kategória: Kiemelt cikkek » Villanyszerelő titkai
Megtekintések száma: 275 990
Megjegyzések a cikkhez: 34
A házban a feszültség 160 - 180 volt. Mit tegyek?
Az alacsony hálózati feszültség a magánszektor háztartásainak jellemző problémája. 160-180 volt - ez a feszültség nem elég a legtöbb háztartási készülékhez és berendezéshez. Még a legegyszerűbb izzólámpa túl alacsony feszültségnél sem süt, hanem egyszerűen „jelöli” izzószálát lágy bíbor színben.
Mindenekelőtt emlékeztetni kell arra, hogy a villamosenergia-szolgáltatónak a bemeneten, azaz az előfizető és a szolgáltató közötti felelõsség határán kell biztosítania ennek a villamos energianak a minõségét. Valójában a felelősség határa leggyakrabban az OHL fióktelepének a magánházhoz történő csatlakozásánál található.
Ezért az alapvető fontosságú kérdés a következő: kinek a felelősségi területén van a probléma? Ha maga a légvezeték feszültsége olyan alacsony, akkor az energiaszolgáltató szervezet felelős azért (kertészeti fórum, Energosbyt stb.) De ha a feszültség rendben van, akkor a bemenet a problémás terület, és ez már a fogyasztó lelkiismerete.
Gyakorlatilag nem könnyű mérni a felsővezeték támaszát az elágazási csatlakozási ponton, és ez szintén nem biztonságos. Ilyen munkát csak az áramszolgáltató szervezet képzett alkalmazottai végezhetnek.
Például, ha csak feszültségproblémái vannak, és a saját fázishoz kapcsolt szomszédok nem tapasztalnak kellemetlenséget, akkor ez egyértelműen jelzi, hogy a műszaki probléma az ágon van.
A problémák másik jellegzetes jele, pontosan az Ön bemenete esetén, az, hogy nem éri el magát az otthonában található elektromos készülékek behelyezése előtt. Vagyis ha a bemeneti eszköz ki van kapcsolva - a bemeneti feszültség megtelt, és ha a tűzhely, vízforraló és porszívó egyszerre működik, akkor gyakorlatilag nem tudnak működni, mivel a levonás nyilvánvaló és észrevehető még speciális eszközök használata nélkül.
Zsákmányolás a háztulajdonos felelősséghatárán belül
Ha a feszültségcsökkenés pontosan az ágon következik be, akkor a következő lehetőségek állnak fenn:
1. A bevezető vezető keresztmetszete nem elegendő a rendelkezésre álló hosszúsághoz. A túl vékony vezetékeken feszültségcsökkenés következik be, amely a legnagyobb terhelés esetén nagyon jelentős lehet.
2. Az elágazó áramkörnek van rossz kapcsolat, amely a kiegészítő ellenállás szerepét játszik. Ezen ellenálláson, Ohm törvényével összhangban, feszültségcsökkenés következik be. Ezek a voltok, amelyek „eltűnnek” a rossz érintkezés miatt, lehet, hogy nem elégségesek.
Az elveszett feszültség hőt termel. Az első kiviteli alakban ez nem annyira kritikus, mivel a bevezető vezetőt a teljes hosszában egyenletesen hevítik. De a második lehetőségnél a rossz kapcsolat felmelegszik. És nagyon intenzíven, egészen addig a pontig, amíg a melegítés helye szabad szemmel látható lesz. A fűtés hozzájárul az érintkezés további romlásához, és ennek eredményeként vagy a bemenetet teljesen meghibásodhatják, vagy a legrosszabb esetben tüzet okozhat.
Ha megtudja, hogy a ház feszültségcsökkenését az energiavezeték elágazásának problémái okozzák, akkor tegye a következőket:
1. Kritikusan értékelje a kapcsolatok állapotát. Ez elsősorban a fő távvezeték és az ág összekapcsolására vonatkozik. Hogyan történik ez a kapcsolat? Ha szokásos csavart használnak, akkor nagyon valószínű, hogy a probléma itt rejlik: egy ilyen szabadban lévő érintkező átmeneti ellenállása folyamatosan növekszik, és csak gyakorlatilag ideális hűtési körülmények mentesek a tűztől. Mindez különösen igaz, ha az alumínium fő és a réz elágazó vezetékeit csavarással kötik össze. Sajnos ez is megtörténik.
Ha az elágazást tanúsított bilincsekkel készítik, akkor oda kell figyelni ezeknek a bilincseknek a házának állapotára. Az újraáramlás és a bilincs házának egyéb károsodása jelezheti az elektromos érintkezés problémáját. Ezeket a problémákat a hálózat maximális terhelésének (minél több energiafogyasztónak) bekapcsolásával és egyszerű megfigyelésekkel ellenőrizheti. Ha a bilincs belsejében szikra keletkezik, füst bocsát ki, és a hőmérséklet egyértelműen emelkedik, akkor a bilincs egyedülállóan a feszültségcsökkenés oka, és azt ki kell cserélni.
2. A problémamegoldás másik helye lehet a bemeneti kapcsolókészülék (leggyakrabban a gép) felső terminálja. Ebben az esetben a szikrázás közvetlenül a bemeneti pajzsról származhat, és a megszakító esetén fuzionális jelek lesznek. Ezután a bemeneti eszközt ki kell cserélni.
Zsugorodó feszültség az energiaszolgáltató felelősségén belül
Első pillantásra ez az eset a legegyszerűbbnek tűnik: együttműködtek a szomszédokkal, panaszt írtak - és kérlek. A szállító köteles biztosítani a törvény által szolgáltatott villamos energia minőségét.
Valójában azonban minden sokkal bonyolultabb. A távvezeték-hálózat alulfeszültsége ilyen körülményekkel társítható:
1. a transzformátor alállomás túlterhelése,
2. az elektromos vezetékek vezetőinek keresztmetszetének hiánya,
3. „ferde”, vagyis a transzformátor fázisának egyenetlen terhelése.
Az első két okot nem nehéz diagnosztizálni, de nem könnyű kiküszöbölni: vagy a transzformátor cseréjére, vagy az erőátviteli vonal rekonstrukciójára van szükség. Ezenkívül a hálózati terhelés nem stabil, ami azt jelenti, hogy a harmadik okkal is nem minden világos. Itt meg kell jegyezni, hogy manapság a legtöbb alállomáson a relé védelem megfelelően működik. És ez azt jelenti, hogy a banális túlterhelés miatti feszültségcsökkenés csak néhány kertészeti és süket településnél jellemző.
Indokolás, hogy a transzformátor teljesítménye nem elegendő, vagy hogy a terhelés egyenetlenül oszlik meg a fázisok között, gyakorlatilag lehetetlen megtalálni. Most van túlterhelés vagy ferde, és fél óra múlva már eltűnt. Ennek megfelelően a feszültségcsökkenés szintén instabil, és a fogyasztók egyedül maradnak problémájukkal.
Természetesen „papírt” kell írni hasonló helyzetben lévő energiakereskedőknek. De önnek is meg kell tennie néhány lépést. Alternatív megoldásként ilyen esetben engedélyt kérhet az értékesítő társaságtól, és behozhatja a házba mind a három fázis. Ezután telepíthet egy automatikus fáziskapcsolót a bemenetre, és mindig csak azt a fázist használja, amely a pillanatban a legkevésbé van terhelve, és amelynek feszültsége megközelíti a 220 voltot.
Az Energosbyt ilyen engedélyének hiányában az üzemeltető szervezet villanyszerelőinek részvételével időszakos „fázisváltást” lehet végrehajtani, amely biztosítja a szükséges leállást az alállomáson. De meg kell jegyezni, hogy az ilyen intézkedések alig radikálisan oldják meg a kérdést.
Az elektromos vezetékek vezetőinek keresztmetszetének elégtelensége viszonylag gyakran feszültségcsökkenést okoz, nem csak a kertekben, hanem a város magánszektorában is. A helyzet az, hogy néhány évtizeddel ezelőtt ezeket a vonalakat a legolcsóbb vezetékekkel hajtották végre. A leggyakoribb acél-alumínium huzal, amelynek keresztmetszete 16 négyzetméter. mm. Az acél megnöveli a teherbírást ezen huzal számára, de jelentősen csökkenti a vezetőképességet. És ennek ellenére, hogy a keresztmetszet 16 négyzetméter. mm. tehát nem különösebben nagy, és maga az alumínium nem is nagyon vezető.
Abban a történelmi szakaszban, amikor még minden elektromos házban nem volt elektromos tűzhely, és otthon még nem volt más erős elektromos vevőkészülék, elég nagy volt az AC-16 vezetékek tápvezetéke. És ma a volt kis házak helyén egész paloták épülnek. Sőt, egyre inkább előnyben részesítik az elektromos kazánfűtést. Természetesen a villamosenergia-fogyasztás jelentősen növekszik.És még akkor is, ha az alállomáson a transzformátor megbukik, vagy lecserélték, akkor vékony vezetékeken, nagy áramok mellett, jelentős feszültségcsökkenés következik be.
A tápvezeték vezetékeinek vagy az alállomás-transzformátor teljesítményének elégtelen keresztmetszetének jellemzõ jele a normál feszültség éjjel és az állandó süllyedés este. De érdemes megjegyezni, hogy ez a két probléma gyakran "kéz a kézben jár".
Ahol gyenge vezetékvezetékek vannak - ott van egy alacsony teljesítményű transzformátor is. És a nagyberuházások szükségessége akadályozza a problémák kiküszöbölését. Egy transzformátor kapacitásától függően körülbelül egymillió rubelt fizet. Ezen túlmenően, a SIP segítségével végrehajtott távvezetékek rekonstrukciója is "nagyon egy fillért fog fizetni".
Ezen okok miatt az energiakereskedelmi társaságok, a kertészeti és a falusi közigazgatás évekig hallgathat, még akkor is, ha nyilvánvaló problémák vannak.
A hálózat alacsony feszültségének problémájára szolgáló magánmegoldások ismert módszerei:
1. Telepítés saját bemenetére feszültségstabilizátor. Hogy őszinte legyek, ez az intézkedés 160-180 V feszültség levonása esetén kétséges. Először is, egy ilyen mély stabilizálás stabilizátora, amely háztartási hatalomra alkalmas, nagyon költséges lesz. Másodszor - ezeknek a stabilizátoroknak egy tucatja az elektromos vezeték hálózatában -, és a hálózat szó szerint térdre esik, ahonnan már nem stabilizátorokkal emelhető ki.
2. Fokozatos feszültségtranszformátorok beszerelése a bemenetre. Ez szintén nem működik. Tegyük fel, hogy felteszünk egy transzformátort, és 160 és 220 V közötti átalakítási arányt választunk. Reggelenként a hálózat feszültsége normalizálódott, és az aljzatokban levő 220 helyett 300 volt lett. Minden készülék és izzó kiég. Végül is a feszültség-levonás problémája az, hogy ez a levonás szinte soha nem stabil.
3. Telepítsen egy további földelő eszközt a bemenetre. Természetesen a nulla munkavezetőig. A lényeg itt az, hogy a tápvezeték egy közvetlen vezető (fázis) és egy fordított (nulla). A keresztmetszet lehet elégtelen mindkettő számára, de a semleges vezető földelésével csökkentheti a működési nulla ellenállását, és általában a vezeték ellenállása is csökken. Ugyanakkor egy ilyen intézkedés is rengeteg. Először is, az a tény, hogy a vonal bármely pontján végzett javítások során a villanyszerelők tévedhetnek a nulla és a fázis helyén.
Ebben az esetben a földelt fázis rövidzárlatot okoz. Egy másik lehetőség az, hogy a működési nullát törje meg az elektromos vezetéken. Ezután minden működési áram átvezet a földelőberendezésen, ami nehéz eredmények kiszámításához vezethet. A legjobb esetben a földelő eszköz egyszerűen meghibásodik.
Ennek eredményeként fel kell ismerni, hogy a gyenge alállomás-transzformátor vagy a túl vékony átviteli vezetékek vezetéke miatt nincs független radikális megoldás a feszültség leesésének problémájára. Az egyik a területen nem harcos. Egyesülnie kell a szomszédokkal, fellebbezni kell az energiaértékesítő szervezetnél és fel kell készülni arra, hogy a költségek egy részét viselni kell. Ellenkező esetben az ügy határozatlan időre húzódhat.
Alexander Molokov
Lásd még az electro-hu.tomathouse.com oldalon
: