Как понизить напряжение. Следствия снижения напряжения в сети. Чем опасно высокое и повышенное напряжение

Внимание новинка! Стабилизатор напряжения для всего дома SKAT ST-12345 разработан специально для сетей с нестабильным сетевым напряжением. Стабилизирует напряжение в диапазоне от 125 до 290 Вольт! Имеет большую мощность 12 кВА! Гарантия - 5 лет! Видео испытания стабилизатора смотрите .

Высокое и повышенное напряжение. Причины возникновения

Как в наших в наших электросетях могут появиться высокое или повышенное напряжение. Как правило к повышению напряжения могут привести некачественные электрические сети или аварии в сетях. К недостаткам сетей можно отнести: устаревшие сети, низкокачественное обслуживание сетей, высокий процент амортизации электрооборудования, неэффективное планирование линий передач и распределительных станций, не управляемый роста количества потребителей. Это приводит к тому, что соти тысяч потребителей, получают высокое или повышенное напряжение. Значение напряжения в таких сетях может достигать 260, 280, 300 и даже 380 Вольт.

Умные системы и индивидуальное энергосберегающее освещение великолепны. кандидатов для низковольтной проводки. Установка линии низкого напряжения для этих огней означает меньшее количество конверсий в вашем доме. Аналогичным образом, создание умного дома использует несколько. цифровых устройств. Установка низковольтных цепей для удовлетворения этих требований может быть плохой идеей в зависимости от того, сколько. цепи, в которых вы нуждаетесь.

Не уверен, работаете ли вы на низком или высоком напряжении? Мы рассмотрим ваше напряжение, и мы даже поможем вам в вашем текущем проекте, если хотите! Для получения дополнительной информации о домашних и деловых электрических осмотрах посетите. Это зависит от функции схемы!

Одной из причин повышенного, как не странно, может быть пониженное напряжение потребителей, находящихся далеко от трансформаторной подстанции. В этом случае часто электрики умышленно повышают выходное напряжение электрической подстанции, что бы добить удовлетворительных показателей тока у последних в линии передач потребителей. В итоге у первых в линии напряжение будет повышенным. По этой же причине можно наблюдать повышенное напряжение в дачных поселках. Здесь изменение параметров тока связаны с сезонностью и периодичностью потребления тока. Летом мы наблюдаем рост потребления электроэнергии. В этот сезон на дачах находится много людей они используют большое количество энергии, а зимой потребление тока резко падает. В выходные дни потребление на дачных участках растет, а в рабочие дни падает. В результате имеем картину неравномерно потребления энергии. В этом случае, если установить выходное напряжение на подстанции (а они как правило не достаточной мощности) нормальным (220 Вольт), то в летом и в выходные напряжение резко просядет и будет пониженным. Поэтому электрики изначально настраивают трансформатор на повышенное напряжение. В итоге зимой и в рабочие дни напряжение в поселках высоко или повышенное.

Эти различные напряжения достигаются с помощью резисторов от основной линии питания последовательно до конкретной точки цепи. Если вам известно, что измеряемый ток измеряется определенной точкой цепи, требуемое напряжение в точке и напряжение питания, значение последовательного резистора рассчитывается по закону Ома, используя требуемое падение напряжения на резисторе.

Если часть схемы потребляет различное количество тока в работе из-за его конструкции - например, привод двигателя с изменяющейся нагрузкой, такой как модельный бак, идущий в гору - падение напряжения, вызванное резистором, будет увеличиваться с увеличением нагрузки, компоненты будет получать более низкое напряжение, чем вы рассчитывали. Это может иметь различные эффекты, такие как питание, нестабильность или просто схема, просто отказывающаяся функционировать.

Вторая большая группа причин появления высокого напряжения - это перекосы по фазам при подключении потребителей. Часто бывает так, что подключение потребителей происходит хаотично, без предварительного плана и проекта. Или в ходе реализации проекта или развития поселений происходит изменение значения потребления на разных фазах линии передач. Это может привести к тому, что на одной фазе напряжение будет пониженным, а на другой фазе повышенным.

В этом случае требуется какая-то регулировка напряжения к нижней части напряжения цепи. Для получения постоянного напряжения используются различные методы. Рядный резистор, работающий на стабилитрон в интересующей точке, является одним из способов. Есть интегрированные регуляторы напряжения доступны с двумя терминалами в серии с поставкой, на котором выполняется до точки интереса, а третий терминал, подключенный к точке отсчета, как правило, отрицательной линии электропитания.

Проблема с любыми типами резисторов серии и интегральных схем регулятора напряжения заключается в том, что ток, протекающий через резистор, генерирует тепло. Если ток находится в миллиамперном диапазоне с сопротивлением в тысячах Ом, это тепло незначительно. В более высоких силовых цепях нагрев становится проблемой и должен быть удален радиаторами или вентиляторами.

Третья группа причин повышенного напряжения в сети - это аварии на линиях электропередач и внутренних линиях. Здесь следует выделить две основные причины - обрыв нуля и попадание тока высокого напряжения в обычные сети. Второй случай - это редкость, случается в городах в сильный ветер, ураган. Бывает, что линия питания электротранспорта (трамвая или троллейбуса) попадает при обрыве на линии городских сетей. В этом случае в сеть может попасть и 300, и 400 Вольт.
Теперь рассмотрим, что происходит при пропадании «нуля» во внутренних домовых сетях. Этот случай бывает довольно часто. Если в одном подъезде дома используется две фазы, то при пропадании нуля (например нет контакта на нуле) происходит происходит изменение значения напряжения на разных фазах. На той фазе, где сейчас нагрузка в квартирах меньше, напряжение будет завышенным, на второй фазе заниженным. Причем напряжение распределяется обратно пропорционально нагрузке. Так если на одной фазе нагрузка именно в этот момент в 10 раз больше чем на другой, то мы можем получить на первой фазе 30 Вольт (низкое напряжение), а на второй фазе 300 Вольт (высокое напряжение). Что приведет к сгоранию электрических приборов, и возможно пожару.

В оборудовании с батарейным питанием значительная часть емкости аккумулятора и, следовательно, время работы от батареи, теряются в тепле. Для решения проблемы потери энергии требуется другое решение. Когда конденсатор заряжается до требуемого напряжения, импульсы останавливаются до тех пор, пока напряжение не упадет очень немного ниже требуемого напряжения из-за выведенного из него тока, который перезапускает импульсы и, таким образом, удерживает конденсатор. Это называется схемой «доллар», потому что напряжение «баксов», то есть, подает напряжение питания.

Чем опасно высокое и повышенное напряжение

Высокое напряжение опасно для электрических приборов. Значительное повышение напряжения может привести к сгоранию приборов, их перегреву, дополнительному износу. Особенно критичны к высокому напряжению электронное оборудование и электромеханические приборы.

Подобная схема может использовать свертывающее магнитное поле индуктора для повышения напряжения, идущего на нагрузочный конденсатор, к более высокому напряжению или даже инвертирования полярности выходного напряжения. Это означает, что в цепи может использоваться более низкое напряжение, но более высокая общая емкость аккумулятора.

Преимущество балансировки последовательных регуляторов заключается в том, что при правильном проектировании они теряют очень мало энергии в качестве тепла, а это означает, что они могут работать без больших радиаторов и вентиляторов. У регуляторов усиления есть дополнительное преимущество, что они могут повышать напряжение. Таким образом, можно изменить оригинальную схему схемы, чтобы доставить более высокое напряжение на часть схемы с низким током, причем секция высокого тока подключена непосредственно к источнику питания.

Повышенное напряжение может привести к пожару в доме, нанести большой ущерб.

Если речь идет о снижении напряжения в сети, то нахождение проблемы является более сложной задачей, поскольку она зависит от типа используемого потребителя электроэнергии. Можно выделить два основных типа потребителей: сопротивления и двигателя.

Для приложений с высоким током можно использовать метод, называемый широтно-импульсной модуляцией. В этом случае напряжение не уменьшается, но ток течет очень короткими импульсами. Ширина отдельных импульсов выбирается таким образом, чтобы средний ток был тем, что вы получили бы при более низком напряжении. Этот тип управления с контролем длительности импульса часто используется в таких приложениях, как управление скоростью и яркость подсветки.

Когда относительно высокий вход 24 В или более должен быть очень точно отрегулирован до гораздо более низкого напряжения, например 3 В или менее, с очень низким током покоя, нет доступного готового решения. Например, если необходимо эффективно запускать маломощный микроконтроллер из 24-х или 48-вольтовой батареи, обычно требуется два каскадных регулятора. А ток покоя, вероятно, будет больше, чем ток нагрузки.

Что касается потребителя типа сопротивления, то для них снижение напряжения прямо пропорционально падению потребляемого тока (з-н Ома l = U /R). Для предохранителей слабый ток не несет никаких опасностей. Если взять сопротивление, потребляющее 300 Вт (рис. 55.2) при 240 В, то при напряжении 24 В оно будет потреблять только 3 Вт.

Что касается типа двигателя, то вначале необходимо отличать их по действию большего момента сопротивления (рис. 55.3). Так, можно сравнить поршневые (больший момент сопротивления? и приводные двигатели (меньший момент сопротивления?.

Простая схема с низкой себестоимостью, показанная на рисунке, будет работать на 75 мкА. Менее точные оценки также доступны по более низкой цене. Это может быть сделано гораздо больше, если медленнее, коммутируемой желателен, хотя. Это также ограничило бы ток в случае короткого выхода. Что может вызвать такое повышенное электрическое давление? Мы отключили электрическую нагревательную подушку, а затем мы отсоединили лампу с зажимом, прикрепленную к изголовью.

Урок состоит в том, что электрические устройства, подключенные к кровати, вызывают электрическое напряжение, независимо от того, включены ли они или нет, а некоторые, возможно, все люди чувствительны к этому давлению. Давление воды присутствует на кране, даже когда кран выключен. Аналогичным образом электрическая система и электрические устройства, подключенные к ней, вызывают электрическое давление, даже если устройства не включены.

Относительно центробежных вентиляторов, то они находятся между двумя данными категориями. Преимущественно их характеристики не выдерживают значительного падения напряжения питания, в связи, с чем их относят к категории устройств с большим моментом сопротивления.

Вы можете взять небольшой инструмент, известный как датчик напряжения, и переместить его к лампе, вставленной рядом с кроватью. Датчик напряжения начнет издавать звуковой сигнал, когда он приближается к лампе, независимо от того, выключена ли лампа или нет. Датчик напряжения указывает на невидимое давление, поступающее от выключенной лампы.

Ваше тело действует как антенна в постели. Напряжение влияет на ваше тело от всего, что заперто рядом с кроватью, а также от верхнего света и от проводки в стене. Напряжение также влияет на ваше тело из соседнего металла, который может действовать как антенна на вашей кровати. Например, металлическая рама может действовать как антенна и увеличивать напряжение на вашем теле.

Напомним, что способность двигателя приводить в движение устройство (момент на валу) зависит от квадрата напряжения питания. То есть, если он предназначен для работы от питания 220 В, а напряжение снизится до 110 В, то крутящий момент уменьшится в 4 раза (рис. 55.4). Если при снижении напряжения момент сопротивления слишком велик, то двигатель остановится. При этом потребляемый двигателем ток, будет равен пусковому, который он будет потреблять во время вынужденной остановки. В этот момент спасти его от сильного перегрева может только встроенная защита (тепловое реле), которое быстро отключит питание.

Почему напряжение влияет на ваше тело? Система связи организма - это нервная система, а сигналы, которые проходят вверх и вниз по нервам, а также к органам и клеткам, являются электрическими. Если электрические сигналы поступают в ваше тело снаружи, они могут воздействовать на организм различными способами. Возможно, воздействие избыточного напряжения выбивает вашу иммунную систему на ступеньку, не зная об этом.

Хотя нет гарантии, что вы заметите какое-либо улучшение в первую ночь, когда вы спите с уменьшенным напряжением, помните, что снижение напряжения тела до нуля - это хорошо и что ваше тело, по всей вероятности, испытает полезные долгосрочные эффекты. В некоторых сообщениях снова появляется мечта или с более яркими мечтами.

При низком моменте сопротивления приводимого устройства снижение напряжения приведет к уменьшению скорости вращения, поскольку мотор обладает меньшей располагаемой мощностью. Данное свойство широко применяется в большинстве многоскоростных двигателей, которые вращают вентиляторы кондиционеров (рис. 55.5). При переключении на БС (большая скорость) сопротивление замкнуто на коротко и двигатель запитывается от 220 В. Скорость его вращения номинальная.

Как измерить и уменьшить напряжение тела у меня в постели? Вам понадобятся простые материалы. 5-6 из нержавеющей стали, меди или железной трубы из отдела сантехники в магазине домашних товаров - минимальная стоимость.

  • Заземляющий шнур.
  • Если ваша кровать имеет металлическую раму, заказывайте 2 заземляющих шнура.
Если вы используете заземляющий стержень на земле, вам также понадобится длинная отвертка и стакан воды.

Примечание: вы можете сделать эти измерения с человеком, лежащим на кровати. Ткань будет привлекать напряжение так же, как и тело. Номера не будут точными, но они не будут точными в любом случае, поэтому заменитель тела будет работать для наших измерительных целей. Вы всегда можете ложиться или кого-то еще ложиться на кровать, чтобы получить фактические цифры.

При переключении на МС (малая скорость) сопротивление соединено последовательно с обмоткой двигателя, из-за чего напряжение на нем снижается. Соответственно уменьшается и крутящий момент на валу, таким образом, вентилятор начинает вращаться с пониженной скоростью. Потребляемый ток становится меньше. Данной свойство широко применяется при изготовлении электронных регуляторов скорости (на основе тиристоров), служащих для регулирования давления конденсации, изменяя скорость вращения вентиляторов в конденсаторах с воздушным (рис. 55.6).

Ваши цифры с проводящей тканью, вероятно, будут меньше, чем у фактического человека, лежащего на кровати. Для выполнения этих инструкций необходимо иметь надлежащую рабочую розетку с 3 отверстиями. Если ваш дом старше, и у вас есть только отверстия с 2 отверстиями, вы также можете сделать эти измерения, но вы не можете использовать свои выходы. Не используйте в этом упражнении какую-либо розетку, которая неправильно подключена или имеет только 2 отверстия. Как только вы определили правильно подключенную 3-луночную розетку, вы можете использовать ее в этом упражнении. Поместите 2-футовый кусок проводящей ткани на кровать, где человек будет спать, или кто-то другой лежит в постели. Ваша цель будет измерять напряжение на одной части проводящей ткани по сравнению с напряжением в земле. Для этого должен быть провод из проводящей ткани на землю, с метром между ними для считывания различий в напряжении. Теперь возьмите ваш вольтметр и наблюдайте за двумя проводами, которые исходят от него. Один вывод красный, а другой черный. Красный провод идет к проводящей ткани на кровати, а черный провод заземлен на землю. Сначала сделаем красное знакомство. Используя один комплект зажимов для аллигатора, соедините металлический конец красного провода с куском металлической трубы. Металл должен коснуться металла. Поместите металлическую трубу на проводящую ткань. Затем поместите черный провод. Закрепите зажим аллигатора на металлическом конце черного провода. Подключите фиктивный штекер к правильно подключенной розетке с 3 отверстиями. Штепсельная вилка является «манекеном», потому что только контакт заземления входит в розетку. Другие два зубца не вступают в контакт с живыми проводами. Их единственная цель - удерживать заземляющий штырь. Штырь заземления соединяется с электрической системой заземления вашего дома. Электрическая система заземления находится в контакте с землей. Если у вас нет правильно подключенной 3-луночной розетки, или если в вашей спальне есть только отверстия с 2 отверстиями, вам придется использовать комплект зажима для аллигатора, чтобы прикрепить длинный провод к черному проводу, пропустить более длинный вытащите окно, удлините длинный провод до земли и прикрепите его другим набором зажимов для крокодилов к металлической части отвертки, помещенной в грязь. Вместо того, чтобы использовать систему заземления дома, вы фактически будете непосредственно заземлять свою установку на земле. Если грязь сухая, залейте стакан воды вокруг отвертки, чтобы улучшить проводимость. Хорошо, теперь у вас должна быть правильная настройка. Красный провод идет к замене тела, а черный провод заземлен на земле. Пришло время посмотреть, что такое напряжение вашего тела. Включите измеритель напряжения тела, с настройкой на «2 В.». Если показания больше 2 В, перейдите к набору до следующей более высокой настройки. Выберите настройку 2 вольта, если у вас есть выбор. Если показание больше 2 В, поднимите диск до следующей более высокой настройки. Поскольку мы хотим опуститься до 20 мВ или ниже, мы будем говорить в терминах милливольт, а не вольт. Переместите десятичную точку 3 места вправо, чтобы читать милливольта. Посмотрите на единицы после этого номера. Они могут быть милливольтами, и в этом случае просто запишите это число. Или они могут быть в вольтах, а затем мысленно перемещать десятичную точку над тремя местами вправо. Например, предположим, что ваше чтение составляет 749 В, тогда вы должны записать 749 мВ. Все наши разговоры будут в милливольтах, хотя электрик будет более привык говорить о вольтах. Иногда уровни намного выше. Теперь давайте посмотрим, какие предварительные шаги вы можете предпринять, чтобы уменьшить свои числа. В идеале мы хотим получить показание менее 20 мВ.

  • В большинстве домов есть 3 отверстия в спальнях.
  • Электрик должен быть вызван для ремонта любых неисправных выходов.
Первые шаги по уменьшению напряжения на корпусе.

Данные регуляторы, называемые преобразователями или вентилями тока, функционируют, как и остальные регуляторы-ограничители, работая по принципу «срезания» частоты амплитуды переменного тока.

В первой позиции давление высокое и регулятор скорости полностью пропускает полупериоды сети. На клеммах двигателя напряжение (заштрихованная область) соответствует питанию в сети, и он начинает вращаться с максимальной скоростью, при этом потребляя номинальный ток.

Во второй позиции давление конденсации начинает снижаться. Вступает в регулятор, срезая часть каждого полупериода, поступающего на вход двигателя. Напряжение на клеммах двигателя уменьшается, вместе со скоростью и потребляемым током.

В третьей позиции напряжение слишком слабое. Поскольку крутящий момент двигателя меньше момента сопротивления вентилятора, он останавливается и начинает нагреваться. Таким образом, регуляторы скорости в основном настраиваются на предельно допустимое значение минимальной скорости.

Кроме того, метод «срезания» может применяться в однофазных двигателях, когда те используются для приводов с низким моментом сопротивления. Что касается трехфазных двигателей (используемых для привода машин с большим сопротивлением), то рекомендовано применение многоскоростных двигателей, двигателей постоянного тока или частотных преобразователей.

В повседневной жизни нам приходится часто сталкиваться с падением напряжения. Оно может быть вызвано кратковременным отключением или резким падением силы тока. Для того чтобы ограничить падение напряжения необходимо правильно подбирать сечение питающих проводов. Но в некоторых случаях снижение уровня напряжения не обусловлено снижением питания в подводящих проводах.

Для примера возьмем катушку электромагнита 24 В, управляющую небольшим контактором (рис. 55.7). Когда электромагнит срабатывает, то потребляет ток равный 3 А, а при удержании он составляет 0,3 А (10 раз меньше). Другими словами, подключенный электромагнит потребляет ток, равный десятикратному току режима удержания. Несмотря на то, что продолжительность включения невелика (20 мс), данный фактор может иметь влияние в больших командных цепях с большим количеством контакторов и реле.

На представленной схеме (рис. 55.8) установлено 20 контакторов - С1-С20. Как только ток выключается, все они находятся в ждущем режиме, а при включении одновременно срабатывают. При срабатывании каждый контактор потребляет 3 А, а это значит,что через вторичную обмотку трансформатора будет идти ток 3×20=60 А. Если сопротивление вторичной обмотки составляет 0,3 Ом, то снижение напряжения на ней при срабатывании контакторов составит 0,3×60=18 В. Поскольку напряжение контакторов достигает всего 6 В, они не смогут работать (рис. 55.9).

В этом случае трансформатор вместе с проводкой будут сильно перегреваться, а сами контакторы гудеть. И так будет продолжаться до тех пор, пока не сработает автомат защиты или не перегорит предохранитель.

Если сопротивление вторичной обмотки трансформатора составит 0,2 Ома, то при включении контакторов напряжение в ней составит 0,2×60=12 В. При этом контакторы будут запитаны от 12 В, вместо 24 В, и нет никакой вероятности, что они включатся. Их работа будет аналогичной кА в предыдущем примере, поскольку напряжение в сети аномально высокое.

Трудности с сопротивлением на вторичной обмотке объясняются значительным напряжением холостого хода на выходе трансформатора, в отличие от напряжения под нагрузкой. С увеличением потребляемого тока, выходное напряжение снижается.

В качестве примера рассмотрим трансформатор 220/24 (рис. 55.10) мощностью 120 ВА, подключенный к сети 220 В. Если трансформатор выдает ток 5 А, то выходное напряжение составит 24 В (24×5=120 ВА). Но при снижении потребляемого тока до 1 А, выходное напряжение становится большим, например, 27 В. Это спровоцировано воздействием сопротивления провода вторичной обмотки.

Как только ток начинает снижаться, выходное напряжение повышается. И обратная ситуация: как только потребляемый ток становится больше 5 А, выходное напряжение уменьшается до 24 В, в результате чего трансформатор перегревается.

Если трансформатор небольшой мощности, то могут возникнуть определенные трудности, поэтому не следует пренебрегать подбором мощности трансформатора.