Как выбрать стабилизатор напряжения?
А вообще надо ли устанавливать стабилизатор?
Сделайте замеры напряжения в сети, как фазных так и линейных, несколько раз в течение суток на протяжении нескольких дней, например, двух будних и двух выходных (используйте прибор, измеряющий истинное действующее значение, в описании импортных цифровых приборов это обозначается как True RMS). По результатам измерений возможны три варианта решения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ | РЕШЕНИЕ |
Если за время измерений напряжение в фазах не выходило за пределы 205..235 вольт | Установка стабилизаторов оправдана только для питания особо ответственных и дорогостоящих электроприборов. |
Напряжение выходит за пределы 205...235 вольт, происходят его резкие изменения, заметны мигания источников света, но его значения в фазах остается в диапазоне 195...245 вольт | Установка стабилизаторов крайне желательна для всех электроприемников, а для источников света обязательна. |
Напряжение ниже 195 или выше 245 вольт; в течение суток уровень напряжения может меняться от минимального значения до максимального | Без стабилизаторов пользоваться электроприборами нельзя!!! |
Нужен трехфазный стабилизатор или можно обойтись однофазным?
Если ввод в дом, квартиру или офис однофазный - трехфазные потребители не могут включаться в такую сеть и нужен однофазный стабилизатор. Если ввод трехфазный, то надо уточнить наличие нагрузки, требующей трехфазного подключения или возможность появления таковой в ближайшем будущем. Наличие трехфазной нагрузки требует установки трехфазного стабилизатора.
Типы стабилизаторов и их особенности
Релейные стабилизаторы напряжения
Преимущества
- Большой запас по пусковым токам
Недостатки
- Низкое быстродействие
- Невысокая надёжность (возможно залипание или обгорание контактов реле)
- Возможность создания дополнительных помех в сети
Электромеханические стабилизаторы напряжения
Преимущества
- Низкая цена
- Высокая точность выходного напряжения
Недостатки
- Очень низкое быстродействие (около 2 с, может привести к выходу из строя оборудования)
- Наличие движущихся частей в конструкции, следовательно, невысокая надёжность
Феррорезонансные стабилизаторы напряжения
Преимущества
- Высокая точность выходного напряжения
- Большой запас по пусковым токам
Недостатки
- Невысокое быстродействие (около 0,5 - 1 с.)
- Очень узкий входной диапазон (200-240В)
- Невозможность работы без нагрузки
Симисторные (тиристорные) стабилизаторы напряжения
Преимущества
- Высокое быстродействие (около 20 мс)
- Практически непрерывный мониторинг (с частотой 50 Hz) входного и выходного напряжения
- Широкий диапазон входного напряжения (130-280 В)
- Достаточно высокая точность выходного напряжения (± 5% от номинала)
- Отсутствие движущихся частей в конструкции
Недостатки
- Цена несколько дороже, чем на вышеуказанные типы
Поскольку именно быстродействие и надёжность являются основными критериями при выборе стабилизатора, оптимальным решением в большинстве случаев является использование симисторных/тиристорных стабилизаторов напряжения (в том числе марки "ПРОФИТ"), которые могут обеспечить 100% защиту от ЛЮБЫХ колебаний электросети.
Какой мощности необходимо выбрать стабилизатор?
Этот вопрос важен и с технической и с финансовой точки зрения. Занижение мощности будет в дальнейшем ограничивать подключение электроприборов и вызывать перегрузку стабилизаторов, а неоправданное завышение приводит к лишним затратам. Есть два крайних варианта - стабилизатор может быть поставлен индивидуально к каждому электроприемнику, а можно установить один общий стабилизатор для всех. Первый вариант дорогостоящий и неудобный для практического применения. Второй вариант более предпочтительный, мощность стабилизатора нужна меньше чем суммарная мощность электроприемников, так как никогда не происходит их одновременного включения, но он требует правильного определения расчетной нагрузки. При определении мощности стабилизатора всегда надо учитывать, что многие электроприборы, в первую очередь электродвигатели, в момент пуска и приема нагрузки потребляют ток из сети в несколько раз больше, чем в установившемся режиме работы.
Необходимо определить сумму мощностей всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией. В таблице указаны приблизительные мощности бытовой электроники.
Потребитель Мощность, Вт
электроплита 1000-6000
утюг 500-2000
кофеварка 800-1500
обогреватель 1000-2500
гриль 1200-2000
пылесос 500-2000
телевизор 100-400
аудио системы 100-500
холодильник 200-1000
духовка 1000-2000
СВЧ - печь 800-1500
компьютер 400-750
электрочайник 1000-2000
бойлер 1200-2500
водонагреватель 5000-10000
электролампы 5-150
тостер 600-1500
кондиционер 1000-3000
водяной насос 500-900
компрессор 750-2800
циркулярная пила 1800-2100
электромоторы 550-3000
вентиляторы 750-1700
сенокосилка 750-2500
насос выс. давления 2000-2900
сварочный агрегат 1500-3000