Стабилизаторы Райдер
полезная информация
Основные типы стабилизаторов напряжения:
  • Феррорезонансные. Появились в 60-70-е годы, применялись для стабилизации напряжения питания ламповых телевизоров. Сейчас практически не применяются.
  • Электромеханические автотрансформаторы. Коррекция выходного напряжения осуществляется автоматически, с помощью электродвигателя перемещающего контактный узел по обмоткам трансформатора.
  • Автотрансформаторы ступенчатого регулирования. Принцип стабилизации основан на автоматическом переключении секций трансформатора с помощью силовых ключей (реле, тиристоров, симисторов).
  • Автотрансформаторы плавного электромагнитного регулирования. Одновременная стабилизация линейного и фазного напряжения основана на автоматическом изменении коэффициента трансформации за счет управления намагниченностью сердечника.
Ниже приведены важные технические характеристики стабилизатора для правильного выбора.
Мы рекомендуем рассматривать характеристики стабилизатора напряжения в следующем порядке:
  • количество фаз;
  • выходная мощность;
  • рабочий диапазон входных напряжений;
  • масса и габариты;
  • точность стабилизаторов.
Чтобы определить какую модель стабилизатора напряжения: однофазную или трёхфазную, необходимо выбрать для работы Вашего оборудования и техники, нужно выяснить что именно будет подключено к стабилизатору.

Рассмотрим следующие основные варианты подключения нагрузки:
  • Нагрузка представляет собой одно законченное устройство или прибор;
    В этом случае достаточно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации на данное устройство его потребляемую мощность (пиковую и номинальную). Также нужно рассчитать полную мощность по ниже приведенной схеме.
  • Нагрузка представляет собой несколько устройств или приборов;
    В этом случае, если среди них имеется хотя бы одно устройство или прибор с трёхфазной схемой подключения, необходимо выбрать трёхфазную модель стабилизатора напряжения. В случае если нет приборов с трехфазной схемой включения, но суммарная мощность нагрузки велика, то её можно разделить на части, выбрать трёхфазную модель стабилизатора напряжения и при подключении распределить нагрузку по фазам, либо можно использовать несколько однофазных стабилизаторов напряжения(что более удобно, т.к. при выходе из строя одного стабилизатора, остальная часть электроснабжения останется в рабочем состоянии. Равномерное распределение нагрузки позволит избежать эффекта "перекоса фаз", а также продлит срок службы стабилизатора. Обратите внимание на то, чтобы нагрузка по любой из фаз (каналов стабилизатора напряжения) не превышала допустимого значения для данной модели стабилизатора напряжения.

Для построения схем комплексного электропитания, например коттеджей, квартир, дач и т.п., рекомендуются как однофазные, так и трёхфазные модели стабилизаторов напряжения или их комбинации. В данной ситуации всё зависит от того, какую часть электросети объекта Вы решили запитать стабилизированным сетевым напряжением. В случае, когда подключается полностью весь объект, мы рекомендуем несколько однофазных стабилизаторов напряжения, чтобы отдельно подключить освещение, основную силовую (розеточную) группу, дополнительную силовую группу. Не обязательно всегда выбирать один однофазный или трёхфазный стабилизатор напряжения. В некоторых случаях систему электропитания можно построить из нескольких, различных по мощности и по точности стабилизации однофазных или трёхфазных моделях стабилизаторов напряжения.


Правильное определение необходимой мощности стабилизатора напряжения!
Чтобы сделать выбор модели стабилизатора напряжения по критерию необходимой мощности, неободимо рассчитать суммарную мощность, потребляемую нагрузкой. Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции по эксплуатации. Иногда потребляемая мощность вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней стенке прибора или устройства. В случае, если указанная информация отсутствует, потребляемую мощность можно приблизительно определить.

При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать так называемую полную мощность, а также пусковой ток устройства. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая электроприбором, она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная - в вольт-амперах (ВА). Устройства - потре6ители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.


Активная нагрузка.
У этого вида нагрузки вся потребляемая энергия преобразуется в излучение (свет, тепло). У некоторых устройств данная составляющая является основной. Примеры - лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п.


Реактивные нагрузки.
Реактивная мощность, величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока. Реактивные нагрузки подразделяются на индуктивные и емкостные. Пример - устройства, содержащие электродвигатель. Эти элементы линейных цепей не поглощают энергии, а лишь частично запасают ее в электрическом или магнитном поле с последующей отдачей в электрическую цепь.

Полная мощность в вольт-амперах и активная мощность в ваттах связаны между собой коэффициентом COSф. На приборах, имеющих реактивную составляющую нагрузки, часто указывают их активную потребляемую мощность в ваттах и COSф. Чтобы подсчитать полную мощность в ВА, нужно активную мощность в Вт разделить на COSф. Например: если на дрели написано "600 Вт" и "COSф= 0,6", это означает, что на самом деле потребляемая инструментом полная мощность будет равна 600/0,6=1000 ВА. Если COSф не указан, для приблизительного расчета активную мощность можно разделить на 0,7.

Высокие пусковые токи.
Данная величина зависит от типа и конструкции электродвигателя, наличия или отсутствия устройства плавного запуска, и может иметь значение от 3 до 7. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме. Соотношение величины потребляемого тока в момент пуска (включения) устройства к величине тока в установившемся режиме называется кратностью пускового тока . В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник), но его пусковой ток неизвестен, то паспортную потребляемую мощность двигателя необходимо умножить минимум на 3, во избежание перегрузки стабилизатора напряжения в момент включения устройства. Большие пусковые токи могут наблюдаться и у других устройств.
Рекомендуется выбирать модель стабилизатора напряжения с 25% запасом от потребляемой мощности нагрузки. Во-первых, Вы обеспечите "щадящий" режим работы стабилизатора, тем самым увеличив его срок службы, во-вторых, создадите себе резерв мощности для подключения нового оборудования.


Какая величина точности стабилизации необходима для защиты оборудования?
  • стабилизация выходного напряжения в пределах рабочего диапазона входного напряжения;
  • защита нагрузки от повышенного или пониженного выходного напряжения при нахождении входного напряжения вне рабочего диапазона (отключение питания нагрузки);
  • защита стабилизатора от перегрузки по мощности и короткого замыкания в цепи нагрузки.
Если у Вас остались сомнения по выбору необходимой модели стабилизатора напряжения, в этом случае мы настоятельно рекомендуем по всем неясным вопросам или за дополнительной информацией обращаться к нашим специалистам.