Kuinka alentaa jännitettä. Verkon jännitteen laskun seuraukset. Mikä on vaarallista korkea- ja korkeajännite

Huomio uusi! Jännitteenvakain koko talolle SKAT ST-12345 on suunniteltu erityisesti verkkoihin, joissa verkkojännite on epävakaa. Stabiloi jännitteen alueella 125 - 290 volttia! Siinä on suuri teho 12 kVA! Takuu - 5 vuotta! Katso stabilointitestivideo.

Korkea ja korkea jännite. Syyt

Kuinka korkea tai kohonnut jännite voi ilmaantua sähköverkkoihimme? Jännite. Yleensä huonolaatuinen Verkon sähkö tai verkkovikoja. Verkkojen haittoja ovat: vanhentuneet verkot, heikkolaatuinen verkon ylläpito, korkea sähkölaitteiden poistoprosentti, siirtolinjojen ja jakeluasemien tehottomuus sekä kuluttajien määrän hallitsematon kasvu. Tämä johtaa siihen, että sadat tuhannet kuluttajat saavat korkeaa tai korotettua jännitettä. Jännitearvo tällaisissa verkoissa voi olla 260, 280, 300 ja jopa 380 volttia.

Älykkäät järjestelmät ja räätälöity energiatehokas valaistus ovat hienoja. ehdokkaita pienjännitejohdotuksille. Pienjännitejohdon asentaminen näille valaisimille tarkoittaa vähemmän muunnoksia kotonasi. Samoin luominen älykoti käyttää useita. digitaaliset laitteet. Pienjännitepiirien asentaminen näiden vaatimusten täyttämiseksi saattaa olla huono idea riippuen kuinka monta. tarvitsemasi ketjut.

Etkö ole varma, työskenteletkö matalalla vai korkealla jännitteellä? Kartoitamme stressisi ja autamme sinua jopa nykyisessä projektissasi, jos haluat! Saadakseen lisäinformaatio kodin ja yrityksen sähkötarkastuskäynnistä. Se riippuu piirin toiminnasta!

Yksi syy lisääntyneeseen, kummallista kyllä, voi olla kaukana sijaitsevien kuluttajien jännitteen aleneminen muuntajan sähköasema. Tällöin sähköasentajat lisäävät usein tarkoituksella sähköaseman lähtöjännitettä saavuttaakseen tyydyttävät virtailmaisimet voimajohdon viimeisille kuluttajille. Tämän seurauksena ensimmäisen rivin jännite kasvaa. Samasta syystä on havaittavissa lisääntynyttä jännitystä lomakylissä. Tässä virtaparametrien muutos liittyy kausiluonteisuuteen ja virrankulutuksen tiheyteen. Kesällä havaitsemme sähkönkulutuksen lisääntyvän. Tämän kauden aikana mökeissä on paljon ihmisiä, he käyttävät paljon energiaa ja talvella nykyinen kulutus laskee jyrkästi. Viikonlopun kulutus kesämökit nousee ja laskee arkisin. Tämän seurauksena meillä on kuva epätasaisesta energiankulutuksesta. Tässä tapauksessa, jos asetat sähköaseman lähtöjännitteen (ja ne eivät yleensä ole riittävän tehokkaita) normaaliksi (220 volttia), niin kesällä ja lähdössä jännite laskee jyrkästi ja vähenee. Siksi sähköasentajat asettivat muuntajan aluksi lisäämään jännitettä. Seurauksena on, että talvella ja työpäivinä jännite asutuksissa on korkea tai kasvanut.

Nämä erilaiset jännitteet saavutetaan vastuksilla, jotka ovat sarjassa pääsyöttöjohdosta piirin tiettyyn pisteeseen. Jos tiedät, että mitattava virta mitataan tietyllä piirin pisteellä, pisteen vaaditulla jännitteellä ja syöttöjännitteellä, sarjavastuksen arvo lasketaan Ohmin lain avulla käyttämällä vaadittua jännitehäviötä vastuksen yli.

Jos piirin osa kuluttaa erilaista virtaa toiminnassa sen suunnittelusta johtuen - esimerkiksi ajamalla moottoria vaihtelevalla kuormituksella, kuten mallisäiliön ylämäkeen - vastuksen aiheuttama jännitehäviö kasvaa kuorman kasvaessa, komponentit saavat odotettua pienemmän jännitteen. Tällä voi olla erilaisia ​​vaikutuksia, kuten teho, epävakaus tai yksinkertaisesti piiri, joka yksinkertaisesti kieltäytyy toimimasta.

Toinen suuri joukko syitä korkean jännitteen esiintymiseen on vaiheepätasapaino, kun kuluttajat kytketään. Usein käy niin, että kuluttajat kytkeytyvät satunnaisesti, ilman alustavaa suunnitelmaa ja projektia. Tai hankkeen toteutuksen tai asutuskehityksen aikana tapahtuu kulutuksen arvon muutos voimajohdon eri vaiheissa. Tämä voi johtaa siihen, että yhdessä vaiheessa jännite laskee ja toisessa vaiheessa se kasvaa.

Tässä tapauksessa tarvitaan jonkinlainen jännitteen säätö jännitepiirin alaosaa kohti. Saadakseen vakiojännite käytetään erilaisia ​​menetelmiä. Zener-diodilla toimiva in-line vastus kiinnostavassa kohdassa on yksi tapa. Saatavilla on integroituja jännitesäätimiä, joissa on kaksi sarjaan kytkettyä liitintä, jotka kulkevat kiinnostavaan kohtaan, ja kolmas liitin, joka on kytketty referenssipisteeseen, yleensä negatiiviseen voimalinjaan.

Kaiken tyyppisten sarjavastusten ja jännitteensäätimen IC:iden ongelmana on, että vastuksen läpi kulkeva virta tuottaa lämpöä. Jos virta on milliampeerialueella ja vastus on tuhansia ohmeja, tämä lämpö on mitätön. Suuremman tehon piireissä lämpö tulee ongelmaksi, ja se on poistettava jäähdytyselementeillä tai tuulettimilla.

Kolmas ryhmä jännitteen nousun aiheuttajia verkossa ovat onnettomuudet voimalinjoissa ja sisälinjoissa. Tässä on erotettava kaksi pääsyytä - nollakatko ja suurjännitevirran tunkeutuminen tavallisiin verkkoihin. Toinen tapaus on harvinainen, se tapahtuu kaupungeissa kova tuuli, Hurrikaani. Tapahtuu, että sähköliikenteen (raitiovaunun tai johdinauton) voimajohto putoaa katkon aikana kaupunkiverkkojen linjoihin. Tässä tapauksessa sekä 300 että 400 volttia voivat päästä verkkoon.
Mietitään nyt, mitä tapahtuu, kun "nolla" katoaa talon sisäverkoista. Tämä tapaus tapahtuu melko usein. Jos talon yhdessä sisäänkäynnissä käytetään kahta vaihetta, niin kun nolla katoaa (esimerkiksi nollassa ei ole kosketusta), jännitearvo muuttuu eri vaiheissa. Vaiheessa, jossa nyt kuormitus asunnoissa on pienempi, jännite yliarvioituu, toisessa vaiheessa se aliarvioituu. Lisäksi jännite jakautuu käänteisesti kuorman kanssa. Joten jos yhdessä vaiheessa kuorma on tällä hetkellä 10 kertaa suurempi kuin toisella, voimme saada 30 volttia (matala jännite) ensimmäisessä vaiheessa ja 300 volttia toisessa vaiheessa ( korkea jännite). Mikä aiheuttaa palamisen sähkölaitteet ja mahdollisesti tulipalo.

Akkukäyttöisissä laitteissa suuri osa akun kapasiteetista ja siten akun käyttöiästä menetetään lämmön vuoksi. Energiahäviöongelman ratkaisemiseksi tarvitaan toinen ratkaisu. Kun kondensaattori ladataan vaadittuun jännitteeseen, pulssit pysähtyvät, kunnes jännite putoaa hyvin hieman vaaditun jännitteen alapuolelle siitä vedetystä virrasta, joka käynnistää pulssit uudelleen ja pitää siten kondensaattorin. Tätä kutsutaan "dollari"-piiriksi, koska "bucks"-jännite eli syöttää syöttöjännitteen.

Mikä on vaarallista korkea- ja korkeajännite

Korkea jännite on vaarallinen sähkölaitteille. Merkittävä jännitteen nousu voi johtaa laitteiden palamiseen, niiden ylikuumenemiseen, lisäkulumiseen. Elektroniset laitteet ja sähkömekaaniset laitteet ovat erityisen kriittisiä suurjännitteelle.

Tällainen piiri voisi käyttää induktorin konvoluutiomagneettikenttää nostaakseen kuormakondensaattoriin menevän jännitteen korkeampaan jännitteeseen tai jopa kääntää lähtöjännitteen napaisuuden. Tämä tarkoittaa, että piiri voi käyttää pienempää jännitettä, mutta suurempaa kokonaisakun kapasiteettia.

Tasapainotussarjan säätimien etuna on, että oikein suunniteltuina ne menettävät hyvin vähän energiaa lämpönä, eli ne voivat toimia ilman suuria jäähdytyselementtejä ja tuulettimia. Vahvistuksen säätimillä on se lisäetu, että ne voivat lisätä jännitettä. Näin ollen on mahdollista muuttaa piirin alkuperäistä piirirakennetta syöttämään korkeampi jännite siihen piirin osaan, jossa on pieni virta, kun suurvirtaosa on kytketty suoraan virtalähteeseen.

Lisääntynyt jännite voi aiheuttaa tulipalon talossa ja aiheuttaa suuria vahinkoja.

Kun on kyse verkon jännitteen alentamisesta, ongelman löytäminen on vaikeampaa, koska se riippuu käytetyn sähkönkuluttajan tyypistä. Kuluttajia on kahta päätyyppiä: vastus ja moottori.

Suurivirtasovelluksissa voidaan käyttää pulssinleveysmodulaatioksi kutsuttua tekniikkaa. Tässä tapauksessa jännite ei laske, vaan virta kulkee hyvin lyhyinä pulsseina. Yksittäisten pulssien leveys valitaan siten, että keskimääräinen virta on se, mitä saat pienemmällä jännitteellä. Tämän tyyppistä pulssinleveyden säätöä käytetään usein sovelluksissa, kuten nopeuden säädössä ja taustavalon kirkkaudessa.

Kun suhteellisen korkea 24 V:n tai enemmän tuloa on säädettävä erittäin tarkasti paljon pienemmälle jännitteelle, kuten 3 V tai vähemmän, erittäin alhaisella lepovirralla, ei ole saatavilla valmis ratkaisu. Jos esimerkiksi haluat käyttää tehokkaasti pienitehoista mikro-ohjainta 24 tai 48 voltin akusta, tarvitaan yleensä kaksi peräkkäistä säädintä. Ja lepovirta on todennäköisesti suurempi kuin kuormitusvirta.

Mitä tulee vastustyypin kuluttajaan, niin heille jännitehäviö on suoraan verrannollinen kulutetun virran pudotukseen (s-n Ohm l \u003d U / R). Sulakkeiden osalta alhainen virta ei aiheuta vaaraa. Jos otetaan vastus, joka kuluttaa 300 W (kuva 55.2) 240 V jännitteellä, niin 24 V:n jännitteellä se kuluttaa vain 3 W.

Mitä tulee moottorin tyyppiin, ne on ensin erotettava suuremman vastusmomentin vaikutuksesta (kuva 55.3). Joten voit verrata mäntää (suurempi vastusmomentti? Ja käyttömoottoreita (pienempi vastusmomentti?.

Kuvassa näkyvä yksinkertainen edullinen piiri toimii 75 µA:lla. Myös vähemmän tarkkoja arvioita on saatavilla halvemmalla. Tämä voidaan tehdä paljon enemmän, jos halutaan kuitenkin hitaampi puhelinverkkoyhteys. Se myös rajoittaisi virtaa oikosulun sattuessa. Mikä voi aiheuttaa tällaisen kohonneen sähköpaineen? Irrotimme sähkölämmitystyynyn ja sitten sängynpäätyyn kiinnitetyn clip-on lampun.

Oppitunti on, että sänkyyn kytketyt sähkölaitteet aiheuttavat sähköistä rasitusta riippumatta siitä, ovatko ne päällä tai ei, ja jotkut, ehkä kaikki ihmiset ovat herkkiä tälle paineelle. Hanassa on vedenpainetta, vaikka hana on suljettu. Samoin sähköjärjestelmä ja siihen liitetyt sähkölaitteet aiheuttavat sähköpainetta silloinkin, kun laitteita ei ole kytketty päälle.

Keskipakotuulettimet kuuluvat näiden kahden luokan väliin. Useimmiten niiden ominaisuudet eivät kestä merkittävää syöttöjännitteen pudotusta, ja siksi ne luokitellaan laitteiksi, joilla on suuri vastusmomentti.

Voit ottaa pienen työkalun, joka tunnetaan nimellä jännitemittari, ja siirtää sen sängyn viereen asetettuun lamppuun. Jänniteanturi alkaa piippaamaan, kun se lähestyy lamppua riippumatta siitä, onko lamppu sammutettu vai ei. Jännitemittari näyttää näkymättömän paineen, joka tulee sammutuslampusta.

Kehosi toimii kuin antenni sängyssä. Stressi vaikuttaa kehoosi kaikesta, mikä on lukittu sängyn viereen, sekä kattovalot ja seinän johdotukset. Stressi vaikuttaa kehoon myös lähellä olevasta metallista, joka voi toimia antennina sängyssäsi. Esimerkiksi metallirunko voi toimia antennina ja lisätä kehon jännitystä.

Muista, että moottorin kyky käyttää laitetta (akselin vääntömomentti) riippuu syöttöjännitteen neliöstä. Eli jos se on suunniteltu toimimaan 220 V:n jännitteellä ja jännite putoaa 110 V:iin, vääntömomentti pienenee 4 kertaa (kuva 55.4). Jos vastusmomentti on liian korkea jännitteen laskeessa, moottori pysähtyy. Tässä tapauksessa moottorin käyttämä virta on yhtä suuri kuin käynnistysvirta, jonka se kuluttaa pakkopysäytyksen aikana. Tällä hetkellä vain sisäänrakennettu suoja (lämpörele) voi pelastaa sen vakavalta ylikuumenemiselta, mikä katkaisee virran nopeasti.

Miksi stressi vaikuttaa kehoosi? Kehon viestintäjärjestelmä on hermosto, ja signaalit, jotka kulkevat ylös ja alas hermoja sekä elimiin ja soluihin, ovat sähköisiä. Jos sähköisiä signaaleja tulee kehoon ulkopuolelta, ne voivat vaikuttaa kehoon eri tavoilla. Ehkä altistuminen ylijännitteelle tyrmää sinun immuunijärjestelmä alas portaita tietämättään.

Vaikka ei ole mitään takeita siitä, että huomaat parannuksia ensimmäisenä yönä nukkuessasi jännittyneisyydessä, muista, että kehon jännityksen vähentäminen nollaan on hyvä asia ja että kehosi kokee todennäköisesti hyödyllisiä pitkäaikaisia ​​vaikutuksia. Joissakin raporteissa uni ilmestyy uudelleen tai eloisampien unien kanssa.

Kun käyttömomentti on alhainen, jännitteen alentaminen laskee pyörimisnopeutta, koska moottorissa on vähemmän tehoa. Tätä ominaisuutta käytetään laajalti useimmissa moninopeuksisissa moottoreissa, jotka pyörittävät ilmastointilaitteen tuulettimia (kuva 55.5). Vaihdettaessa BS:ään (high speed) vastus oikosuljetaan ja moottori saa jännitteen 220 V:sta. Sen pyörimisnopeus on nimellinen.

Kuinka voin mitata ja vähentää kehon jännitystä sängyssäni? Tarvitset yksinkertaiset materiaalit. 5-6 ruostumatonta teräs-, kupari- tai rautaputkea kodin rautakaupan LVI-osastolta on minimikustannus.

  • Maadoitusjohto.
  • Jos sängyssäsi on metallirunko, tilaa 2 maadoitusjohtoa.
Jos käytät maadoitustankoa maassa, tarvitset myös pitkän ruuvitaltan ja lasillisen vettä.

Huomautus: Voit ottaa nämä mitat sängyllä makaavan henkilön kanssa. Kangas vetää puoleensa jännitystä samalla tavalla kuin vartalo. Luvut eivät ole tarkkoja, mutta ne eivät kuitenkaan ole tarkkoja, joten kehonkorvike toimii mittaustarkoituksiin. Voit aina makuulla tai pyytää jonkun muun makaamaan sängylle saadaksesi todelliset luvut.

Vaihdettaessa MC:hen (matala nopeus), vastus kytketään sarjaan moottorin käämin kanssa, minkä seurauksena sen yli oleva jännite laskee. Vastaavasti myös akselin vääntömomentti pienenee, jolloin puhallin alkaa pyöriä pienemmällä nopeudella. Nykyinen kulutus pienenee. Tätä ominaisuutta käytetään laajalti elektronisten (tyristoreihin perustuvien) nopeussäätimien valmistuksessa, joita käytetään kondensaatiopaineen säätämiseen muuttamalla ilmalauhduttimien puhaltimien pyörimisnopeutta (kuva 55.6).

Figuurisi johtavalla kankaalla ovat todennäköisesti pienemmät kuin sängyllä makaavan henkilön figuurit. Sinulla on oltava kunnollinen toimiva 3-reikäinen pistorasia noudattaaksesi näitä ohjeita. Jos talosi on vanhempi ja sinulla on vain 2-reikäisiä reikiä, voit myös tehdä nämä mittaukset, mutta et voi käyttää pistorasiaa. Älä käytä tässä harjoituksessa mitään pistorasiaa, joka ei ole johdotettu oikein tai jossa on vain 2 reikää. Kun olet löytänyt oikein johdotetun 3-reikäisen pistorasian, voit käyttää sitä tässä harjoituksessa. Aseta 2 jalan pala johtavaa kangasta sängylle, jossa henkilö nukkuu tai joku muu on sängyssä. Tavoitteesi on mitata jännite yhden johtavan kankaan yli verrattuna maan jännitteeseen. Tätä varten maassa tulisi olla johtavaa kangasta oleva lanka, jonka välissä on mittari jännite-erojen lukemiseksi. Ota nyt volttimittarisi ja tarkkaile kahta siitä tulevaa johtoa. Toinen neula on punainen ja toinen musta. Punainen johto menee sängyssä olevaan johtavaan kankaaseen ja musta johto maadoitettuun maahan. Tehdään ensin punainen tuttavuus. Yhdistä punaisen langan metallipää metalliputkeen käyttämällä yhtä alligaattoripidikesarjaa. Metallin tulee koskettaa metallia. Paikka metalli putki johtavalla kudoksella. Aseta sitten musta lanka. Kiinnitä alligaattoripidike mustan langan metallipäähän. Liitä valepistoke kunnolla johdotettuun 3-reikäiseen pistorasiaan. Pistoke on "nukke", koska vain maadoitusnasta menee pistorasiaan. Kaksi muuta piikkiä eivät ole kosketuksissa jännitteisten johtojen kanssa. Niiden ainoa tarkoitus on pitää maadoitustappi. Maadoituspiikki liitetään kotisi sähköverkkoon. Sähköinen maadoitusjärjestelmä on kosketuksissa maahan. Jos sinulla ei ole kunnolla johdotettua 3-reikäistä pistorasiaa tai jos makuuhuoneessasi on vain 2-reikäisiä pistorasiaa, sinun on käytettävä alligaattoripidikesarjaa pitkän johdon kiinnittämiseen mustaan ​​johtoon, ohita pidempi ulosveto. ikkuna, ojenna pitkä lanka maahan ja kiinnitä se toisella krokotiilipidikesarjalla likaan asetetun ruuvimeisselin metalliosaan. Sen sijaan, että käyttäisit maadoitusjärjestelmää kotona, maadoitat laitteistosi suoraan maahan. Jos lika on kuivaa, kaada lasillinen vettä ruuvitaltan ympärille johtavuuden parantamiseksi. Okei, nyt sinulla pitäisi olla oikeat asetukset. Punainen johto menee vaihtorunkoon ja musta johto on maadoitettu maahan. On aika nähdä, mikä kehosi jännitys on. Kytke kehon jännitemittari päälle asetukseksi "2 V". Jos lukema on suurempi kuin 2 V, siirry seuraavaan korkeampaan asetukseen. Valitse 2 voltin asetus, jos sinulla on valinnanvaraa. Jos lukema on suurempi kuin 2 V, nosta valitsin seuraavaksi korkeampaan asetukseen. Koska haluamme laskea 20 mV:iin tai alle, puhumme millivolteina, emme voltteina. Siirrä desimaalipilkkua 3 paikkaa oikealle lukeaksesi millivoltteja. Katso yksiköt tämän numeron jälkeen. Ne voivat olla millivoltteja, jolloin kirjoita vain tämä luku muistiin. Tai ne voivat olla voltteina ja siirtää sitten henkisesti desimaalipilkun yli kolme paikkaa oikealle. Oletetaan esimerkiksi, että lukemasi on 749 V, niin sinun pitäisi kirjoittaa 749 mV. Kaikki keskustelumme ovat millivoltteja, vaikka sähköasentaja onkin tottunut puhumaan voltteista. Joskus tasot ovat paljon korkeammat. Katsotaan nyt, mihin alustaviin toimiin voit ryhtyä vähentääksesi lukujasi. Ihannetapauksessa haluamme lukeman alle 20 mV.

  • Useimmissa taloissa on 3 aukkoa makuuhuoneissa.
  • Sähköasentaja on kutsuttava korjaamaan vialliset pistorasiat.
Ensimmäiset vaiheet kotelon jännitteen vähentämiseksi.

Nämä säätimet, joita kutsutaan virranmuuntimiksi tai venttiileiksi, toimivat kuten muut rajoittavat säätimet, jotka toimivat vaihtovirran amplitudin taajuuden "katkaisemisen" periaatteella.

Ensimmäisessä asennossa paine on korkea ja nopeudensäädin ohittaa kokonaan verkkovirran puolijaksot. Moottorin liittimissä jännite (varjostettu alue) vastaa verkkojännitettä ja se alkaa pyöriä maksiminopeudella kuluttaen samalla nimellisvirtaa.

Toisessa asennossa lauhdutuspaine alkaa laskea. Se tulee säätimeen ja katkaisee osan kustakin puolijaksosta, joka tulee moottorin tuloon. Moottorin liittimien jännite laskee nopeuden ja virrankulutuksen myötä.

Kolmannessa asemassa jännitys on liian heikko. Koska moottorin vääntömomentti on pienempi kuin tuulettimen vastuksen vääntömomentti, se pysähtyy ja alkaa lämmetä. Näin ollen nopeussäätimet on pääasiassa säädetty miniminopeuden suurimmalle sallitulle arvolle.

Lisäksi "leikkaus"-menetelmää voidaan soveltaa yksivaiheiset moottorit kun käytetään taajuusmuuttajiin, joissa on pieni resistiivinen vääntömomentti. Mitä tulee kolmivaiheiset moottorit(käytetään koneiden ajamiseen suuri vastustuskyky), on suositeltavaa käyttää moninopeuksisia moottoreita, moottoreita tasavirta tai taajuusmuuttajat.

AT Jokapäiväinen elämä Joudumme usein käsittelemään jännitehäviöitä. Se voi johtua hetkellisestä sammutuksesta tai äkillisestä virran laskusta. Jännitehäviön rajoittamiseksi on tarpeen valita oikein syöttöjohtojen poikkileikkaus. Mutta joissakin tapauksissa jännitetason lasku ei johdu syöttöjohtojen tehon vähenemisestä.

Otetaan esimerkiksi 24 V sähkömagneettikela, joka ohjaa pientä kontaktoria (kuva 55.7). Kun sähkömagneetti laukeaa, se kuluttaa virran, joka on 3 A, ja kun sitä pidetään painettuna, se on 0,3 A (10 kertaa vähemmän). Toisin sanoen kytketty sähkömagneetti ottaa virran, joka on kymmenen kertaa pitovirta. Vaikka käynnistysaika on lyhyt (20 ms), tämä tekijä voi vaikuttaa suuriin komentopiireihin, joissa on suuri määrä kontaktoreita ja releitä.

Esitetyssä kaaviossa (kuva 55.8) on asennettu 20 kontaktoria - C1-C20. Heti kun virta katkaistaan, ne ovat kaikki valmiustilassa, ja kun ne on kytketty päälle, ne toimivat samanaikaisesti. Aktivoituessaan jokainen kontaktori kuluttaa 3 A, mikä tarkoittaa, että muuntajan toisiokäämin läpi kulkee virtaa 3 × 20 = 60 A. Jos toisiokäämin resistanssi on 0,3 ohmia, niin jännitehäviö siinä, kun Kun kontaktorit aktivoituvat, on 0,3 × 60=18 V. Koska kontaktorien jännite saavuttaa vain 6 V, ne eivät voi toimia (kuva 55.9).

Tässä tapauksessa muuntaja yhdessä johdotuksen kanssa ylikuumenee suuresti, ja itse kontaktorit humisevat. Ja tämä jatkuu, kunnes katkaisija laukeaa tai sulake palaa.

Jos muuntajan toisiokäämin resistanssi on 0,2 ohmia, silloin kun kontaktorit kytketään päälle, sen jännite on 0,2 × 60 = 12 V. Tässä tapauksessa kontaktorit saavat virran 12 V:sta 24:n sijaan. V, ja ei ole mahdollista, että ne käynnistyvät. Heidän työnsä on samanlainen kuin edellisessä esimerkissä kA, koska verkon jännite on epänormaalin korkea.

Vaikeuksia vastustuksen kanssa toisiokäämi selittyy merkittävällä katkojännitteellä muuntajan lähdössä, toisin kuin kuormitettu jännite. Virranoton kasvaessa lähtöjännite pienenee.

Esimerkkinä 220/24 muuntaja (kuva 55.10), jonka teho on 120 VA, joka on kytketty 220 V verkkoon. Jos muuntaja tuottaa 5 A virran, lähtöjännite on 24 V (24 × 5). \u003d 120 VA). Mutta kun virrankulutus putoaa 1 A:iin, lähtöjännitteestä tulee suuri, esimerkiksi 27 V. Tämä johtuu toisiokäämilangan resistanssista.

Heti kun virta alkaa laskea, lähtöjännite nousee. Ja päinvastainen tilanne: heti kun kulutettu virta on yli 5 A, lähtöjännite laskee 24 V:iin, minkä seurauksena muuntaja ylikuumenee.

Jos muuntaja on pienitehoinen, saattaa ilmetä tiettyjä vaikeuksia, joten muuntajan tehon valintaa ei pidä laiminlyödä.