Radio48

Главная | Регистрация | Вход
Понедельник, 29.04.2024, 12:25
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [34]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Коррекция напряжения сети

При подключении потребителей электроэнергии воздушной линией вследствие ряда причин напряжение в сети часто бывает либо пониженным, либо повышенным, что небезопасно для бытовых приборов. Предлагаемое несложное устройство позволяет привести напряжение к норме, позволяя подключать нагрузку большой мощности.

В сельской местности, а также в частном секторе в городе электроснабжение потребителей обычно осуществляется  по  воздушной линии. При двухпроводной линии (фаза + ноль) в конце протяженной линии во время пика потребления (обычно в вечерние часы) напряжение может падать до 170-180V. При четырехпроводной линии (3 фазы + ноль) из-за перекоса фаз вследствие неравномерного распределения нагрузки возможно как значительно повышенное, так и такое же значительно пониженное напряжение (в зависимости от подключенной фазы). И если пониженное напряжение может лишь нарушить режим работы бытовых приборов, то повышенное грозит выходом приборов со строя. В продаже имеются стабилизаторы напряжения сети, однако соотношение цена-качество (надежность) не позволяет отдать им предпочтение. Для маломощных потребителей можно применить обычный автотрансформатор, который использовался со старыми ламповыми телевизорами. Меняя местами вход и выход можно либо повышать, либо понижать напряжение в нагрузке. Однако для таких приборов как мультиварка, хлебопечка или микроволновка, которые потребляют большой ток, потребуется довольно мощный автотрансформатор. Предлагаемое устройство (рис.1) позволяет, используя трансформатор небольшой мощности, привести к норме напряжение, давая возможность подключать мощную нагрузку.

                                         

В устройстве используется принцип сложения либо вычитания напряжения вторичной обмотки трансформатора, включенной последовательно с нагрузкой. А так как ток вторичной обмотки может быть большим, следовательно, с таким же рабочим током можно подключать и нагрузку. Рассчитать максимальную мощность в нагрузке можно по формуле: Pнагр.= Pтр. / U2 x 220V, где Pтр. – мощность трансформатора, U2 – напряжение вторичной обмотки. Так, например, трансформатор мощностью 300W при напряжении вторичной обмотки 40V способен выдержать нагрузку до 1,5 kW. При переключении первичной обмотки тумблером SA1 меняется фазировка вторичной обмотки, в результате обмотка оказывается включенной либо в фазе (напряжение вторичной обмотки суммируется с напряжением сети), либо в противофазе (напряжение вторичной обмотки вычитается из напряжения сети). Переключая напряжение вторичной обмотки тумблерами SA2 и SA3 можно компенсировать разницу между реальным напряжением в сети, и необходимым 220V. Вольтметр PV1 на выходе устройства позволяет контролировать напряжение на нагрузке. В положении тумблеров, изображенном на схеме (рис.1), нагрузка питается непосредственно от сети, без компенсации, при этом вольтметр PV1 показывает реальное напряжение в сети. В авторском варианте использовался готовый трансформатор мощностью 300W, с вторичной обмоткой 20+20V, что, в принципе, автора устраивало. В первичной обмотке имелись отводы, что позволяло изменять число витков в зависимости от реального напряжения в сети. Это улучшает характеристику трансформатора при больших разбросах напряжения в сети, однако не является критичным. Изменив вторичные обмотки, как показано на рис.2, можно уменьшить шаг переключений до 10V.

                                           

Рассчитывают трансформатор по общепринятым формулам. Диаметр провода вторичной обмотки выбирают, исходя из максимального тока нагрузки, который равняется: Iнагр.= Pтр. / U2. Предохранитель FU1 выбирают в зависимости от максимальной мощности подключаемой нагрузки. На передней панели (фото) расположены тумблеры SA2 и SA3, а также вольтметр PV1.

                                           

В нижней части - переключатель числа витков первичной обмотки. На задней панели расположены предохранитель FU1, тумблер SA1, а также гнездо подключения нагрузки. Тумблеры SA2 и SA3 – типа ТВ1-2, группы контактов соединены параллельно, SA1 – типа ТП1-2. Устройство испытывалось (напряжение в сети от 180V до 260V, напряжение на выходе 220V) в разных режимах, от активной нагрузки, до реактивной. Включенный в нагрузку бытовой “компрессорный” холодильник легко запускался, “просадка” напряжения в момент пуска была около 20V, однако оставшиеся 200V были достаточны для нормального запуска. Также нормально работали кипятильник (1,5kW) и хлебопечка (650W). При периодически изменяющемся напряжении в сети необходимо следить за напряжением на выходе. Длительная эксплуатация показала, что при стабильно повышенном либо пониженном напряжении использование устройства оправдано.

Виктор Кандауров

Электрик №3/2015г. с.40

Категория: Мои статьи | Добавил: vikan48 (16.05.2018)
Просмотров: 421 | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта

Copyright MyCorp © 2024 | uCoz