Come abbassare la tensione. Le conseguenze di una diminuzione della tensione nella rete. Che cosa è pericoloso ad alta e alta tensione

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Alta e alta tensione. Cause

Come può apparire una tensione alta o aumentata nelle nostre reti elettriche? voltaggio. Di norma, di bassa qualità Elettricità della rete o guasti di rete. Gli svantaggi delle reti includono: reti obsolete, manutenzione della rete di bassa qualità, un'elevata percentuale di ammortamento delle apparecchiature elettriche, pianificazione inefficiente delle linee di trasmissione e delle stazioni di distribuzione e un aumento incontrollato del numero di consumatori. Ciò porta al fatto che centinaia di migliaia di consumatori ricevono una tensione elevata o aumentata. Il valore della tensione in tali reti può raggiungere 260, 280, 300 e persino 380 Volt.

I sistemi intelligenti e l'illuminazione personalizzata ad alta efficienza energetica sono fantastici. candidati per il cablaggio a bassa tensione. Installare una linea a bassa tensione per queste luci significa meno conversioni nella tua casa. Allo stesso modo, creare casa intelligente ne usa diversi. dispositivi digitali. L'installazione di circuiti a bassa tensione per soddisfare questi requisiti potrebbe essere una cattiva idea a seconda di quanti. catene di cui hai bisogno.

Non sei sicuro se stai lavorando a bassa o alta tensione? Daremo un'occhiata al tuo stress e ti aiuteremo anche con il tuo progetto attuale, se lo desideri! Per ottenere Informazioni aggiuntive sulla visita di ispezioni elettriche domestiche e aziendali. Dipende dalla funzione del circuito!

Uno dei motivi dell'aumento, stranamente, potrebbe essere la tensione ridotta dei consumatori situati lontano da cabina di trasformazione. In questo caso, gli elettricisti spesso aumentano deliberatamente la tensione di uscita della sottostazione elettrica per ottenere indicatori di corrente soddisfacenti per gli ultimi consumatori nella linea di trasmissione. Di conseguenza, la tensione nella prima linea verrà aumentata. Per lo stesso motivo, si può osservare un aumento della tensione nei villaggi turistici. Qui, la variazione dei parametri attuali è associata alla stagionalità e alla frequenza del consumo di corrente. In estate si osserva un aumento del consumo di elettricità. Durante questa stagione, ci sono molte persone nelle dacie, consumano una grande quantità di energia e in inverno il consumo di corrente diminuisce drasticamente. Consumo nel fine settimana agriturismi estivi sale e scende nei giorni feriali. Di conseguenza, abbiamo un quadro di consumo di energia irregolare. In questo caso, se si imposta la tensione di uscita alla sottostazione (e di solito non sono di potenza sufficiente) su normale (220 Volt), in estate e in uscita la tensione diminuirà drasticamente e verrà ridotta. Pertanto, gli elettricisti inizialmente impostano il trasformatore sull'alta tensione. Di conseguenza, in inverno e nei giorni lavorativi, la tensione negli insediamenti è alta o aumentata.

Queste diverse tensioni si ottengono con resistori dalla linea di alimentazione principale in serie a un punto specifico del circuito. Se si sa che la corrente misurata viene misurata da un punto specifico del circuito, la tensione richiesta in quel punto e la tensione di alimentazione, il valore del resistore in serie viene calcolato utilizzando la legge di Ohm utilizzando la caduta di tensione richiesta attraverso il resistore.

Se una parte di un circuito assorbe una quantità diversa di corrente durante il funzionamento a causa del suo design, ad esempio azionando un motore con un carico variabile come un modello di serbatoio in salita, la caduta di tensione causata dal resistore aumenterà all'aumentare del carico, il i componenti riceveranno una tensione inferiore a quella prevista. Ciò può avere vari effetti come potenza, instabilità o semplicemente il semplice rifiuto del circuito di funzionare.

Il secondo grande gruppo di ragioni per la comparsa dell'alta tensione sono gli squilibri di fase quando i consumatori sono collegati. Accade spesso che i consumatori siano collegati in modo casuale, senza un piano e un progetto preliminari. Oppure, nel corso dell'attuazione del progetto o dello sviluppo degli insediamenti, si verifica una variazione del valore dei consumi nelle diverse fasi della linea di trasmissione. Ciò può portare al fatto che su una fase la tensione verrà ridotta e sull'altra fase verrà aumentata.

In questo caso, è necessaria una sorta di regolazione della tensione verso il fondo del circuito di tensione. Per ottenere tensione costante sono usati vari metodi. Un resistore in linea che opera su un diodo zener nel punto di interesse è unidirezionale. Sono disponibili regolatori di tensione integrati con due terminali in serie, che vanno fino al punto di interesse, e un terzo terminale collegato al punto di riferimento, solitamente la linea di alimentazione negativa.

Il problema con qualsiasi tipo di resistore in serie e circuito integrato del regolatore di tensione è che la corrente che scorre attraverso il resistore genera calore. Se la corrente è nell'intervallo dei milliampere con una resistenza nell'ordine delle migliaia di ohm, questo calore è trascurabile. Nei circuiti di potenza superiore, il calore diventa un problema e deve essere rimosso da dissipatori di calore o ventole.

Il terzo gruppo di cause dell'aumento della tensione nella rete sono gli incidenti sulle linee elettriche e sulle linee interne. Qui dovrebbero essere distinti due motivi principali: un'interruzione zero e l'ingresso di corrente ad alta tensione nelle reti ordinarie. Il secondo caso è una rarità, succede nelle città vento forte, Uragano. Succede che la linea elettrica di un trasporto elettrico (tram o filobus) cada nelle linee delle reti cittadine durante una pausa. In questo caso, sia 300 che 400 volt possono entrare nella rete.
Consideriamo ora cosa succede quando lo “zero” scompare nelle reti interne della casa. Questo caso accade abbastanza spesso. Se si utilizzano due fasi in un ingresso della casa, quando lo zero scompare (ad esempio non c'è contatto a zero), il valore della tensione cambia su fasi diverse. Nella fase in cui il carico negli appartamenti ora è minore, la tensione sarà sovrastimata, nella seconda fase sarà sottovalutata. Inoltre, la tensione è distribuita inversamente al carico. Quindi se su una fase il carico in questo momento è 10 volte maggiore rispetto all'altra, allora possiamo ottenere 30 Volt (bassa tensione) nella prima fase e 300 Volt nella seconda fase ( alta tensione). Cosa causerà la combustione elettrodomestici e forse un incendio.

Nelle apparecchiature alimentate a batteria, gran parte della capacità della batteria, e quindi della durata della batteria, viene persa a causa del calore. Per risolvere il problema della perdita di energia, è necessaria un'altra soluzione. Quando il condensatore viene caricato alla tensione richiesta, gli impulsi si fermano fino a quando la tensione scende leggermente al di sotto della tensione richiesta a causa della corrente assorbita da esso, che riavvia gli impulsi e quindi mantiene in funzione il condensatore. Questo è chiamato circuito "dollaro" perché la tensione "bucks", cioè fornisce la tensione di alimentazione.

Che cosa è pericoloso ad alta e alta tensione

L'alta tensione è pericolosa per gli apparecchi elettrici. Un aumento significativo della tensione può portare alla combustione dei dispositivi, al loro surriscaldamento, all'usura aggiuntiva. Le apparecchiature elettroniche e i dispositivi elettromeccanici sono particolarmente critici per l'alta tensione.

Un tale circuito potrebbe utilizzare il campo magnetico convoluzionale dell'induttore per aumentare la tensione che va al condensatore di carico a una tensione più alta, o addirittura invertire la polarità della tensione di uscita. Ciò significa che il circuito può utilizzare una tensione inferiore, ma una maggiore capacità complessiva della batteria.

Il vantaggio dei regolatori della serie di bilanciamento è che, se adeguatamente progettati, perdono pochissima energia sotto forma di calore, il che significa che possono funzionare senza grandi dissipatori di calore e ventole. I controlli di guadagno hanno l'ulteriore vantaggio di aumentare la tensione. Pertanto, è possibile modificare il design del circuito originale del circuito per fornire una tensione più elevata alla parte del circuito con bassa corrente, con la sezione ad alta corrente collegata direttamente alla fonte di alimentazione.

L'aumento della tensione può provocare un incendio in casa, causando gravi danni.

Quando si tratta di ridurre la tensione nella rete, trovare il problema è più difficile, poiché dipende dal tipo di consumatore di elettricità utilizzato. Si possono distinguere due tipi principali di consumatori: resistenza e motore.

Per le applicazioni ad alta corrente, può essere utilizzata una tecnica chiamata modulazione di larghezza di impulso. In questo caso, la tensione non diminuisce, ma la corrente scorre in impulsi molto brevi. L'ampiezza dei singoli impulsi viene scelta in modo che la corrente media sia quella che si otterrebbe con una tensione inferiore. Questo tipo di controllo dell'ampiezza dell'impulso viene spesso utilizzato in applicazioni come il controllo della velocità e la luminosità della retroilluminazione.

Quando un ingresso relativamente alto di 24 V o più deve essere regolato molto finemente su una tensione molto più bassa, come 3 V o meno, con una corrente di riposo molto bassa, non è disponibile soluzione pronta. Ad esempio, se è necessario far funzionare in modo efficiente un microcontrollore a bassa potenza da una batteria da 24 o 48 volt, di solito sono necessari due regolatori in cascata. Ed è probabile che la corrente di riposo sia maggiore della corrente di carico.

Per quanto riguarda il consumatore del tipo di resistenza, per loro la caduta di tensione è direttamente proporzionale alla caduta della corrente consumata (s-n Ohm l \u003d U / R). Per i fusibili, la bassa corrente non rappresenta alcun pericolo. Se prendiamo una resistenza che consuma 300 W (Fig. 55.2) a 240 V, a una tensione di 24 V consumerà solo 3 W.

Per quanto riguarda il tipo di motore, è necessario innanzitutto distinguerli per l'azione di un momento di resistenza maggiore (Fig. 55.3). Quindi, puoi confrontare il pistone (momento di resistenza maggiore? E i motori di azionamento (momento di resistenza minore?.

Il semplice circuito a basso costo mostrato in figura funzionerà a 75µA. Sono disponibili anche stime meno accurate a un costo inferiore. Tuttavia, questo può essere fatto molto di più se si desidera un dial-up più lento. Limiterebbe anche la corrente in caso di uscita breve. Cosa può causare tale aumento della pressione elettrica? Abbiamo scollegato il termoforo elettrico, quindi abbiamo scollegato la lampada a clip attaccata alla testiera.

La lezione è che i dispositivi elettrici collegati al letto causano stress elettrico indipendentemente dal fatto che siano accesi o meno, e alcune persone, forse tutte, sono sensibili a questa pressione. La pressione dell'acqua è presente sul rubinetto anche quando il rubinetto è chiuso. Allo stesso modo, un impianto elettrico e i dispositivi elettrici ad esso collegati provocano pressione elettrica anche quando i dispositivi non sono accesi.

Per quanto riguarda i ventilatori centrifughi, sono tra queste due categorie. Per lo più, le loro caratteristiche non resistono a un calo significativo della tensione di alimentazione e quindi sono classificati come dispositivi con un grande momento di resistenza.

Puoi prendere un piccolo strumento noto come misuratore di tensione e spostarlo sulla lampada inserita accanto al letto. Il sensore di tensione inizierà a emettere un segnale acustico quando si avvicina alla lampada, indipendentemente dal fatto che la lampada sia spenta o meno. Il manometro indica la pressione invisibile proveniente dalla lampada spenta.

Il tuo corpo si comporta come un'antenna a letto. Lo stress colpisce il tuo corpo da tutto ciò che è rinchiuso vicino al tuo letto, così come le luci sopraelevate e i cavi nel muro. Lo stress colpisce anche il tuo corpo dal metallo vicino, che può fungere da antenna sul tuo letto. Ad esempio, una struttura in metallo può fungere da antenna e aumentare la tensione sul tuo corpo.

Ricordiamo che la capacità del motore di pilotare il dispositivo (coppia dell'albero) dipende dal quadrato della tensione di alimentazione. Cioè, se è progettato per funzionare con un'alimentazione a 220 V e la tensione scende a 110 V, la coppia diminuirà di 4 volte (Fig. 55.4). Se il momento di resistenza è troppo grande quando la tensione scende, il motore si fermerà. In questo caso, la corrente assorbita dal motore sarà uguale alla corrente di avviamento, che consumerà durante un arresto forzato. In questo momento, solo la protezione integrata (relè termico) può salvarlo da un grave surriscaldamento, che interromperà rapidamente l'alimentazione.

Perché lo stress colpisce il tuo corpo? Il sistema di comunicazione del corpo è il sistema nervoso ei segnali che viaggiano su e giù per i nervi e verso gli organi e le cellule sono elettrici. Se i segnali elettrici entrano nel tuo corpo dall'esterno, possono influenzare il tuo corpo diversi modi. Forse l'esposizione all'eccesso di tensione mette fuori uso il tuo sistema immune giù per le scale senza saperlo.

Sebbene non vi sia alcuna garanzia che noterai alcun miglioramento la prima notte in cui dormi con una tensione ridotta, ricorda che ridurre la tensione corporea a zero è positivo e che è probabile che il tuo corpo sperimenterà effetti benefici a lungo termine. In alcuni resoconti il ​​sogno riappare o con sogni più vividi.

Quando la coppia motrice è bassa, l'abbassamento della tensione farà diminuire la velocità di rotazione perché il motore ha meno potenza disponibile. Questa proprietà è ampiamente utilizzata nella maggior parte dei motori a più velocità che ruotano i ventilatori del condizionatore d'aria (Fig. 55.5). Quando si passa a BS (alta velocità), la resistenza viene cortocircuitata e il motore viene alimentato da 220 V. La sua velocità di rotazione è nominale.

Come misuro e riduco la tensione corporea nel mio letto? Avrai bisogno materiali semplici. 5-6 tubi in acciaio inossidabile, rame o ferro dalla sezione idraulica di un negozio di bricolage è il costo minimo.

  • Cavo di messa a terra.
  • Se il tuo letto ha una struttura in metallo, ordina 2 cavi di messa a terra.
Se stai usando una barra di messa a terra a terra, avrai bisogno anche di un lungo cacciavite e un bicchiere d'acqua.

Nota: puoi prendere queste misurazioni con la persona sdraiata sul letto. Il tessuto attirerà la tensione allo stesso modo del corpo. I numeri non saranno accurati, ma non saranno comunque accurati, quindi il sostituto del corpo funzionerà per i nostri scopi di misurazione. Puoi sempre sdraiarti o far sdraiare qualcun altro sul letto per ottenere i numeri effettivi.

Quando si passa a MC (bassa velocità), la resistenza è collegata in serie con l'avvolgimento del motore, a causa della quale la tensione ai suoi capi diminuisce. Di conseguenza, anche la coppia sull'albero diminuisce, quindi la ventola inizia a ruotare a velocità ridotta. Il consumo di corrente si riduce. Questa proprietà è ampiamente utilizzata nella produzione di regolatori di velocità elettronici (basati su tiristori), che vengono utilizzati per controllare la pressione di condensazione modificando la velocità di rotazione dei ventilatori nei condensatori ad aria (Fig. 55.6).

Le tue figure con un tessuto conduttivo saranno probabilmente inferiori a quelle di una persona reale sdraiata sul letto. Per seguire queste istruzioni è necessario disporre di una presa a 3 fori funzionante. Se la tua casa è più vecchia e hai solo 2 fori, puoi anche prendere queste misure, ma non puoi usare le prese. Non utilizzare una presa in questo esercizio che non sia cablata correttamente o abbia solo 2 fori. Una volta individuata una presa a 3 fori correttamente cablata, è possibile utilizzarla per questo esercizio. Metti un pezzo di stoffa conduttiva di 2 piedi sul letto dove dormirà la persona o qualcun altro è a letto. Il tuo obiettivo sarà misurare la tensione su un pezzo di tessuto conduttivo rispetto alla tensione nel terreno. Per fare ciò, dovrebbe esserci un filo di tessuto conduttivo a terra, con un metro tra loro per leggere le differenze di tensione. Ora prendi il tuo voltmetro e osserva i due fili che ne escono. Un pin è rosso e l'altro è nero. Il filo rosso va al tessuto conduttivo sul letto e il filo nero è collegato a terra. Per prima cosa, facciamo una conoscenza rossa. Usando un set di clip a coccodrillo, collega l'estremità metallica del filo rosso a un pezzo di tubo di metallo. Il metallo deve toccare il metallo. Posto tubo di metallo su tessuto conduttivo. Quindi posizionare il filo nero. Attacca la clip a coccodrillo all'estremità metallica del filo nero. Inserire la spina cieca in una presa a 3 fori correttamente cablata. La spina è un "fittizio" perché solo il pin di terra va nella presa. Gli altri due poli non entrano in contatto con i fili sotto tensione. Il loro unico scopo è tenere il perno di messa a terra. Il picchetto si collega al sistema di terra elettrico della tua casa. L'impianto elettrico di messa a terra è a contatto con la terra. Se non disponi di una presa a 3 fori cablata correttamente o se la tua camera da letto ha solo prese a 2 fori, dovrai utilizzare un kit di clip a coccodrillo per collegare il filo lungo al filo nero, salta l'estrazione più lunga finestra, stendere il lungo filo a terra e fissarlo con un altro set di clip a coccodrillo alla parte metallica del cacciavite posta nel fango. Invece di utilizzare il sistema di messa a terra a casa, metterai effettivamente a terra la tua installazione direttamente a terra. Se lo sporco è asciutto, versare un bicchiere d'acqua attorno al cacciavite per migliorare la conduttività. Ok, ora dovresti avere la configurazione corretta. Il filo rosso va al corpo sostitutivo e il filo nero è collegato a terra. È tempo di vedere qual è la tensione del tuo corpo. Accendere il misuratore di tensione del corpo, con l'impostazione impostata su "2 V.". Se la lettura è maggiore di 2V, salire all'impostazione successiva più alta. Seleziona l'impostazione 2 volt se hai una scelta. Se la lettura è maggiore di 2 V, alzare il quadrante all'impostazione successiva più alta. Dal momento che vogliamo scendere a 20 mV o meno, parleremo in termini di millivolt, non volt. Sposta la virgola decimale di 3 posizioni a destra per leggere i millivolt. Guarda le unità dopo questo numero. Possono essere millivolt, nel qual caso basta scrivere quel numero. Oppure possono essere in volt e quindi spostare mentalmente il punto decimale su tre posizioni a destra. Ad esempio, supponiamo che la tua lettura sia 749 V, quindi dovresti scrivere 749 mV. Tutte le nostre conversazioni saranno in millivolt, anche se un elettricista sarà più abituato a parlare di volt. A volte i livelli sono molto più alti. Ora vediamo quali passaggi preliminari puoi fare per ridurre i tuoi numeri. Idealmente, vogliamo una lettura inferiore a 20 mV.

  • La maggior parte delle case ha 3 aperture nelle camere da letto.
  • È necessario chiamare un elettricista per riparare eventuali prese difettose.
I primi passi per ridurre la tensione sul case.

Questi regolatori, detti convertitori di corrente o valvole, funzionano come altri regolatori di limitazione, operando secondo il principio di "taglio" della frequenza dell'ampiezza della corrente alternata.

Nella prima posizione, la pressione è alta e il regolatore di velocità salta completamente i semicicli di rete. Ai morsetti del motore, la tensione (zona d'ombra) corrisponde alla rete di alimentazione, e inizia a ruotare alla massima velocità, consumando la corrente nominale.

Nella seconda posizione, la pressione di condensazione inizia a diminuire. Entra nel regolatore, interrompendo una parte di ogni mezzo ciclo che entra nell'ingresso del motore. La tensione ai terminali del motore diminuisce, insieme alla velocità e all'assorbimento di corrente.

In terza posizione, la tensione è troppo debole. Poiché la coppia del motore è inferiore alla coppia di resistenza della ventola, si arresta e inizia a riscaldarsi. Pertanto, i regolatori di velocità vengono regolati principalmente sul valore massimo consentito della velocità minima.

Inoltre, può essere applicato il metodo del "taglio". motori monofase quando utilizzato per azionamenti con bassa coppia resistiva. Riguardo motori trifase(usato per guidare macchine con grande resistenza), si consiglia di utilizzare motori a più velocità, motori corrente continua o convertitori di frequenza.

A Vita di ogni giorno Spesso abbiamo a che fare con cadute di tensione. Può essere causato da uno spegnimento momentaneo o da un improvviso calo di corrente. Per limitare la caduta di tensione è necessario selezionare correttamente la sezione dei cavi di alimentazione. Ma in alcuni casi, una diminuzione del livello di tensione non è dovuta a una diminuzione della potenza nei cavi di alimentazione.

Prendiamo ad esempio una bobina dell'elettromagnete a 24 V che comanda un piccolo contattore (Fig. 55.7). Quando l'elettromagnete viene attivato, consuma una corrente pari a 3 A e quando viene mantenuto è 0,3 A (10 volte inferiore). In altre parole, l'elettromagnete collegato assorbe una corrente pari a dieci volte la corrente di mantenimento. Sebbene il tempo di attivazione sia breve (20 ms), questo fattore può avere effetto in circuiti di comando di grandi dimensioni con un numero elevato di contattori e relè.

Nello schema presentato (Fig. 55.8), sono installati 20 contattori - C1-C20. Non appena la corrente viene spenta, sono tutti in modalità standby e, una volta accesi, funzionano contemporaneamente. Quando attivato, ogni contattore consuma 3 A, il che significa che una corrente di 3 × 20 = 60 A scorrerà attraverso l'avvolgimento secondario del trasformatore. Se la resistenza dell'avvolgimento secondario è 0,3 Ohm, la tensione su di esso scende quando il i contattori attivati ​​saranno 0,3 × 60=18 V. Poiché la tensione dei contattori raggiunge solo 6 V, non potranno funzionare (Fig. 55.9).

In questo caso, il trasformatore, insieme al cablaggio, si surriscalda notevolmente e i contattori stessi ronzano. E questo continuerà fino a quando l'interruttore non scatta o si brucia il fusibile.

Se la resistenza dell'avvolgimento secondario del trasformatore è 0,2 Ohm, all'accensione dei contattori, la tensione al suo interno sarà 0,2 × 60 = 12 V. In questo caso, i contattori saranno alimentati da 12 V anziché da 24 V, e non c'è alcuna possibilità che si accendano. Il loro lavoro sarà simile a kA nell'esempio precedente, poiché la tensione nella rete è anormalmente alta.

Difficoltà con resistenza avvolgimento secondario sono spiegati dalla significativa tensione a circuito aperto all'uscita del trasformatore, in contrasto con la tensione sotto carico. All'aumentare dell'assorbimento di corrente, la tensione di uscita diminuisce.

Ad esempio, si consideri un trasformatore 220/24 (Fig. 55.10) con una potenza di 120 VA collegato a una rete a 220 V. Se il trasformatore produce una corrente di 5 A, la tensione di uscita sarà di 24 V (24 × 5 \u003d 120 VA). Ma quando il consumo di corrente scende a 1 A, la tensione di uscita diventa grande, ad esempio 27 V. Ciò è provocato dalla resistenza del filo dell'avvolgimento secondario.

Non appena la corrente inizia a diminuire, la tensione di uscita aumenta. E la situazione inversa: non appena la corrente consumata supera i 5 A, la tensione di uscita diminuisce a 24 V, a causa della quale il trasformatore si surriscalda.

Se il trasformatore è di bassa potenza, possono sorgere alcune difficoltà, quindi la selezione della potenza del trasformatore non deve essere trascurata.