Для защиты приборов, имеющих высокий пусковой ток, стабилизатор такого типа потребуется брать с большим запасом по мощности.

– Высокая чувствительность к мощным импульсным помехам. Впрочем, в бытовых сетях такие помехи — явление маловероятное.

Ступенчатые электронные стабилизаторы конструктивно схожи с релейными, однако коммутирование обмоток в них производится не с помощью реле, а с помощью мощных полупроводниковых приборов.

Это позволяет добиться высочайшей скорости регулирования (5-40 мс на переключение) при достаточно низкой цене. Эти стабилизаторы тоже не имеют движущихся контактов, бесшумны и обладают высоким ресурсом.

Читайте также:  Можно ли использовать раствор h2o2 для дезинфекции неповрежденной кожи

Но свои недостатки есть и у этого вида стабилизаторов:

– Низкая перегрузочная способность. Допускается перегрузка 20-40% от номинала, и то весьма непродолжительное время.

– Ступенчатость регулирования.

– Высокая чувствительность к мощным импульсным помехам. Если в сети нередки сильные кратковременные всплески напряжения, прослужит такой стабилизатор недолго.

Необходимая полная выходная мощность стабилизатора рассчитывается исходя из мощностей всех подключенных к нему электроприборов. При подсчете полной мощности следует иметь в виду, что та мощность (в Ваттах), которая приводится в паспорте на электроприбор – это его активная мощность, т.е., выделяющаяся в виде тепла или света.

Нагревательные приборы и лампы накаливания имеют полную мощность, равную активной. Но некоторые потребители, содержащие в себе электродвигатели или трансформаторы, создают вдобавок к активной еще и реактивную нагрузку. Для определения их полной мощности следует активную мощность поделить на коэффициент мощности (cos(φ)), обычно указанный в паспорте на электроприбор. Если найти это значение не удается, можно воспользоваться таблицей:

Полные мощности всех потребителей следует сложить и добавить к получившейся сумме 30% — дело в том, что мощность стабилизатора приводится для напряжения 220В. При выходе напряжения за пределы нормального, мощность стабилизатора падает на 20-30%. Именно это падение и следует компенсировать.

Но это еще не все – теперь полную мощность каждого потребителя следует помножить на пусковой коэффициент, также взяв его из паспорта или из таблицы. Сумма получившихся чисел (не забываем про 30%) – это пусковая мощность, и перегрузочная способность стабилизатора должна её обеспечивать.

Например, нам следует защитить холодильник мощностью 150 Вт, погружной насос мощностью 500 Вт и линию освещения со светодиодными лампочками суммарной мощностью 500 Вт. Необходимая полная мощность в ВА будет равна:

  • 150/0,8=187,5
  • 500/0,7=714,3
  • 500/0,95=526,3

Суммируем полученные данные и прибавляем 30%. Итого 1857 ВА.

Пусковая мощность будет равна:

  • 187,5*3=562,5
  • 714,3*7=5000
  • 526,3*1,5=790

Также суммируем, прибавляем 30%, получается 8258 ВА. Таким образом, нам нужен стабилизатор на 3000 ВА, способный выдержать перегрузку в три раза больше (релейный с усиленными реле), либо стабилизатор на 4500 ВА, способный выдержать в два раза больше перегрузки (релейный или электромеханический), либо электронный (ступенчатый или инверторный) на 9000 ВА.

Если такой подбор выглядит слишком сложным, то можно просто сложить активные мощности электроприборов (в Ваттах) и подобрать стабилизатор также по активной выходной мощности. Но такой подбор будет грубее: во-первых, этот метод не учитывает индивидуальных особенностей электроприборов, во-вторых, все производители по-разному рассчитывают зависимость полной и активной мощностей. И здесь также следует быть уверенным, что перегрузочная способность стабилизатора поможет ему выдержать пусковую мощность потребителей.

Разъем для подключения нагрузки может быть в виде клемм, либо в виде розеток. Если стабилизатор планируется использовать для защиты какой-либо линии электропитания (например, осветительной) предпочтительнее разъем в виде клемм.

Если же защищать планируется отдельных потребителей, то удобнее подключать их напрямую в евророзетки (СЕЕ 7), обратите внимание, чтобы количество розеток соответствовало количеству потребителей.

Некоторые стабилизаторы оснащены компьютерными розетками IEC 320 C13 – как правило, эти стабилизаторы предназначены для защиты персональных компьютеров и учитывают низкий коэффициент мощности этого вида техники.

Задержка запуска, как указывалось выше, может потребоваться для защиты некоторых видов техники, не приемлющих частых включений-выключений: холодильников, кондиционеров, насосов и пр.

Варианты выбора стабилизаторов

Для защиты отдельного маломощного потребителя – газового котла или циркуляционного насоса – будет достаточно стабилизатора полной мощностью до 1000 ВА.

Для защиты электроприборов, наиболее сильно подверженных влиянию пониженного или повышенного напряжения, будет достаточно стабилизатора в 3000-6000 ВА.

С защитой всех домашних электроприборов справится мощный стабилизатор.

Для защиты компьютера и периферии удобно использовать специализированный стабилизатор с компьютерными розетками.

Релейные и электромеханические стабилизаторы обладают высокой перегрузочной способностью и хорошо подходят для защиты электроприборов с высокими пусковыми токами.

Источник

Советы эксперта: подбираем стабилизаторы напряжения СНИ при работе с различными электроприборами

Что делать, если в электросети слишком низкое или высокое напряжение, наблюдаются его скачки? При некачественном электроснабжении чувствительная электротехника может выйти из строя, если не использовать стабилизаторы. Рассказываем, как правильно выбрать оптимальную модель в зависимости от мощности различных электрических приборов.

Сразу оговоримся, что конкретных нормативных документов, определяющих применение стабилизаторов, нет. Поэтому все приведенное ниже – это наши рекомендации, основанные на опыте по подбору и эксплуатации данного оборудования. И относятся они только к электромеханическим (сервоприводным) стабилизаторам.

При подборе стабилизаторов необходимо помнить, что:

1. Для данного оборудования в паспортах указывается полная электрическая мощность. Измеряется она в вольтамперах (ВА). А на большинство электрооборудования указывается активная мощность, которая измеряется в ваттах (Вт).

Формула пересчета:

S = P/cos ω,

где S – полная мощность; P – активная мощность (берется из паспорта); сos ω – коэффициент мощности.

Подробнее о том, что это за коэффициент, можно узнать на сайте iek-edu в разделе «Базовый курс электротехники». Здесь мы примем, что для большинства электроприборов коэффициент мощности равен 0,8 либо указан в сопроводительной документации.

2. Необходимо учитывать коэффициент запаса по мощности примерно 20–25%. Как и где он применяется, расскажем ниже.

3. Выходная мощность стабилизатора зависит от входного напряжения (рис. 1).

Алгоритм подбора стабилизатора напряжения

1. Рассчитываем мощность всех электроприборов

Берем паспорта, делим приборы на две группы: без электродвигателей и с ними. Мощность приборов без электродвигателей просто суммируем. Расчет приборов с электродвигателями будет сложнее: не забудьте про пусковые токи! Для таких приборов, если они находятся в режиме постоянной готовности к работе (системы водоснабжения, отопления, канализации), необходимо заложить коэффициент запаса 2,5–3. То есть паспортную мощность необходимо умножить на этот коэффициент и добавить к нашим расчетам.

Далее добавляем мощность, потребляемую освещением. Это тоже не совсем просто. Если это лампочки накаливания (в том числе и галогенные), то просто суммируем и добавляем к общим расчетам. А если это газоразрядные лампы, то лучше заложить коэффициент запаса около 20%.

Таким образом, мы получили активную мощность. Теперь нужно провести перерасчет в полную мощность (формула приведена выше).

2. Определяем минимальное напряжение в электрической сети

Его можно определить двумя способами:

1. Измерить вольтметром в момент наибольшего потребления, например, утром с 7.00 до 8.00 или вечером с 19.00 до 21.00. Быстро, просто, но не очень точно.

2. Заказать энергоаудит. Придется заплатить немалую сумму за эту процедуру. Если согласны, то наш совет: лучше проведите.

В любом случае может пригодиться.

Получаем результат. По графику (рис. 1) определяем поправочный коэффициент.

Читайте также:  Можно ли использовать затирку разных цветов

3. Делаем предварительный расчет мощности стабилизатора

Берем полученный результат первого шага. Делим на коэффициент запаса по мощности (25%). Делим на поправочный коэффициент из предыдущего шага. И получаем мощность стабилизатора, которая необходима для подключения всех электроприборов одновременно (обычно эта цифра пугает своей величиной). Поэтому мы переходим к 4-му шагу – оптимизации.

4. Проводим оптимизацию

Для начала посмотрим еще раз на электроприборы, которые нас окружают. Если они с автоматикой (водоснабжение, водонагреватели, теплые полы или кровля), то их мощность нужно учитывать полностью. Автоматика достаточно капризно относится к напряжению питания, правда, электричества потребляет мало. А разделить цепи питания автоматики и нагревательных элементов невозможно.

Из оставшихся приборов начнем с самого простого – электрические обогреватели, чайники, утюги. На наш взгляд, такого рода оборудование не очень нуждается в стабилизированном напряжении. Возможно, благодаря стабилизатору ваш чайник будет нагревать воду не за 2 минуты, а за 2,5, но каков в этом смысл? А мощность у таких приборов достаточно большая – от 1 КВт. То есть экономия времени в полминуты обойдется примерно в 1000 руб. – стоимость 1250 ВА в мощности стабилизатора. Есть повод засомневаться.

Холодильники

Достаточно сложный с точки зрения стабилизатора прибор:

электродвигатель, а то и два, плюс термодатчики. Вопрос: подключать или нет? Обязательно подключать! А иначе мы можем получить затянутый пуск, ложные срабатывания реле и вытекающие отсюда последствия. При подборе СНИ не забудьте про коэффициент запаса на пусковые токи!

СВЧ-печи

Казалось бы, не очень сложный прибор: слабый двигатель плюс подсветка. Но вот дальше – высоковольтный преобразователь и магнетрон – то самое устройство, которое создает СВЧ-волны. И здесь главный аргумент «за» подключение СНИ: при напряжении ниже 205 В магнетрон работать не будет, то есть печка будет крутиться, светить, но не готовить и греть пищу.

Антенны с усилителем и спутниковые тарелки

Качество их приема очень сильно зависит от качества электричества. Поэтому СНИ подключать обязательно.

Газовые котлы

Казалось бы – оборудование, далекое от электроэнергии. Но в их устройстве есть такая хитрая штука, как электромагнитный клапан газконтроля, устройство очень критичное к напряжению питания. Правда, мощность там маленькая – до 200 Вт. Тем не менее большинство монтажных организаций сразу требуют приобретение стабилизатора.

Водоснабжение

В любом случае – с автоматикой эта система или нет – погружной насос требует очень качественного электропитания: его номинал ± 10%. Поэтому СНИ обязателен.

Солярии

Если хотите нормально загорать, однозначно нужно подключать стабилизатор напряжения. Алгоритм включения ламп таков, что они зажигаются не последовательно, а по группам. То есть в некоторые моменты времени (достаточно краткосрочные) потребление солярия возрастает существен но, а потом снижается. Такой режим работы могут выдержать только электромеханические стабилизаторы, так как кратковременные перегрузки они переносят достаточно легко.

Освещение

Лампы накаливания. Да, для них ухудшение качества электроэнергии – это плохо: снижается световой поток, уменьшается срок службы. Но, с другой стороны, если такими лампами освещен, например, коридор и вместо положенных по СНиП 20 ЛК лампы выдадут 18, это будет незаметно. А к снижению освещенности на 2 ЛК может привести падение напряжения на 10 В (при температуре 20 °С).

Люминесцентные (газоразрядные) лампы. Вот тут сложнее.

У них есть свои пусковые токи, правда, небольшие. Все зависит от пускорегулирующей аппаратуры, срока службы светильника, даже от фирмы-изготовителя. Например, при 180 В и при температуре –18° С у лампы ДРЛ250 световой поток снижается в 4 раза. Каких-то статистических данных по этому направлению нет. Поэтому при работе с подобным освещением мы рекомендуем все-таки подключать лампы через стабилизатор.

Электрический сварочный аппарат

Самое неприятное устройство для стабилизатора. Тут вообще все достаточно сложно. График потребления электроэнергии у этого аппарата сильно запутанный: пока сварки нет – все гладко, но в момент касания электродом поверхности (при образовании дуги) происходит резкое увеличение потребления. А дальше все зависит от квалификации сварщика. Если работник опытный, ведет шов ровной «ниточкой», то график потребления будет более или менее ровный. А если любитель и варит точками, то потребление будет очень резко меняться в широких пределах.

Наша рекомендация: если вам придется вести сварочные работы, то аппарат нужно подключать до стабилизатора напряжения. Или заранее покупайте стабилизатор с большим запасом по мощности (до 5 крат) и при ведении сварочных работ постарайтесь максимально отключить все остальное оборудование от стабилизатора.

С подключением ручного электроинструмента сложностей не возникает. Надо только не забыть про коэффициент запаса на пусковые токи электромоторов.

О промышленном применении стабилизаторов напряжения

Технологические цепочки производства продукции могут быть построены таким образом, что часть оборудования работает в постоянном режиме, а часть – в определенные временные интервалы.

Поэтому есть два пути подключения оборудования к стабилизаторам напряжения:

1. Пойти на дополнительные расходы и приобрести стабилизатор напряжения, мощность которого перекроет всю необходимую потребность.

2. Распределить оборудование на две группы: работающее постоянно и работающее по графику. Эти группы (а можно и отдельные единицы) подключать к разным стабилизаторам. Но в этом случае нужно очень четко соблюдать график работы оборудования, чтобы не перегрузить стабилизаторы.

О применении однофазных и трехфазных стабилизаторов

Однофазный стабилизатор напряжения настенный BOILER 0,5кВА IEK

Стабилизатор напряжения трехфазный СНИ3-15 кВА IEK

Сейчас очень часто ввод электроэнергии в жилые дома осуществляется трехфазной сетью. Преимущества такой организации явные – и в качестве электроэнергии, и в ее количестве.

Но есть и некоторые нюансы в использовании стабилизаторов.

Если нагрузки сбалансированы, то все хорошо. Однако зачастую на одной фазе «висит», например, освещение с потреблением до 1 КВт, а на другой – какой-нибудь обогреватель с мощностью от 2 КВт.

Вот тут начинаются проблемы. Хотя трехфазный стабилизатор – это набор трех однофазных, но они объединены на общий контактор. Применение трехфазных стабилизаторов не рекомендуется при неравномерной нагрузке на каждую фазу с отклонением более 10%.

Поэтому если нет трехфазных нагрузок, то лучше взять три однофазных стабилизатора – и в эксплуатации проще, и по стоимости дешевле.

А вот если есть трехфазные нагрузки, то решение однозначное: распределять нагрузки так, чтобы избежать того самого перекоса фаз, и ставить трехфазный стабилизатор.

В заключение хотели бы еще раз напомнить, что все вышеизложенное – это только рекомендации, жестких нормативов на применение стабилизаторов нет. Следовать нашим рекомендациям или нет – решение принимается индивидуально.

Стабилизировать или нет — решать Вам! Ставьте лайк и делитесь мнением в комментариях.

Источник