Էլեկտրասնուցման հուսալի կառավարում՝ տների, մայներների և արդյունաբերության համարԳտնել լուծումEnglish

Ինչպես ընտրել տան լարման կայունացուցիչ

Էլեկտրացանցի անկայուն լարումը պարզապես անհարմարություն չէ։ Կրկնվող ցածր լարումը, գերլարումը և լարման տատանումները կարող են առաջացնել լույսերի թարթում, կենցաղային սարքերի անսպասելի վերագործարկում, կոմպրեսորների գործարկման դժվարություններ, ինչպես նաև զգայուն էլեկտրոնիկայի անջատում, սխալների հաղորդագրություններ կամ արդյունավետության նվազում։

Լարման կայունացուցիչը, որը հայտնի է նաև որպես լարման ավտոմատ կարգավորիչ (AVR), նախատեսված է այս տատանումները շտկելու համար՝ նախքան էլեկտրաէներգիան կհասնի միացված սարքավորումներին։ Սակայն ամբողջ տան համար կայունացուցիչ ընտրելը պարզապես հնարավոր ամենաբարձր կՎԱ հզորությամբ սարք գնելը չէ։

Համապատասխան սարքը կախված է ձեր էլեկտրամատակարարման իրական պայմաններից, տան միաժամանակյա էլեկտրասպառումից և միացված բեռների տեսակներից։

Նախ պարզեք, թե որքան անկայուն է էլեկտրամատակարարումը

Կայունացուցիչ ընտրելուց առաջ որոշեք տան լարման իրական պայմանները։

Ցանկալի է լարումը ստուգել օրվա տարբեր ժամերին և տարբեր բեռնվածությունների դեպքում։ Օրինակ՝ թույլ բաշխիչ ցանց ունեցող տարածքներում առավոտյան լարումը կարող է մոտ լինել անվանական արժեքին, բայց երեկոյան առավելագույն սպառման ժամերին զգալիորեն նվազել։

Առավել օգտակար տեղեկություններն են՝

  • Նվազագույն չափված լարումը
  • Առավելագույն չափված լարումը
  • Էլեկտրամատակարարման անվանական լարումը
  • Որքան հաճախ է լարումը դուրս գալիս բնականոն միջակայքից
  • Խնդիրն առաջանում է ամբողջ տանը, թե միայն մեկ էլեկտրական շղթայում

Լարման գրանցիչը կարող է շատ ավելի հստակ պատկեր տալ, քան մուլտիմետրով մեկ չափումը։ Գլխավոր բաշխիչ վահանակում չափումների համար դիմեք որակավորված էլեկտրիկի։

Ամբողջ տան պաշտպանության համար ճիշտ կայունացուցիչ կամ լարման կարգավորիչ ընտրելու նպատակով կարևոր է նաև բացառել էլեկտրական համակարգի անսարքությունները։ Չեզոք հաղորդալարի թուլացած միացումը, վնասված կոնտակտը, անբավարար հատույթով մալուխը կամ լարանցման այլ խնդիր կարող են առաջացնել ախտանշաններ, որոնք նման են արտաքին ցանցի անկայուն լարմանը։ Կայունացուցիչը չի փոխարինում անսարք էլեկտրական համակարգի վերանորոգմանը։

Որոշեք՝ ձեզ առանձին սարքի կարգավորիչ է պետք, թե ամբողջ տան պաշտպանություն

Եթե խնդիրն ազդում է միայն մեկ սարքի վրա կամ այդ սարքն ավելի կարևոր է, քան մյուսները, առանձին կայունացուցիչը կարող է բավարար լինել։

Իրավիճակն այլ է, երբ լարման անկայունությունը միաժամանակ ազդում է մի քանի շղթաների վրա։ Սառնարանները, օդորակիչները, հեռուստացույցները, լուսավորությունը, ջեռուցման սարքավորումները, պոմպերը, համակարգիչները և այլ բեռներ կարող են ենթարկվել նույն մուտքային լարմանը։ Այս դեպքում կենտրոնական կետում ամբողջ տան լարման կայունացուցիչ տեղադրելը կարող է ավելի գործնական լինել, քան մի քանի առանձին կարգավորիչ օգտագործելը։

Գլխավոր հարցը ձեր ունեցած սարքերի քանակը չէ, այլ այն, թե որ սարքերն ու շղթաներն եք իրականում ցանկանում սնուցել կայունացուցիչի միջոցով։ Որոշ տներում կայունացվում է ամբողջ էլեկտրական համակարգի սնուցումը։ Մյուսներում AVR-ին միացվում են միայն առաջնահերթ կամ զգայուն շղթաները՝ անհրաժեշտ հզորությունը նվազեցնելու համար։

Հաշվարկեք այն բեռը, որը կարող է աշխատել միաժամանակ

Հզորության ընտրության ամենատարածված սխալներից մեկը տան բոլոր էլեկտրական սարքերի հզորությունները գումարելն է։ Սովորաբար կայունացուցիչի հզորությունը պետք է ընտրել միաժամանակյա պահանջարկի հիման վրա՝ այն սարքերի համար, որոնք իրականում կարող են միասին աշխատել։

Միաֆազ համակարգի դեպքում լրիվ հզորությունը կարելի է գնահատել հետևյալ բանաձևով՝

կՎԱ = Լարում × Հոսանք / 1000

Եթե սպառումը հայտնի է կիլովատներով (կՎտ), այլ ոչ թե հոսանքի ուժով, պետք է հաշվի առնել նաև հզորության գործակիցը՝

կՎԱ = կՎտ / Հզորության գործակից

Այս տարբերությունը կարևոր է, քանի որ կայունացուցիչների հզորությունը սովորաբար նշվում է ՎԱ կամ կՎԱ միավորներով, մինչդեռ շատ կենցաղային սարքերի վրա այն նշված է վատտերով կամ կիլովատներով։

Ենթադրենք՝ միաժամանակ աշխատող սարքերին անհրաժեշտ է մոտ 6 կՎտ, իսկ դրանց ընդհանուր հզորության գործակիցը 0,9 է։ Այդ դեպքում լրիվ հզորության հիմնական պահանջը մոտավորապես կլինի՝

6 / 0,9 = 6,7 կՎԱ

Սա ինքնաբերաբար չի նշանակում, որ 7 կամ 8 կՎԱ կայունացուցիչը ճիշտ ընտրություն է։ Դեռ պետք է ստուգել մեկնարկային հոսանքը, ցածր լարման պայմաններում աշխատանքը, ապագա բեռները և արտադրողի սահմանած անընդհատ հոսանքի սահմանափակումները։ Ընտրությունը կատարելու շատ ավելի հեշտ եղանակ էլ կա, որը կներկայացնենք ստորև։

Մի անտեսեք մեկնարկային հոսանքը

Աշխատանքի ընթացքում մի քանի հարյուր վատտ սպառող սառնարանը կոմպրեսորի գործարկման պահին կարող է զգալիորեն ավելի մեծ հոսանք պահանջել։ Նույն սկզբունքը վերաբերում է օդորակիչներին, պոմպերին, լվացքի մեքենաներին և էլեկտրաշարժիչով աշխատող այլ սարքավորումներին։

Այս կարճատև պահանջը կոչվում է մեկնարկային հոսանք կամ հոսանքի սկզբնական թռիչք։ Դա պատճառներից մեկն է, թե ինչու միայն աշխատանքային հզորությամբ ամբողջ տան կայունացուցիչ ընտրելը կարող է հանգեցնել անբավարար հզորությամբ համակարգի։

Բեռի հաշվարկը կազմելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք հետևյալներին՝

  • Օդորակիչների կոմպրեսորներ
  • Սառնարաններ և սառցարաններ
  • Ջրի պոմպեր
  • Ջեռուցման կամ շրջանառության պոմպեր
  • Մեծ լվացքի մեքենաներ և նմանատիպ շարժիչային բեռներ

Բոլոր շարժիչների համար ճիշտ մեկ ընդհանուր բազմապատկիչ գոյություն չունի։ Մեկնարկային բնութագրերը կախված են շարժիչից, կոմպրեսորից, շարժաբերի համակարգից և սարքի կառուցվածքից։ Հնարավորության դեպքում օգտագործեք արտադրողի տվյալները կամ չափված մեկնարկային հոսանքը՝ ընդհանուր ենթադրությունների փոխարեն։

Կայունացուցիչը համապատասխանեցրեք տան իրական մուտքային լարման միջակայքին

Հզորությունը բնութագրերի միայն կեսն է։

Յուրաքանչյուր լարման կայունացուցիչ ունի մուտքային լարման միջակայք, որի սահմաններում կարող է ճիշտ կարգավորել մուտքային սնուցումը։ Եթե ձեր տան լարումը պարբերաբար դուրս է գալիս այդ միջակայքից, կայունացուցիչը կարող է անջատել բեռը կամ չկարողանալ պահպանել սահմանված ելքային լարումը։ Օրինակ՝ եթե իրական լարումը երբեմն նվազում է մինչև 165 Վ, իսկ կայունացուցիչը նախատեսված է միայն 180 Վ-ից սկսվող աշխատանքի համար, այն ամբողջությամբ չի լուծի խնդիրը՝ անկախ կՎԱ հզորությունից։ Այդ պատճառով նվազագույն և առավելագույն չափված լարումները պետք է հայտնի լինեն նախքան սարքի ընտրությունը։

Կա ևս մեկ մանրամասն, որն արժե ստուգել՝ ցածր մուտքային լարման դեպքում լրիվ բեռով աշխատելու հնարավորությունը։

Մուտքային լարման նվազման դեպքում բեռին նույն հզորությունը փոխանցելու համար անհրաժեշտ է ավելի մեծ հոսանք։ Ուստի, կախված կայունացուցիչի կառուցվածքից, դրա հասանելի ելքային հզորությունը կարող է նվազել աշխատանքային միջակայքի ստորին սահմանին մոտ։ Սարքերը մի համեմատեք միայն գովազդվող ամենալայն լարման միջակայքով։ Ստուգեք՝ արդյոք անհրաժեշտ բեռը հնարավոր է իրականում սնուցել ձեր տանը գրանցվող ամենացածր լարման դեպքում։

Գնահատեք ելքային լարման կայունացումը, ոչ միայն կՎԱ ցուցանիշը

Նույն հզորությամբ երկու կայունացուցիչ ձեր տանը կարող են շատ տարբեր կերպ աշխատել։ Օգտակար բնութագրերն են՝

Ելքային լարման միջակայքը կամ կայունացման ճշգրտությունը։

Սա ցույց է տալիս, թե որքան ճշգրիտ է սարքը պահպանում ցանկալի լարումը մուտքային լարման փոփոխության ընթացքում։

Արձագանքը և ուղղման վարքագիծը։

Եթե սնուցման լարումը հաճախ կամ արագ է փոխվում, կարգավորիչը պետք է պատշաճ արձագանքի՝ թույլ չտալով, որ չափազանց մեծ տատանումները հասնեն միացված բեռին։

Անընդհատ աշխատանքի անվանական հոսանքը։

Կայունացուցիչը պետք է կարողանա անընդհատ անցկացնել տան բնականոն աշխատանքային հոսանքը, ոչ միայն կարճատև առավելագույն հոսանքը։

Արդյունավետությունը և ջերմային կառուցվածքը։

Ամբողջ տան սարքը կարող է ամեն օր աշխատել շատ ժամեր, ուստի կարևոր են էլեկտրական կորուստները, հովացումը, տեղադրման վայրի ջերմաստիճանը և օդափոխությունը։

Այս պարամետրերը հստակ ներկայացնող տեխնիկական բնութագրերի թերթիկը սովորաբար ավելի օգտակար է, քան «խելացի», «թվային» կամ «ուժեղացված» գովազդային ձևակերպումները՝ առանց չափելի էլեկտրական տվյալների։

Ռելեային, սերվոկառավարվող, թե ստատիկ կայունացուցիչ

Բնակելի տարածքների լարման կայունացուցիչներում օգտագործվում են կարգավորման տարբեր տեխնոլոգիաներ։

  • Ռելեային կայունացուցիչները լարումը կարգավորում են առանձին աստիճաններով և հաճախ օգտագործվում են այնտեղ, որտեղ առաջնային են գինը և պարզությունը։
  • Սերվոկառավարվող կայունացուցիչներն օգտագործում են էլեկտրամեխանիկական կարգավորման համակարգ և կարող են ապահովել լարման վերահսկվող փոփոխություն սահմանված միջակայքում։ Քանի որ ուղղման մեխանիզմը պարունակում է շարժվող մասեր, յուրաքանչյուր տեղադրման դեպքում պետք է հաշվի առնել ուղղման արագությունը և սպասարկման պահանջները։
  • Ստատիկ կամ էլեկտրոնային կայունացուցիչներն էլեկտրամեխանիկական ուղղման մեխանիզմի փոխարեն օգտագործում են կիսահաղորդչային փոխարկում։ Կախված կառուցվածքից՝ դրանք կարող են ապահովել արագ կարգավորում և ճշգրիտ թվային կառավարում, ինչը օգտակար է հաճախակի լարման փոփոխությունների կամ զգայուն միացված սարքավորումների դեպքում։

Այս անվանումներից ոչ մեկն ինքնին չի որոշում՝ արդյոք կայունացուցիչը հարմար է տվյալ տան համար։ Մուտքային միջակայքը, հզորությունը, հոսանքը, կայունացման որակը, պաշտպանությունները և բեռի բնութագրերն ավելի կարևոր են, քան միայն տեխնոլոգիական անվանումը։

Ստուգեք պաշտպանական գործառույթները

Լարման կարգավորումը չպետք է լինի ամբողջ տան կայունացուցիչում ներկառուցված միակ պաշտպանությունը։

Կախված տեղադրումից՝ օգտակար գործառույթները կարող են ներառել գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից և կարճ միացումից պաշտպանություն, բարձր կամ ցածր լարման դեպքում անջատում, անսարքության ցուցադրում և կրկնակի միացման կարգավորվող ուշացում։

Կրկնակի միացման ուշացումը հատկապես օգտակար է կոմպրեսորով աշխատող սարքերի համար։ Սնուցման վերականգնումից հետո այդ ուշացումը կանխում է բեռի անմիջական կրկնակի միացումը։

Շրջանցման՝ բայպասի ռեժիմը նույնպես կարող է օգտակար լինել կենտրոնական տեղադրման դեպքում, քանի որ թույլ է տալիս էլեկտրական համակարգը նախագծել սպասարկման կամ վերանորոգման հնարավորությամբ՝ առանց կայունացուցիչը շղթայի անհասանելի մշտական բաղադրիչ դարձնելու։

Կայունացուցիչը նույնը չէ, ինչ UPS-ը

Այս սարքերը լուծում են էլեկտրամատակարարման տարբեր խնդիրներ։

Լարման կայունացուցիչը շտկում է էլեկտրացանցի լարման երկարատև կամ կրկնվող շեղումները պահանջվող արժեքից։

Անխափան սնուցման աղբյուրը՝ UPS-ը, ունի այլ գործառույթ. այն կարող է ապահովել պահուստային սնուցում, երբ էլեկտրացանցի սնուցումն անհետանում է։

Էլեկտրամատակարարման որակի մի քանի խնդիր ունեցող տներում այս տեխնոլոգիաները կարող են լինել նույն պաշտպանության ռազմավարության տարբեր շերտեր, այլ ոչ թե միմյանց ուղղակի այլընտրանքներ։

Միաֆազ և եռաֆազ տները պահանջում են հզորության տարբեր հաշվարկ

Ամբողջ տան համար AVR կամ կայունացուցիչ պատվիրելուց առաջ հաստատեք էլեկտրամատակարարման տեսակը։

Միաֆազ տան համար հիմնական գործոններն են ընդհանուր միաժամանակյա բեռը, հոսանքը, լարման միջակայքը և շարժիչների գործարկման պահանջները։

Եռաֆազ համակարգը լրացուցիչ ուշադրություն է պահանջում։ Բեռները կարող են հավասարաչափ չբաշխվել ֆազերի միջև, ուստի շենքի միայն ընդհանուր հզորությունը հաշվարկելը կարող է թաքցնել առանձին ֆազի մեծ բեռնվածությունը։

Եռաֆազ տների դեպքում տեղադրող մասնագետը պետք է ուսումնասիրի ֆազերի բեռնվածությունը, ֆազային և չեզոք հաղորդալարերի միացման սխեման, պաշտպանական սարքերը և յուրաքանչյուր ֆազով անցնող հոսանքը։

Սա հատկապես կարևոր է մեծ տների, առանձնատների, պոմպեր կամ արհեստանոցներ ունեցող տարածքների և այն շենքերի համար, որտեղ ժամանակի ընթացքում ավելացվել են բարձր հզորությամբ սարքավորումներ։ Սակայն տներում հաճախ օգտագործվում է միաֆազ էլեկտրամատակարարում։

Ընտրության գործնական եղանակը

Ամբողջ տան կայունացուցիչի ճիշտ բնութագրերը սովորաբար կարելի է կազմել հինգ տեղեկության հիման վրա՝

  1. Ձեր նվազագույն և առավելագույն չափված մուտքային լարումը։ Սա սահմանում է կայունացման իրականում անհրաժեշտ միջակայքը։
  2. Ձեր էլեկտրամատակարարման տեսակը։ Միաֆազ և եռաֆազ համակարգերը պահանջում են տարբեր կազմաձևեր։
  3. Ձեր իրական միաժամանակյա բեռը։ Հաշվարկեք, թե ինչ կարող է իրականում միասին աշխատել՝ տան մակերեսը որպես պարզեցված չափանիշ օգտագործելու փոխարեն։
  4. Շարժիչների և կոմպրեսորների մեկնարկային պահանջները։ Օդորակիչները, սառնարանները, պոմպերը և նմանատիպ բեռները կարող են զգալիորեն փոխել անհրաժեշտ հզորությունը։
  5. Այն շղթաները, որոնք ցանկանում եք պաշտպանել։ Ամբողջ տան պաշտպանությունը և միայն ընտրված առաջնահերթ շղթաների պաշտպանությունը կարող են պահանջել շատ տարբեր հզորության կայունացուցիչներ։

Երբ այս արժեքները հայտնի են, կայունացուցիչի ընտրությունը դառնում է ինժեներական հաշվարկ, այլ ոչ թե ենթադրություն։

Ամբողջ տան լարման կայունացուցիչի ընտրություն

Եթե անկայուն լարումն ազդում է ձեր տան մի քանի հատվածների վրա, կենտրոնական AVR-ը կարող է ապահովել կայունացված սնուցման մեկ ընդհանուր կետ այն շղթաների համար, որոնք պաշտպանության կարիք ունեն։

Rustek-ի կենցաղային լարման կայունացուցիչները հասանելի են տարբեր հզորություններով և կարգավորման կազմաձևերով՝ ցածր լարում, գերլարում և էլեկտրացանցի անկայուն պայմաններ ունեցող տների համար։ Ճիշտ մոդելը պետք է ընտրել տան չափված լարման միջակայքի, միաժամանակյա բեռի, ֆազերի քանակի և մեկնարկային հոսանքի պահանջների հիման վրա, այլ ոչ թե միայն հատակի մակերեսով։

Մոդել ընտրելուց առաջ պատրաստեք նվազագույն և առավելագույն չափված լարումները, հիմնական էլեկտրամատակարարման տվյալները, հիմնական սարքերի ցանկը և շարժիչներով կամ կոմպրեսորներով աշխատող զգալի բեռների մասին տեղեկությունները։

Հզորության հաշվարկի մանրամասն ընթացակարգի համար ծանոթացեք Rustek-ի՝ ամբողջ տան լարման կայունացման լուծմանը։

Իսկ ամենահեշտ եղանակը Rustek զանգահարելն է։ Ազատորեն տվեք ձեր հարցերը։

ԿԻՍՎԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾՈՎ՝

ՖԵՅՍԲՈՒՔ
ԹՎԻԹԵՐ
ՓԻՆԹԵՐԵՍԹ