Почему трансформатор выдает повышенное напряжение

от admin

Под нагрузкой повышается напряжение , После включения трансформатора под нагрузку повышается напряжение

megavolt77

Просмотр профиля

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 20535

Здраствуйте! Помогите с ответом на такие вопросы.
1.Трансформатор 6/0,4кВ 160 кВА Напряжение на строне НН при включении тр-ра без нагрузки Uао=226В Uво=230В Uсо=228В Uав=401В Uвс=403В Uса=400В
После подключении потребителей (нагрузки) — Uао=224В Uво=226В Uсо=227В Uав=460В Uвс=380В Uса=480В. Это второй случай за последний месяц. После первого думал что проблемы с прибором — заменил батарею. Но после второго случая не знаю в чем проблема.
2. Трансформатор 6/0,4кВ 100 кВА без нагрузки напряжение нормальное. После подключения нагрузки повышается линейное и фазное напряжение В ТП (у потребителей до 250-260В) КЗ в линиях нет так как ток по фазах 40-60А и на нулю 12А. Я думаю что здесь проблемы с трансформатором
Заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал megavolt77 — 9.2.2011, 19:29

Looking

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994

dimone493

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597

Академия гитарной электроники: Трансформаторы Тан Выдают Завышенное Напряжение — Академия гитарной электроники

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Трансформаторы Тан Выдают Завышенное Напряжение почему так?

#1 Пользователь офлайнninja

  • Группа: Паяльные маньяки
  • Сообщений: 55
  • Регистрация: 10 сентября 10

Разрешите непонятную ситуацию!

Собрал блок питания на двух ТАН8. Обмотки складывал следующим образом:

1) 160+20=180В — после выпрямления должно быть 252В
2) 140+140=280В — после выпрямл 392В
3) 5.3В — посл выпр 7В

Скоммутировал трансформаторы, собрал выпрямители на диодах и кондерах. Включил вхолостую, и измерял мультиметром напряжения . В итоге получил завышение от ожидаемых величин в 1.18 раз. То есть:

сетевое напряжение 232В
1) вместо 180 — 215В переменки и 302В постоянного тока!
2) вместо 280 — 328В переменки и 460В постоянного тока!
3) вместо 5.3 — 5.5В.

В чем может быть причина?
Помогите, завис мой проект

ПС чтобы не было вопросов выкладываю схему!Прикрепленное изображение: БП.jpg

Из-за чего возникает высокое напряжение в сети и как с ним бороться?

Наиболее часто от высокого напряжения в сети страдают бытовые потребители. Тем более что электроснабжающая организация может намеренно увеличивать его уровень для потребителей электроэнергии, чтобы обеспечить нужную величину в конце цепи. В отличии от промышленных объектов, эта категория, как правило, не имеет надлежащей защиты, которая эффективно боролась бы с причинами таких нарушений.

Что такое высокое напряжение в сети?

В любой электрической сети, будь то бытовая, промышленная или высоковольтная, существует установленный уровень – 220В, 380В, 6 – 10кВ и другие. Данные параметры должны находиться в строго установленных рамках, не превышая длительно 5% от нормы и кратковременно 10%. Но на практике случаются ситуации, когда может возникнуть высокое напряжение в сети, превышающее номинальную величину на 20%, 30% и более. Что создает угрозу для электрических приборов и человека, в случае поломки устройства и перехода потенциала на их корпус. Причиной такого нарастания могут быть разнообразные процессы в сети.

Причины

На практике как низкое, так и высокое напряжение в сети имеет ряд негативных последствий для бытовых электроприборов. Не зависимо от уровня номинального напряжения в сети, повышение может произойти по следующим причинам:

перекос фаз

  • Искусственная подстройка выходного уровня при помощи РПН или ПБВ на подстанции или КТП. В связи с частыми жалобами на низкое напряжение электроснабжающая организация повышает выходной параметр. В результате чего в последнем доме, подключенном к линии, входное напряжение будет соответствовать норме, а в первом значительно превышать.
  • Помимо этого высокое напряжение возникает при сезонных перепадах, переходе с дня на ночь, смене циклов работы мощного оборудования и т.д. Когда объем потребляемой электрической энергии существенно отличается на пике циклов. К примеру, в зимний период или перед началом запуска централизованного отопления бытовые электросети страдают от многочисленных обогревательных аппаратов, которые обуславливают пониженное напряжение. Если при этом производится регулировка в большую сторону, то с потеплением на обмотках трансформатора возникнет достаточно большой потенциал. — обуславливается как повреждением в сети (к примеру, обрывом нулевого провода), так и значительной разницей в подключенной мощности на каждую линию. При этом в какой-то из фаз возрастает переменный ток и снижается напряжение, а в соседних наоборот, появляется высокое напряжение.
    Рис. 1. перекос фаз
  • Аварийная ситуация – из-за повреждения в сетях, к примеру, попадании фазы на ноль произойдет увеличение разности потенциалов до уровня линейной. То есть вместо 220 В на бытовую технику будет приходить 380 В. Идентично высокое напряжение может возникнуть при пробое изоляции между высокой и низкой стороной, при обрыве одной из фаз и возникновении токов нулевой последовательности.

Последствия

В результате возникновения высокого напряжения более допустимых колебаний всевозможные бытовые, силовые и электронные устройства испытывают значительную перегрузку. Из-за чего могут возникать различные неполадки в их работе. Среди наиболее весомых последствий выделяют:

  • Поломка – в случае возрастания потенциала более 250 В электронные блоки и микросхемы различных приборов могут перегореть.
  • Увеличение тока и перегрев — при колебании напряжения в большую сторону с одним и тем же сопротивлением участка, номинальный ток пропорционально возрастает. Что обуславливает чрезмерное нагревание проводников и может привести к возгоранию. Особенно опасно такое последствие для всех осветительных приборов.
  • Нарушение нормального режима – характерно для электрических машин и высокоточных приборов, работа которых регламентируется строгим соблюдением параметров потребляемой электроэнергии.
  • Сокращение срока эксплуатации – из-за нарастания разности потенциалов и перегрева происходит преждевременное старение изоляции, что влечет за собой поломку или отказ каких-то функций.

Следует отметить, что большинство дорогостоящих современных приборов оснащаются индикаторами перепадов напряжения, скачков тока и прочих отклонений более допустимых пределов. Из-за чего при выходе из строя таких устройств по причине высокого напряжения производитель имеет полное право отказаться от собственных гарантийных обязательств. Поэтому для предотвращения финансовых растрат на восстановление от подобных воздействий следует принимать меры для приведения параметров сети в норму.

Меры нормализации уровня напряжения в сети

По месту воздействия меры, направленные на борьбу с высоким напряжением, могут быть общими, влияющими на всю сеть, и локальными, применяемые к определенному потребителю. Обратите внимание, что при локальных мерах, к примеру, у себя дома или в ЧП нет никакой необходимости согласовывать установку стабилизатора с поставщиком электроэнергии. В то время как общие меры требуют обращения в определенные инстанции.

Куда жаловаться, чтобы решить проблему?

При высоком сетевом напряжении вы можете обратиться с соответствующей просьбой о принятии мер в контролирующие органы. Это могут быть и местные городские или поселковые советы или непосредственно электроснабжающая организация. Первый вариант наиболее действенен, так как их функция – это контроль над работой того же РЭСа. Но из-за большого количества передаточных звеньев обращение в местные органы является длительной процедурой.

Для обращения в электроснабжающую организацию вам необходимо не только сообщить о высоком напряжении на собственном присоединении, но и поинтересоваться этим параметром у соседних потребителей. Так как в случае, если других уровень устраивает, или кто-то из них жалуется на низкое напряжение, то дополнительно его понижать однозначно не станут.

Как правило, в РЭСе не спешат реагировать на единичные обращения, которые рассматривают интересы одного потребителя, но могут повлиять на трехфазный ток для всей группы или района. Тем более что до этого они уже могли производить регулировку по просьбе других лиц. Поэтому в таких случаях наиболее быстрым вариантом борьбы с высокой разностью потенциалов является установка стабилизаторов и других защитных устройств.

Как понизить высокое напряжение у себя дома?

Если вы не можете повлиять на величину напряжения посредством письменного обращения или оно попросту не дало желаемого результата, то необходимо установить устройства защиты. Среди наиболее распространенных вариантов следует выделить:

Нормализация при помощи стабилизатора

  • Сетевой фильтр – позволяет устранять непродолжительные импульсные перенапряжения. Подразделяется на несколько категорий, в зависимости от сложности устройства и специфики работы защищаемого объекта. Его недостатком является невозможность устранения длительного перенапряжения в сети.
  • Стабилизатор напряжения – позволяет изменить величину высокого или низкого напряжения на входе до номинального значения. При этом обеспечивается не только идеальное питание потребителя, но и его защита от аварийных режимов – скачков электрического тока при атмосферных перенапряжениях, коротких замыканиях и т.д.
    Рисунок 2: Нормализация при помощи стабилизатора
  • Реле контроля напряжения – производит отключение всех устройств от сети, в которой низкое или высокое напряжение пересекло уровень допустимых отклонений. Естественный недостаток устройства в том, что оно не решает проблему длительного увеличения потенциала. А после коммутации реле, его необходимо включать назад самостоятельно.

При установке автоматики, самостоятельно отсекающей питание в случае обнаружения перенапряжения, для возобновления электроснабжения могут применяться источники бесперебойного питания. Которые продолжат запитку оборудования до нормализации потенциала в сети.

Пример включения источника бесперебойного питания

Рис. 3. Пример включения источника бесперебойного питания

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Я подключила холодильник LIEBHERR через реле напряжения PH-122. Примерно неделю все было хорошо, напряжение в сети было в границах верхнего предела, заводская настройка 250 вольт, и холодильник работал. Но с 31декабря и по сей день реле показывает 250-253 вольта и холодильник бывает отключен в течении приблизительно 5 часов в день. А ночью я вообще не знаю как он работает. Скажите, пожалуйста, можно ли установить верхний предел на реле 255 вольт или это недопустимо для холодильника? Может быть реле неисправно? И почему в квартире в Москве такое высокое напряжение в сети, или это норма? Посоветуйте как быть? И еще, реле греется, немного но корпус теплый, это нормально или нет?

Я так понимаю, вы установили реле контроля напряжения RN-122 в штепсельную розетку для подключения холодильника. Вопросов много, но рассмотрим все по порядку. Если рассмотреть допустимые пределы срабатывания, то в соответствии с паспортными данными, диапазон регулирования по Umах составляет от 230 до 290 В. Поэтому, да вы можете выставить максимальный предел напряжения более 250 В.

То, что у вас установлен максимальный предел Umах 250 В, свидетельствует о использовании заводских настроек (для реле контроля напряжения RN-122 порог срабатывания по минимальному напряжению 185 В, а по максимальному 250 В). Чтобы изменить величину максимального порога срабатывания, вам необходимо выполнить следующие действия (см. рисунок по ссылке):

По поводу номинального напряжения, то в соответствии с ГОСТ 32144-2013 максимальный предел составляет 253 В (то есть +10% к 230 В). Но для многих бытовых приборов это слишком много. Рекомендую вам перепроверить его мультиметром или вольтметром, если это действительно так, обратитесь с официальным заявлением в управляющую компанию. В противном случае, возможно, реле действительно неисправно и его просто необходимо заменить.

Почему трансформатор выдает повышенное напряжение

Признаки неисправности работы силовых трансформаторов при эксплуатации

Необходимо проверить нагрузку трансформатора. У трансформаторов с постоянной нагрузкой перегрузку можно установить по амперметрам, у трансформаторов с неравномерным графиком нагрузки – путем снятия суточного графика по току.

Следует также иметь в виду, что трансформаторы допускают нормальные перегрузки, зависящие от графика нагрузки, температуры окружающей среды и недогрузки в летнее время. Кроме того, допускаются аварийные перегрузки трансформаторов независимо от предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды.

Допустимые превышения температуры отдельных частей трансформатора и масла над температурой охлаждающей среды, воздуха или воды не должны превышать нормативных значений. Если указанные мероприятия не дают должного эффекта, необходимо разгрузить трансформатор, включив на параллельную работу еще один трансформатор или отключив менее ответственных потребителей.

Высокая температура трансформаторного помещения. Необходимо измерить температуру воздуха в трансформаторном помещении на расстоянии 1,5–2 м от бака трансформатора на середине его высоты. Если эта температура более чем на 8–10 °С превышает температуру наружного воздуха, необходимо улучшить вентиляцию трансформаторного помещения.

Низкий уровень масла в трансформаторе. В данном случае обнаженная часть обмотки и активной стали сильно перегревается; убедившись в отсутствии течи масла из бака, необходимо долить масло до нормального уровня.

Внутренние повреждения трансформатора: замыкания между витками, фазами; образование короткозамкнутых контуров из-за повреждения изоляции болтов (шпилек), стягивающих активную сталь трансформатора; замыкания между листами активной стали трансформатора.

Все эти недостатки при незначительных короткозамкнутых контурах, несмотря на высокую местную температуру, обычно не всегда дают заметное повышение общей температуры масла, и развитие этих повреждений ведет к быстрому росту температуры масла.

Признаки неисправности работы силовых трансформаторов при эксплуатации

Ненормальное гудение в трансформаторе

Ослабла прессовка шихтованного магнитопровода трансформатора. Необходимо подтянуть прессующие болты.

Нарушена прессовка стыков в стыковом магнитопроводе трансформатора. Под влиянием вибрации магнитопровода ослабла затяжка вертикальных болтов, стягивающих стержни с ярмами, это изменило зазоры в стыках, что и вызвало усиленное гудение. Необходимо перепрессовать магнитопровод, заменив прокладки в верхних и нижних стыках листов магнитопровода.

Вибрируют крайние листы магнитопровода трансформатора. Необходимо расклинить листы электрокартоном.

Ослабли болты, крепящие крышку трансформатора, и прочие детали. Необходимо проверить затяжку всех болтов.

Трансформатор перегружен или нагрузка фаз отличается значительной несимметричностью. Необходимо устранить пере-грузку трансформатора или уменьшить несимметрию нагрузки потребителей.

Возникают замыкания между фазами и витками. Необходимо отремонтировать обмотку.

Трансформатор работает при повышенном напряжении. Необходимо установить переключатель напряжения (при его нали-чии) в положение, соответствующее повышенному напряжению.

Потрескивание внутри трансформатора

Перекрытие (но не пробой) между обмоткой или отводами на корпус вследствие перенапряжений. Необходимо осмотреть и отремонтировать обмотку.

Обрыв заземления. Как известно, активная сталь и все прочие детали магнитопровода в трансформаторе заземляются для отвода в землю статических зарядов, появляющихся на этих частях, так как обмотка и металлические части магнитопровода – это, по существу, – обкладки конденсатора.

При обрыве заземления могут происходить разряды обмотки или ее отводов на корпус, что воспринимается как треск внутри трансформатора.

Необходимо восстановить заземление до того уровня, на котором оно было выполнено заводом-изготовителем: присоединить заземление в тех же точках и с той же стороны трансформатора, т. е. со стороны выводов обмотки низшего напряжения. Однако при неправильном восстановлении заземления в трансформаторе могут возникнуть короткозамкнутые контуры, в которых могут появиться циркулирующие токи.

Признаки неисправности работы силовых трансформаторов при эксплуатации

Пробой обмоток трансформатора и обрыв в них

Пробой обмоток на корпус между обмотками высшего и низшего напряжения или между фазами.

Причины пробоя обмоток трансформатора:

а) возникли перенапряжения, связанные с грозовыми явлениями, аварийными или коммутационными процессами;

б) резко ухудшилось качество масла (увлажнение, загрязнение и пр.);

в) понизился уровень масла;

г) изоляция подверглась естественному износу (старению);

д) при внешних коротких замыканий, а также при замыканиях внутри трансформатора возникли электродинамические усилия.

Необходимо подчеркнуть, что при перенапряжениях могут происходить не пробои изоляции, а только перекрытия между обмотками, фазами или между обмоткой и корпусом трансформатора. В результате перекрытия обычно происходит лишь оплавление поверхности нескольких витков и появляется копоть на соседних витках, полное же соединение между витками, фазами или же между обмоткой и корпусом трансформатора отсутствует.

Пробой изоляции обмотки трансформатора можно обнаружить мегомметром. Однако в некоторых случаях, когда в результате перенапряжений на обмотке возникают оголенные места в виде точек (точечный разряд), выявить дефект можно, только испытав трансформатор приложенным или индуктированным напряжением. Необходимо отремонтировать обмотку, а в случае необходимости заменить трансформаторное масло.

Обрывы в обмотках трансформатора. В результате обрыва или плохого контакта происходит оплавление или выгорание части проводника. Дефект обнаруживается по выделению горючего газа в газовом реле и работе реле на сигнал или отключение.

Причины обрывы в обмотках трансформатора:

а) плохо выполнена пайка обмотки;

б) возникли повреждения проводов, соединяющих концы обмоток с выводами;

в) при коротких замыканиях внутри и вне трансформатора развиваются электродина-мические усилия. Обрыв можно обнаружить по показаниям амперметров или с помощью мегомметра.

При соединении обмоток трансформатора треугольником нахождение фазы, имеющей обрыв, производится путем разъединения обмотки в одной точке и испытания каждой фазы трансформатора в отдельности. Обрыв чаще всего происходит в местах изгиба кольца под болт.

Необходимо отремонтировать обмотку.

Чтобы предотвратить повторение обрыва в отводах обмотки трансформатора, следует отвод, выполненный круглым проводом, заменить гибким соединением – демпфером, состоящим из набора тонких медных лент сечением, равным сечению провода.

Признаки неисправности работы силовых трансформаторов при эксплуатации

Работа газовой защиты трансформатора

Газовая защита от внутренних повреждений или ненормального режима работы трансформатора в зависимости от интенсивности газообразования срабатывает или на сигнал, или на отключение, или одновременно на то и другое.

Газовая защита сработала на сигнал.

Причины срабатывания газовой защиты трансформатора:

а) произошли небольшие внутренние повреждения трансформатора, что привело к слабому газообразованию;

б) при заливке или очистке масла в трансформатор попал воздух;

в) медленно понижается уровень масла из-за снижения температуры окружающей среды или вследствие течи масла из бака.

Газовая защита трансформатора сработала на сигнал и на отключение или только на отключение. Это вызывается внутренними повреждениями трансформатора и другими причинами, сопровождаемыми сильным газообразованием:

а) произошло замыкание между витками первичной или вторичной обмоток трансформатора. Данное повреждение может быть вызвано недостаточной изоляцией переходных соединений, продавливанием изоляции витков при опрессовке или из-за заусенцев на меди витка, механическими повреждениями изоляции, естественным износом, перенапряжениями, электродинамическими усилиями при коротких замыканиях, обнажением обмотки вследствие снижения уровня масла.

По замкнутым накоротко виткам проходит ток большой силы, причем ток в фазе может лишь незначительно возрасти; изоляция витков быстро сгорает, могут выгорать сами витки, причем возможно разрушение и соседних витков. При развитии авария может перейти в междуфазное короткое замыкание.

Если число замкнутых витков значительно, то в короткий промежуток времени масло сильно нагревается и может закипеть. При отсутствии газового реле может произойти выброс масла и дыма через предохранительную пробку расширителя.

Замыкание между витками сопровождается не только ненормальным нагревом масла и некоторым увеличением тока со стороны питания, но и уменьшением сопротивления фазы, где возникло замы-кание;

б) произошло междуфазное короткое замыкание, вызванное теми же причинами, что и пробой изоляции, и протекающее бурно. При этом может произойти выброс масла из расширителя или через диафрагму предохранительной трубы, которая устанавливается в трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше;

в) образовался короткозамкнутый контур из-за повреждения изоляции болтов, стягивающих активную сталь трансформатора. Короткозамкнутый контур сильно нагревается и вызывает перегрев масла. Болт и близлежащие листы активной стали могут быть разрушены. В трансформаторах со стыковыми магнитопроводами короткозамкнутый контур может получиться при соприкосновении с ярмами накладок, прессующих стержни;

г) произошло замыкание между листами активной стали вследствие повреждения междулистовой изоляции в результате естественного износа (старения) изоляции. Вызванные таким повреждением изоляции значительные вихревые токи способствуют большим местным перегревам активной стали, что с течением времени может привести к местному выгоранию стали (пожару в железе). В стыковых магнитопроводах может произойти сильное нагревание стыков вихревыми токами из-за повреждения прокладок в них;

д) значительно снизился уровень масла в трансформаторе или из масла интенсивно выделяется воздух вследствие резкого похолодания или же после ремонта (заливка свежего масла, его очистка центрифугой и пр.).

Необходимо подчеркнуть, что в практике отмечены также случаи ложной работы газовой защиты из-за неисправности цепей вторичной коммутации защиты. Например, работа газовой защиты трансформатора может быть вызвана различными причинами. Поэтому перед тем как приступить к устранению неисправности, необходимо точно установить причину, вызвавшую срабатывание газовой защиты. Для этого необходимо выяснить, какая из защит (релейных) сработала, произвести исследование газов, скопившихся в газовом реле, и определить их горючесть, цвет, количество и химический состав.

Горючесть газа свидетельствует о наличии внутреннего повреждения. Если газы бесцветны и не горят, то причиной действия реле является выделившийся из масла воздух. Цвет выделившегося газа позволяет судить о характере повреждения; бело-серый цвет свидетельствует о повреждении бумаги или картона, желтый – дерева, черный – масла. Но так как окраска газа может через некоторое время исчезнуть, то его цвет следует определить тут же при его появлении. Снижение температуры вспышки масла также свидетельствует о наличии внутреннего повреждения. Если причиной действия газовой защиты было выделение воздуха, то его необходимо выпустить из реле. При снижении уровня масло следует долить, отключить газовую защиту от действия на отключение.

При повреждении обмотки необходимо найти место повреждения и произвести соответствующий ремонт. Для этого необходимо вскрыть трансформатор и извлечь сердечник. Замкнутые накоротко витки обмотки можно найти при включении трансформатора со стороны низшего напряжения на пониженное напряжение. Короткозамкнутый контур будет сильно разогрет, и из обмотки появится дым. Этим способом могут быть найдены и другие короткозамкнутые контуры.

Поврежденные места в активной стали могут быть найдены при холостом ходе трансформатора (при вынутом сердечнике). Эти места будут сильно нагреты. При этом испытании напряжение подводят к обмотке низшего напряжения и поднимают с нуля; обмотка высшего напряжения должна быть предварительно разъединена в нескольких местах во избежание пробоя обмотки (из-за отсутствия масла).

Замыкание между листами активной стали трансформатора и ее оплавление следует устранить перешихтовкой поврежденной части магнитопровода с заменой междулистовой изоляции. Поврежденную изоляцию в стыках магнитопровода заменяют новой, состоящей из листов асбеста толщиной 0,8–1 мм, пропитанных глифталевым лаком. Сверху и снизу прокладывают кабельную бумагу толщиной 0,07–0,1 мм.

Признаки неисправности работы силовых трансформаторов при эксплуатации

Ненормальное вторичное напряжение трансформатора

Первичные напряжения трансформатора одинаковы, а вторичные напряжения одинаковы при холостом ходе, но сильно разнятся при нагрузке.

а) плохой контакт в соединении одного зажима или внутри обмотки одной фазы;

б) обрыв первичной обмотки трансформатора стержневого типа, соединенного по схеме треугольник – звезда или треугольник – треугольник.

Первичные напряжения трансформатора одинаковы, а вторичные напряжения неодинаковы при холостом ходе и при нагрузке.

а) перепутаны начала и конец обмотки одной фазы вторичной обмотки при соединении звездой;

б) обрыв в первичной обмотке трансформатора, соединенного по схеме звезда – звезда. В этом случае три линейных вторичных напряжения не равны нулю;

в) обрыв во вторичной обмотке трансформатора при соединении его по схеме звезда – звезда или треугольник – звезда. В этом случае только одно линейное напряжение не равно нулю, а два других линейных напряжения равны нулю.

При схеме соединения треугольник–треугольник обрыв его вторичной цепи можно установить измерением сопротивлений или по нагреву обмоток: обмотка фазы, имеющей обрыв, будет холодной из-за отсутствия в ней тока. В последнем случае возможна временная эксплуатация трансформатора при токовой нагрузке вторичной обмотки, составляющей 58 % номинальной. Для устранения неисправностей, вызывающих нарушения симметрии вторичного напряжения трансформатора, необходим ремонт обмоток.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Почему трансформатор выдает повышенное напряжение

Текущее время: Пн окт 17, 2022 06:27:59

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Повышенное напряжение блока питания.

Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]

Привет, братцы! Возможно, кто-либо сталкивался с ремонтом бестрансформаторных блоков питания, мне до сих пор как-то не доводилось.
Короче, накрылся блок питания видеоплеера, вместо указанных на шильдике 5.6V стал выдавать 8.9V, появился громкий высокочастотный писк, флешки стали сильно греться во время воспроизведения, в результате одна приказала долго жить. Сейчас заменил БП громоздким и увесистым(не по фен-шую, падла! ) трансформаторным с КРЕН5Б, а с дефектным пытаюсь разобраться, но что-то не очень.
Выкладываю фотки, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.

Изображение

Изображение

_________________
Если жизнь повернулась к тебе ж. й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Источники питания для автомобильной электроники, включая маяки, GPS/ГЛОНАСС-трекеры и охранную сигнализацию, должны обеспечивать бесперебойное питание и безопасность, а также быть устойчивыми к вибрации и исправно работать при низких температурах. Батарейки FANSO EVE Energy обладают всеми необходимыми параметрами для надежной работы оборудования современного автомобиля.

На складе КОМПЭЛ доступны сетевые адаптеры (внешние блоки питания) производства MEAN WELL, представленные семействами GS, GST и GSM различного конструктивного исполнения: в розетку и настольные. Адаптеры GS и GST предназначены для питания различных промышленных и бытовых приборов, а семейство GSM может применяться для питания устройств медицинского назначения, поскольку соответствует требованиям EN 60601-1 и 60601-1-11. При этом они характеризуются малым потреблением энергии на холостом ходу.

Из-за чего возникает высокое напряжение в сети и как с ним бороться?

Наиболее часто от высокого напряжения в сети страдают бытовые потребители. Тем более что электроснабжающая организация может намеренно увеличивать его уровень для потребителей электроэнергии, чтобы обеспечить нужную величину в конце цепи. В отличии от промышленных объектов, эта категория, как правило, не имеет надлежащей защиты, которая эффективно боролась бы с причинами таких нарушений.

Что такое высокое напряжение в сети?

В любой электрической сети, будь то бытовая, промышленная или высоковольтная, существует установленный уровень – 220В, 380В, 6 – 10кВ и другие. Данные параметры должны находиться в строго установленных рамках, не превышая длительно 5% от нормы и кратковременно 10%. Но на практике случаются ситуации, когда может возникнуть высокое напряжение в сети, превышающее номинальную величину на 20%, 30% и более. Что создает угрозу для электрических приборов и человека, в случае поломки устройства и перехода потенциала на их корпус. Причиной такого нарастания могут быть разнообразные процессы в сети.

Причины

На практике как низкое, так и высокое напряжение в сети имеет ряд негативных последствий для бытовых электроприборов. Не зависимо от уровня номинального напряжения в сети, повышение может произойти по следующим причинам:

перекос фаз

  • Искусственная подстройка выходного уровня при помощи РПН или ПБВ на подстанции или КТП. В связи с частыми жалобами на низкое напряжение электроснабжающая организация повышает выходной параметр. В результате чего в последнем доме, подключенном к линии, входное напряжение будет соответствовать норме, а в первом значительно превышать.
  • Помимо этого высокое напряжение возникает при сезонных перепадах, переходе с дня на ночь, смене циклов работы мощного оборудования и т.д. Когда объем потребляемой электрической энергии существенно отличается на пике циклов. К примеру, в зимний период или перед началом запуска централизованного отопления бытовые электросети страдают от многочисленных обогревательных аппаратов, которые обуславливают пониженное напряжение. Если при этом производится регулировка в большую сторону, то с потеплением на обмотках трансформатора возникнет достаточно большой потенциал. – обуславливается как повреждением в сети (к примеру, обрывом нулевого провода), так и значительной разницей в подключенной мощности на каждую линию. При этом в какой-то из фаз возрастает переменный ток и снижается напряжение, а в соседних наоборот, появляется высокое напряжение.
    Рис. 1. перекос фаз
  • Аварийная ситуация – из-за повреждения в сетях, к примеру, попадании фазы на ноль произойдет увеличение разности потенциалов до уровня линейной. То есть вместо 220 В на бытовую технику будет приходить 380 В. Идентично высокое напряжение может возникнуть при пробое изоляции между высокой и низкой стороной, при обрыве одной из фаз и возникновении токов нулевой последовательности.

Последствия

В результате возникновения высокого напряжения более допустимых колебаний всевозможные бытовые, силовые и электронные устройства испытывают значительную перегрузку. Из-за чего могут возникать различные неполадки в их работе. Среди наиболее весомых последствий выделяют:

  • Поломка – в случае возрастания потенциала более 250 В электронные блоки и микросхемы различных приборов могут перегореть.
  • Увеличение тока и перегрев – при колебании напряжения в большую сторону с одним и тем же сопротивлением участка, номинальный ток пропорционально возрастает. Что обуславливает чрезмерное нагревание проводников и может привести к возгоранию. Особенно опасно такое последствие для всех осветительных приборов.
  • Нарушение нормального режима – характерно для электрических машин и высокоточных приборов, работа которых регламентируется строгим соблюдением параметров потребляемой электроэнергии.
  • Сокращение срока эксплуатации – из-за нарастания разности потенциалов и перегрева происходит преждевременное старение изоляции, что влечет за собой поломку или отказ каких-то функций.

Следует отметить, что большинство дорогостоящих современных приборов оснащаются индикаторами перепадов напряжения, скачков тока и прочих отклонений более допустимых пределов. Из-за чего при выходе из строя таких устройств по причине высокого напряжения производитель имеет полное право отказаться от собственных гарантийных обязательств. Поэтому для предотвращения финансовых растрат на восстановление от подобных воздействий следует принимать меры для приведения параметров сети в норму.

Меры нормализации уровня напряжения в сети

По месту воздействия меры, направленные на борьбу с высоким напряжением, могут быть общими, влияющими на всю сеть, и локальными, применяемые к определенному потребителю. Обратите внимание, что при локальных мерах, к примеру, у себя дома или в ЧП нет никакой необходимости согласовывать установку стабилизатора с поставщиком электроэнергии. В то время как общие меры требуют обращения в определенные инстанции.

Куда жаловаться, чтобы решить проблему?

При высоком сетевом напряжении вы можете обратиться с соответствующей просьбой о принятии мер в контролирующие органы. Это могут быть и местные городские или поселковые советы или непосредственно электроснабжающая организация. Первый вариант наиболее действенен, так как их функция – это контроль над работой того же РЭСа. Но из-за большого количества передаточных звеньев обращение в местные органы является длительной процедурой.

Для обращения в электроснабжающую организацию вам необходимо не только сообщить о высоком напряжении на собственном присоединении, но и поинтересоваться этим параметром у соседних потребителей. Так как в случае, если других уровень устраивает, или кто-то из них жалуется на низкое напряжение, то дополнительно его понижать однозначно не станут.

Как правило, в РЭСе не спешат реагировать на единичные обращения, которые рассматривают интересы одного потребителя, но могут повлиять на трехфазный ток для всей группы или района. Тем более что до этого они уже могли производить регулировку по просьбе других лиц. Поэтому в таких случаях наиболее быстрым вариантом борьбы с высокой разностью потенциалов является установка стабилизаторов и других защитных устройств.

Как понизить высокое напряжение у себя дома?

Если вы не можете повлиять на величину напряжения посредством письменного обращения или оно попросту не дало желаемого результата, то необходимо установить устройства защиты. Среди наиболее распространенных вариантов следует выделить:

Нормализация при помощи стабилизатора

  • Сетевой фильтр – позволяет устранять непродолжительные импульсные перенапряжения. Подразделяется на несколько категорий, в зависимости от сложности устройства и специфики работы защищаемого объекта. Его недостатком является невозможность устранения длительного перенапряжения в сети.
  • Стабилизатор напряжения – позволяет изменить величину высокого или низкого напряжения на входе до номинального значения. При этом обеспечивается не только идеальное питание потребителя, но и его защита от аварийных режимов – скачков электрического тока при атмосферных перенапряжениях, коротких замыканиях и т.д.
    Рисунок 2: Нормализация при помощи стабилизатора
  • Реле контроля напряжения – производит отключение всех устройств от сети, в которой низкое или высокое напряжение пересекло уровень допустимых отклонений. Естественный недостаток устройства в том, что оно не решает проблему длительного увеличения потенциала. А после коммутации реле, его необходимо включать назад самостоятельно.

При установке автоматики, самостоятельно отсекающей питание в случае обнаружения перенапряжения, для возобновления электроснабжения могут применяться источники бесперебойного питания. Которые продолжат запитку оборудования до нормализации потенциала в сети.

Пример включения источника бесперебойного питания

Рис. 3. Пример включения источника бесперебойного питания

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Я подключила холодильник LIEBHERR через реле напряжения PH-122. Примерно неделю все было хорошо, напряжение в сети было в границах верхнего предела, заводская настройка 250 вольт, и холодильник работал. Но с 31декабря и по сей день реле показывает 250-253 вольта и холодильник бывает отключен в течении приблизительно 5 часов в день. А ночью я вообще не знаю как он работает. Скажите, пожалуйста, можно ли установить верхний предел на реле 255 вольт или это недопустимо для холодильника? Может быть реле неисправно? И почему в квартире в Москве такое высокое напряжение в сети, или это норма? Посоветуйте как быть? И еще, реле греется, немного но корпус теплый, это нормально или нет?

Я так понимаю, вы установили реле контроля напряжения RN-122 в штепсельную розетку для подключения холодильника. Вопросов много, но рассмотрим все по порядку. Если рассмотреть допустимые пределы срабатывания, то в соответствии с паспортными данными, диапазон регулирования по Umах составляет от 230 до 290 В. Поэтому, да вы можете выставить максимальный предел напряжения более 250 В.

То, что у вас установлен максимальный предел Umах 250 В, свидетельствует о использовании заводских настроек (для реле контроля напряжения RN-122 порог срабатывания по минимальному напряжению 185 В, а по максимальному 250 В). Чтобы изменить величину максимального порога срабатывания, вам необходимо выполнить следующие действия (см. рисунок по ссылке):

По поводу номинального напряжения, то в соответствии с ГОСТ 32144-2013 максимальный предел составляет 253 В (то есть +10% к 230 В). Но для многих бытовых приборов это слишком много. Рекомендую вам перепроверить его мультиметром или вольтметром, если это действительно так, обратитесь с официальным заявлением в управляющую компанию. В противном случае, возможно, реле действительно неисправно и его просто необходимо заменить.

Перекос фаз на ТП с отключенной ВЛ.

Проблема на ТП в СНТ. На одной из трех фаз временами (до 10 раз в сутки) происходит увеличение напряжения до 260В. Номинальная мощность трансформатора 50кВт. Для исключения влияния ВЛ был проведен эксперимент. На время эксперимента отключили все три фазы ВЛ автоматом на щите около ТП.

[*]Измерили напряжение холостого хода трансформатора на всех трех фазах — 238В.
[*]Подключили на одну из фаз (прямо на щите) нагрузку около 5кВт. Напряжение на этой фазе упало до 224В. На оставшихся двух фазах напряжение распределилось так: 236В и 253В.
[*]Переключая нагрузку на другие фазы, получили аналогичное распределение напряжений. При этом фаза с повышенным напряжением каждый раз другая.

Т.о. мы смоделировали перекос фаз при отключенной ВЛ. Кабель от трансформатора к щиту – четырехжильный медный толстенный с многопроволочными жилами с одинаковым сечением всех жил. Длина кабеля около 5м.
По моим представлениям повышение напряжения на одной из фаз относительно напряжения холостого хода может быть только из-за наличия некоторого достаточно большого (около 0.7 Ом) сопротивления в нейтральном проводнике (где-то внутри трансформатора или в местах присоединения кабеля). Так ли это? Не понятно еще, почему повышение напряжения происходит только на одной из двух (каждый раз другой) ненагруженных фаз.
Нагрузку включали после трехфазного счетчика прямого подключения.
Что нужно делать в такой ситуации?
Заранее благодарен за ответы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MichaelSB написал :
Что нужно делать в такой ситуации?

Проверьте для начала качество заземления нуля трансформатора.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MichaelSB написал :
Что нужно делать в такой ситуации?

Распределять нагрузку симметрично. Уменьшить напряжение на вторичке, переключив анцапфу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MichaelSB написал :
По моим представлениям повышение напряжения на одной из фаз относительно напряжения холостого хода может быть только из-за наличия некоторого достаточно большого (около 0.7 Ом) сопротивления в нейтральном проводнике (где-то внутри трансформатора или в местах присоединения кабеля).

По моим тоже. Вероятно где-то обрыв и ток нейтрали "идет окольными путями" (через корпус, ЗУ и т.д.).

MichaelSB написал :
Не понятно еще, почему повышение напряжения происходит только на одной из двух (каждый раз другой) ненагруженных фаз.

MichaelSB написал :
Что нужно делать в такой ситуации?

Искать неконтакт в цепи нейтрали.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Скорее всего, это особенность трансформатора Y/Y-0. Они очень не любят несимметричную нагрузку и вытворяют при ней подобные фокусы.
Если напряжения измерялись на выводах трансформатора (или совсем рядом, в пределах КТП), то сопротивление контура заземления никак не должно влиять на результаты измерений.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

rele_svg написал :
сопротивление контура заземления никак не должно влиять на результаты измерений.

Если потребители сидят на "земле" при плохо подключенной или вовсе не подключенной нейтрали трансформатора, то именно такой эффект и будет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
именно такой эффект и будет.

Не будет. Ну, уточним, в случае топикстартера не будет. Потому,что

MichaelSB написал :
На время эксперимента отключили все три фазы ВЛ автоматом на щите около ТП.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Странно что напряжение повышается только на одной фазе. Если все симметрично изначально, то изменение потенциала нейтральной точки (при активной нагрузке одной фазы) должно давать одинаковое изменение двух других фазных напряжений. Сопротивление заземления должно влиять на изменение фазных напряжений, но не должно в этом случае менять симметричность двух ненагруженных фаз.

Если же подклучать индуктивную/емкостную нагрузку на фазу, то уже будет как раз наблюдаемый случай: когда одно напряжение увеличется, а другое уменьшится

Если нагрузка была активной, думаю надо искать причину в конструкции трансформатора.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Solovey написал :
Если нагрузка была активной, думаю надо искать причину в конструкции трансформатора.

Именно в ней и разных "магнитных сопротивлениях" для магнитных полей нулевой последовательности обмоток, расположенных на разных стержнях Ш- подобного (не Ш-образного ) трёхстержневого магнитопровода и порылась собака. Был бы он пятистержневым, с безобмоточноми боковыми стержнями, этот эффект был бы намного менее выраженным.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

rele_svg написал :
в случае топикстартера не будет. Потому,что
Сообщение от MichaelSB
На время эксперимента отключили все три фазы ВЛ автоматом на щите около ТП.

Ну, отключили они нагрузку, а что изменилось, если нейтраль трансформатора не контачит и замеряют практически между фазами и землёй?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Solovey написал :
Если все симметрично изначально, то изменение потенциала нейтральной точки (при активной нагрузке одной фазы) должно давать одинаковое изменение двух других фазных напряжений.

При звезде или при зигзаге? Или в обоих случаях? (у тр-ров малой мощности (до 1000 кВА) вторичка вроде как зигзаг обычно).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Большое спасибо всем ответившим.
Уточню — нагрузка была активная (чайник и две электроплитки).
Я сегодня почитал теорию трансформаторов. Действительно, дело в конструкции Y/Y-0 трансформатора. Описанный эффект гораздо слабее в трансформаторах Y/Z и Y/Y с симметрирующим устройством. Графики, приведенные в , достаточно точно показывают то, что мы имели в своих экспериментах.
Вот еще статьи, которые мне показались интересными:
,
(способ определения группы соединения),
,
,
,

Наш трансформатор был в ремонте 2 года назад — говорят, перематывали одну из обмоток. Когда появилась проблема с повышением напряжения — никто не знает. Просто недавно перекинули фазы, и мой домик оказался на проблемной фазе, а у меня реле напряжения с индикатором в щитке стоит — потому и узнал о проблеме. Всем остальным все это как-то не интересно.

Кстати, при внешнем осмотре трансформатора увидел, что на одном из изоляторов НН есть следы масла — вероятно есть утечка. Это критично?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kamikaze написал :
При звезде или при зигзаге? Или в обоих случаях? (у тр-ров малой мощности (до 1000 кВА) вторичка вроде как зигзаг обычно).

Я к сожалению не знаю типа нашего транса и сейчас не могу уточнить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
Ну, отключили они нагрузку, а что изменилось, если нейтраль трансформатора не контачит и замеряют практически между фазами и землёй?

Кабель от транса до щита нормальный, проблем в подсоединениях не видно. Если, конечно, внутри самого транса нет контакта, тогда да. В этом случае путь для нейтрали примерно такой: нейтральная точка соединения обмоток — корпус транса (если есть соединение внутри) — заземление транса — земля — заземление щита.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MichaelSB написал :
Кстати, при внешнем осмотре трансформатора увидел, что на одном из изоляторов НН есть следы масла — вероятно есть утечка. Это критично?

Как-бы: не хорошо. Промыть, протянуть и наблюдать. Но, не зная этого:

MichaelSB написал :
Я к сожалению не знаю типа нашего транса и сейчас не могу уточнить.

Сложно судить. Да, лето у Вас жаркое было (в моих краях, на редкость холодное выдалось) ? Уровень масла и тип расширителя , если есть ?

MichaelSB написал :
путь для нейтрали примерно такой: нейтральная точка соединения обмоток — корпус транса (если есть соединение внутри)

Подробнее, с этого места. Т.е. с транса только три вывода 0,4 -. Как-же тогда это:

MichaelSB написал :
Действительно, дело в конструкции Y/Y-0 трансформатора.

Или четвертый вывод (он-же ноль) не присоединен шиной к контуру ЗУ ?
Что, то-же является грубым нарушением.

MichaelSB написал :
Наш трансформатор был в ремонте 2 года назад — говорят, перематывали одну из обмоток.

Естественно,- никаких документов о ремонте не сохранилось. Довольно сложно изготовить одну идентичную обмотку, зачастую меняют все три, естественно это деньги стоит.
Зы: есть сомнения- "мостом снимите омики с транса."

MichaelSB написал :
Просто недавно перекинули фазы, и мой домик оказался на проблемной фазе, а у меня реле напряжения с индикатором в щитке стоит — потому и узнал о проблеме. Всем остальным все это как-то не интересно.

Для чего меняли фазировку, с какой целью?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MichaelSB написал :
Если, конечно, внутри самого транса нет контакта,

Может и есть, но плохой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

На месте буду только в конце месяца. Только тогда смогу выяснить тип транса.

ПPOPAБ написал :
Подробнее, с этого места. Т.е. с транса только три вывода 0,4 -.

Нет, там есть все четыре вывода, и кабель от транса до щита четырехжильный с одинаковыми сечениями. Про возможный обходной путь нейтрали я написал, сделав предположение о возможном обрыве или плохом контакте между внешним выводом нейтрали на корпусе транса и точкой соединения обмоток транса (т.е. неконтакт внутри корпуса транса) — не знаю, возможно ли это.

ПPOPAБ написал :
Или четвертый вывод (он-же ноль) не присоединен шиной к контуру ЗУ ?

Вывод нейтрали транса соединен с корпусом щита через кабель. Корпус щита заземлен.

ПPOPAБ написал :
мостом снимите омики с транса.

Хорошая идея. Спасибо. Попробую.

ПPOPAБ написал :
Для чего меняли фазировку, с какой целью?

Стал вспоминать, как все было. Неточно я описал историю. Где-то месяца два назад начались отключения автомата на КТП. Из каких-то соображений он был на 32А. Напомню — транс 50кВт. Нагрузки, судя по всему, были обычные, но вкупе с жарой это привело к частому срабатыванию автомата. Поменяли на 40А (трехполюсник) — то, что электрик у себя нашел. Кажется тогда и заметили повышенное напряжение. Потом я электрика уговорил поменять провода в щите КТП с 6 кв.мм на 10 кв.мм. Тут он перепутал все фазы, в том числе и счетчик подключил неправильно. Дальше приезжали люди для опечатывания счетчика, исправили его подключение. Ну а распределение фаз по потребителям осталось тем, какое случайно получилось. А потом я уж на своем индикаторе в домашнем щите наблюдал за плаванием напряжения. Тут важно то, что проблема повышения напряжения была обнаружена до перекидывания фаз по потребителям.
Измерял токи в фазных проводниках на КТП (токовыми клещами) в моменты повышения напряжения до 255В. Рапределение примерно такое — 20А, 5А, 9А. Понятно, что есть асимметрия. Но, куда же ее денешь. Всего 40 домов и закон больших чисел еще не работает.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MichaelSB написал :
Про возможный обходной путь нейтрали я написал, сделав предположение о возможном обрыве или плохом контакте между внешним выводом нейтрали на корпусе транса и точкой соединения обмоток транса (т.е. неконтакт внутри корпуса транса) — не знаю, возможно ли это.

Нет, обмотки не соединяются с корпусом, внутри бака. Слабый контакт возможен на шпильках изоляторов и анцапфе (переключатель напряжений)

MichaelSB написал :
Вывод нейтрали транса соединен с корпусом щита через кабель. Корпус щита заземлен.

Шина заземления должна быть подключена непосредственно на вывод трансформатора, кроме случаев ТП с ТТ нулевой последовательности (бублик в народе).

MichaelSB написал :
Из каких-то соображений он был на 32А. Напомню — транс 50кВт.

50 КВА/0,4 кВ = 125А, по вторичке.

MichaelSB написал :
Потом я электрика уговорил поменять провода в щите КТП с 6 кв.мм на 10 кв.мм.

Ё-к-л-м-нэ. Тут как-бы от 50 мм кв. алюминия просится.

MichaelSB написал :
Где-то месяца два назад начались отключения автомата на КТП.

Это абсолютно нормально, учитывая нижесказанное:

MichaelSB написал :
Всего 40 домов и закон больших чисел еще не работает.

Вполне себе, достаточное число потребителей для правильной фазировки подключения на линии.

MichaelSB написал :
Тут важно то, что проблема повышения напряжения была обнаружена до перекидывания фаз по потребителям.

Да транс то ,- практически в холостую работает. У пригруженного и разброс напряжений меньше будет, и просадка появится.м
Обычно народ плачет: 170-180В в сети. К стати, что Вы используете, какие электроприборы на даче? Сечение и длинна ВЛ до участка?
Самый простой способ понижения "напруги"- включите 1-2 кВт нагрузку (обогреватель).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ПPOPAБ написал :
50 КВА/0,4 кВ = 125А, по вторичке.

Трансформатор трёхфазный — более подходящим будет автомат 63А.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
Трансформатор трёхфазный — более подходящим будет автомат 63А.

Угу, 50 000 ВА / 220 В / к1,73 = ? = 131,73.. А, ну как бы еще косинус фи. пусть= 0,95, это ведь не много для трансформатора. Итого 125А номинала (ближайшего) и выйдет.
Результат тот-же, что и 50 КВА / 0,4 кВ = 125 А.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ПPOPAБ написал :
Нет, обмотки не соединяются с корпусом, внутри бака.

ПPOPAБ написал :
Шина заземления должна быть подключена непосредственно на вывод трансформатора

У нас это не так. Попробую убедить электрика сделать правильно.

ПPOPAБ написал :
50 КВА/0,4 кВ = 125А, по вторичке.

Вот тут не понял. Если я правильно понимаю, 50кВА — это суммарная по трем фазам номинальная мощность транса. Мощность на каждой фазе — это произведение фазного тока на фазное напряжение. Поэтому при симметричной нагрузке ток в каждой фазе Iф = S(BA) / (3 * Uф). Получается Iф = 50000 ВА/ (3*230 В) = 72 А.
Сейчас установлен трехполюсный автомат на 40А. Думаю, вполне можно поставить на 63А. Провода внутри щита, соединяющие подводящий кабель, счетчик и автомат, проложены открыто и имеют длину около 1м каждый. В таких условиях длительно допустимый ток для провода сечением 10 кв.мм (медь) — 80А. Если считать, что доступ воздуха в щиток ограничен (так и есть), то берем значение для условия прокладки в трубе — это 70А. При автомате 63А вполне допустимо. Зачем тут 50 квадратов алюминия? В чем я ошибаюсь?

ПPOPAБ написал :
Да транс то ,- практически в холостую работает. У пригруженного и разброс напряжений меньше будет, и просадка появится

Согласен, конечно. У нас очень по-разному бывает. Иногда напряжение падает до 180В (возможно, на одной из фаз — все фазы одновременно никто не мониторил).

ПPOPAБ написал :
что Вы используете, какие электроприборы на даче?

У меня на даче много всего — два бойлера (1.2 + 1.5 кВт), два насоса, чайник 2.2 кВт, две плитки (1.7 +1.0), микроволновка, холодильник, обогреватели (2.0 + 0,5 + 0.5), тепловентилятор 1.5 кВт, ну и куча всего мелкого или редко включаемого. Ввод в дом однофазный. Система ТТ. Верхний порог для реле напряжения я поставил 255В, отключает достаточно часто. Конечно, если много всего включено, то такого напряжения не будет. Но ведь очень часто почти все выключено.
Чем пользуются другие садоводы у себя — не знаю.
Меня забеспокоило не столько само повышение напряжение, сколько незнание причины этого. Если это особенность работы исправного трансформатора при несимметричной нагрузке, то это не авария, и большой опасности не представляет. Если это плохие контакты в нейтрали, то рано или поздно мы можем получить полномасштабную аварию.

Читать:
Тормоза v brake для велосипеда что это

Похожие публикации