Стабилизатор напряжения сколько потребляет электроэнергии?

Как правильно выбрать стабилизатор напряжения по мощности

Выбор мощности стабилизатора напряжения при покупке, одна из важнейших задач, выполнив правильно которую вы обеспечите себе и технике спокойную долгую жизнь.

Для начала, несколько общих рекомендаций перед выбором стабилизатора.

  • посмотрите какой вводной автомат у Вас на фазе. Это косвенно определяет уровень нагрузки разрешенной для Вашего объекта (дома). Нет смысла брать существенно выше номинал по мощности. Например у Вас 25 А автомат. То есть ограничение по мощность 25А*220В=5500 ВА то есть можно взять 5000 ВА или 8500 ВА стабилизатор, нет смысла брать больше. Кроме того, появляется вероятность выключения вводного автомата при включении мощного стабилизатора (высокие пусковые токи стабилизатора, в котором всегда присутствует трансформатор, “выбивают” автомат).
  • Посчитайте суммарную нагрузку всех приборов. Разделите ее на две части – с двигателями и без. Это необходимо сделать для того, чтобы учесть правильно пусковые и реактивные токи

Приблизительные мощности бытовых электроприборов приведены в Таблице 1:

Таблица 1. Номинальная потребляемая мощность бытовых приборов.

Бытовые приборы Электроинструмент
потребитель мощность, ВА потребитель мощность, ВА
фен для волос 450-2000 дрель 400-800
утюг 500-2000 перфоратор 600-1400
электроплита 1100-6000 электроточило 300-1100
тостер 600-1500 дисковая пила 750-1600
кофеварка 800-1500 электрорубанок 400-1000
обогреватель 1000-2400 электролобзик 250-700
гриль 1200-2000 шлифовальная машина 650-2200
пылесос 400-2000
радио 50-250 Электроприборы
телевизор 100-400 компрессор 750-2800
холодильник 150-600 водяной насос 500-900
духовка 1000-2000 циркулярная пила 1800-2100
СВЧ – печь 1500-2000 кондиционер 1000-3000
компьютер 400-750 электромоторы 550-3000
электрочайник 1000-2000 вентиляторы 750-1700
электролампы 20-250 сенокосилка 750-2500
бойлер 1200-1500 насос выс. давления 2000-2900

Вольт-Амперы и Ватты – в чем разница?

Для чего это нужно? Дело в том, что у приборов, имеющих в своем составе индуктивности (трансформаторы, электродвигатели) мощность, выраженная в Ваттах, меньше, чем мощность, выраженная в Вольт-Амперах в cosφ раз. cosφ (косинус фи, меньше либо равен 1) – это поправочный коэффициент, учитывающий реактивную составляющую, возникающую из-за индуктивных элементов. Обычно он указывается на корпусе прибора, но если его нет, то его можно принять 0,7 – 0,8.

Можно записать такое правило:

Вт=ВА * cosφ

В Вольт-Амперах измеряется полная мощность, которая состоит из активной и реактивной составляющих. Активная мощность измеряется в Ваттах (Вт), и всегда равна или меньше реактивной мощности (ВА).

Маркетологи, чтобы представить товар в выгодном свете, потребляемую мощность электроприборов указывают, как правило, в Вт (это меньше, чем в ВА), а мощность таких приборов, как генераторы и стабилизаторы, указывают в ВА, чтобы казалось больше.

Пусковые токи

Есть еще понятие пусковых токов, это когда в момент включения устройство требует такого количества энергии, которое в несколько раз превышает потребляемую энергию в штатном режиме.

В Таблице 2 приведены средние пусковые токи на электроприборы.

Таблица 2. Пусковые токи потребителей электроэнергии.

Потребитель

Кратность пускового тока

Длительность импульса пускового тока, с

Лампы накаливания

5..13

0,05..0,3

Электронагревательные приборы из сплавов: нихром, фехраль, хромаль

1,05..1,1

0,5..30

Люминесцентные лампы с пусковыми устройствами

1,05..1,1

0,1..0,5

Компьютеры, мониторы, телевизоры и другие приборы с выпрямителем на входе блока питания

5..10

0,25..0,5

Бытовая электроника, офисная техника и другие приборы с трансформатором на входе блока питания

до 3

0,25..0,5

Устройства с электродвигателями, в том числе холодильники, насосы, кондиционеры

3..7

1..3

При покупке стабилизатора нужно учитывать пусковые токи только у приборов последней строчки Таблицы 2, поскольку они имеют большую длительность. Короткими пусковыми токами можно пренебречь.

Нужно учесть, что пусковые токи не действуют одновременно, и для их учета можно взять самый мощный прибор. Хотя, бывают моменты, когда при включении питания к сети подключаются сразу все приборы. Это очень вредно не только для стабилизатора, но и для электропроводки вообще. Поэтому, подавая питание, включайте приборы по очереди, это можно делать групповыми автоматами.

Стабилизатор и счетчик

В первую очередь каждого интересует где установить стабилизатор напряжения до счетчика или после? Безусловно до счетчика было бы лучшим вариантом.

Как известно стабилизатор как раз и предназначен для выравнивания скачков входного напряжения до стандартных величин, и установив его перед счетчиком, мы вместе с оборудованием защитим еще и прибор учета. У него тоже есть свой диапазон работы по предельному напряжению. И если у вас по линии идет стабильно перенапряжение выход из строя энергоучета дело времени.

Однако энергоснабжающая компания попросту не примет учет в таком виде. Дело здесь не только в доступе к токоведущим частям. Если вы закроете все открытые эл.контакты стабилизатора под пломбу, все равно вас заставят переставить его после прибора учета.

Объясняется это холостым ходом стабилизаторов. Даже не выравнивая напряжение, они потребляют определенную мощность. Некоторые модели — как небольшие маломощные лампочки освещения — до 60Вт. А если постоянно идет процесс подъема входного напряжения со 160В до 220В, да еще и с приличной нагрузкой, то намного больше. И оплачивать расход этой электроэнергии должны вы со своего кармана.

Если это стабилизатор для всего дома, а не отдельного эл.прибора, то располагать его нужно как можно ближе к щитовой. Когда вы через него запитываете какой-то конкретный аппарат, то для быстрого включения-отключения ставьте недалеко от него (компьютер, телевизор). Правда некоторые модели могут создавать высокочастотные помехи (особенно это относится к симисторным), проверяйте заранее.

Как выбрать подходящий стабилизатор напряжения для частного дома?

Мы ответили на вопрос о том, как выбрать стабилизатор напряжения 220В для дома по его конструктивному исполнению.

Следующий этап — оценка технических характеристик, указанных в инструкции по применению:

  • Количество фаз тока (1 или 3).
  • Мощность Ватт-Амперы (ВА).
  • Время реакции на изменение входного напряжения (миллисекунды, мс).
  • Порог отключения – верхний и нижний, Вольт.
  • Выходное напряжение с точностью регулирования (Например, 220В +/- 5%).
  • Способ установки (напольный или настенный).

Наибольшие затруднения у новичков вызывает вопрос правильного подбора мощности защитного устройства. Поэтому на нем мы остановимся более детально.

Кроме активной мощности, которую потребляет каждый бытовой прибор, в некоторых устройствах присутствует реактивная. Она возникает при наличии индуктивности (когда у потребителя энергии имеется достаточно мощный электродвигатель). В момент его пуска ток в сети возрастает в несколько раз. Поэтому, если вы выберете стабилизатор только по его паспортной (активной) мощности, и не учтете реактивную, то он не справится с пиковой нагрузкой.

Второй фактор, существенно влияющий на выбор — коэффициент трансформации. Он равен нулю, когда стабилизатор работает в идеальных условиях: получает на вход 220В и без изменений передает их бытовой технике. Если же ему приходится «поднимать или опускать» напряжение на 20-30%, то его мощность соответственно уменьшается. Данная зависимость отражена в таблице.

Соотношение между входным напряжением и коэффициентом трансформации

Что это означает в практическом плане? Допустим, что в вашей домашней электросети напряжение стабильно низкое и составляет 170 Вольт. Смотрим на таблицу и видим, что ему соответствует коэффициент трансформации 1,35. Значит, при выборе стабилизатора для одного прибора или для целой группы устройств его мощность должна быть выше паспортной минимум на 35%.

В качестве примера рассмотрим выбор стабилизатора для газового котла в доме с повышенным напряжением (250 В). В котле установлен циркуляционный насос с электродвигателем.

Поскольку его мощность невелика (порядка 80-150 Ватт), то пусковые токи не окажут существенного влияния на работу стабилизатора. Поэтому для защиты электронной платы управления котла нам хватит защитного устройства, мощностью 150 Ватт помноженной на коэффициент трансформации 1,35 = 200 Ватт. По модельному ряду подбираем ближайший подходящий по мощности прибор – 500 Ватт (ВА).

Если же мы будем подбирать защиту для холодильника или водяного насоса, в которых стоят более мощные электромоторы, то в этом случае активную мощность нужно помножить минимум на 3. Так мы учтем большие пусковые токи, инициирующие реактивную мощность.

Нужно сказать несколько слов и о том, какой стабилизатор напряжения лучше выбрать: рассчитанный на весь дом или на защиту одного чувствительного устройства (котла, телевизора, кондиционера, холодильника)? Очевидно, что один общий стабилизатор, обслуживающий все жилище, выгоднее. В этом случае вам не придется думать, в какую розетку включить конкретный прибор или периодически носить за ним «индивидуальное средство защиты».

Подбор общего стабилизатора для дома ведут, суммируя активные мощности всех бытовых приборов (с учетом реактивных нагрузок). Полученную цифру умножают на коэффициент трансформации и на коэффициент, учитывающий вероятность одновременного включения всех приборов (0,7).

Например, для дома с пониженным напряжением 170 Вольт данный расчет будет выглядеть следующим образом (с учетом пускового тока):

стиральная машина (2,3 кВт) + холодильник (0,6 кВт) + LCD телевизор (0,3 кВт) + водяной насос (1,2 кВт) + газовый котел (0,1кВт) + кондиционер (2,5 кВт) + освещение (0,7 кВт) = 7,7 кВт х 1,35 (коэффициент трансформации) х 0,7 (вероятность одновременной включения) = 7,27 кВт. Значит, нужно купить защитный прибор мощностью не менее 7,5 кВт.

Общий внутридомовой стабилизатор подключают в сеть сразу после счетчика электроэнергии. От него запитываются все потребители. Как правило, в таких устройствах имеются автоматы защиты. Они отключают ток в том случае, когда скачок или падение напряжение превышает порог стабилизации.

Стабилизатор напряжения. Расчёт мощности.Стабилизатор напряжения. Расчёт мощности.

Вырезалка горилла

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

Есть вопросы, которые задают люди, приобретающие стабилизатор напряжения:

  1. Нужна ли установка вместе с СН реле напряжения? Да, пределы стабилизации ограничены. При выходе значений напряжения за эти пределы, РН отключит электроприборы. Исключение составляют СН со встроенным реле.
  2. Можно ли подключить стабилизатор до электросчётчика? Нет. При работе прибор расходует электроэнергию, которую необходимо учитывать и оплачивать.
  3. Будет ли работать вместе со стабилизатором УЗО? Да. СН работает по принципу автотрансформатора и электроприборы, подключённые к нему не изолированы от сети.
  4. Нужно ли заземлять СН? Да, как любой электроприбор, для безопасности людей его необходимо заземлять.
  5. Сколько проводов должно быть в кабеле, которым подключается СН 380В? Пять — три фазных (L1, L2, L3), нейтраль (N) и заземление (PE).

Как выбрать подходящий стабилизатор напряжения для частного дома?

Мы ответили на вопрос о том, как выбрать стабилизатор напряжения 220В для дома по его конструктивному исполнению.

Следующий этап — оценка технических характеристик, указанных в инструкции по применению:

  • Количество фаз тока (1 или 3).
  • Мощность Ватт-Амперы (ВА).
  • Время реакции на изменение входного напряжения (миллисекунды, мс).
  • Порог отключения – верхний и нижний, Вольт.
  • Выходное напряжение с точностью регулирования (Например, 220В +/- 5%).
  • Способ установки (напольный или настенный).

Наибольшие затруднения у новичков вызывает вопрос правильного подбора мощности защитного устройства. Поэтому на нем мы остановимся более детально.

Кроме активной мощности, которую потребляет каждый бытовой прибор, в некоторых устройствах присутствует реактивная. Она возникает при наличии индуктивности (когда у потребителя энергии имеется достаточно мощный электродвигатель). В момент его пуска ток в сети возрастает в несколько раз. Поэтому, если вы выберете стабилизатор только по его паспортной (активной) мощности, и не учтете реактивную, то он не справится с пиковой нагрузкой.

Второй фактор, существенно влияющий на выбор — коэффициент трансформации. Он равен нулю, когда стабилизатор работает в идеальных условиях: получает на вход 220В и без изменений передает их бытовой технике. Если же ему приходится «поднимать или опускать» напряжение на 20-30%, то его мощность соответственно уменьшается. Данная зависимость отражена в таблице.

Соотношение между входным напряжением и коэффициентом трансформации

Что это означает в практическом плане? Допустим, что в вашей домашней электросети напряжение стабильно низкое и составляет 170 Вольт. Смотрим на таблицу и видим, что ему соответствует коэффициент трансформации 1,35. Значит, при выборе стабилизатора для одного прибора или для целой группы устройств его мощность должна быть выше паспортной минимум на 35%.

В качестве примера рассмотрим выбор стабилизатора для газового котла в доме с повышенным напряжением (250 В). В котле установлен циркуляционный насос с электродвигателем.

Поскольку его мощность невелика (порядка 80-150 Ватт), то пусковые токи не окажут существенного влияния на работу стабилизатора. Поэтому для защиты электронной платы управления котла нам хватит защитного устройства, мощностью 150 Ватт помноженной на коэффициент трансформации 1,35 = 200 Ватт. По модельному ряду подбираем ближайший подходящий по мощности прибор – 500 Ватт (ВА).

Если же мы будем подбирать защиту для холодильника или водяного насоса, в которых стоят более мощные электромоторы, то в этом случае активную мощность нужно помножить минимум на 3. Так мы учтем большие пусковые токи, инициирующие реактивную мощность.

Нужно сказать несколько слов и о том, какой стабилизатор напряжения лучше выбрать: рассчитанный на весь дом или на защиту одного чувствительного устройства (котла, телевизора, кондиционера, холодильника)? Очевидно, что один общий стабилизатор, обслуживающий все жилище, выгоднее. В этом случае вам не придется думать, в какую розетку включить конкретный прибор или периодически носить за ним «индивидуальное средство защиты».

Подбор общего стабилизатора для дома ведут, суммируя активные мощности всех бытовых приборов (с учетом реактивных нагрузок). Полученную цифру умножают на коэффициент трансформации и на коэффициент, учитывающий вероятность одновременного включения всех приборов (0,7).

Например, для дома с пониженным напряжением 170 Вольт данный расчет будет выглядеть следующим образом (с учетом пускового тока):

стиральная машина (2,3 кВт) + холодильник (0,6 кВт) + LCD телевизор (0,3 кВт) + водяной насос (1,2 кВт) + газовый котел (0,1кВт) + кондиционер (2,5 кВт) + освещение (0,7 кВт) = 7,7 кВт х 1,35 (коэффициент трансформации) х 0,7 (вероятность одновременной включения) = 7,27 кВт. Значит, нужно купить защитный прибор мощностью не менее 7,5 кВт.

Общий внутридомовой стабилизатор подключают в сеть сразу после счетчика электроэнергии. От него запитываются все потребители. Как правило, в таких устройствах имеются автоматы защиты. Они отключают ток в том случае, когда скачок или падение напряжение превышает порог стабилизации.

Стабилизатор напряжения. Расчёт мощности.Стабилизатор напряжения. Расчёт мощности.

Стабилизатор напряжения Энергия Voltron РСНСтабилизатор напряжения Энергия Voltron РСН

Схема параметрического стабилизатора

В зависимости от технических характеристик, параметрические стабилизаторы могут быть однокаскадными, многокаскадными и мостовыми. Стабилитрон, находящийся в составе конструкции, напоминает обратно включенный диод. Однако пробой напряжения в обратном направлении, характерный для стабилитрона, является основой его нормального функционирования. Данное свойство широко применяется для различных схем, в которых нужно создать ограничение входного сигнала по напряжению.

Параметрические стабилизаторы относятся к быстродействующим устройствам, они защищают чувствительные участки схем от импульсных помех. Использование этих элементов в современных схемах стало показателем их высокого качества, обеспечивающего стабильную работу оборудования в различных режимах. Основой параметрического стабилизатора является схема включения стабилитрона, использующаяся также и в других типах стабилизаторов в качестве источника опорного напряжения.

Стандартная схема состоит из делителя напряжения, который, в свою очередь включает в себя балластный резистор R1 и стабилитрон VD. Параллельно стабилитрону включается сопротивление нагрузки RH. Данная конструкция стабилизирует выходное напряжение при изменяющемся напряжении питания Uп и токе нагрузки Iн.

Работа схемы происходит в следующем порядке. Напряжение, увеличивающееся на входе стабилизатора, вызывает увеличение тока, проходящего через резистор R1 и стабилитрон VD. Напряжение стабилитрона остается неизменным за счет его вольтамперной характеристики. Соответственно, не изменяется и напряжение на сопротивлении нагрузки. В результате, все измененное напряжение будет поступать на резистор R1. Принцип работы схемы дает возможность для расчетов всех необходимых параметров.

Практический пример расчета мощности стабилизатора.

Стабилизатор приобретается для одновременной защиты трех однофазных потребителей

Не будем акцентировать внимание на конкретном виде устройств, назовем их просто: потребитель 1, потребитель 2 и потребитель 3

Согласно заводским паспортам:

  • номинальная мощность потребителя 1 – 600 Вт, потребителя 2 – 130 Вт, потребителя 3 – 700 Вт;
  • коэффициент мощности потребителей 1 и 2 – 0,7, потребителя 3 – 0,95.

1. Определение мощности нагрузки.

Пусть потребитель 1 относится к категории оборудования, характеризующегося наличием высоких пусковых токов. При расчёте используем не его номинальную мощность, а максимальную – пусковую, равную, согласно технической документации, – 1800 Вт. Используя формулу (1), переведём мощность каждого потребителя из Вт в ВА:

1800/0,7=2571,4 ВА – для потребителя 1; 130/0,7=185,7 ВА – для потребителя 2; 700/0,95=736,8 ВА – для потребителя 3.

Теперь определим суммарную потребляемую мощность планируемой нагрузки в Вт и ВА:

1800 +130+ 700= 2630 Вт; 2571,4+185,7+736,8=3493,9 ВА.

Дальнейший выбор стабилизатора будем проводить, учитывая, что полная мощность нагрузки на устройство составит 3493,9 ВА, а активная –2630 Вт (обратите внимание на разницу значений в Вт и ВА). 2

Определение запаса мощности

2. Определение запаса мощности.

Примем рекомендованную величину запаса мощности в 30% от энергопотребления нагрузки – для получения численного значения необходимого запаса умножим на 0,3 ранее рассчитанные суммарные мощности планируемой нагрузки:

2630•0,3=789 Вт – запас активной мощности; 34,939•0,3=1048,17 ВА – запас полной мощности.

Следовательно мощность нагрузки с учётом запаса составит:

2630+789=3419 Вт; 3493,9+1048,17= 4542,07 ВА.

3. Выбор модели стабилизатора с необходимой мощностью.

3.1 Однофазный стабилизатор. Выберем подходящий для электропитания вычисленной нагрузки (с учетом запаса) однофазный стабилизатор, используя стандартный мощностной ряд однофазных инверторных стабилизаторов производства ГК «Штиль»:

Мощность стабилизатора Мощность стабилизатора
Полная, ВА Активная, Вт Полная, ВА Активная, Вт
350 300 6000 5400
550 400 8000 7200
1000 750 10000 8000
1500 1125 15000 13500
2500 2000 20000 16000
3500 2500

Ближайшая с большей стороны к расчётным значениям мощность – 6000 ВА и 5400 Вт, следовательно, именно такой стабилизатор подходит для подключения потребителя 1, потребителя 2 и потребителя 3.

Если взять модель с мощностью, ближайшей к расчетному значению в меньшую сторону (3500 ВА/ 2500 В), то стабилизатор окажется перегружен, так как выходная активная мощность устройства окажется меньше потребляемой активной мощности нагрузки: 2500 Вт <2630 Вт.

3.2 Трехфазный стабилизатор. Предположим, что потребителя 1, потребителя 2 и потребителя 3 необходимо подключить не к однофазному, а к трехфазному стабилизатору. Стандартный мощностной ряд ГК «Штиль» для подобных устройств следующий:

Мощность стабилизатора Мощность стабилизатора
Полная, ВА Активная, Вт Полная, ВА Активная, Вт
6000 5400 15000 13500
10000 8000 20000 16000

Нагрузку со значением полной мощности в 4542,07 ВА и активной – в 3419 Вт, возможно подключить к одной фазе трехфазного стабилизатора с выходной мощностью 15000 ВА/13500 Вт, в котором отдельная фаза выдаст максимально – 5000 ВА/4500 Вт.

Выбрать менее мощную модель стабилизатора позволит распределение нагрузки, то есть подключение каждого потребителя к отдельной фазе. Наибольшая нагрузка будет на фазе, питающей потребитель 1, энергопотребление которого – 1800 Вт/2571,4 ВА.

Рассчитаем необходимый потребителю 1 запас мощности (примем рекомендованное значение запаса в 30%):

1800•0,3=540 Вт – запас активной мощности; 2571,4•0,3=771,4 ВА – запас полной мощности; 1800+540=2340 Вт – активная мощность потребителя 1 с учётом запаса; 2571,4+771,4=3342,8 ВА – полная мощность потребителя 1 с учётом запаса.

Значит, максимально возможная нагрузка на одну фазу стабилизатора, при условии подключения трех потребителей к различным фазам, может составить: 3342,8 ВА/2340 Вт.

Выберем модель стабилизатора с выходной мощностью 10000 ВА/8000 Вт, в которой допустимая нагрузка на одну фазу приблизительно равна 3333 ВА/2666 Вт (в данном случае допустимо выбрать стабилизатор с полной мощностью чуть меньшей, чем расчётная – фактически это снизит запас по мощности для потребителя 1 на 1-2%).

Обратите внимание!

Существуют стабилизаторы топологии «3 в 1», то есть с трехфазным входом и однофазным выходом. Подобная схема позволяет равномерно нагрузить трехфазную сеть при подключении однофазной нагрузки.

Достоинства и недостатки в сравнении с электронными

Список плюсов стабилизаторов напряжения релейного типа содержит:

  1. Компактность;
  2. Широкий диапазон входных параметров тока (100-280 В для однофазных сетей);
  3. Широкий диапазон рабочей температуры (-40…+40оС);
  4. Относительно небольшой шум при работе;
  5. Невысокую чувствительность к искажениям и частотным изменениям входного тока;
  6. Долговечность (срок службы около 10 лет);
  7. Невысокая стоимость.

К основным недостаткам релейных стабилизаторов относят:

  1. Высокую погрешность стабилизации (+/-5-8% от номинального значения);
  2. Быстрый износ релейных коммутаторов под воздействием механических и импульсных токовых нагрузок;
  3. Ступенчатое выравнивание напряжения;
  4. Обострение скачков выходного напряжения при значительных проседаниях или всплесках характеристик тока на входе;
  5. Снижение скорости реакции стабилизатора при повышении точности выравнивания параметров тока.

Какой стабилизатор напряжения лучше – релейный или электронный? Точно ответить на этот вопрос позволит сравнение их плюсов и минусов.

Достоинства электронных стабилизаторов:

  1. Отсутствие механических элементов в электронных стабилизаторах обеспечивает бесшумность работы и исключает преждевременный износ основных узлов устройства;
  2. Почти мгновенную реакцию на изменения параметров входного тока;
  3. Высокая точность стабилизации выходного напряжения.

Недостатками стабилизаторов этого типа являются:

  1. Высокая чувствительность сетевым помехам;
  2. Слабая перегрузочная способность;
  3. Сложность конструкции;
  4. Высокая стоимость.

Чем отличается релейный стабилизатор от симисторного? Какой стабилизатор лучше?Чем отличается релейный стабилизатор от симисторного? Какой стабилизатор лучше?

Шум

Не все модели стабилизаторов обладают малошумностью при своей работе. В основном это относится к симисторным и инверторным стабилизаторам, да и то маломощным. Остальные создают шум в пределах 30-40 дб. Много это или мало можно сравнить по таблице:

Другие марки в особенности электромеханические и релейные, при процессах выравнивания напряжения могут превращаться в барабан с трещеткой. Исходя из этого спальня — не лучшее место для стабилизатора.

Подводя итог можно выделить основные рекомендации, где и как лучше всего установить стабилизатор напряжения:

  • после счетчика
  • как можно ближе к распредщитовой
  • на высоте 1,5-1,7м от уровня пола
  • 20-30см от соседних стен и перегородок
  • в теплом помещении
  • спальня, подсобка, место под потолком не рекомендуется

Ознакомиться с текущими ценами на популярные марки стабилизаторов и выбрать себе необходимый можно здесь.

Как подобрать модель стабилизатора?

Для определения подходящей по мощности модели необходимо сверить мощностной ряд предлагаемых производителем стабилизаторов с энергопотреблением нагрузки – ближайшее в большую сторону значение в мощностном ряду и будет необходимой мощностью стабилизатора.

Обратите внимание!

Выбор стабилизатора со значением мощности, ближайшим к энергопотреблению нагрузки в меньшую сторону либо снизит заложенный ранее запас по мощности, либо, в худшем случае, приведёт к приобретению стабилизатора с несоответствующими нагрузке выходными параметрами.

Обратите внимание!

Для трехфазного стабилизатора нагрузка на каждую фазу должна составлять не более 1/3 от номинальной. Например, трехфазный стабилизатор с номиналом 6000 ВА запитает трехфазную нагрузку в 4200 ВА (мощность потребляемая от одной фазы составит 1400 ВА), но подключение к отдельной фазе этого стабилизатора нагрузки в 2500 ВА вызовет перегрузку, так как максимально допустимое значение по одной фазе составляет: 6000/3=2000 ВА.

Parametric stabilizer

Инженерная программа, предназначенная для расчёта параметрических стабилизаторов на кремниевых или газоразрядных стабилитронах, используемых в источниках питания. Методика расчёта была разработана автором программы и опубликована в статье «Москатов Е. Расчет параметрических стабилизаторов. — Радиомир, 2006, №7, с. 22 — 25».

В справке по программе даны ответы на типовые вопросы, приведены справочные данные кремниевых и газоразрядных стабилитронов. Статус лицензии — donationware (класс freeware), то есть программу можно использовать свободно, и оплата не обязательна. Все представленные для скачивания материалы выполнены на русском языке.

Загрузить материалы

Дополнительная информация

В данной финальной версии программы были введены дополнительные проверки на переполнение исходных данных. Введено сохранение данных. Интерфейс программы стал более эргономичным. Все доступные рисунки, пиктограммы и значки были переделаны с целью удаления из исполняемого файла, файла справки и инсталлятора любых материалов, созданных другими авторами.

Программа создана в ОС Windows XP Home Edition с использованием лицензионного ПО. Были использованы программы: Borland C++Builder 6.0 personal (для написания части кода и отлаживания реализации алгоритма), Borland Turbo C++ 10.0 (для компиляции исполняемого файла), Microsoft Office Visio (для начертания принципиальных схем и рисунков), OpenOffice.org (для написания справки по программе), Sea Monkey (для создания html-файлов справки при помощи «компоновщика»), htm2chm (для компиляции html-файлов в chm-файл справки), IrfanView (для уменьшения числа цветов в растровых изображениях), Slow View (для придания эффекта 3D-кнопки на рисунках), Inno Setup (для создания инсталлятора), FET XP Authenticode (для электронной подписи файлов).

Расширение запакованного файла — EXE, размер — 782 Кбайт.

Известные проблемы и особенности работы.

1. В безопасном режиме текст меню на русском языке отображается не верно (спецсимволами); в остальных частях программы текст отображается корректно. Решение проблемы: не использовать программу в безопасном режиме или использовать англоязычную версию программы, если такая существует.

2. В Windows 95 программа работать будет, однако будет нельзя просмотреть файл справки встроенными в ОС средствами. Использование средства просмотра chm-файла решит данную проблему.

3. Если разрешение изображения монитора будет менее 800 × 600 точек, то элементы интерфейса программы будут сдвинуты на форме. Решение проблемы: не использовать программу при столь низком разрешении монитора.

Файл справки по программе «Parametric stabilizer 4.0.0.0». Его можно распечатать. Расширение файла — PDF, размер — 135 Кбайт.

Исходные тексты программы «Parametric stabilizer 4.0.0.0», которые можно проанализировать в среде Borland Developer Studio. Расширение файла — ZIP, размер — 134 Кбайт.

История основных версий программы «Parametric stabilizer». Расширение файла — TXT, размер — 3,5 Кбайт.

Рекомендуемые требования к оборудованию

Компьютер с процессором семейств Intel Pentium / Celeron или совместимым с ними процессором, тактовая частота которого составляет не менее 200 МГц, или более мощным.

Оперативная память: 32 Мбайт.

Свободное место на диске: 2 Мбайт.

Видеоплата и монитор с разрешением не менее 800 × 600 точек.

Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Рекомендуемые требования к системному программному обеспечению

Операционная система Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate.

Так как программа имеет русскоязычный интерфейс, операционная система должна обеспечивать необходимую языковую поддержку.

Скриншот программы «Parametric stabilizer 4.0.0.0»

Исследование параметрического стабилизатора постоянного напряжения. Приобретение навыков выбора элементов параметрического стабилизатора постоянного напряжения

Министерство образования Республики Беларусь

Гомельский государственный технический университет

им. П.О.Сухого

по  расчётно-лабораторной работе № 6.3

«Исследование параметрического стабилизатора постоянного напряжения»

,                                                                                                                                      

Принял преподаватель

Гомель 2004

Цель работы: 1. Приобретение навыков выбора элементов параметрического стабилизатора постоянного напряжения.

2.  Исследование свойств стабилизатора в зависимости от изменения величины входного напряжения или сопротивления нагрузки.

Программа работы

1.  Снять ВАХ стабилитрона.

2.  Рассчитать и выбрать балластное сопротивление Rб.

3.  Собрать схему параметрического стабилизатора на стенде и снять зависимости:

а) U2 = f(U1) при RH = const, б) U2 = f(RH) при U1 = U1Н= const.

4.  Рассчитать коэффициенты стабилизации по входному напряжению (KU) и по сопротивлению нагрузки (KR).

Порядок и методика проведения исследований

В работе используются:

— регулируемый стабилизируемый источник постоянного напряжения ИР;

— блок переменного сопротивления БПС;

— кремниевый стабилитрон (элемент 24);

— линейные резисторы (элементы 01…06).

Измерение напряжений и токов производится измерительными приборами, установленными на стенде.

1.  Снятие ВАХ стабилитрона производится по схеме рис. 3.1 а.

https://www.youtube.com/watch?v=g1yGx1wX-wU

К источнику ИР, напряжение которого равно нулю, подключены БПС (сопротивление максимально и равно 999 Ом) и кремниевый стабилитрон Д.

Далее, увеличивая напряжение БПС до тех пор, пока ток стабилитрона не достигнет значения Iст ≈ (0,6…0,7)∙Iст. max, где  Iст. max– максимально допустимый обратный ток стабилитрона (см. табл. 3.1). При этом производим 6…8 измерений тока и напряжения на стабилитроне как в прямом, так и в обратном его включении.

 Таблица 3.1

№ п/п Тип Uст, В Iст.min Iст.max
мА
19 КС156А 5,6 3 55

Данные измерений заносим в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

№ п/п Прямое включение Обратное включение
Uпр, В Iпр, мА Uобр, В Iобр, мА
12345678910 0,70,650,60,510,4 3,750,360,2350,0450,005 1344,555,25,45,455,65,7 00,0250,260,843,356,2516,62056,5123

По данным табл. 3.2 чертим на миллиметровке ВАХ стабилитрона.

2.  Используя обратную ветвь ВАХ, рассчитайте величину балластного сопротивления Rб. При расчете необходимо выполнить условие, согласно которому при максимальном напряжении источника ИР и любой нагрузке стабилизатора его ток не должен превышать значения Iст ≈ (0,6…0,7)∙Iст. max. Затем из элементов 01…06 выбираем резистор (или комбинацию резисторов), сопротивление которого (которых) близко к расчетному значению Rб.

Iст = 0,6∙Iст. max = 0,6∙0,055 = 0,033 (А); 

Примем максимальное напряжение источника ИР: U1 = 20 B;

По графику определяем ток к.з. (когда U2 = 0): I=0,045 (А);

По закону Ома определяем балластное сопротивление:

Выбираем комбинацию резисторов: R02 + R03 = 153 +286 = 439 (Ом), сопротивление которой близко к расчётному значению Rб.

3.  Собираем параметрический стабилизатор постоянного напряжения по схеме рис. 3.1 б. В качестве Rб используем выбранный по п. 2 резистор (резисторы), а в качестве сопротивления нагрузки RH — блок БПС.

4.  При экспериментальном снятии зависимости U 2 = f (U1) сопротивление RH задаём в диапазоне 200…500 Ом и поддерживаем в процессе эксперимента неизменным. Напряжение U1 изменяем в диапазоне от 0 до максимального значения, измеряя при этом 8…10 значений U1 и U2. Результаты измерений занесите в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Напряжение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RН=300Ом
U1, В 2 4 6 8 10 12 14 16 20
U2, В

5. Устанавливаем величину U1 = Ulном (где Ulном соответствует напряжению стабилизации стабилитрона при некоторой выбранной величине Rн.ном), задаём 8…10 значений значения RH в диапазоне от 0 до 2∙Rн.ном и измеряем соответствующие им значения U2. Результаты измерений заносим в табл. 3.4.

Таблица 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U1=U1ном== 6 В
RH, Ом 50 100 150 200 250 300 400 500 600
U2, В

6. Используя данные таблиц 3.3 и 3.4, строим в разных осях зависимости U2 = f(U1)│Rн=constи U2 = f(RН)│U1=const. Определяем коэффициенты стабилизации стабилизатора KU и KR.

Вывод:  Результатом выполнения данной расчётно-графической работы стало приобретение навыков выбора элементов параметрического стабилизатора постоянного напряжения. В данной работе мы исследовали свойства стабилизатора в зависимости от изменения величины входного напряжения или сопротивления нагрузки; а также определили значения коэффициентов стабилизации стабилизатора KU и KR.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий