Scăderile de tensiune în rețea reprezintă o problemă serioasă pentru multe dispozitive, deoarece pot reduce calitatea dispozitivelor, precum și pot provoca o defecțiune a dispozitivelor conectate la o astfel de rețea. Acest fenomen este mult mai frecvent decât o întrerupere obișnuită. Prin urmare, ar trebui să știți care sunt căderile de tensiune periculoase, care sunt motivele apariției lor, cum să vă protejați de acest tip de problemă și cum să le faceți față. Despre asta va fi exact acest articol.
Conţinut:
- Ce este scăderea de tensiune
- Cauzele eșecurilor
- Presiune uriașă
- Originea rețelei
- Metode de protecție
Ce este scăderea de tensiune
Conform standardelor europene, o scădere de tensiune este o scădere bruscă a valorilor tensiunii efective între 90% și 1% din tensiunea specificată. După aceea, are loc o creștere rapidă sau o restabilire a tensiunii. Astfel de scufundări sunt pe termen scurt, durata lor este de la o jumătate de perioadă la un minut.
Starea normală de funcționare a tensiunii de rețea nu trebuie să scadă sub 90%. Dacă există o scădere de numai 1% din valoarea efectivă setată, atunci aceasta este o întrerupere.
În consecință, eșecul și întreruperea nu sunt același lucru. Întreruperea apare numai după ce siguranța s-a ars. Astfel, o întrerupere de curent în rețeaua electrică se răspândește sub forma unei căderi în întreaga rețea de distribuție.
Cauzele eșecurilor
Presiune uriașă
La conectarea unor consumatori la rețea, se creează o sarcină mare. Astfel de dispozitive includ, de exemplu, motoare electrice puternice, care, la pornire, folosesc curenți semnificativ mai mari decât cei nominali. Dacă firele sunt proiectate numai pentru curentul nominal, atunci curenții de pornire pot reduce serios tensiunea din rețea.
Acest fenomen este direct legat de rezerva rețelei în întregime în conformitate cu puterea, precum și cu rezistența la punctul de conectare comun și în concordanță exactă cu rezistența firului. Scăderile de tensiune cauzate de curenții de pornire au date scăzute ale căderii de tensiune și, în același timp, sunt caracterizate printr-un nivel suficient de mare. durata în comparație cu golurile cauzate de defecțiunile rețelei de distribuție și poate dura de la 1 la 10 secunde.
Există metode pentru eliminarea problemelor cu dispozitivele care au apărut din cauza rezistenței firelor. Dispozitivele cu sarcină mare pot fi conectate la rețea folosind puncte de conectare comune sau folosind o înfășurare secundară specială a transformatorului de putere. Cu toate acestea, dacă problema este impedanța la punctul comun de conectare, atunci trebuie luate măsuri mai serioase pentru a proteja și corecta problema.
Una dintre opțiunile pentru rezolvarea acestei probleme este utilizarea unui convertor specializat frecvența, cu ajutorul ei, se realizează o scădere a mărimii scăderilor datorită distribuției suplimentare sarcină. O altă soluție suplimentară la această problemă poate fi utilizarea dispozitivelor datorită cărora circuitele sunt alimentate cu mai puțină rezistență. Cu toate acestea, trebuie menționat că această soluție este costisitoare.
Această problemă prezintă un pericol destul de grav pentru consumatorii de electricitate și poate duce la consecințe nefaste, de exemplu, o ardere a motorului într-un aparat electric. Dacă problema defecțiunilor nu a putut fi rezolvată prin metodele prezentate mai sus, atunci efectul lor asupra dispozitivelor poate fi eliminați cu ajutorul stabilizatorilor, regulatoarelor electronice, precum și a agenților reducători dinamici Voltaj. De asemenea, este important de reținut că scăderile pot fi în orice rețea, indiferent de clasa de tensiune.
Originea rețelei
Distribuția energiei este un proces complex. Din topologia rețelei, sarcina generatorului într-un anumit punct al conexiunii comune, precum și mărimea relativă rezistența depinde de nivelul de impact al unei anumite daune într-o anumită zonă asupra altor zone reteaua electrica.
Durata defecțiunii care apare în mod direct depinde de cât timp durează sistemul de protecție să o detecteze și, ulterior, să o elimine. Acest lucru durează de obicei câteva milisecunde. Cu toate acestea, trebuie amintit că există daune care sunt accidentale, de exemplu, dacă un copac cade pe liniile electrice aeriene. Cu toate acestea, viteza de eliminare depinde de natura defecțiunii și de parametrii liniei și protecțiilor. Dacă aceasta este o linie cu un neutru izolat, atunci cu o defecțiune la pământ monofazată, deteriorarea poate fi eliminată în până la două ore - pentru timpul în care avaria este găsită de personal. Circuitul bifazat, de regulă, este deconectat într-o fracțiune de secundă prin acțiunea protecției împotriva daunelor.
În cazul închiderii complete a unei anumite zone pentru o perioadă suficient de lungă cu ajutorul automatizării, care servește drept protecție, toate dispozitivele situate pe site, trebuie deconectat complet până când problema este eliminată și se efectuează o verificare de către specialiști, iar sursa de alimentare este restabilită la cea deteriorată. complot. Un autoînchidere poate simplifica această situație și, în același timp, poate contribui la apariția mai multor defecțiuni. Reînchidere automată restabilește alimentarea cu energie după o întârziere în cazul unei acționări automate de protecție. Timpul de întârziere depinde de cerințele pentru alimentarea cu energie în rețeaua electrică. Pentru consumatorii responsabili, întârzierea este de fracțiuni de secundă, pentru alte categorii de consumatori, întârzierea poate fi mărită la câteva secunde.
În cazul eliminării complete a deteriorării, echipamentul este repornit, iar sursa de alimentare din secțiunea de urgență intră într-o stare stabilă, normală. Cu toate acestea, dacă deteriorarea nu a fost eliminată în timpul reînchiderii automate, atunci dispozitive de protecție și, cu o întârziere minimă, scoateți sub tensiune zona deteriorată a instalației electrice retelelor. Pentru a preveni apariția unei situații de urgență, repornirea secțiunii dezactivate este permisă numai după ce avaria a fost identificată și eliminată.
Cu toate acestea, dacă deteriorarea nu a fost corectată prin intermediul unei activări secundare, atunci este necesar să se reactiveze automatele de protecție. Repetarea acestui proces va corespunde de câte ori utilizatorul pornește programul comutatorului rotativ automat. Trebuie avut în vedere faptul că pentru fiecare încercare de lansare secundară în toate celelalte secțiuni va exista o a doua scădere de tensiune, ceea ce înseamnă că alți utilizatori vor experimenta o serie întreagă de eșecuri.
Metode de protecție
Deci, ați învățat care este acest fenomen, acum să vorbim despre cum poate fi organizată protecția împotriva căderilor de tensiune în rețea. Dacă trebuie să protejați o sarcină de putere redusă, este suficient să instalați o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS). Această soluție poate fi aplicată chiar și în instalațiile industriale pentru oprirea de urgență a proceselor tehnologice și stocarea în siguranță a informațiilor.
Dacă trebuie să protejați o sarcină puternică de căderile de tensiune, în acest caz este necesar să utilizați sisteme specializate care efectuează recuperarea dinamică a tensiunii. Astfel de sisteme sunt capabile să compenseze partea lipsă a tensiunii, dar acest tip de protecție funcționează pentru o perioadă scurtă de timp. De aceea nu sunt capabili să protejeze împotriva căderilor prelungite de tensiune în rețeaua electrică.
Atât am vrut să vă spun despre care sunt căderile de tensiune în rețea, care sunt motivele apariției lor și cum puteți proteja echipamentul de acest fenomen. Trebuie remarcat faptul că echipamentul informatic este cel mai sensibil la defecțiuni. Prin urmare, dacă acest fenomen este observat în rețeaua dvs., asigurați-vă că protejați electronicele cu metodele de mai sus.
Va fi util să citiți:
- Care este pericolul de rupere a firului neutru
- Cum să vă protejați împotriva supratensiunii în rețea
- Cum să alegi un UPS