Какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла: Статьи о стабилизаторах напряжения, ИБП и другой продукции ГК «Штиль»
как можно выбрать хороший, подобрать электронный, выбор нужной мощности
В частном секторе нередки скачки напряжения в электросети, а газовые котлы являются высокоточным оборудованием, чувствительным к качеству потребляемого тока.
Этот вопрос решает регулятор напряжения. При неожиданных проблемах с питанием, это устройство защищает плату котла от повреждения и продлевает срок службы отопительной системы. Стабилизаторы различны и по строению, и по принципу работы, поэтому важно знать, как правильно подобрать такой прибор. Бытовые стабилизаторы бывают трёх видов: электромеханические, симисторные и релейные.
Как выбрать хороший стабилизатор напряжения для газового котла
Главные параметры при выборе стабилизатора напряжения для газового котла — тип регулятора, электрическая мощность и диапазон напряжений.
Руководствуются при выборе паспортными данными приборов и результатами замера напряжения в сети в разное время суток.
На рынке представлено множество моделей регуляторов, и чтобы выбрать подходящий для системы отопления прибор, учитывают следующие параметры.
Какой электрической мощности можно использовать
Уточняют электрическую мощность котла в техническом паспорте. Входная мощность отопительных систем в среднем составляет 100—200 Вт. В современных отопительных установках, особенно в настенных котлах, присутствует встроенный циркуляционный насос.
Пусковой ток такого устройства превышает потребляемую мощность в 4—5 раз. При выборе стабилизатора рекомендуется мощность, указанную в паспорте котла, умножить на 5 и прибавить ещё 10%. Это и будет подходящая величина. Если в документации указана мощность 200 Вт, это означает, что подойдёт стабилизатор на 1 кВт.
Важно! Некоторые производители указывают мощность не в Ваттах, а в Вольт-Амперах. Это может ввести покупателя в заблуждение, т. к. этот показатель будет выше, чем в Ваттах.
Чтобы выяснить примерный показатель мощности в Ваттах, нужно умножить показатель в Вольт-Амперах на 0,7.
Время регулирования, какое лучше
Реагирование стабилизатора происходит не сразу. Важно, чтобы за это время электроника котла не успела повредиться.
Этот параметр указывает на то, какой величины перепад напряжения сможет скомпенсировать стабилизатор за отрезок времени в одну секунду. Чем меньше время регулирования, тем лучше для котла.
Показатель 20 Вт/с обозначает, что прибор за одну секунду скорректирует перепад напряжения в 20 Вт, что довольно мало и не достаточно для защиты электроники отопительной системы.
Медленнее всех реагируют электромеханические стабилизаторы. Такие приборы не смогут надёжно защитить плату котла от перегорания, поэтому этот вид трансформаторов для котельной обычно не используют.
Релейные стабилизаторы реагируют на перепад напряжения быстрее, справляясь со скачком электрического тока за 0,1—0,2 сек. Такой скорости вполне достаточно для защиты газового котла.
Наилучшими являются симисторные регуляторы, их скорость обработки перепада напряжения — 10—20 мс, такой скачок никак не скажется на электронике отопительного прибора.
Высоковольтная защита, зачем она нужна
Стабилизаторы с такой защитой оберегают котёл от высоковольтных помех и скачков напряжения, таких как, например, разряд молнии.
Охлаждение
Система охлаждения у стабилизаторов бывает трёх видов:
- Естественная.
- Принудительная.
- Масляная.
В наше время на рынке все чаще можно встретить регуляторы с естественной системой охлаждения. В таких приборах нет вентиляторов, а значит их работа бесшумная, нет лопастей, которые всасывают в систему пыль. Но эта конструкция дороже, потому что в ней используются очень мощные силовые элементы. Регулятор с таким видом охлаждения стоит приобретать, если он будет установлен в спальне, где требуется тишина.
Фото 1. Стабилизатор напряжения для газового котла «Штиль» с естественным типом охлаждения.
В большинстве стабилизаторов присутствует принудительная система охлаждения, работающая за счёт высокопроизводительных малошумных вентиляторов, которые нагнетают воздух к силовым частям устройства. Система срабатывает автоматически, реагируя на критические температурные показатели.
Масляное охлаждение встречается редко. В основном такая техника применяется для уличного оборудования.
Выбор по рабочему напряжению
Стабилизаторы имеют нижний порог напряжения 140—160 Вольт, если в сети показатель ещё ниже — то следует обратиться в организацию по обслуживанию местных электросетей. Верхний порог даже у бюджетных регуляторов 250—260 Вольт. Когда показатель электрического тока в сети выйдет за этот диапазон, сработает предохранитель и стабилизатор просто отключит котёл.
Не рекомендуется приобретать регулятор с характеристиками ниже, иначе котёл будет постоянно отключаться, что недопустимо, особенно в зимнее время. Чем шире диапазон напряжений, тем лучше для электроники котла, но тем выше стоимость регулятора.
При выборе стабилизатора для котла тестером замеряют показатели напряжения в электросети в разное время дня и ночи.
Самое низкое напряжение наблюдается обычно между 20—23 часами, самое высокое — непредсказуемо. К наименьшей и наибольшей величине прибавляют некоторый запас, и исходя из полученных данных, подбирают подходящий регулятор.
В среднем диапазоны напряжений у регуляторов разного типа следующие:
- Релейные: 120—260 Вольт.
- Механические: 150—250 Вольт.
- Симисторные: 120—300 Вольт.
Вам также будет интересно:
Степень защиты
Этот показатель означает степень защиты самого устройства от воздействий внешней среды: пыли, воды и т. д. Обычно стабилизаторы для котлов имеют класс защиты IP20, что означает негерметичный.
Как подобрать тип стабилизатора
Выбирать тип стабилизатора следует исходя из условий, в которых он будет работать и параметров котла.
Электромеханический стабилизатор
Токосъёмник двигается вдоль витков трансформатора с помощью привода. Напряжение регулируется за счёт изменения числа витков вторичной обмотки катушки.
Фото 2. Стабилизатор напряжения для газового котла электромеханического типа. Производитель «Ресанта».
Всем процессом управляет автоматика. Такие регуляторы приобретаются в основном для телевизоров и холодильников, для котлов они не рекомендуются.
Внимание! Устанавливать этот вид трансформатора рядом с котлом с открытой газовой камерой нельзя! В процессе работы прибора может образовываться искра, что опасно в сочетании с газом!
Плюсы:
- Устойчивость к перегрузкам.
- При регулярном сервисном обслуживании работают до 5 лет.
- Точность стабилизации 2—3%.
Минусы:
- Не может корректно работать на холоде.
- Токосъемная щётка требует замены каждые 3—4 года.
- Время реакции — 10 Вольт в секунду.
- Шумит при работе.
- Образуется открытая искра.
Симисторный стабилизатор
Наиболее предпочтительный тип оборудования для газовых котлов. Работает по принципу образования множества электроотводов от вторичной обмотки катушки.
Регулирование тока происходит за счёт симисторов и процессора.
Плюсы:
- Долгий срок службы, 10—15 лет.
- Скорость срабатывания 10—20 мс.
- Точность настройки выходного напряжения 5—8%.
- Устойчивость к частым скачкам напряжения.
- Невосприимчивость к холоду.
- Устойчивость к электрическим помехам.
- Полностью бесшумный.
- Защищает котёл даже при замыкании в трансформаторе.
- Плавная синусоида.
Минусы:
- Высокая цена.
- Возможность перегорания симисторов или платы управления, что требует дорогостоящего ремонта.
- При высоких нагрузках требует охлаждения.
Релейные стабилизаторы
Самые дешёвые регуляторы из трёх видов на рынке. Производят грубую ступенчатую настройку напряжения за счёт переключения между элементами с помощью реле. Это устройство подойдёт для котла скорее в качестве компромисса, при отсутствии средств на более дорогой прибор.
Плюсы:
- Компактные размеры.
- Малый вес.
- Время реакции 50 Вольт в секунду.
- Устойчивость к частым скачкам напряжения.
Минусы
- При работе слышны щелчки реле.
- Мигание лампочек.
- Низкая точность настройки, 5—8%.
- Нет синхронизации синусоиды.
Размеры и вес
Самый малый вес и размеры у релейных стабилизаторов, поскольку в них не применяется ни охлаждение, ни радиаторы. Вес такого прибора 2—4 кг, а габариты в среднем 135*203*93 мм. Симисторные регуляторы — самые объёмные из-за системы охлаждения и имеют наибольший вес, около 10 кг. Средние размеры таких трансформаторов 460*275*178 мм.
Подбор производителя
Один и тот же производитель не выпускает устройства всех типов. Обычно фирма сосредотачивается на каком-то одном виде приборов. Существуют как импортные, так отечественные стабилизаторы хорошего качества.
Лучше отдать предпочтение проверенным фирмам, которые у всех на слуху. Например: Ресанта, Lider, Энергия, Sven, Luxeon — релейные стабилизаторы; LogicPower, Luxeon, Rucelf, Solby, Ресанта — электромеханические; Volter, Lider, Luxeon, Штиль, Прогресс — симисторные трансформаторы. Существует множество и других достойных производителей, продукцию которых можно найти в магазинах.
Фото 3. Стабилизатор напряжения для газового котла релейного типа. Производитель «Ресанта».
Стоимость релейных, электромеханических и электронных приборов
Самыми дорогими являются симисторные (от 6500), а самыми дешёвыми — релейные регуляторы (от 3 тыс. р.). При выборе стабилизатора напряжения для котла цена не является показателем более высокого качества. За одну и ту же стоимость можно приобрести как неподходящий прибор, так и надёжный, отвечающий всем требованиям потребителя. Для дорогостоящего отопительного оборудования лучше подобрать качественный трансформатор проверенного бренда.
В ходе работы регулятора цена за 1кВт примерно равна:
- Релейный регулятор: 700—1500 р.
- Электромеханический: 900—1600 р.
- Электронный: 2500—6 тыс. р.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как выбрать стабилизатор напряжения для газового котла, приводится сравнение нескольких моделей.
Заключение
Производители котлов указывают в руководстве по эксплуатации требования к питанию и отказывают в гарантийном ремонте при несоблюдении этого пункта. Чаще поломки газовых котлов связаны с перегоранием управляющей платы из-за скачка в сети, поэтому регулятор напряжения необходим.
Стабилизатор для котельной приобретайте в специализированном магазине
Какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла
Главная » Статьи » Какой стабилизатор напряжения лучше для газового котлаКакой стабилизатор лучше для газового котла
Современное отопительное оборудование способно создавать комфорт, экономить деньги, значительно улучшать качество жизни. Но газовым установкам важно обеспечить определенные условия для эффективной и долгой работы. Качество электропитания — ключевое требование. С этой позиции неудивительно, что вопрос, какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла — постоянно задается множеством пользователей, как потенциальных владельцев отопительных агрегатов, так и теми, кто уже пользуется нагревательным оборудованием.
По каким критериям выбирается стабилизатор
Стабилизатор для газового котлаПрежде чем рассматривать ключевые требования, которые выдвигают отдельные модели газовых котлов, коснемся разделения стабилизаторов на главные группы. Это трехфазные устройства, которые отслеживают и регулируют напряжение в целом по входу, могут обеспечивать отдельный выход и стабилизацию каждой фазы. Вторая группа — простые однофазные устройства, которые очень удобны для применения в быту.
Случаев, когда требуется покупка сложного трехфазного устройства — достаточно мало. Поэтому при рассмотрении вопроса, какой нужен стабилизатор напряжения для газового котла, будут освещены базовые принципы агрегатов, а все конкретные привязки по значениям будут относиться к нагревательным установкам с однофазным питанием.
К ключевым параметрам, которые нужно учесть при покупке стабилизатора, относятся:
- точность регулирования, измеряемая в процентах. Данный параметр является критичным для некоторый групп нагревательных установок. Например, бренд Baxi рекомендует для своих котлов величину кратковременного изменения напряжения в 5%;
- соблюдение синусоиды входного сигнала;
- фазировку, правильность соблюдения которой требуют котлы Western, особенно турбированных моделей;
- разброс величины напряжения на входе.
Ответ, нужен ли стабилизатор напряжения для газового котла, связан с учетом многих факторов. Если напряжение питания сильно «проседает», отопительное оборудование может не включиться. К примеру, продукты от Western комплектуются платами управления, которые требуют не менее 195 вольт для запуска котлоагрегата. Не менее опасны и превышения напряжения, кратковременные броски и другие изменения сигнала. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли следить за качеством энергопитания — очевиден.
Рекомендуется приобретать стабилизатор, который предлагается компанией-производителем котла. К примеру, бренд Baxi в документации к нагревательному оборудованию перечисляет оптимальные марки устройств для обеспечения качественного энергопитания. Другие компании имеют свои собственные линейки стабилизаторов напряжения, которые идеально подходят к соответствующим котлам.
Но подобрать устройство для качественного энергоснабжения можно и по его характеристикам. Рассмотрим принципы построения существующих на рынке преобразователей, чтобы дать возможность понять, какой стабилизатор лучше для газового котла конкретного производителя.
Релейные системы
Релейные стабилизаторы относятся к самому популярному у пользователей сегменту рынка. Это надежные устройства, способные обеспечить относительно быструю реакцию на падение или рост входного напряжения. Инженерное решение таких стабилизаторов достаточно простое:
- «сердце» установки — многообмоточный трансформатор;
- при изменении напряжения в энергосети реле переключают выход преобразователя на ту или иную обмотку;
- сложности модели зависит, сколько предлагается ступеней регулировки.
Как понятно из принципа действия стабилизатора, при работе есть определенный порог срабатывания. Коэффициент трансформации не меняется, пока на входе не будет зафиксировано значение, необходимое для переключения режима. От количества обмоток трансформатора зависят не только массогабаритные показатели релейного трансформатора, но и погрешность регулировки и возможность преобразования с пониженным и повышенным напряжением на входе.
Ключевой фактор выбора конкретной модели и определение, какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла — привязка к требованиям производителя нагревательного оборудования. К примеру, если для упомянутого бренда Baxi выдвигается максимум погрешности в 5%, то и стабилизатор напряжения для газового котла лучший — с таким же параметром точности регулировки.
К достоинствам релейных стабилизаторов относятся:
- приемлемая цена;
- компактные размеры;
- долговечность релейных переключателей;
- скорость срабатывания.
Недостатки не являются ключевыми, однако могут крайне негативно оцениваться отдельными категориями пользователей:
- звук срабатывания реле — отчетливо слышен, при частых скачках напряжения может раздражать;
- если входной сигнал меняется очень быстро (в сети присутствует сварочный аппарат, например) переключение обмоток может производиться с задержкой, что вызывает кратковременное пропадание напряжения на выходе.
Релейный стабилизатор не имеет проблем с нагрузкой. Мощность после преобразования при малых падениях-росте напряжения незначительно отличается от поданной на вход. Поэтому такое техническое решение весьма привлекательно для большой аудитории пользователей, которые решают, какой стабилизатор напряжения лучше для котла в разрезе соотношения цены и качества.
Стабилизаторы с электронными ключами
Симисторные, тиристорные преобразователи — более технологичное поколение релейных стабилизаторов. Здесь тот же принцип работы, только обмотки трансформатора коммутируются не механическими реле, а электронными ключами. Такое решение имеет почти неограниченный срок службы.
Электронные стабилизаторы — дорогие. Это связано с большой стоимостью мощных симисторов и тиристоров. Приобретая устройство, нужно сразу быть готовым к тому, что ремонт в случае выхода из строя одного из ключей также будет снабжен ощутимым ценником. Но взамен владелец стабилизатора получает весомые достоинства устройства:
- регулировка бесшумна, ключи не издают звуков;
- скорость срабатывания не имеет аналогов;
- погрешность стабилизации низка, даже бюджетные модели способны показывать уровень в 3-4%.
Недостатки тиристорных и симисторных стабилизаторов относятся, главным образом, к ценовой политике приобретения и эксплуатации:
- стоимость устройства велика;
- с ростом качества регулировки цена стабилизатора увеличивается в геометрической прогрессии;
- выход из строя одного ключа может повлечь выгорание связанных схем и всего блока регулировки в целом.
Стабилизатор с электронными ключами может быть привлекателен для людей, которые хотят получить низкую погрешность регулировки, высокую надежность и полную бесшумность переключения и при этом — готовы мириться с высокой стоимостью устройства. Для большинства групп газовых котлов — симисторные и тиристорные регуляторы входного напряжения показаны к применению.
Автотрансформаторные или сервоприводные стабилизаторы
Работа автотрансформаторных систем основана на принципе изменения коэффициента преобразования напряжения. Ступеней и погрешности регулировки не существует — управление производится плавно. Однако у автотрансформаторных преобразователей есть главный недостаток: низкая скорость реакции. Поэтому откровенно дешевые модели могут допускать варьирование параметров выходного напряжения в пределах 5%, присутствует запаздывание при резких бросках, что потенциально может привести к проходу повышенного значения питания к котлу.
Схема подключения стабилизатора напряжения- нет контактных групп, двигатель привода работает без перегрузок, моторесурс очень велик;
- надежность;
- приемлемая стоимость для владельца.
К достоинствам, которые могут сделать автотрансформаторный преобразователь напряжения единственным вариантом выбора, относятся:
- точное повторение кривой входного напряжения;
- полное отсутствие прерываний питания.
Устройство с сервоприводным регулированием звучит как полный ответ на вопрос, какой стабилизатор нужен для газового котла. Это по-настоящему идеальный источник входного напряжения. Никаких искажений сигнала, точное повторение фазировки, при наличии первичной схемы стабилизации — точность регулировки очень высока.
Единственным случаем, когда преобразователь с сервоприводом придется выбирать крайне внимательно, ориентируясь на качество стабилизации и скорость реакции системы в целом — наличие в цепи питания резких, кратковременных бросков напряжения, например, от работы сварочного оборудования.
К незначительным недостатком автотрансформаторного стабилизатора относятся:
- относительно большая масса в сравнении с другими решениями;
- требования установки с обязательным закреплением на поверхности;
- низкий шум, который издает двигатель сервопривода.
Автотрансформаторные системы привлекательны и в разрезе ценовой политики. Если рассматривать устройства с одним классом точности регулировки, мощности и скорости переключения, устройство с сервоприводом займет среднюю ценовую нишу. Стабилизатор с автотрансформатором будет выглядеть тем более привлекательным, чем большую мощность потребуется обеспечить для газового котла.
Чего покупать не стоит ни в коем случае
К сегменту рынка, который даже не нужно рассматривать, относятся электромеханические стабилизаторы. По принципу действия они похожи на автотрансформаторные. В них есть сервопривод, только управляет он не обмотками, а токосъемным устройством, которое передвигается по виткам катушки. Обычно это контактная группа щеточного типа.
Электромеханические стабилизаторы формируют на выходе кривую напряжения без искажений, имеют хороший показатель точности регулировки. Но их срок непрерывной службы невелик — через относительно малое время изношенные щетки потребуется заменить.
Вдобавок по мере износа контактная группа начинает искрить, образуются броски напряжения, прерывания, которые могут быть губительны для электроники газового котла. Поэтому приобретать электромеханический преобразователь при всех его привлекательных показателях и низкой цене — ни в коем случае не рекомендуется.
В качестве заключения
Рассмотренные типы инженерных решений позволяют понять, какой стабилизатор лучше для конкретного газового котла. Исходя из требований производителя оборудования и рекомендаций по мощности, подбирается модель преобразователя напряжения. После этого можно определиться с удобным конструкционным решением, а именно напольным или настенным исполнением. Все, что останется сделать — сбалансировать характеристики стабилизатора и глубину собственного кошелька, приобрести, подключить устройство и наслаждаться эффективной, бесперебойной и надежной работой газового отопительного котла.
pechiexpert. ru
Какой стабилизатор лучше для газового котла
Современное отопительное оборудование способно создавать комфорт, экономить деньги, значительно улучшать качество жизни. Но газовым установкам важно обеспечить определенные условия для эффективной и долгой работы. Качество электропитания — ключевое требование. С этой позиции неудивительно, что вопрос, какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла — постоянно задается множеством пользователей, как потенциальных владельцев отопительных агрегатов, так и теми, кто уже пользуется нагревательным оборудованием.
По каким критериям выбирается стабилизатор
Стабилизатор для газового котлаПрежде чем рассматривать ключевые требования, которые выдвигают отдельные модели газовых котлов, коснемся разделения стабилизаторов на главные группы. Это трехфазные устройства, которые отслеживают и регулируют напряжение в целом по входу, могут обеспечивать отдельный выход и стабилизацию каждой фазы. Вторая группа — простые однофазные устройства, которые очень удобны для применения в быту.
Случаев, когда требуется покупка сложного трехфазного устройства — достаточно мало. Поэтому при рассмотрении вопроса, какой нужен стабилизатор напряжения для газового котла, будут освещены базовые принципы агрегатов, а все конкретные привязки по значениям будут относиться к нагревательным установкам с однофазным питанием.
К ключевым параметрам, которые нужно учесть при покупке стабилизатора, относятся:
- точность регулирования, измеряемая в процентах. Данный параметр является критичным для некоторый групп нагревательных установок. Например, бренд Baxi рекомендует для своих котлов величину кратковременного изменения напряжения в 5%;
- соблюдение синусоиды входного сигнала;
- фазировку, правильность соблюдения которой требуют котлы Western, особенно турбированных моделей;
- разброс величины напряжения на входе.
Ответ, нужен ли стабилизатор напряжения для газового котла, связан с учетом многих факторов. Если напряжение питания сильно «проседает», отопительное оборудование может не включиться. К примеру, продукты от Western комплектуются платами управления, которые требуют не менее 195 вольт для запуска котлоагрегата. Не менее опасны и превышения напряжения, кратковременные броски и другие изменения сигнала. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли следить за качеством энергопитания — очевиден.
Рекомендуется приобретать стабилизатор, который предлагается компанией-производителем котла. К примеру, бренд Baxi в документации к нагревательному оборудованию перечисляет оптимальные марки устройств для обеспечения качественного энергопитания. Другие компании имеют свои собственные линейки стабилизаторов напряжения, которые идеально подходят к соответствующим котлам.
Но подобрать устройство для качественного энергоснабжения можно и по его характеристикам. Рассмотрим принципы построения существующих на рынке преобразователей, чтобы дать возможность понять, какой стабилизатор лучше для газового котла конкретного производителя.
Релейные системы
Релейные стабилизаторы относятся к самому популярному у пользователей сегменту рынка. Это надежные устройства, способные обеспечить относительно быструю реакцию на падение или рост входного напряжения. Инженерное решение таких стабилизаторов достаточно простое:
- «сердце» установки — многообмоточный трансформатор;
- при изменении напряжения в энергосети реле переключают выход преобразователя на ту или иную обмотку;
- сложности модели зависит, сколько предлагается ступеней регулировки.
Как понятно из принципа действия стабилизатора, при работе есть определенный порог срабатывания. Коэффициент трансформации не меняется, пока на входе не будет зафиксировано значение, необходимое для переключения режима. От количества обмоток трансформатора зависят не только массогабаритные показатели релейного трансформатора, но и погрешность регулировки и возможность преобразования с пониженным и повышенным напряжением на входе.
Ключевой фактор выбора конкретной модели и определение, какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла — привязка к требованиям производителя нагревательного оборудования. К примеру, если для упомянутого бренда Baxi выдвигается максимум погрешности в 5%, то и стабилизатор напряжения для газового котла лучший — с таким же параметром точности регулировки.
К достоинствам релейных стабилизаторов относятся:
- приемлемая цена;
- компактные размеры;
- долговечность релейных переключателей;
- скорость срабатывания.
Недостатки не являются ключевыми, однако могут крайне негативно оцениваться отдельными категориями пользователей:
- звук срабатывания реле — отчетливо слышен, при частых скачках напряжения может раздражать;
- если входной сигнал меняется очень быстро (в сети присутствует сварочный аппарат, например) переключение обмоток может производиться с задержкой, что вызывает кратковременное пропадание напряжения на выходе.
Релейный стабилизатор не имеет проблем с нагрузкой. Мощность после преобразования при малых падениях-росте напряжения незначительно отличается от поданной на вход. Поэтому такое техническое решение весьма привлекательно для большой аудитории пользователей, которые решают, какой стабилизатор напряжения лучше для котла в разрезе соотношения цены и качества.
Стабилизаторы с электронными ключами
Симисторные, тиристорные преобразователи — более технологичное поколение релейных стабилизаторов. Здесь тот же принцип работы, только обмотки трансформатора коммутируются не механическими реле, а электронными ключами. Такое решение имеет почти неограниченный срок службы.
Электронные стабилизаторы — дорогие. Это связано с большой стоимостью мощных симисторов и тиристоров. Приобретая устройство, нужно сразу быть готовым к тому, что ремонт в случае выхода из строя одного из ключей также будет снабжен ощутимым ценником. Но взамен владелец стабилизатора получает весомые достоинства устройства:
- регулировка бесшумна, ключи не издают звуков;
- скорость срабатывания не имеет аналогов;
- погрешность стабилизации низка, даже бюджетные модели способны показывать уровень в 3-4%.
Недостатки тиристорных и симисторных стабилизаторов относятся, главным образом, к ценовой политике приобретения и эксплуатации:
- стоимость устройства велика;
- с ростом качества регулировки цена стабилизатора увеличивается в геометрической прогрессии;
- выход из строя одного ключа может повлечь выгорание связанных схем и всего блока регулировки в целом.
Стабилизатор с электронными ключами может быть привлекателен для людей, которые хотят получить низкую погрешность регулировки, высокую надежность и полную бесшумность переключения и при этом — готовы мириться с высокой стоимостью устройства. Для большинства групп газовых котлов — симисторные и тиристорные регуляторы входного напряжения показаны к применению.
Автотрансформаторные или сервоприводные стабилизаторы
Работа автотрансформаторных систем основана на принципе изменения коэффициента преобразования напряжения. Ступеней и погрешности регулировки не существует — управление производится плавно. Однако у автотрансформаторных преобразователей есть главный недостаток: низкая скорость реакции. Поэтому откровенно дешевые модели могут допускать варьирование параметров выходного напряжения в пределах 5%, присутствует запаздывание при резких бросках, что потенциально может привести к проходу повышенного значения питания к котлу.
Схема подключения стабилизатора напряженияОднако современные автотрансформаторные стабилизаторы снабжаются системами первичной компенсации. Этим добиваются отсечения резких бросков, а также улучшения выходной кривой напряжения. Устройство с сервоприводной схемой обладает следующими достоинствами:
- нет контактных групп, двигатель привода работает без перегрузок, моторесурс очень велик;
- надежность;
- приемлемая стоимость для владельца.
К достоинствам, которые могут сделать автотрансформаторный преобразователь напряжения единственным вариантом выбора, относятся:
- точное повторение кривой входного напряжения;
- полное отсутствие прерываний питания.
Устройство с сервоприводным регулированием звучит как полный ответ на вопрос, какой стабилизатор нужен для газового котла. Это по-настоящему идеальный источник входного напряжения. Никаких искажений сигнала, точное повторение фазировки, при наличии первичной схемы стабилизации — точность регулировки очень высока.
Единственным случаем, когда преобразователь с сервоприводом придется выбирать крайне внимательно, ориентируясь на качество стабилизации и скорость реакции системы в целом — наличие в цепи питания резких, кратковременных бросков напряжения, например, от работы сварочного оборудования.
К незначительным недостатком автотрансформаторного стабилизатора относятся:
- относительно большая масса в сравнении с другими решениями;
- требования установки с обязательным закреплением на поверхности;
- низкий шум, который издает двигатель сервопривода.
Автотрансформаторные системы привлекательны и в разрезе ценовой политики. Если рассматривать устройства с одним классом точности регулировки, мощности и скорости переключения, устройство с сервоприводом займет среднюю ценовую нишу. Стабилизатор с автотрансформатором будет выглядеть тем более привлекательным, чем большую мощность потребуется обеспечить для газового котла.
Стабилизаторы напряжения для котлаЧего покупать не стоит ни в коем случае
К сегменту рынка, который даже не нужно рассматривать, относятся электромеханические стабилизаторы. По принципу действия они похожи на автотрансформаторные. В них есть сервопривод, только управляет он не обмотками, а токосъемным устройством, которое передвигается по виткам катушки. Обычно это контактная группа щеточного типа.
Электромеханические стабилизаторы формируют на выходе кривую напряжения без искажений, имеют хороший показатель точности регулировки. Но их срок непрерывной службы невелик — через относительно малое время изношенные щетки потребуется заменить.
Вдобавок по мере износа контактная группа начинает искрить, образуются броски напряжения, прерывания, которые могут быть губительны для электроники газового котла. Поэтому приобретать электромеханический преобразователь при всех его привлекательных показателях и низкой цене — ни в коем случае не рекомендуется.
В качестве заключения
Рассмотренные типы инженерных решений позволяют понять, какой стабилизатор лучше для конкретного газового котла. Исходя из требований производителя оборудования и рекомендаций по мощности, подбирается модель преобразователя напряжения. После этого можно определиться с удобным конструкционным решением, а именно напольным или настенным исполнением. Все, что останется сделать — сбалансировать характеристики стабилизатора и глубину собственного кошелька, приобрести, подключить устройство и наслаждаться эффективной, бесперебойной и надежной работой газового отопительного котла.
pechiexpert.ru
Какой стабилизатор напряжения для газового котла лучше выбрать?
Автономное отопление в частных домах стало нормой – несоблюдение режима отопления в централизованных сетях никому не понравится. Поэтому газовые, электрические и твердотопливные котлы стоят уже почти в каждом доме.
Особенно популярны газовые котлы — их удобно эксплуатировать, сам агрегат довольно компактный и не требует отдельного помещения, газ как топливо не вызывает проблем с обслуживанием котла и помещения, в котором он установлен.
Стабилизатор напряжения SUNTEK СНЭТ-5000 ВАСтабилизатор для газового котла – зачем его устанавливать
Системы отопления на любом топливе монтируются по двум схемам – с естественной или с принудительной циркуляцией теплоносителя. Последняя схема удобна тем, что не нужно соблюдать угол наклона в теплосети – жидкость в трубах движется за счет работы циркуляционного насоса.
Но его надежная, стабильная и длительная работа во многом зависит от стабильного напряжения в сети. От него же зависит и надежная работа автоматики котла. Поэтому рачительный хозяин всегда об этом позаботится и установит стабилизатор. Но какой стабилизатор напряжения для газового котла лучше и как его правильно подобрать для конкретной модели котла?
youtube.com/embed/k5dseZTOqqc?feature=oembed»/>
Предложение всегда предшествует спросу, и стабилизаторы именно для газовых котлов стали разрабатываться как отдельная линейка приборов. Отечественный рынок перенасыщен дешевой китайской продукцией, в основном механического типа, но такие модели можно приобретать только в качестве временного решения. Поэтому создание маломощных, компактных и мобильных приборов стало реальностью.
Современные электронные устройства для стабилизации напряжения — это высокая точность регулировки, работа в широком диапазоне напряжения, это микропроцессорное управление, компактная разработка и приемлемая стоимость с последующим гарантийным обслуживанием.
АБП ШТИЛЬ 300Т — бюджетный вариантТипы стабилизаторов
Срок безремонтной эксплуатации газового котла с насосом и розжигом от электросети зависит от стабильного и постоянно одинакового напряжения. Поэтому включение стабилизатора в схему работы котла если не обязательно, то крайне желательно. Современные стабилизаторы делятся на три вида:
- Релейного типа – самые дешевые, но не самые долговечные приборы. Подгорание контактов заставляет хозяина менять устройство каждые 3-4 года. Точность амплитуды стабилизации тоже оставляет желать лучшего.
- Стабилизаторы на сервомоторах могут плавно выравнивать выходное напряжение, но работают более медленно, что повышает риск аварии.
- Электронные схемы на управляемых тиристорах (симисторах) и микропроцессорах долговечны, обладают высокой точностью стабилизации, бесшумны в работе и мгновенно реагируют на скачки напряжения в сети.
По другим параметрам стабилизаторы подразделяются на устройства постоянного или переменного тока, на напольные или настенные конструкции, на однофазные или трехфазные приборы. В таблице приведены технические характеристики наиболее востребованных моделей стабилизаторов в 2014 году. Анализ показывает, что электронное устройство может работать в любых условиях, с любыми перепадами напряжения. Электронный стабилизатор не искажает форму напряжения, а значит, газовый котел будет работать стабильно и надежно.
Механический или сервоприводный стабилизатор обладает более длительным временем срабатывания при перепадах входного напряжения и тока. То есть, при скачках амплитуды механическое устройство не успевает выравнивать амплитуду и колебания напряжения поступают на электронные и электрические приборы котла. Перепады случаются редко, но часто вызывают поломки в электронных схемах нагрузки.
Поэтому на вопрос, какой стабилизатор напряжения для газового котла лучше, может ответить только хозяин агрегата. Играет роль и стоимость прибора, и требования к нему, и даже габариты стабилизатора. Так как газовый котел стоит дорого, то есть смысл поставить на его обслуживание более дорогой, но качественный стабилизатор, а не экономить на мелочах.
Как выбрать стабилизатор
При покупке отталкивайтесь от основных параметров:
- Мощность стабилизатора определяется совокупной мощностью нагрузок — насос, пульт управления, газовая горелка и другие элементы автоматики. Стандартная мощность стабилизатора – 150-350 Вт.
- Диапазон выходного напряжения прибора.
- Сетевое напряжение. Для определения разницы напряжений в разное время суток следует периодически проводить замеры, а затем взять среднее арифметическое.
Требования к качественному стабилизатору для газового котла:
- Эстетичный внешний вид.
- Маленькие размеры и достаточная мощность.
- Возможность настенного или напольного размещения.
- Простота и надежность.
- Бесшумность в работе и надежный тепловой режим работы.
- Электронное исполнение.
- Цена стабилизатора должна оправдывать его технические характеристики.
Если говорить о цене, то скупой платит дважды. Выбирайте стабилизатор с повышенными характеристиками относительно требований – ситуации бывают разные. Если у вас установлен дорогой котел, то и защита должна соответствовать. Поэтому покупайте стабилизатор от брендового производителя, желательно с рекомендациями – от друзей, от консультантов или мастеров-газовиков.
Производители электронных и механических стабилизаторов
Популярные модели стабилизаторов зарубежного и отечественного производства:
Характеристики \ Модель | СНАП-500 | VEGA-50-25 | РЕСАНТА АСН-2000 | Shteel-1000 |
Стабилизатор | Механический | Электронный | ||
Мощность | 500 Вт | 500 Вт | 2000 Вт | 1000 Вт |
Скорость регулировки, сек | 1,0 | 0,3 | 0,5-0,7 | 0,2 |
Входное напряжение | 150-250 В | 172-288 В | 140-260 В | 132-260 В |
Точность напряжения на выходе стабилизатора, % | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
Защита | Нет | Есть | Есть | Есть |
Рабочая температура | -5/+40°С | -25/+45°С | 0/+45°С | +5/+40°С |
Срок эксплуатации | 1-3 года | 7-15 лет | 5-10 лет | 10-20 лет |
Габариты | 175x190x140 мм | 275x425x260 мм | 100x183x240 мм | 240x170x120 мм |
Масса | 4 кг | 16 кг | 4,2 кг | 6 кг |
Гарантийный срок обслуживания | 1 год | 5 лет | 2 года | 5 лет |
Производитель | КНР | Италия | Россия | Украина |
Стоимость | 30 $ | 600 $ | 700 $ | 140 $ |
Как видите, самые дешевые – китайские механические приборы. Российские стабилизаторы – самые дорогие в своей линейке мощностей и других технических характеристик. Впрочем, стоимость всегда себя оправдывает. Поэтому совет от профи: не гонитесь за экономией — она может дорого для вас обернуться.
Какой стабилизатор напряжения для газового котла лучше? Ссылка на основную публикациюotopleniesam.ru
Как выбрать стабилизатор напряжения для котла
Устанавливать стабилизаторы напряжение при подключении котла рекомендуют практически все производители этих устройств. Связано это с тем, что котел состоит из многочисленных элементов, работа которых напрямую зависит от надежности электроснабжения.
По госстандарту в электросети показатель напряжения должен равняться 230 Вт (погрешность – 10 %), частота 50 Гц (допустимое отклонение 0.2 Гц). Все эти показатели четко рассчитаны на качественную и бесперебойную работу электроприборов в здании. Но в связи с тем, что во многих регионах часто наблюдаются скачки напряжения с падением его до 145 Вт, к сожалению, бытовая техника, а также газовые, жидкотопливные и электрические котлы быстро выходят из строя.
Почему возникают перепады напряжения?
- Увеличение нагрузки на линию по причине увеличения количества используемых устройств.
- Накидывание проводов линий друг на друга из-за погодных условий.
- Неквалифицированное вмешательство в щит.
Обезопасить себя от этих факторов, как и обязать поставщика привести сеть под стандартные параметры достаточно трудно, поэтому установка стабилизатора напряжения является гарантией долгой и бесперебойной работы системы отопления. Особенно важно это для газовых котлов с электророзжигом.
Задачи стабилизатора напряжения
- «Гашение» скачков/перепадов напряжения.
- Выполняет защитную функцию для устройства при выходе параметров за теххарактеристики прибора. К примеру, при падении рабочей сети до 100 Вт питание котла отключается, а после появления допустимого напряжения система автоматически восстанавливает работу.
- Защищает систему от молнии.
Особенности выбора стабилизатора для котла
Все типы стабилизаторов напряжения схожи по конструкции:
- Автотрансформатор;
- Предохранители;
- Контрольное устройство;
- Автоматика.
Несмотря на это, принцип работы устройств может отличаться, поэтому выбирают стабилизатор напряжения по следующим критериям:
- Мощность. Должна быть с запасом в 30 % от мощности всех подключаемых устройств. К примеру, газовый котел на 3 кВт нуждается в стабилизаторе 5 кВт.
- Способ установки – напольный или настенный.
- Размеры.
- Функция защитного отключения.
- Тип устройства. Существует 4 вида стабилизаторов:
- Электромеханические. Позволяют регулировать напряжение в широком диапазоне. Используются исключительно в теплых помещениях, требуют периодической замены щеток из-за чувствительности их к запыленности.
- Электронные. Регулировка показаний тока контролируется тиристорами, которые практически моментально реагируют на скачки напряжения. Работают практически бесшумно. Стоимость этих стабилизаторов высока.
- Инверторные. Не имеют габаритного трансформатора. «Выпрямляется» подача тока благодаря инвектору.
- Релейные. Работают практически бесшумно, способны функционировать в большом диапазоне напряжения, имеют простую конструкцию, высокую скорость стабилизации, небольшой размер. Признаны наиболее востребованным вариантом и по ценовому критерию, и по надежности.
Кроме того, стабилизаторы различаются по количеству фаз: однофазные и трехфазные. Для подключения газового котла достаточно однофазного прибора, так как потребляет он немного мощности. Сбоев в работе при однофазной сети быть не должно.
Выбор производителя
Стабилизаторы напряжения для электрических, газовых котлов представлены в огромном ассортименте. Сказать о том, кто из производителей лучше, а кто хуже – сложно. Каждый в этом вопросе определяется самостоятельно, ведь для кого- то важен бренд, а кому- то достаточно гарантий от производителя.
Вывод: Устанавливать стабилизатор напряжения стоит для того, чтобы продлить срок службы газового, электрического котла. При покупке руководствоваться стоит техническими характеристиками и только потом ценовым показателем. Что касается производителя, то здесь тоже нет «точных» рекомендаций.
особенности конструкций, виды и цена
Электрические сети в России существуют уже очень много лет. Их модернизируют, вводятся в эксплуатацию новые линии, ремонтируются коммуникации, пришедшие в негодность. Однако такие процессы продвигаются неспешно из-за огромного числа электросетей, их протяженности и изношенности. В результате этого линии электропередач отличаются крайней нестабильностью основных параметров и часто возникают перепады и скачки напряжения. В результате происходит перегрузка бытовых приборов, снижается их эффективность, а в некоторых случаях они и вовсе выходят из строя.Все эти моменты можно отнести и к отопительному оборудованию. Поэтому крайне важно приобрести стабилизатор напряжения для газовых котлов. Такое устройство увеличивает срок службы и обеспечивает качественную эксплуатацию.
Виды стабилизаторов напряжения для газовых котлов
Такой прибор представляет собой электротехническое устройство, у которого на выходе поддерживается нужный уровень напряжения. Для бытовых приборов и газовых котлов он обычно составляет 220 вольт. На входе напряжение может увеличиваться или уменьшаться, а вот на выходе оно всегда остается стабильным.
Жизнь современного человека периодически пополняется различными приборами, которые снабжены электроникой, требующей постоянные параметры электрического тока.
Стабилизаторы для газовых котлов по виду электрического тока бывают постоянного и переменного тока, по конструктивным особенностям – напольными и настенными.
По способу работы устройства стабилизации для газовых котлов бывают следующих видов:
- электронные стабилизаторы;
- устройства с подмагничиванием;
- изделия с высокочастотной регулировкой;
- устройства электромеханического типа;
- феррорезонансные приборы;
- стабилизаторы, которые регулируют фазу тока.
Самый подходящий прибор – электронный стабилизатор для газового котла и других современных бытовых устройств. Многие для личного пользования используют электромеханическое устройство, однако, в системах отопления оно применяется редко из-за его низких технических характеристик.
Следует более подробно рассмотреть эти два прибора и сравнить их параметры, потому что они пользуются большой популярностью у жителей нашей страны.
Электронный стабилизатор напряжения для газового котла
Такое устройство очень востребовано у населения благодаря своим характеристикам. Его принцип работы заключается в том, что обмотки трансформатора автоматически соединяются и переключаются при помощи электронных устройств, таких, как реле или тиристоры.Преимущества электронного стабилизатора:
- точная регулировка;
- небольшое время стабилизации напряжения;
- большой ассортимент устройств по цене и мощности;
- стабилизация напряжения в широком диапазоне;
- отсутствие искажений электрического тока;
- высокий уровень КПД.
Недостаток у такого устройства только одно – ступенчатое регулирование.
Стабилизатор напряжения электромеханического типа
Такое устройство считается очень простым и доступным по цене. Его работа осуществляется при помощи электродвигателя, который управляет движущимся по обмотке трансформатора полозком. В результате образуется механический контакт электрических проводников.Преимущества таких стабилизаторов:
- напряжение регулируется с высокой точностью;
- большой диапазон работ;
- высокая устойчивость к перегрузкам.
Недостатки такого устройства:
- низкое быстродействие;
- опасность возгорания стабилизатора;
- в результате механического контакта для регулировки устройство быстро изнашивается;
- некоторые ограничения в использовании с газовыми котлами.
Как сделать правильный выбор стабилизатора напряжения?
Перед тем как приобрести стабилизатор для котла, необходимо разобраться в его технических характеристиках.Потребляемая стабилизатором мощность находится в прямой зависимости от элементов и количества частей котла. Такими элементами могут быть электронный пульт управления, электродвигатель насоса, используемый для циркуляции теплоносителя, а также другие элементы контроля и безопасности газовых котлов. Мощность такого устройства обычно составляет 150 – 350 Ватт. На этот параметр и следует ориентироваться при выборе прибора.
Также необходимо обратить внимание на уровень напряжения, возникающего на выходе устройства. Если газовый котел работает от сети с напряжением от 210 до 240 вольт, то и стабилизатор обязан соответствовать этим параметрам.
Уровень рабочего напряжения в электрической сети может колебаться в больших пределах. Необходимо сделать измерения в розетке в разное время, после чего можно понять, чему будет равняться этот параметр. Напряжение в электросети очень часто составляет или 150 вольт, или 260 вольт. Чем шире будет диапазон его регулирования на входе, тем более сильную защиту будет иметь газовый котел.
Лучше, если устройство будет электронным. Цена должна соответствовать техническим характеристикам. Не рекомендуется приобретать очень дешевое устройство. Если цена газового котла довольно высока, использовать для его защиты дешевые примитивные устройства нежелательно. Именно поэтому лучше всего приобретать прибор для газового котла проверенной марки.
Очень желательно использовать в доме качественный и мощный стабилизатор напряжения для газового котла и другого необходимого оборудования. Если напряжение электрического тока в сети будет нормальным, то газовый котел может прослужить очень долго без повреждений и ремонта.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Стабилизатор напряжения для газового котла: как выбрать и подключить?
Скачки напряжения и прочие отклонения в отечественных электросетях легко нокаутируют даже самую надежные газовые котлы зарубежного производства, рассчитанные на электроснабжение с близкими к идеалу параметрами.
Поэтому инструкции насчет подключения котла через стабилизатор у большинства производителей давно превратились из неназойливых рекомендаций в строгое требование: не будет стабилизатора – не будет гарантийного ремонта.
Но каким он должен быть, этот самый стабилизатор? Ведь предлагаемые сегодня модели имеют не только разные характеристики, но и принципиальные отличия. Далее мы обстоятельно изучим этот вопрос и предоставим информацию, которую должен знать желающий приобрести стабилизатор напряжения для газового котла: как выбрать, где разместить и на что обратить внимание.
Типы стабилизаторов по принципу действия
Итак, что же делать, если напряжение в сети скачет подобно взбешенному быку на родео, стремясь «выбросить из седла» неприспособленную к таким аттракционам технику?
При некотором знакомстве с теорией электротехники решение находится довольно быстро: нужен трансформатор, который автоматически менял бы соотношение витков в катушках исходя из отклонения напряжения на входе.
Такое устройство у электриков называется автотрансформатором, именно оно составляет основу стабилизатора.
Если в вашем регионе качество электроснабжения является вполне приемлемым, пренебрегать установкой стабилизатора все-равно не стоит. Гроза, работающий у соседа сварочный аппарат и множество других причин даже в стабильной электросети могут вызвать помехи, из-за которых чувствительная электроника, равная по стоимости половине котла, запросто может приказать долго жить.
Этот совет актуален и для тех, у кого газовый котел запитан от одной розетки, к примеру, с холодильником: при каждом включении последнего в сети будет наблюдаться скачок напряжения, который также может привести плату в неработоспособное состояние.
По принципу устройства стабилизаторы делятся на три вида:
Электромеханические
В приборах данного вида количество задействованных в работе витков вторичной обмотки определяется положением токосъемного устройства, имеющего вид ролика или графитового стержня (щетки). Этот элемент перемещается вдоль катушки благодаря двигателю. Очевидно, что такой принцип устройства обеспечивает максимально возможную плавность регулировки – катушку можно наращивать или сокращать буквально по одному витку. Отсюда и высокая точность таких приборов – порядка 3%.
Еще одно достоинство – широкий диапазон напряжений, в котором приборы этого типа могут обеспечивать эффект стабилизации. У большинства моделей его нижний предел составляет 190В, верхний – 250 В.
Но электромеханические стабилизаторы далеко не идеальны. Вот их слабые стороны:
- Недостаточное быстродействие.
- Контакт обмотки с токосъемным устройством со временем нарушается из-за загрязнения или износа последнего (ролики и щетки периодически приходится менять).
- Во время перемещения токосъемника имеет место искрение, вследствие чего установка стабилизаторов данного типа в одном помещении с газовым оборудованием не допускается.
- Двигатель при срабатывании издает шум.
По стоимости электромеханические стабилизаторы занимают среднее положение между двумя другими разновидностями.
Электронные (релейные)
Электронный стабилизатор напряжения для газового котла часто называют цифровым. Прибор состоит из набора катушек с различным количеством витков. В зависимости от изменения напряжения на входе, стабилизатор подключает то одну катушку, то другую, вследствие чего меняется коэффициент преобразования.
Таким образом, регулировка является ступенчатой, причем ее плавность, а соответственно и точность, зависит от шага между ступенями. Последний, очевидно, будет тем меньше, чем больше ступеней имеется в рабочем диапазоне.
Стабилизатор релейного типа
В самых дешевых моделях используется 4 ступени-катушки, в дорогих – до 20-ти. Это обеспечивает точность регулировки на уровне 5% – 8%, то есть выходное напряжение может колебаться в пределах от 203 до 237 В. .
В роли переключателей обмоток выступают реле. Они обеспечивают более высокую скорость срабатывания, чем электромеханические стабилизаторы, но при этом также производят немало шума – щелчки реле слышны достаточно отчетливо.
На сегодняшний день релейные стабилизаторы являются наиболее дешевыми.
Тиристорные или симисторные
По принципу устройства приборы этого типа идентичны релейным, только переключатели являются чисто электронными: используются полупроводниковые элементы – тиристоры. Это обеспечивает целый ряд достоинств:
- Быстродействие является максимальным.
- Высокая скорость срабатывания обеспечивает возможность подключить большое количество ступеней, что позволяет поднять точность регулировки до 2% – 3% (напряжение на выходе составит от 214 до 226 В).
- При срабатывании стабилизатор не издает никакого шума.
- Отсутствие движущихся частей исключает какой-либо износ, поэтому модели на тиристорах обладают практически неисчерпаемым ресурсом.
Единственный недостаток стабилизаторов этого типа – высокая стоимость: из всех видов они являются наиболее дорогими.
Какой нужен стабилизатор напряжения для газового котла?
Рассмотрим, какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла. Очевидно, что наиболее надежную защиту газовому котлу обеспечивает тиристорный стабилизатор. Электромеханические реле также обладают высокой точностью, на зачастую они не успевают оперативно среагировать на колебания напряжения в питающей сети. В результате электронная «начинка» очень страдает и рано выходит из строя.
Чтобы выбрать наиболее подходящую для себя модель, необходимо выяснить, каких значений достигает отклонение напряжения конкретно у вас. Замеры следует проводить несколько раз в течение суток обычным тестером, особенно обращая внимание на период с 19 до 23-х часов, когда напряжение становится минимальным.
Стабилизатор напряжения для котла Staar
Для более объективного понимания ситуации исследование можно повторить в течение нескольких дней, причем это должны быть не только будни, но и выходные.
Также необходимо заглянуть в паспорт котла и узнать, какую мощность потребляют все его электронные системы. Обычно она лежит в пределах от 100 до 200 Вт. Важно не перепутать этот параметр с теплотворной мощностью, которая исчисляется киловаттами.
Имея на руках все исходные данные, можно отправляться в магазин.
Если вам доступен магистральный газ и вы решили выбрать газовую систему отопления, нужно продумать, как будет устроена схема отопления частного дома с газовым котлом. В статье представлен проект отопительной системы.
Инструкцию по монтажу коаксиального дымохода для газового котла вы найдете здесь.
Отопление частного дома газовым котлом – оптимальный вариант в плане эффективности и стоимости. В этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/gazovyj-dlya-otopleniya-chastnogo-doma.html расскажем, как правильно выбрать газовый котел и как его установить.
Как подобрать стабилизатор напряжения для газового котла: критерии выбора
Какой стабилизатор напряжения выбрать для газового котла? Прежде всего, хочется предупредить потенциального покупателя: к разнообразным новинкам следует относиться с большой осторожностью. Обкатка нового автотрансформатора занимает много времени, так что вполне вероятно, что вам достанется еще «сырая» модель. Лучше делать выбор в пользу проверенных временем устройств.
Надежным признаком качества стабилизаторов считается широкий ассортимент продукции. Если производитель выпускает много разных моделей, отличающихся мощностью, значит, его технология себя оправдала и ей вполне можно доверять.
Стабилизатор переменного напряжения «Штиль»
К наиболее надежным относятся стабилизаторы напряжения для газовых котлов торговых марок «Прогресс», «Штиль», «Лидер» (Россия), Volter (Донецк), Orion (итальянские стабилизаторы, единственные настоящие европейцы на нашем рынке), ЗОРД (сборка белорусская, но комплектующие поставляются из Китая).
Теперь поговорим о характеристиках трансформаторов.
Параметры сети, к которой подключается прибор
Тут все просто: как и оборудование, стабилизаторы бывают одно- и трехфазными. Электроника газовых котлов рассчитана на однофазное электроснабжение, так что и стабилизатор следует выбирать соответствующий.
Величина нагрузки
Следующей важной характеристикой стабилизатора является максимальная мощность тока, который он может через себя пропускать. Этот параметр всегда указывается в вольт-амперах (ВА), а не в привычных нам ваттах (Вт). Многие ошибочно полагают, что это одно и то же, ведь мощность определяется как произведение напряжения на силу тока:
W = U*I,
То есть, 1 Вт вполне обоснованно можно назвать вольт-ампером. На самом деле все несколько сложнее. 1 Вт действительно эквивалентен 1 ВА, но эти единицы применяют для обозначения разных видов мощности. В вольт-амперах принято указывать полную мощность, а в ваттах – полезную. Объясняется это просто: в некоторых электропотребителях, например, в асинхронных электродвигателях, на полезную работу тратится только часть потребляемой мощности, остаток ее теряется на преодоление индуктивного сопротивления катушек или обмоток.
Чтобы уяснить суть явления, рассмотрим простой пример: если некто обрабатывает напильником деталь, то часть затрачиваемой им энергии будет расходоваться на резание материала (полезная работа или активная мощность), а другая часть – на разгон и торможение напильника (потери или реактивная мощность).
Доля активной мощности определяется особым параметром, называемым cosφ.
Таким образом, если на шильдике циркуляционного насоса (эти устройства часто подключают через стабилизатор вместе с котлом) указана мощность в 180 Вт, а cosφ для него составляет 0,75, то полная потребляемая мощность для этого агрегата будет равна 180 / 0,75 = 240 ВА. Если cosφ для электроники котла вам не известен, можно принимать его равным 0,7, меньше бывает только у лампочек (0,5).
В момент пуска электрооборудование потребляет ток, который больше обычного рабочего в несколько раз. Если стабилизатор будет рассчитан только на номинальную мощность потребителя, то в момент включения последнего он будет испытывать сильные перегрузки. Поэтому при расчетах полную мощность циркуляционного насоса обычно утраивают, а газового котла – умножают на четыре или даже на пять.
Если вы устроить газовое отопление, вам необходимо приобрести газовый котел. Чаще люди приобретают двухконтурные газовые котлы для отопления частного дома по той причине, что данный прибор выполняет две функции – собственно, котла и бойлера. Подробнее о функционале и особенностях установки прибора читайте на нашем сайте.
Что делать, если тухнет газовый котел? Об устранении данной неисправности читайте в этой статье.
Быстродействие и скорость подстройки напряжения
Быстродействие стабилизатора оценивается по такому показателю, как время отклика. Единица измерения – миллисекунды (мс). Чем меньше будет эта величина, тем быстрее среагирует прибор на изменение напряжения, а значит и условия работы электроники будут более комфортными.
Важной характеристикой является и скорость подстройки напряжения. Единица измерения – вольт в секунду (В/с). Очевидно, что чем выше данная величина, тем скорее стабилизатор нормализует напряжение и тем меньше пострадает электрооборудование. Приведем пример. Допустим, продавец предлагает вам приобрести стабилизатор напряжения для газового котла фирмы «Ресанта» (Латвия).
Эти приборы, относящиеся к релейному и электромеханическому типу, действительно зарекомендовали себя как достаточно надежные, а в ассортименте есть модели, мощность которых вполне подходит для подключения газового котла – Ресанта ACH-500/1-ЭМ и Ресанта ACH-1000/1-ЭМ (электромеханические).
Но если вы внимательно посмотрите в характеристики, то обнаружите, что устройство корректирует напряжение со скоростью всего лишь 10 В/с.
Следовательно, при всей своей надежности обеспечить эффективную защиту электронике газового котла оно не сможет, так как для выравнивания скачков напряжения, характерных для наших сетей, потребуется в несколько раз большая скорость.
Рабочий диапазон
Это разброс напряжений, в пределах которого данный стабилизатор может обеспечить приемлемую корректировку. Другими словами – максимально допустимое отклонение напряжения на входе. Понятно, что чем больше данный параметр, тем лучше, но с увеличением рабочего диапазона значительно возрастает и цена устройства. Для того чтобы затраты оказались минимальными, мы и выполняли суточные промеры напряжения.
Если за все время проверки напряжение не опускалось ниже 205 В и не поднималось выше 235 В, нет смысла переплачивать за стабилизатор с рабочим диапазоном 190 – 250 В. Но и от некоторого запаса отказываться не стоит. Для приведенного примера лучше приобрести модель с диапазоном 200 – 240 В.
Что произойдет, если напряжение в электросети все-таки выйдет за пределы рабочего диапазона? Сработает имеющийся в стабилизаторе отсекатель, который разъединит цепь. Но наличие этого элемента нужно уточнять, так как в бюджетных моделях его может не быть.
Разумеется, стабилизатор газового котла должен «уметь» снова подать питание, как только параметры электросети вернутся в нормальные пределы. Это «умение» называется функцией автозапуска. Если стабилизатор не будет ею оснащен и отсекатель сработает в отсутствие хозяев, последние рискуют узнать, что происходит при замерзании системы отопления.
Количество ступеней
Эта характеристика актуальна только для релейных стабилизаторов и о ней мы уже говорили.
Способ установки
«Место жительства» стабилизатора напрямую зависит от его мощности: маломощные устройства изготавливаются в настенном исполнении, более мощные – в напольном.
Некоторые из маломощных моделей можно устанавливать в двух вариантах – и на полу, и на стене. Их называют универсальными.
Настенные стабилизаторы напряжения для газовых котлов при той же мощности стоят дороже, чем напольные, но они более практичны, поскольку занимают меньше места и менее подвержены нечаянным ударам.
Допустимая температура окружающего воздуха
Подавляющее большинство моделей рассчитано на эксплуатацию в температурном режиме от +5°С до +40°С. Для установки на открытой площадке или в необогреваемом помещении следует покупать модель, оснащенную специальным кожухом.
Известны случаи, когда продавцы ради увеличения продаж приписывали обычным бытовым моделям способность функционировать при низких температурах. Так что если вам предлагают стабилизатор без кожуха и с обычной стоимостью, но уверяют, что он может работать и в мороз – отнеситесь к этим словам с подозрительностью.
Системы защиты
Убедитесь, что выбранная вами модель стабилизатора имеет предохранители, отключающие прибор при перегреве, коротком замыкании и в случае перегрузки.
Если вы часто сталкиваетесь с аварийными отключениями электричества, вместо стабилизатора в чистом виде лучше приобрести источник бесперебойного питания, который оснащен аккумуляторами.
Причем лучше выбирать модель со встроенным стабилизирующим модулем.
Технология монтажа и подключения
Место, в котором предполагается установить стабилизатор, должно соответствовать ряду требований:
- Влажность должна быть в пределах 40% – 60%: как любое электрооборудование, стабилизатор следует устанавливать в сухом помещении. Большинство помещений частного дома обычно этому критерию удовлетворяют, избыток влажности может наблюдаться лишь в подвалах и санузлах.
- Рядом с устройством присутствия химических реагентов, а также опасных веществ – горючих и легковоспламеняющихся – не допускается. Подобные составы хранятся обычно в домашних мастерских и гаражах, поэтому здесь стабилизатор лучше не устанавливать.
- В помещении должен соблюдаться нормальный температурный режим. Зимой в нем должно работать отопление, в то же время летом оно не должно сильно нагреваться. Перегреву в летний период особенно подвержены чердаки, поэтому установку стабилизатора в этом помещении производить не следует.
- Никакие посторонние элементы не должны препятствовать конвективному движению воздуха. Отвод тепла от работающего стабилизатора осуществляется за счет естественного стремления теплого воздуха подниматься вверх. Если расположить прибор в шкафу или нише, конвекция будет нарушена и стабилизатор перегреется.
Подключение прибора каких-либо сложных операций не предполагает: достаточно воткнуть шнур питания газового котла в розетку на стабилизаторе, а затем шнур последнего – в розетку на стене.
Если вам приходится применять несколько стабилизаторов, в одну розетку их не включайте. При срабатывании любого из приборов будут возникать помехи, заставляющие переключаться другие стабилизаторы. Возникнет зацикленная цепная реакция, вследствие чего электроснабжение окажется нестабильным.
Заключение
Некоторые продавцы пускаются на хитрость: при продаже газового котла они не требуют подключать его через стабилизатор, а только рекомендуют, либо вовсе о нем не упоминают.Если же котел ломается и приехавший по вызову мастер обнаруживает, что он работал без стабилизатора, владельцу отказывают в гарантийном ремонте, мотивируя это несоответствием условий эксплуатации техническим требованиям.
Чтобы не попасть впросак, подключайте котел через стабилизатор независимо от того, выдвигает ли такое требование производитель или продавец. В любом случае, такая мера продлит срок службы платы отопительного агрегата, которая стоит немалых денег. Наилучшую защиту обеспечивают тиристорные стабилизаторы.
Видео на тему
Какой стабилизатор напряжения для газового котла лучше выбрать?
На чтение 5 мин. Просмотров 484 Опубликовано Обновлено
Автономное отопление в частных домах стало нормой – несоблюдение режима отопления в централизованных сетях никому не понравится. Поэтому газовые, электрические и твердотопливные котлы стоят уже почти в каждом доме.
Особенно популярны газовые котлы — их удобно эксплуатировать, сам агрегат довольно компактный и не требует отдельного помещения, газ как топливо не вызывает проблем с обслуживанием котла и помещения, в котором он установлен.
Стабилизатор напряжения SUNTEK СНЭТ-5000 ВАСтабилизатор для газового котла – зачем его устанавливать
Системы отопления на любом топливе монтируются по двум схемам – с естественной или с принудительной циркуляцией теплоносителя. Последняя схема удобна тем, что не нужно соблюдать угол наклона в теплосети – жидкость в трубах движется за счет работы циркуляционного насоса.
Но его надежная, стабильная и длительная работа во многом зависит от стабильного напряжения в сети. От него же зависит и надежная работа автоматики котла. Поэтому рачительный хозяин всегда об этом позаботится и установит стабилизатор. Но какой стабилизатор напряжения для газового котла лучше и как его правильно подобрать для конкретной модели котла?
Предложение всегда предшествует спросу, и стабилизаторы именно для газовых котлов стали разрабатываться как отдельная линейка приборов. Отечественный рынок перенасыщен дешевой китайской продукцией, в основном механического типа, но такие модели можно приобретать только в качестве временного решения. Поэтому создание маломощных, компактных и мобильных приборов стало реальностью.
Современные электронные устройства для стабилизации напряжения — это высокая точность регулировки, работа в широком диапазоне напряжения, это микропроцессорное управление, компактная разработка и приемлемая стоимость с последующим гарантийным обслуживанием.
АБП ШТИЛЬ 300Т – бюджетный вариантТипы стабилизаторов
Срок безремонтной эксплуатации газового котла с насосом и розжигом от электросети зависит от стабильного и постоянно одинакового напряжения. Поэтому включение стабилизатора в схему работы котла если не обязательно, то крайне желательно. Современные стабилизаторы делятся на три вида:
- Релейного типа – самые дешевые, но не самые долговечные приборы. Подгорание контактов заставляет хозяина менять устройство каждые 3-4 года. Точность амплитуды стабилизации тоже оставляет желать лучшего.
- Стабилизаторы на сервомоторах могут плавно выравнивать выходное напряжение, но работают более медленно, что повышает риск аварии.
- Электронные схемы на управляемых тиристорах (симисторах) и микропроцессорах долговечны, обладают высокой точностью стабилизации, бесшумны в работе и мгновенно реагируют на скачки напряжения в сети.
По другим параметрам стабилизаторы подразделяются на устройства постоянного или переменного тока, на напольные или настенные конструкции, на однофазные или трехфазные приборы. В таблице приведены технические характеристики наиболее востребованных моделей стабилизаторов в 2014 году. Анализ показывает, что электронное устройство может работать в любых условиях, с любыми перепадами напряжения. Электронный стабилизатор не искажает форму напряжения, а значит, газовый котел будет работать стабильно и надежно.
Механический или сервоприводный стабилизатор обладает более длительным временем срабатывания при перепадах входного напряжения и тока. То есть, при скачках амплитуды механическое устройство не успевает выравнивать амплитуду и колебания напряжения поступают на электронные и электрические приборы котла. Перепады случаются редко, но часто вызывают поломки в электронных схемах нагрузки.
Поэтому на вопрос, какой стабилизатор напряжения для газового котла лучше, может ответить только хозяин агрегата. Играет роль и стоимость прибора, и требования к нему, и даже габариты стабилизатора. Так как газовый котел стоит дорого, то есть смысл поставить на его обслуживание более дорогой, но качественный стабилизатор, а не экономить на мелочах.
Как выбрать стабилизатор
При покупке отталкивайтесь от основных параметров:
- Мощность стабилизатора определяется совокупной мощностью нагрузок — насос, пульт управления, газовая горелка и другие элементы автоматики. Стандартная мощность стабилизатора – 150-350 Вт.
- Диапазон выходного напряжения прибора.
- Сетевое напряжение. Для определения разницы напряжений в разное время суток следует периодически проводить замеры, а затем взять среднее арифметическое.
Требования к качественному стабилизатору для газового котла:
- Эстетичный внешний вид.
- Маленькие размеры и достаточная мощность.
- Возможность настенного или напольного размещения.
- Простота и надежность.
- Бесшумность в работе и надежный тепловой режим работы.
- Электронное исполнение.
- Цена стабилизатора должна оправдывать его технические характеристики.
Если говорить о цене, то скупой платит дважды. Выбирайте стабилизатор с повышенными характеристиками относительно требований – ситуации бывают разные. Если у вас установлен дорогой котел, то и защита должна соответствовать. Поэтому покупайте стабилизатор от брендового производителя, желательно с рекомендациями – от друзей, от консультантов или мастеров-газовиков.
Производители электронных и механических стабилизаторов
Популярные модели стабилизаторов зарубежного и отечественного производства:
Характеристики \ Модель | СНАП-500 | VEGA-50-25 | РЕСАНТА АСН-2000 | Shteel-1000 |
Стабилизатор | Механический | Электронный | ||
Мощность | 500 Вт | 500 Вт | 2000 Вт | 1000 Вт |
Скорость регулировки, сек | 1,0 | 0,3 | 0,5-0,7 | 0,2 |
Входное напряжение | 150-250 В | 172-288 В | 140-260 В | 132-260 В |
Точность напряжения на выходе стабилизатора, % | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
Защита | Нет | Есть | Есть | Есть |
Рабочая температура | -5/+40°С | -25/+45°С | 0/+45°С | +5/+40°С |
Срок эксплуатации | 1-3 года | 7-15 лет | 5-10 лет | 10-20 лет |
Габариты | 175x190x140 мм | 275x425x260 мм | 100x183x240 мм | 240x170x120 мм |
Масса | 4 кг | 16 кг | 4,2 кг | 6 кг |
Гарантийный срок обслуживания | 1 год | 5 лет | 2 года | 5 лет |
Производитель | КНР | Италия | Россия | Украина |
Стоимость | 30 $ | 600 $ | 700 $ | 140 $ |
Как видите, самые дешевые – китайские механические приборы. Российские стабилизаторы – самые дорогие в своей линейке мощностей и других технических характеристик. Впрочем, стоимость всегда себя оправдывает. Поэтому совет от профи: не гонитесь за экономией — она может дорого для вас обернуться.
Надёжный стабилизатор напряжения для котла BAXI
Необходимость использования стабилизатора напряжения для котлов BAXI
Компания BAXI имеет большую линейку современный газовых котлов отопления. Все котлы являются энергозависимыми и требуют нормального электропитания. Сложная электроника позволяет эффективно управлять всеми процессами работы котлов. Любые отклонения в параметрах электросети, нарушение формы сигнала, импульсные скачки напряжения, повышение и понижение напряжения могут стать причиной отказов работы оборудования. Для корректной эффективной работы газового оборудования необходимо использовать специальный стабилизатор напряжения.
Выбор стабилизатора напряжения для котла BAXI серии LUNA
При выборе стабилизатора напряжения для котлов отопления BAXI серии LUNA необходимо учитывать электрические характеристики газовых котлов. В приведённой ниже таблице приводится значение максимальной электрической мощности для разных котлов серии BAXI LUNA.
При определении общей электрической мощности системы отопления для выбора стабилизатора напряжения следует учесть также и мощность всех дополнительных водяных насосов. При этом для правильного расчёта необходимо использовать коэффициент 4 для определения пикового значения мощности электродвигателей.
Выбор стабилизатора напряжения для котла BAXI серии SLIM
При выборе стабилизатора напряжения для котлов отопления BAXI серии SLIM необходимо учитывать электрические характеристики газовых котлов. В привёденной ниже таблице приводится значение максимальной электрической мощности для разных котлов серии BAXI SLIM.
При определении общей электрической мощности системы отопления для выбора стабилизатора напряжения следует учесть также и мощность всех дополнительных водяных насосов. При этом для правильного расчёта необходимо использовать коэффициент 4 для определения пикового значения мощности электродвигателей.
Стабилизаторы напряжения серии Teplocom для котлов отопления BAXI
Для котлов отопления BAXI мы рекомендуем использовать специальные стабилизаторы напряжения Teplocom ST-555 и Teplocom ST-888. Эти стабилизаторы напряжения не вносят изменений в синусоидальную форму выходного сигнала, имеют высокую скорость срабатывания за счёт применения микропроцессорного управления. Стабилизаторы напряжения серии Teplocom обеспечивают эффективную и надежную работу теплового оборудования в большом диапазоне входных напряжений от 145 до 260 Вольт. Стабилизаторы соответствуют российским и международным требованиям безопасности. Оборудование выпускается в соответствии с нормами международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Стабилизаторы напряжения для котлов отопления серии Teplocom прошли многочисленные лабораторные испытания и соответствуют требованиям компаний Bosch, Vaillant, Baxi, Junkers, Thermona, Buderus, Alphatherm, Gazeco, Termet, Chaffoteaux, Sime.
Читайте также:
Стабилизатор низкого напряжения на нашей 30-летней печи переменного тока вышел из строя, нужна ли нам новая печь
Стабилизатор низкого напряжения на нашей 30-летней печи переменного тока вышел из строя, нужна ли нам новая печь
Наш переменный ток отключился, и мне помогли его устранить, и это был регулятор низкого напряжения в печи. Этому устройству 30 лет, и специалист по кондиционированию сказал, что регулятор трудно найти PLUS с блоком, который старый теплообменник может сломать, и который убьет любого, кто находится в доме.
Мне просто интересно, нужен ли нам новый блок (печь работает нормально) или можно просто отремонтировать регулятор низкого напряжения. Этот блок настолько старый, что в нем нет встроенного предохранителя, провода низкого напряжения идут прямо к регулятору.Номер модели: RGDB-10EC-JR, серийный номер GN3D102 F1486 1924 г.
Похоже на фан-центр.Хорошую технику легко заменить. Но у вас действительно есть «антикварная» печь по стандартам печи, КПД которой едва достигает 60%. Не мешало бы рассмотреть возможность модернизации до 80% для теплого климата или 95% для холодного климата и сэкономить большие деньги на счетах за газ.
Две вещи, которые я узнал сегодняотстойник хладагента и регулятор низкого напряжения.
Как лысый сказал, что деталь очень обычная и доступная. Обратитесь к квалифицированному подрядчику для его замены и запланируйте проверку теплообменника в печи. Старый, но хорошо построенный!
Сообщение от BaldLoonieПохоже на фан-центр.Легко заменить хорошую технику ..
Вы не поверите, но этот старый чувак до сих пор носит на своем грузовике фан-центр, я буду скучать по нему, если когда-нибудь продам его …
__________________________________________________ _______________________
Опыт — это трудный учитель, потому что она сначала дает тест, а потом урок »~ Вернон Ло
« Важно то, что вы узнаете после того, как узнаете все это ». ~ Джон Вуден
« Когда учителя становятся неуязвимыми, мы все в беде «~ г-н.Билл «Помни, профи» — это всего лишь имя, это не всегда образ мышления, настроенный делать все правильно »~ г-н Билл
Сообщение от BaldLoonieПохоже на фан-центр. Хорошую технику легко заменить. Но у вас действительно есть «антикварная» печь по стандартам печи, КПД которой едва достигает 60%. Не мешало бы рассмотреть возможность модернизации до 80% для теплого климата или 95% для холодного климата и сэкономить большие деньги на счетах за газ.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Последний раз редактировалось папой; 21.08.2015 в 17:50.
Хладагент оседает, вызывая растяжение обмоток регулятора низкого напряжения.Две вещи, которые я узнал сегодня
Отстойники хладагента и регулятор низкого напряжения.
Публикация лайков — 2 лайков, 0 не лайков
ИМО, сначала проверьте теплообменник. Если все в порядке, замените «регулятор низкого напряжения»
. .
Есть ли у кого-нибудь еще проблемы с редактированием своего сообщения ??
Сообщение от jasper7821Я знаю, что большинство людей, которым я звонил, хотят получить около $ 00, и бесплатно, если они сделают ремонт..
Ценообразование здесь противоречит правилам. Не позволяйте этой старой «бесплатной» технике вводить вас в заблуждение, поверьте мне! с вас будет взиматься плата, но по-другому.
__________________________________________________ _______________________
Опыт — это трудный учитель, потому что она сначала дает тест, а потом урок »~ Вернон Ло
« Важно то, что вы узнаете после того, как узнаете все это ». ~ Джон Вуден
« Когда учителя становятся неуязвимыми, мы все в беде «~ г-н.Билл «Помни, профи» — это всего лишь имя, это не всегда образ мышления, настроенный делать все правильно »~ г-н Билл
1.Убрать прайс (или нет — модератор уберет вовремя)
2. Перед ремонтом я бы осмотрел теплообменник. Если есть трещины или дыры — тут же отвечу на ваш вопрос.
3. Если вы замените сегодня только фан-центр — здесь никто не сможет сказать вам, когда выйдет из строя следующая часть и сколько это будет стоить. Это вопрос общественного мнения, на который нет однозначного ответа.
4. Заменить деталь. Сделайте ставку, больше ничего не сломается. Получите каждый пенни, который вы можете получить от этого.ИЛИ Замените печь, получите гарантию и рискните, что все эти дешевые китайские детали не сломаются в ближайшее время.
Давай, кто-нибудь, пожалуйста, скажи ему, что сегодня это называется трансформатором, который больше не называется регулятором напряжения, хотя я предполагаю, что его можно рассматривать как регулятор, поскольку он регулирует напряжение со 120 до 24.
Сообщение от jasper7821 Наш переменный ток отключился, и мне помогли его устранить, и это был регулятор низкого напряжения в печи.Этому устройству 30 лет, и специалист по кондиционированию сказал, что регулятор трудно найти PLUS с блоком, который старый теплообменник может сломать, и который убьет любого, кто находится в доме.
Мне просто интересно, нужен ли нам новый блок (печь работает нормально) или можно просто отремонтировать регулятор низкого напряжения. Этот блок настолько старый, что в нем нет встроенного предохранителя, провода низкого напряжения идут прямо к регулятору.Номер модели — RGDB-10EC-JR серийный номер GN3D102 F1486 1924
хорошо … сначала получите второе мнение от другого специалиста.этот просто закидывает вас сумасшедшими терминами и пытается продать вам оборудование.секунд … 1% нового оборудования имеет плавкий предохранитель «регулятор низкого напряжения» … часто, если в системе есть компьютерная плата, ЭТО будет плавким предохранителем, но редко — трансформатор.
Я ношу на своем грузовике трансформаторы с предохранителями, поскольку они более надежны и лишь немного дороже, чем стандартные модели без предохранителей.
третий … проверьте ТЕПЛООБМЕННИК печи … Это может убить вас, если он плохой, но необходим осмотр, чтобы узнать, плохой ли он… не просто плохой «регулятор» …
наконец, хотя верно то, что вентиляторный центр больше не используется на новом оборудовании (вентиляторный центр был изобретен, чтобы добавить управление вентилятором только для обогрева печей, чтобы создать новую систему кондиционирования воздуха для работы) ВСЕ оборудование использует трансформатор, и любой техник с половиной мозга может установить его в фан-центр и заставить все работать.
Публикация нравится — 1 нравится, 0 не нравится
Сообщение от DOGBOYДа ладно, пожалуйста, скажите ему, что сегодня это называется трансформатором, который больше не называется регулятором напряжения, хотя я предполагаю, что его можно рассматривать как регулятор, поскольку он регулирует напряжение от 120 до 24.
Вот такой для Chevy 55, думаешь, подойдет? Они создали эту RGDB с 1984 по 1990 год, Рууд не видел платы до конца 92 или начала 93 года.
__________________________________________________ _______________________
Опыт — это трудный учитель, потому что она сначала дает тест, а потом урок »~ Вернон Ло
« Важно то, что вы узнаете после того, как узнаете все это ». ~ Джон Вуден
« Когда учителя становятся неуязвимыми, мы все в беде «~ г-н.Билл «Помни, профи» — это всего лишь имя, это не всегда образ мышления, настроенный делать все правильно »~ г-н Билл
1.Этой печи 29 лет. Вам нужен новый.2. Теплообменники в этих печах имели тенденцию к растрескиванию и / или гниению. Я бы порекомендовал провести тщательный осмотр с помощью фотоаппарата или провести тест с красителем, прежде чем я возьмусь за ремонт чего-либо.
Хорошо? Плохо? Я парень с пистолетом.Заявления, сделанные мной, являются строго моим мнением и не отражают мнение моего работодателя. Я не уполномочен делать какие-либо официальные заявления от имени моего работодателя.
Любые технические советы, предлагаемые мной, предназначены только для образовательных целей, все ремонтные работы, связанные с HVAC, должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Публикация нравится — 1 нравится, 0 не нравится
Сообщение от dougfamousТеплообменники в этих печах имели тенденцию к растрескиванию и / или гниению.Я бы порекомендовал провести тщательный осмотр с помощью фотоаппарата или провести тест с красителем, прежде чем я возьмусь за ремонт чего-либо.
камера или тест на краситель? Вы могли найти трещину в этих глазных яблоках, даже если вы были слепы на один глаз и не могли видеть другой.
__________________________________________________ _______________________
Опыт — это трудный учитель, потому что она сначала дает тест, а потом урок »~ Vernon Law
« Важно то, что вы узнаете после того, как узнаете все это.»~ Джон Вуден
» Когда учителя становятся неспособными к обучению, мы все в беде «~ Мистер Билл» Помните, что «Профи» — это всего лишь имя, это не всегда мышление, настроенное на то, чтобы все делать правильно «~ Г-н Билл
Сообщение от Mr Bill камера или тест на краситель? Вы могли найти трещину в этих глазных яблоках, даже если вы были слепы на один глаз и не могли видеть другой.Верно, но даже домовладелец, находящийся в профессиональном отрицании, не может спорить с неоново-зеленым УФ-красителем, подчеркивающим брешь.
Хорошо? Плохо? Я парень с пистолетом.Заявления, сделанные мной, являются строго моим мнением и не отражают мнение моего работодателя. Я не уполномочен делать какие-либо официальные заявления от имени моего работодателя.
Любые технические советы, предлагаемые мной, предназначены только для образовательных целей, все ремонтные работы, связанные с HVAC, должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Публикация нравится — 1 нравится, 0 не нравится
.Прекратите устанавливать цены, иначе вы потеряете свои права на размещение сообщений.
-Папа
Последний раз редактировалось папой; 21.08.2015 в 17:49.
Предупреждение!!! за эту цену вы получите дерьмо.GrandAire ???
Вау, не знаю, где вы нашли этого парня, но есть причина, по которой его цена составляет 1/3 от стоимости других парней, и это не его приверженность качеству.Будь осторожен с получением.
Хорошо? Плохо? Я парень с пистолетом.Заявления, сделанные мной, являются строго моим мнением и не отражают мнение моего работодателя. Я не уполномочен делать какие-либо официальные заявления от имени моего работодателя.
Любые технические советы, предлагаемые мной, предназначены только для образовательных целей, все ремонтные работы, связанные с HVAC, должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Публикация нравится — 1 нравится, 0 не нравится
Значит, более высокая приблизительная цена на новую печь от известной компании больше похожа на нормальную?
Кто-нибудь знает, где я могу найти стабилизатор низкого напряжения и попробовать просто его поменять? Я в Тусоне
Электродные котлы и энергопереход
Электродный котел, котел с электрическим приводом, в котором вода, которая должна быть нагрета, сама используется в качестве электрического сопротивления, обеспечивает надежный и надежный способ преобразования энергии в тепло, способный напрямую использовать напряжение до 24 кВ без ступенек. понижающие трансформаторы и достижение очень высоких скоростей разгона (чему способствовало отсутствие поверхностей нагрева и трубопроводов котла).Эта технология существует уже несколько лет, но вновь вызвала интерес как средство, помогающее поддерживать стабильность в сетях с высоким процентом возобновляемых источников энергии, а также как экономичный вариант преобразования энергии в тепло. Мартин Лёвланд, технический директор, PARAT Halvorsen, Норвегия
В электродном котле переменный ток течет в воде между тремя или более электродами. Электрическое сопротивление воды напрямую генерирует тепло. Тепло можно использовать для обеспечения горячей водой системы отопления или для производства пара для промышленных процессов.
Электродный котел используется в Европе более 70 лет. Он был очень популярен в 1960-х годах, особенно в странах со значительными гидроэнергетическими ресурсами (например, в Норвегии). До того, как электрические сети в Европе были подключены, электродные котлы давали возможность использовать дешевую избыточную энергию, вырабатываемую гидроэлектростанциями в периоды перепроизводства, и использовать ее для производства горячей воды или пара.
В 1980-х годах с улучшением сетевых соединений между странами и ростом цен на электроэнергию накопление тепловой энергии стало менее привлекательным, а популярность электрических котлов снизилась даже в Норвегии.
Тем не менее, несмотря на спад на рынке, норвежская компания PARAT Halvorsen AS приняла решение продолжать предлагать технологию и поддерживать ее как можно более современную, предлагая ее для нишевых приложений, например, для больниц, которым требовалось электрическое оборудование. котел в качестве резервного для дополнения к масляному котлу.
Компания также поставила оффшорную версию для приложения FPSO (соответствует требованиям для зоны опасности «EX»).
Появляются новые рынки
Впоследствии, примерно в 2010 году, появился новый рынок для электродных котлов: регулирование сетей, справляющееся с растущей долей непостоянной ветровой генерации.Первые запросы поступили от датских муниципальных ТЭЦ, от которых регулирующий орган Дании потребовал установить аккумуляторы тепла, чтобы помочь предотвратить потенциальную нестабильность сети, возникающую из-за значительной ветровой мощности в сети.
В Дании электродный котел PARAT Halvorsen использовался преимущественно для регулирования первичной сети. В этом приложении вся мощность котла выставлена на отрицательное регулирование сети. Это означает, что когда в сети слишком много мощности, котел автоматически регулируется, достигая полной тепловой мощности за 30 секунд, помогая стабилизировать частоту сети.Электродный котел с минимальным количеством трубопроводов и без поверхностей нагрева особенно подходит для такого типа быстрого нарастания температуры.
В других странах, особенно в Германии, рынок электродных котлов развивался в приложениях с отрицательным вторичным регулированием, т. Е. С потреблением энергии из сети, но на более длительные сроки.
Другой рынок — ТЭЦ, которые сталкиваются с ситуацией, когда поставка тепла для централизованного теплоснабжения приносит больше доходов, чем продажа электроэнергии. Они могут использовать электродный котел для преобразования своей энергии в тепло вместо того, чтобы поставлять дешевую электроэнергию в сеть.
Электродный котел также может использоваться для регулирования внутренней нагрузки в многоблочных ТЭЦ при запуске или остановке агрегата, что позволяет поддерживать нагрузку на поршневые двигатели или газовые турбины на оптимальном уровне.
Кроме того, некоторые пользователи считают, что электродный котел может стать важной частью резервного плана на случай отказа газоснабжения или других частей инфраструктуры. В таких условиях электродный котел может подавать центральное отопление или пар критически важным клиентам.Электродный котел может выйти на полную нагрузку из холодных условий за 5-10 минут, что является преимуществом для резервного котла.
В Норвегии пользователи используют электродный котел, поскольку в качестве источника тепла электроэнергия может конкурировать с нефтью и газом. Использование электричества также улучшает экологические показатели.
Принципы и преимущества электродного котла
Электродный котел PARAT состоит из внешнего и внутреннего резервуаров. Электроды подвешены внутри внутреннего контейнера, который электрически изолирован от внешней оболочки.
Вода и внутренний контейнер образуют изолированную нулевую точку в звездообразном соединении между электродами.
Циркуляционный насос подает воду в емкость с электродом. Мощность котла пропорциональна уровню воды на электродах.
Для традиционного топочного котла необходима камера сгорания и секция трубы для передачи тепла от пламени воде. Это приводит к большому, тяжелому и дорогостоящему строительству. В электродном котле тепло выделяется непосредственно в компактном водяном объеме между электродами.
Электродный котел работает на среднее напряжение в диапазоне 6-24 кВ. В отличие от типичного низковольтного нагревателя, ему не нужен трансформатор низкого напряжения, что позволяет избежать затрат, связанных с трансформатором, кабелями и низковольтным распределительным устройством.
Технология электродных котлов хорошо отработана и хорошо изучена на основе многолетнего опыта.
Используемая в настоящее время высоконадежная электродная система была разработана PARAT Halvorsen в 1993 году в сотрудничестве с Университетом Тронхейма.Ранее использовавшиеся электроды изнашивались из-за сильноточных потоков, и их приходилось часто заменять. На основе практических экспериментов и компьютерного моделирования была разработана концепция симметричного электрода PARAT. Потоки тока были снижены до уровня, при котором электроды больше не изнашивались.
В ответ на рост возобновляемых источников энергии, которые становятся важной частью производства электроэнергии, электродные котлы постоянно совершенствуются.Вариант на 24 кВ был разработан в 2015 году и сейчас успешно эксплуатируется на четырех заводах. Система управления котлом также была улучшена, а время отклика уменьшено, чтобы котел мог выполнять сложную задачу первичного регулирования.
Диапазон мощности электродного котла ПАРАТ 5-60 МВт.
Опыт реализации проекта
PARAT Halvorsen AS была первой компанией в мире, которая применила паровой электродный котел для регулирования сети. В настоящее время в Германии в этом приложении задействовано более 250 МВт паровых котлов PARAT.
Проект на площадке под управлением Currenta в Леверкузене, Германия (см. Рисунок слева вверху), является хорошим примером того, как электродный котел мощностью 7 МВт может быть интегрирован в паровую сеть промышленного парка. Котел претендует на вторичное регулирование, и когда он работает, для производства пара можно использовать меньше газа и угля. Электродный котел в Леверкузене подает насыщенный пар под давлением 32 бар, а пароперегреватель низкого напряжения обеспечивает температуру пара до 380 ° C.
Также на фото (вверху справа) электродный котел мощностью 15 МВт, используемый в проекте по преобразованию электроэнергии в тепло на электростанции ŠKO-ENERGO в Млада-Болеславе.В этом случае электродный котел PARAT соединен с теплообменником, который подает вырабатываемое тепло в существующую систему централизованного теплоснабжения, обеспечивая буфер во время пиковых нагрузок в электросети общего пользования.
Электростанция была спроектирована совместно компаниями ŠKO-ENERGO и E.ON Czech Republic.
Еще одна недавняя установка (см. Справа) — это высоковольтный электродный котел PARAT Halvorsen мощностью 10 МВт для A2A Calore e Servizi, крупнейшей компании централизованного теплоснабжения Италии. Котел был введен в эксплуатацию в начале 2018 года и будет использоваться для пиковых нагрузок и регулирования сети в Милане.
Мысли о будущем
PARAT Halvorsen всегда ищет инновационные пути развития электродных котлов. Недавняя награда от Statoil, например, предусматривает поставку системы отопления с электродными котлами мощностью 2 x 12 МВт 11 кВ (смонтированная на салазках) для месторождения Johan Sverdrup Phase 2. Морское месторождение будет полностью эксплуатироваться на возобновляемых источниках энергии, передаваемых с материковой части Норвегии, а не на обычных электростанциях, установленных на платформе.
Мы также считаем, что бизнес возобновляемых источников энергии в настоящее время сталкивается с проблемой, в решении которой могут помочь электродные котлы.С тех пор, как мы вышли на рынок регулирования энергосистем в 2010 году, мы стали свидетелями значительного роста использования возобновляемых источников энергии в европейской энергосистеме. Однако, путешествуя, мы замечаем, что многие ветряные турбины не работают даже в ветреную погоду. Причиной этого в основном являются устаревшие налоговые структуры, препятствующие использованию электроэнергии в качестве источника тепла, или высокие сетевые тарифы, даже если сеть не загружена. По этим причинам много ГВтч возобновляемой энергии теряется каждый день, так как она никогда не производится. Поэтому мы обращаемся к политикам с таким же вызовом, чтобы они работали над созданием подходящей основы для использования возобновляемой энергии так же усердно, как они делали это над внедрением технологий возобновляемой генерации.
Китайский производитель стабилизаторов напряжения, стабилизаторов напряжения, поставщик АРН
Тип бизнеса:
Производитель / Завод
Бизнес Диапазон:
Электрика и электроника
Сертификация системы менеджмента :
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007
Основные рынки:
Европа, Юго-Восточная Азия / Ближний Восток, Африка
Среднее время выполнения:
Время выполнения заказа в пиковый сезон: один месяц
Время выполнения заказа в межсезонье: один месяц
OEM / ODM Сервис
Доступен образец
Стабилизатор напряжения, регулятор напряжения, производитель / поставщик АРН в Китае, предлагающий заводскую цену 1 кВА сервомотора автоматический стабилизатор напряжения переменного тока / регулятор для дома, заводскую цену автоматический стабилизатор / регулятор напряжения переменного тока 500 ВА для дома, заводскую цену сервопривод 2 кВА автоматический стабилизатор напряжения переменного тока / Регулятор для дома и тд.
Советы по установке газового обогревателя бассейна | Новости бассейна и спа
Правильно выполненная установка обогревателя гарантирует долгие годы безотказной работы клиентов и технических специалистов. Но неправильно установленный обогреватель может стать настоящим кошмаром для обслуживания из-за множества эксплуатационных проблем. Что еще более важно, эти обогреватели представляют собой риск для клиентов и технических специалистов, с которыми необходимо иметь дело, даже если они не имеют никакого отношения к установке. Если вы обслуживаете бассейн с неправильно установленным нагревателем и получаете травму, вы можете понести ответственность независимо от того, имели ли вы какое-либо отношение к аварии или нет.Если вы видите проблемы, связанные с установкой, вы должны уведомить своего клиента о ситуации, желательно в письменной форме. Это поможет вам избежать ответственности.
Для этого вы должны знать, на что обращать внимание при оценке установки. Хотя большинство требований, как правило, одинаковы среди поставщиков, вы всегда должны строго соблюдать собственные инструкции по установке каждого производителя на стройплощадке.
Соблюдайте дистанцию
Первый шаг в правильной установке касается размещения обогревателя относительно его окружения, в частности, его зазоров.
Американский национальный институт стандартов помогает здесь, предлагая руководящие принципы (стандарт ANSI 2223.1), разработанные для удержания обогревателей, установленных внутри или снаружи, на безопасном расстоянии от всех горючих материалов, содержащихся в близлежащих стенах, ландшафтах или конструкциях. (Поскольку этот стандарт устанавливает требования к зазорам в зависимости от температуры наружного воздуха обогревателей, зазоры могут отличаться.)
• Задняя сторона и стороны, не подключенные к водопроводу, должны иметь зазор не менее 6 дюймов. • Сторона подключения воды должна иметь минимум 12 дюймов зазора — рекомендуется 18 дюймов.
• Перед нагревателем должен быть зазор не менее 24 дюймов.
Кроме того, следующие зазоры основаны на Национальном кодексе топливного газа и являются универсальными для всех моделей газовых обогревателей:
• При установке обогревателя под свесом должно быть не менее 4 футов вертикального зазора от верхней части обогреватель должен быть направлен к свесу, и обогреватель должен быть открыт с трех сторон: • Верх обогревателя должен быть не менее чем на 5 футов ниже или смещен на 4 фута от ближайшего отверстия в здании, такого как окно или дверь; Кроме того, верх обогревателя должен быть не менее чем на 3 фута выше любых приточных воздухозаборников, расположенных в пределах 10 футов от агрегата.
Все обогреватели должны быть установлены на расстоянии не менее 5 футов от внутренней стены гидромассажной ванны, если она не отделена от гидромассажной ванны забором, стеной или другим постоянным барьером.
Надежная грелка
Обогреватель должен быть установлен на ровном негорючем основании, например, из кирпича или бетона. Если необходимо построить новую подушку, на ней должен быть зазор не менее 1 фута со всех сторон нагревателя.
Если в качестве основы используется бетонный шлакоблок, его необходимо выровнять так, чтобы все ячейки указывали одинаково; конец следует оставить открытым.Когда используется пустотелая кладка, подушка должна быть не менее 4 дюймов в высоту и покрыта куском листового металла 24-го калибра (или более тяжелым). Другой вариант: узнайте у вашего дистрибьютора, нет ли синтетической легкой негорючей прокладки для включения обогревателя.
Далее рассмотрим элементы. Если обогреватель размещается в месте, подверженном сильным ветрам, блок необходимо установить на расстоянии не менее 3 футов от ближайшей стены, либо необходимо сконструировать ветрозащитный блок, чтобы свести к минимуму влияние ветра, отражающегося в обогреватель.(Большинство производителей предоставляют рекомендуемые уровни ветра, при которых также требуется устройство, известное как вентиляционная крышка. Некоторые производители теперь также оборудуют свои обогреватели низкопрофильными вентиляционными узлами.) Без надлежащего воздушного потока вокруг обогревателя эффективное сгорание невозможно и сгорит ископаемое. топливо не может быть безопасно удалено. Хотя это очевидная проблема на открытом воздухе, установка в помещении еще более чувствительна к таким соображениям, особенно в отношении вентиляции.
Внутренняя установка
Основные правила для обогревателей с герметичными камерами сгорания, устанавливаемых в помещении, просты и жестки:
• Если обогреватель устанавливается в месте, откуда воздух выходит из другого внутреннего помещения, пространство, в котором он установлен, должно быть соединенным с дополнительным воздушным пространством двумя вентиляционными отверстиями, а общая площадь помещения, где расположен обогреватель, и эта дополнительная комната должны составлять не менее 50 кубических футов на 1 000 БТЕ входной мощности обогревателя.(В этом расчете также необходимо учитывать ввод БТЕ любых других газовых приборов в этом помещении, таких как домашний водонагреватель.)
• Помещение должно иметь два отверстия, одно из которых начинается на высоте 12 дюймов над полом, другие 12 дюймов от потолка, в соответствии с кодом. Верхнее отверстие предназначено для замещающего воздуха (вентиляции), а нижнее — для воздуха для горения (то, что использует обогреватель).
• Каждая модель обогревателя имеет особые требования к вентиляции для обеспечения надлежащего горения и предотвращения образования сажи.Производители выражают требования к вентиляции как квадратные дюймы чистого свободного воздуха. Типичное требование — 1 квадратный дюйм на 1000 БТЕ на входе для беспрепятственного открытия. При вентиляции обогревателей не угадайте. Всегда консультируйтесь с производителем или читайте руководство, чтобы узнать о требованиях к размеру вентиляционных отверстий для конкретной используемой модели.
• Для пространств, вентилируемых наружу, в пространстве также должны быть верхние и нижние вентиляционные отверстия для ограниченного пространства. Отверстия должны соединяться напрямую или через воздуховоды.В качестве альтернативы вентиляционные отверстия должны подключаться к такой области, как чердак или подполье, напрямую выходить на улицу.
• Независимо от того, где блок получает воздух, для установки внутреннего обогревателя требуется вытяжной колпак, который выводит побочные продукты сгорания, в частности, оксид углерода, за пределы здания. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или отравлению угарным газом. (Некоторые модели имеют конструкцию встроенного вытяжного колпака, которая не требует дополнительного внешнего кожуха.)
Диаметр вытяжного кожуха основан на Национальном кодексе топливного газа и может варьироваться от модели к модели.К вытяжному шкафу присоединена вентиляционная труба, выводящая продукты сгорания в наружный воздух; он должен иметь диаметр, равный или превышающий диаметр вытяжного кожуха.
Хотя вентиляторным обогревателям не требуется столько места, выпускное отверстие в вентиляционной трубе для других моделей обогревателей должно быть не менее чем на 2 фута над поверхностью крыши и как минимум на 2 фута выше самой высокой точки на крыше в пределах 10 метров. футовый радиус расположения трубы. Поскольку вентиляционная труба подвергается воздействию элементов, она также должна быть закрыта одобренной вентиляционной крышкой, которая не позволяет ветру и воздуху вытеснять продукты сгорания обратно в вентиляционную систему.
При достижении этой точки безопасной вентиляции производители настоятельно рекомендуют монтажникам избегать горизонтальных участков трубопроводов, если это возможно. Если горизонтальные участки неизбежны, вентиляционная труба должна иметь подъем не менее 1 дюйма на каждый фут горизонтального участка и иметь опору не менее чем через каждые 5 футов. Производители также говорят, что не стоит отказываться от углов: соединения колен под углом 90 градусов должны быть сведены к минимуму. Наконец, должно быть расстояние не менее 4 футов от всех электрических и газовых счетчиков для трубопроводов.
Под давлением
Когда потребность в вентиляции будет удовлетворена, подумайте, получает ли агрегат достаточный запас топлива.Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрите на линию, идущую от газового счетчика к обогревателю, и определите, подходит ли она для данной работы.
Давление газа измеряется в дюймах водяного столба или WCP, специальной мере давления на квадратный дюйм. Чтобы получить 1 фунт / кв. Дюйм, требуется 28 дюймов WCP. Как правило, нагревателям, работающим на природном газе, требуется от 4 до 10 дюймов WCP во время работы нагревателя для обеспечения плавной работы. Нагреватели на жидком топливе требуют более высокого давления подачи.
Производители предлагают своим клиентам удобные таблицы размеров труб, ориентируясь на диаметры от 3/4 до 2 дюймов и работая с пробегами до 300 футов. (Для более длительных пробегов обратитесь к производителю.) Еще один фактор: большинство обогревателей приспособлено для работы на высоте менее 2000 футов над уровнем моря. За инструкциями по установке на больших высотах обращайтесь к производителю специальных высотных моделей.
Затем в списке топлива определите основные требования к установке газового соединения, а именно:
• Главный запорный газовый клапан и штуцер должны быть установлены в пределах 6 футов от обогревателя и снаружи рубашки обогревателя.• Газовый трубопровод должен иметь отстойник перед газовыми регуляторами нагревателя.
• Необходимо использовать жесткие газопроводы. (Никогда не следует использовать гибкую линию.)
После установки трубопровода систему необходимо испытать под давлением, чтобы убедиться в целостности. При испытании газовый трубопровод отсоединяется от нагревателя, чтобы избежать повреждения газорегулирующего оборудования нагревателя. Здесь труба закрывается колпачком в месте соединения и прикладывается давление, при этом на все стыки наносится мыльный раствор. (Никогда не проверяйте утечку газа спичкой или каким-либо пламенем.Кроме того, в некоторых местных нормах и правилах могут быть даже более строгие требования к испытаниям.)
Если при нанесении мыльного раствора образуются пузырьки, значит, утечка требует ремонта. Тестирование продолжается до тех пор, пока не будет обнаружено утечек.
Некоторые производители предлагают описанную выше процедуру для проверки горелки и трубки пилота. Здесь необходимо следить за тем, чтобы испытательное давление не превышало 10 дюймов от WCP, чтобы не повредить газорегулирующий клапан.
Вода, холодная или теплая
Нагреватель должен быть установлен после насоса и фильтра и перед любым автоматическим дезинфицирующим оборудованием.То есть вода не должна содержать твердых частиц или грязи, когда она попадает в нагреватель, а контакт с агрессивными химическими веществами должен быть сведен к минимуму за счет их размещения ниже по потоку.
Его также следует устанавливать как можно ближе к бассейну или гидромассажной ванне на участке водопровода, чтобы предотвратить ненужные потери тепла.
Нагреватель лучше всего размещать на уровне поверхности бассейна или как можно ближе к уровню, потому что производители предварительно настраивают свои реле давления для установок обогревателя, которые обычно находятся на 3 фута выше или ниже поверхности бассейна.Проконсультируйтесь с производителем для получения конкретных рекомендаций для надземных или подземных установок. Опять же, определение размеров имеет решающее значение: производители предоставляют конкретные рекомендации по выбору размеров труб или таблицы размеров труб в зависимости от скорости потока и расстояния пробега.
Одно важное соображение: при использовании труб из ПВХ расположите радиатор между нагревателем и трубопроводом — обычно это металлическая труба длиной примерно от 2 до 4 футов. Для получения наилучших характеристик полученных соединений ПВХ / металл используйте металлический фитинг с наружной резьбой и фитинг с внутренней резьбой из ПВХ.Там, где это разрешено правилами и инструкциями производителя, ХПВХ — высокотемпературный вариант ПВХ — может быть подключен непосредственно к нагревателю. Чтобы компенсировать расширение трубы, на всех соединениях труб следует использовать гибкий герметик.
Примечание. Некоторые нагреватели теперь предназначены для прямого подключения ПВХ.
Во избежание повреждения пластиковых фильтрующих элементов, которое может быть вызвано обратным сифоном горячей воды в фильтр, на линии между фильтром и нагревателем должен быть установлен обратный клапан.Аналогичным образом, для предотвращения попадания воды с высокой концентрацией химикатов в нагреватель и возможной коррозии теплообменника между проточным устройством подачи химикатов и нагревателем должен быть специальный химически стойкий обратный клапан.
Установка может потребовать, а может и не потребовать использования внешнего байпасного клапана и клапана сброса давления: обязательно ознакомьтесь с руководством по установке на предмет требований каждой модели и других условий, при которых могут потребоваться такие устройства управления.
ПРОВОДКА ДЛЯ ТЕПЛА
Милливольтные (или непрерывные пилотные) системы не требуют электрического обслуживания нагревателя.Однако для повышения энергосбережения в некоторых областях потребовались обогреватели для использования систем прерывистого зажигания, которые требуют подключения к электросети или сетевого напряжения.
В большинстве случаев эту часть работы должен выполнять или оценивать квалифицированный лицензированный электрик — от панели автоматического выключателя до нагревателя или от стороны нагрузки таймера до нагревателя.
Большинство моделей нагревателей рассчитаны на питание 120 или 240 вольт. Национальный кодекс топливного газа требует, чтобы медный провод 14-го калибра использовался для электрического обслуживания газовых обогревателей.Электропроводка должна быть проложена в водонепроницаемом кабелепроводе и жестко подключена к устройству.
Если циркуляционная система работает с таймером, старые нагреватели должны быть оборудованы переключателем низкого напряжения, который отключает нагреватель перед выключением насоса. Эта схема называется переключателем пожарного обогревателя.
Для милливольтного нагревателя длина провода между нагревателем и таймером не должна превышать 30 футов. Сопротивление при длительных пробегах снизит милливольт до уровня, который не будет поддерживать надежную работу газового клапана.
Наконец, все такие высоковольтные цепи требуют заземления и соединения в соответствии с Национальным электротехническим кодексом.
PSN благодарит Raypak Inc. за помощь в написании этой статьи.
Устранение неисправностей печи электронного зажигания, которая не зажигает
Электронная система зажигания в газовой печи — это современная разработка, которая обеспечивает более надежную работу, чем стационарная пилотная система, предлагая экономию энергии за счет повышения эффективности печи.Существует два основных типа электронных систем зажигания:
- Система прерывистого управления использует высоковольтную электрическую искру с электронным управлением для зажигания контрольной лампы, а затем и основных горелок, когда термостат требует тепла.
- В системе зажигания с горячей поверхностью В для зажигания газовой горелки используется резистивный нагревательный элемент с электронным управлением, похожий на нить накала электрической лампы.
Понимание некоторых основных компонентов современной печи поможет вам определить тип используемой печи и сузить список потенциальных проблем.
Типы печей электронного зажигания
Большинство печей с электронным зажиганием представляют собой традиционные печи с вытяжной тягой или высокоэффективные конденсационные печи.
В печах с принудительной тягой используется небольшой вентилятор для втягивания дымовых газов из камеры сгорания и из дома через дымоход (дымоход). Эта система более надежна и безопасна, чем старые традиционные печи, в которых естественная тяга поступает из отверстия в передней части печи.В печах с принудительной тягой вместо постоянного запального огня используется либо прерывистое запальное (IP), либо зажигание от горячей поверхности (HSI). Комбинация электронного зажигания, электронного управления и искусственно созданной тяги повышает эффективность печей с вытяжкой по сравнению с более старыми традиционными моделями.
В конденсационных печах используются два теплообменника, тогда как в обычных печах используется только один. После сжигания газа для нагрева первичного теплообменника вторичный теплообменник забирает тепло из горячих выхлопных газов, охлаждая их до такой степени, что водяной пар в выхлопных газах конденсируется в воду.Образовавшиеся дымовые газы настолько холодные, что их можно выводить наружу через пластиковую (ПВХ) трубу, а конденсированная вода отводится в канализацию в полу. В конденсационных печах всегда используется зажигание от горячей поверхности (HSI).
Дизайн Фото / Getty Images
Поиск и устранение неисправностей прерывистого пилота (IP)
Как правило, в печах с вытяжной тягой прерывистый пилот зажигает газ горелки высоковольтной искрой только тогда, когда термостат требует тепла. Как только пилотная горелка зажигается и основная горелка определяет пламя пилотной горелки (с помощью стержня датчика пламени), зажигается основная горелка.Прерывистое пилотное пламя гаснет после цикла нагрева и остается выключенным до следующего раза, когда термостат потребует нагрев.
Газовый клапан печи для этого типа печи идентифицируется по обозначениям его соленоидов: MV (главный клапан), PV (пилотный клапан) и PV / MV (общий).
Общие проблемы с IP-зажиганием включают:
- Возгорание не происходит, и печь не работает.
- Искра есть, но пилот не зажигает.
- Контрольная лампа горит, но основная горелка не горит.
- Горелки зажигаются, но выключаются через несколько секунд.
Поиск и устранение неисправностей воспламенителя с горячей поверхностью (HSI)
Воспламенитель с горячей поверхностью (HSI) — это наиболее часто используемая электронная система зажигания. Он работает как нить накаливания лампочки, нагреваясь, когда через нее проходит электричество. Большинство из них сделаны из нитрида кремния или карбида кремния. Воспламенитель располагается в потоке газа, поступающего в горелки.
Когда термостат требует тепла, 24 вольта подаются на электронный модуль управления зажиганием, который питает вентилятор печи и другие системы и отправляет 120 вольт на HSI.HSI нагревается примерно до 1800-2500 градусов по Фаренгейту и раскалывается докрасна. Затем открывается газовый клапан, и газ горелки воспламеняется HSI. Как только датчик пламени определяет наличие надлежащего пламени, HSI отключается и остается выключенным до следующего цикла нагрева. В некоторых печах HSI также служит датчиком пламени (так называемое местное зондирование) вместо того, чтобы иметь отдельный чувствительный стержень в пламени горелки (дистанционное зондирование).
В нормальных условиях HSI должен прослужить от трех до пяти лет, прежде чем он в конечном итоге сломается и потребует замены.Это может произойти раньше, если масла с вашей кожи попадут на элемент из-за неправильного обращения, поэтому старайтесь не прикасаться к элементу голыми руками.
HSI обычно стоит от 25 до 50 долларов, и неплохо иметь запасную часть под рукой на тот случай, если кто-то уйдет ночью или в выходные, когда вы не можете легко получить новую деталь.
Вот некоторые из распространенных причин отказа HSI:
- Преждевременный выход из строя из-за неправильного обращения (масло с кожи попало на элемент)
- Неправильный воспламенитель
- Конец жизненного цикла нормального использования
- Напряжение в электрической цепи печи слишком высокое (более 125 В переменного тока)
- Сильно загрязненный воздушный фильтр, из-за которого концевой выключатель высокой температуры часто включает и выключает зажигание печи
Чтение кодов платы управления
Большинство современных печей с электронными системами зажигания имеют встроенную плату, которая управляет многими сложными процессами.Платы могут выполнять самодиагностику и отображать коды неисправностей, аналогично диагностическому компьютеру в вашем автомобиле.
Если происходит сбой, светодиоды на плате управления мигают, указывая на конкретный код сбоя. Коды перечислены в таблице в руководстве пользователя и обычно на дверце или на панели доступа печи. Пульты управления обычно располагаются внутри нагнетательного отсека печи. Если на плате мигают индикаторы, обратитесь к таблице, чтобы расшифровать код и помочь определить проблемную зону с печью.
Мохд Фирдаус Мохд Даманхури / EyeEm / Getty Images
Низковольтный газовый клапан, пожалуйста, помогите готово взорвать печь !!! — Справка по ремонту бытовой техники своими руками — Appliantology.org
Привет, ребята, спасибо за информацию!
AccApp: Я проверил соединения термостата 15 раз, все соединения на плате нагревателя и термостате совпадают. Провод от датчика давления не снимал, просто добавил перемычку от датчика к газовой арматуре.(когда термостат не требует тепла, у меня нет напряжения на датчике, когда терморегулятор требует тепла, я получаю 24 В на датчике, который затем открывает газовый клапан. Когда термостат выключается, потому что в комнате достаточно тепло, 24 В. затем отключается датчик, который по очереди отключает газовый клапан, и нагнетатель остается включенным еще в течение полутора минут для охлаждения, а затем печь выключается, снова нет напряжения на газовом клапане, поэтому он отключен в этой точке) Итак, я нет рабочего газа, когда нет запроса на нагрев, однако во время работы печи мигает код ошибки, пламя отображается, когда нет запроса на нагрев.Когда печь запускается, код ошибки возвращается к обычному зеленому миганию без проблем
Ремонт бюджетной бытовой техники: датчик давления не обошел, он все еще подключен как обычно, просто перепрыгнул еще одним проводом от датчика давления к газовой арматуре (у меня напряжение на датчике только когда термо требует тепла, как только по мере того, как температура в комнате нагревается, включается термостат, напряжение падает до 0, срабатывает газовый клапан, и происходит нормальный процесс отключения). Я вытаскиваю код ошибки на плате, когда во время работы 1 красная вспышка, что означает (пламя отображается, когда нет вызовите тепло) после включения термо печь выключается, и плата снова начинает мигать зеленым цветом, что означает отсутствие проблем.
Я добираюсь до шага 4 нормально, и свеча накаливания нагревается на 15 секунд, выключается на 5 назад и вперед примерно 5-6 раз, и печь блокируется.
Дело в том, что старая плата подавала 8 В на газовый клапан независимо от того, был ли запрос на тепло или нет, новая плата постоянно подавала 12 В независимо от того, требуется ли тепло или нет. Я не специалист по вентиляции и кондиционированию воздуха, но мое общее чувство электроники подсказывает мне, что у меня не должно быть напряжения, когда нет запроса на тепло, и 24 В, когда требуется тепло.Я ошибаюсь или это звучит так, как будто я получил «новую плохую доску»?
Дэн
Какой лучше выбрать регулятор напряжения для газового котла разбираем все за и против
Одно из наиболее распространенных заблуждений относительно SCS состоит в том, что длина линий и каналов не должна превышать ограничений, установленных стандартами. Строго говоря, это не совсем так. Стандарты ISO / IEC 11801 и EN 50173 допускают наличие в линиях СКС увеличенной длины.Такие линии рекомендуется тестировать на соответствие параметрам, определенным для стандартных линий. Кроме того, стандарты определяют максимальную длину канала для различных категорий среды передачи и классов приложений. Например, канал категории 5 ограничен 100 метрами для приложений класса D и 3000 метров для приложений класса A.
Другими словами, чем лучше среда передачи и чем ниже требования приложения, тем дольше может передаваться сигнал.С этой точки зрения увеличение длины канала более чем на 100 метров для сетевых протоколов этого класса указывает на качество SCS и может предоставить пользователям технические, эксплуатационные и инвестиционные преимущества.
Требования к резерву
Кабельные системы являются частью инфраструктуры здания. Стандарты предусматривают возможность эксплуатации структурированных кабельных систем (СКС) в течение десяти и более лет без замены. Развитие информационных технологий приводит к экспоненциальному росту трафика в локальных сетях, что сокращает срок службы кабельных систем.
Объем данных в локальных сетях удваивается каждые два года. Протоколы, увеличивающие скорость передачи данных в десять раз, появляются через четыре-пять лет. В ближайшие годы ожидается принятие стандартов на структурированные кабельные системы (СКС) категории 6 и 7 с полосой частот 200 и 600 МГц.
В результате системы без запаса функциональных параметров могут морально устареть так же быстро, как, например, сетевые и периферийные устройства. Однако замена кабельных систем, интегрированных в инфраструктуру зданий, обходится дороже и требует больше времени, чем модернизация компьютеров.
Клиенты, выбравшие СКС 5 категории, получают многолетнюю гарантию. Для систем, исчерпавших свои возможности, смысл таких гарантий ставится под сомнение простыми вопросами. Какие системы были установлены десять лет назад? Обеспечивают ли они реальные потребности реальных предприятий? Сколько раз за десять лет клиентам приходилось менять кабели?
Все эти вопросы сводятся к проблеме срока службы современных кабельных систем. Не телефонная проводка, требования к которой не меняются десятилетиями, а универсальная кабельная инфраструктура для передачи всех типов сигналов, созданная в соответствии с общепризнанными стандартами.
Эту проблему необходимо решать в свете тенденций развития новых стандартов и технологий. Анализ истории компании и прогноз увеличения нагрузки в сетях позволит во многих случаях спрогнозировать требуемый запас прочности кабельной системы. Для его оценки следует внимательно рассмотреть резерв функциональных параметров СКС.
Использование резерва
Кабельные системыпредназначены для обеспечения работы протоколов, которые появятся в обозримом будущем, благодаря резервным параметрам.Если резерв существует, его можно использовать одним из двух способов:
- через несколько лет при переходе на новые приложения;
- с начала эксплуатации.
Преимущество выбора систем с резервированием заключается в возможности избежать замены разъемов, кабелей или системы в целом. Такая замена даже через три-пять лет будет свидетельством грубого просчета при выборе СКС и потребует непредвиденных и неоправданных затрат.
Ориентированные на будущее клиенты могут избежать этого, установив, например, систему категории 6.Однако при этом часть инвестиций в кабельную инфраструктуру заморожена на несколько лет. Кроме того, еще не решены проблемы совместимости, которые также могут потребовать дополнительных затрат для клиентов.
Есть еще вариант — использование всех возможностей трансмиссионной среды с первого дня эксплуатации. Решение состоит в том, чтобы увеличить длину канала для существующих приложений. Чрезмерные характеристики базовых показателей и каналов обеспечивают максимальную выгоду клиентам, а не производителям.При этом SCS полностью соответствует стандартам, что гарантирует работу более быстрых приложений в будущем.
Проектирование систем, учитывающих возможности среды передачи, может уменьшить количество сетевых устройств и снизить инвестиции в активное оборудование. Кроме того, требуется меньшее количество / размер распределительных шкафов, меньшая площадь телекоммуникационного пространства.
Дополнительная экономия в процессе эксплуатации достигается за счет применения принципов построения централизованных систем.Сетевое оборудование и серверы устанавливаются в одном месте — центре сети, имеющей физическую топологию типа «звезда». Остальные точки раздачи пассивны, не требуют кондиционирования и обслуживания.
Перенастройка работ выполняется в одном месте. Создание рабочих групп упрощается и дешевле, особенно в тех случаях, когда члены групп работают на разных этажах. Снижает стоимость администрирования. Работа таких систем требует меньше материальных и финансовых ресурсов.
Категории и классы приложений
Стандарты ограничивают длину канала для приложений соответствующего класса 100 метрами. Среда передачи категории 5 (100 МГц) предназначена для работы приложений класса D, категории 3 (16 МГц) для класса C. В современных стандартах нет спецификаций для кабельных систем более низких категорий, но для приложений, требующих меньшей частоты диапазон существует.
Протоколы низкоскоростной передачи данных, требующие полосы пропускания до 1 МГц, относятся к классу B, а голосовые приложения, такие как цифровые и аналоговые абонентские телефонные каналы, относятся к классу A (0.1 МГц). Международный стандарт ISO / IEC 11801 предоставляет таблицу максимально допустимой длины каналов в зависимости от категорий и классов приложений.
В примечаниях к таблице сказано, что длина канала 100 метров включает базовую длину 90 метров и 10 метров соединительных кабелей. Если длина канала превышает 100 метров, необходимо учитывать ограничения сетевых протоколов.
В канале допускается не более трех разъемов.Установка дополнительного разъема в виде точки перехода возможна только из бюджета базовой линии. Другими словами, если производитель элементов СКС гарантирует запас параметров, допускается дополнительное штекерное подключение.
Такие оговорки не случайны. Именно кабельные соединители создают максимум проблем и ограничений и не позволяют в полной мере использовать возможности увеличения длины каналов.
Фактически 5 категория не обеспечивает требуемых параметров для работы современных протоколов — Fast Ethernet, ATM 155.Реальная длина канала 5 категории, при котором проблем не возникает — около 60 метров.
Базовая линейка категории 5, на которую чаще всего распространяется гарантия, имеет всего два разъема. В этом случае базовая линия также имеет недостаточное отношение сигнал / шум даже при передаче сигналов на расстояние 90 метров.
Увеличить длину каналов
Отказ от традиционных разъемов и разработка принципиально новой технологии производства и монтажа разъемов позволили компании ITT NS&S, Великобритания, увеличить длину каналов, количество разъемов и гарантировать работоспособность всех рабочие протоколы.
На рисунке 1 показан вариант увеличения длины канала для экранированной системы ISCS от ITT NS&S. Это решение никоим образом не противоречит стандартам. Длина базовых линий (кабелей с черными разъемами на обоих концах) не превышает 90 метров. Переход на традиционные каналы не требует изменения кабельной инфраструктуры, которая включает только фиксированные и коммутационные кабели.
Рис. 1. Стандартная СКС. Модель увеличения длины канала
Централизованная архитектура обеспечивает значительную экономию начальных инвестиций благодаря возможности исключить ряд промежуточных сетевых устройств.Вместо трех портов сетевого оборудования можно ограничиться одним. На сотню каналов нужно иметь на девять 24-портовых сетевых устройств меньше. Экономия на сетевом оборудовании для протокола Fast Ethernet составит до десяти тысяч долларов и более. Для банкомата 155 — намного больше.
Это очень эффективное решение для кабельной системы небольших офисных помещений, позволяющее обеспечить все коммутации из одной точки распределения. В этом случае каждый пользователь фактически имеет основное подключение к сетевым ресурсам.Помимо перечисленных выше преимуществ централизованных систем, абонентская линия предлагает следующие варианты:
- широкополосные сигналы могут быть доставлены любому пользователю напрямую из единого коммутационного центра — точки распределения в здании;
- установка резервных источников питания и дополнительных входных каналов повышает надежность системы;
- гибкость выбора расположения точек пассивной коммутации.
В СКС, насчитывающей тысячи портов, увеличение длины каналов позволяет устанавливать сетевое оборудование не на каждом, а на отдельных этажах, делая часть точек распределения пассивной и необслуживаемой.При этом СКС разделена на централизованные подсистемы, включающие несколько этажей.
Уделяя особое внимание параметрам и характеристикам, мы иногда забываем о главном. Все эти возможности являются результатом снижения уровня собственных излучений системы. Одно из важнейших преимуществ — здоровая рабочая среда для пользователей. Выбор качественных товаров и услуг обеспечивает улучшение качества жизни.
Расширенная система гарантий
Гарантируя предоставление и стабильность рабочих параметров системы, ITT NS&S снимает с пользователя бремя проблем, связанных с поиском и устранением неисправностей, и обеспечивает экономию и преимущества благодаря:
- пожизненная гарантия на систему;
- гарантии для канала, что более ценно для клиента, чем гарантия для базовой линии, которая является частью канала;
- уникальная гарантия работы всех существующих протоколов;
- полная непрерывность гарантий, которая защищает капитальные вложения в телекоммуникационную инфраструктуру зданий;
- системы с открытой топологией, обеспечивающие свободу выбора технологии.
ITT NS&S — единственная компания, которая раздает гарантии работы протоколов на каналах большей длины и с большим количеством отсоединяемых соединений, чем разрешено стандартами. Системные гарантии дополняются гарантией на элементы системы сроком от 20 до 25 лет. Гарантированная длина каналов экранированных систем ISCS для основных приложений приведена в таблице.
Протокол | Класс применения | Длина канала, метров |
---|---|---|
Gigabit Ethernet 1000 Base T | DE | 100 |
Fast Ethernet (100 Base TX) | D | 140 |
TP-PMD 11 (ANSI X3t9.5) | D | 140 |
ATM OC-3, 155 Мбит / с | D | 145 |
Fast Ethernet (100 Base T4) | С | 160 |
100 Base VG Любая LAN (IEEE 802.12)) | С | 160 |
Ethernet (10 Base T) | С | 177 |
Гарантии ITT NS&S — это прямой договор между производителем и заказчиком, который может сыграть важную роль, если системный партнер уйдет с рынка или изменит свой профиль.
Длительный срок службы
Предлагаемые в стандартной комплектации «избыточные» рабочие характеристики по существу надежно сохраняют вложения заказчика в выбранную кабельную инфраструктуру. Нет необходимости проводить постоянную техническую переоценку необходимого уровня инвестиций в кабельную систему, сделанных в прошлом.
Обеспечение длительного срока службы достигается за счет:
- резерв параметров системы, превышающих требования стандартов на один или два порядка;
- участие ITT NS&S в органах стандартизации;
- исследования различных аспектов электромагнитной совместимости;
- усовершенствование методов монтажа и испытаний;
- , оптимизирующая совместимость и интеграцию системы;
- комплексное тестирование взаимодействия систем.
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Рост скорости передачи данных делает проблему электромагнитной совместимости систем особенно актуальной. Это происходит в результате увеличения уровня собственных излучений кабельных каналов, а также большей уязвимости высокоскоростных протоколов к внешнему шуму.
Снижение уровня собственных шумов системы одновременно решает проблемы электромагнитной совместимости. Более низкий уровень шума достигается за счет лучшей балансировки витых пар.Балансировка обеспечивает повышенную устойчивость к внешним помехам.
Дополнительная защита от внешних помех обеспечивается экраном. Преимущества решений ITT NS&S заключаются в индивидуальном экранировании каждого канала, хорошем соединении экрана кабеля с экраном разъема, конструкции экрана кабеля, пайке экрана соединительных кабелей и всесторонних измерениях и испытаниях на электромагнитную совместимость.
Экранирование обычно рассматривается только с точки зрения улучшения электромагнитной совместимости.Однако не менее важно, чтобы экранированные кабели имели лучшие характеристики на более высоких частотах благодаря оптимизации волнового сопротивления среды передачи.
Дело в том, что на распространение электромагнитных волн влияют любые предметы, особенно массивные металлические. Приемник, настроенный на частоты в пределах 100 МГц, начинает работать с помехами, если приближается к антенне. Подобные явления происходят в кабелях, работающих в режиме «бегущей волны». Экранирование среды распространения волн увеличивает ее однородность и, как следствие, улучшает параметры волнового сопротивления, что снижает уровень шума.
Хорошо сбалансированная и в дополнение к этой полностью экранированной кабельной системе ISCS повышает устойчивость системы от внешних источников радиопомех / электромагнитного излучения. Это обеспечивает:
- работа высокоскоростных протоколов, таких как 1000 Base T Gigabit Ethernet, ATM 155, 100 Base TX Fast Ethernet, с нулевой частотой ошибок;
- снижение воздействия излучения от оборудования локальной сети на внешнее оборудование;
- лучшая защита данных;
- более здоровые и безопасные условия для пользователей и операторов по сравнению с неэкранированными и наиболее экранированными системами категории 5.
Неэкранированные системы компании ITT NSS — LAN Connect 200 — имеют практически те же параметры, что и экранированные. Разъемы обеих систем идентичны, что позволяет устанавливать до семи штекерных соединений и в канал. Гарантии также распространяются на работу всех сетевых протоколов.
Однако уровень внешнего электромагнитного излучения в местах установки СКС заранее неизвестен и непостоянен. Отсутствие экрана, позволяющее исключить этот фактор, ограничивает возможности увеличения длины каналов для неэкранированных систем.
Идентичная конструкция разъемов и модульность элементов обеспечивают установку в одной системе и даже на одной панели экранированных и неэкранированных линий. Такая гибкость строительных систем приводит к сокращению инвестиций. Гарантия в этом случае распространяется на каждую линию / канал.
Защита инвестиций
Защита инвестиций в современные системы обеспечивается резервом параметров. Системы ITT NS&S имеют лучшие характеристики линий и каналов для наведения, затухания и обратных потерь по сравнению с пределами систем 5-й категории, установленными организациями по стандартизации.
Коэффициент помех между парами оптимизирован таким образом, чтобы обеспечить лучшую производительность всех протоколов. Общий экран экранированных систем, предназначенный для уменьшения выбросов и повышения устойчивости к внешнему шуму, позволяет получить максимальное значение отношения сигнал / шум и гарантировать увеличение длины каналов.
Эти меры также привели к повышению производительности систем за счет полного перекрытия, которое они начали учитывать в последние годы.Минимальный дисбаланс на разъемах был ключом к достижению баланса однонаправленных и двунаправленных помех и проблем совместимости решений. В ближайшие годы значительные средства будут потрачены на обеспечение совместимости категорий и элементов, в том числе клиентов.
Такой уровень производительности системы был в распоряжении клиентов ITT NS&S с 1991 года, когда скорости передачи данных были в десятки раз ниже, а стандарты пятой категории еще не существовали. Восемь лет спустя системы все еще имеют значительный запас на один-два порядка требуемого качества передачи сигнала.Для сравнения можно отметить, что проект Категории 6 позволяет увеличить длину канала для приложений класса D на 15%, а систем ISCS — на 40-45 %%.
Каналы увеличенной длины работают, принося экономию сил и средств. Время подтверждает, что кабельные системы ITT NS&S не требуют дальнейшей модернизации.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что с точки зрения защиты инвестиций заказчики, устанавливающие системы с запасом параметров, делают правильный выбор.Фактический, а не заявленный резерв может быть оценен по гарантиям.
Типовые и наиболее распространенные гарантии соответствия базовой линии параметрам категории 5 свидетельствуют только о соответствии стандартам открытых кабельных систем. Они не подразумевают работу приложений с требуемым качеством на каналах максимальной длины. Если приложения не работают или не обеспечивают заданную производительность, гарантии категории 5 бесполезны.
Гарантии работы протоколов — полезные и ответственные гарантии.Увеличение длины каналов обеспечивает клиентам минимальную стоимость владения структурированными системами.
Воловодов Александр
РОССИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ « EEC РОССИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ НАУЧНОЕ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТИКИ И РАЗРАБОТКИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МОДЕРНИЗАЦИЯ ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЗАМЕНА
DURABLE ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
РД 153-34.0-35.648-01
Москва 2001
Разработка Открытое акционерное общество «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» Исполнитель В.А. БОРУМАН Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 28 августа 2001 г. Первый заместитель руководителя АП ЛИВЯН Срок первой проверки данной РД — 2006 г., периодичность проверки — один раз. каждые 5 лет. Ключевые слова: устройств РЗА, реконструкция, модернизация, замена.РЕКОМЕНДАЦИИ BY МОДЕРНИЗАЦИЯ , РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЗАМЕНА ДОЛГОСРОЧНАЯ РАБОТА РЕЛЕ ЗАЩИТА И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА СИЛОВАЯ СИСТЕМА 9E | РД 153-34.0-35.648-01 Введено первая |
Дата введения 2001-12-01
год-месяц-номер
В настоящее время в энергосистемах России эксплуатируется более 1,5 млн устройств релейной защиты и электроавтоматики (РЗА). Подавляющее большинство этих устройств являются электромеханическими.Около 12 лет назад началось внедрение микроэлектронных и около пяти лет — микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Их доля пока невелика и на начало 2000 года составляет около 1,2%. Более трети устройств RZA физически и морально устарели и требуют замены. Недостаточное финансирование реконструкции и замены приводит к постоянному увеличению количества устаревших устройств. Анализ статистических данных показывает увеличение количества случаев неправильной работы устройств релейной защиты из-за старения.При этом отраслевых документов по реконструкции и замене устаревших устройств на данный момент нет. Эти Рекомендации предназначены для оказания помощи энергосистемам в реконструкции и замене устройств релейной защиты и реабилитации, которые устарели или устарели. При разработке Рекомендаций специалисты ОАО «ЧЭАЗ» Г.П. Варганов, А.А. Климов и Р.З. Розенблюм частично использовали доклад К. Добродеева (Нижегородскэнергосетьпроект) на заседании руководства Службы релейной защиты и автоматики энергосистем ОЭС Средней Волги и МЭС Волги в октябре 1999 г., а также отзывы ряда организаций о первой редакции Рекомендации.Расчетные оценки для выборочного обследования ряда энергосистем показывают, что около 10% всех устройств эксплуатируются более 35 лет, 20% — от 25 до 30 лет, 50% — от 15 до 25 лет и 20% — менее 15 лет. годы. По годовым отчетам энергосистем за 1999 г. наибольший процент устройств РЗА, проработавших 25 и более лет, имеют следующие энергосистемы: Амурэнерго — 54%, Белгородэнерго — 40%, Комиэнерго — 60%, Красноярскэнерго — 40%. , Курганэнерго — 46%, Саратовэнерго — 39%, Сахалинэнерго — 45%, Татэнерго — 35%.На некоторых электростанциях количество устройств, проработавших 25 лет и более, достигает 100% (Черепетская ГРЭС и др.). В среднем в настоящее время в энергосистемах эксплуатируется более 35% электромеханических устройств, которые эксплуатируются не менее 25 лет, что более чем в два раза превышает средний срок службы 12 лет, установленный техническими условиями на электромеханические устройства и реле. оборудование (Приложение А). При этом существенно превышен средний срок службы контрольных и радиочастотных (ВЧ) кабелей — 20 лет для контрольных кабелей с резиновой и пластиковой изоляцией, проложенных на улице, и 25 лет в помещении (ГОСТ 1508-78); для ВЧ-кабелей — 13-15 лет в зависимости от марки кабеля (ГОСТ 11326.0-78). Как показывает практика, реальный средний срок службы электромеханических устройств составляет примерно 25 лет. Об этом свидетельствует, в частности, практически постоянный процент правильной работы устройств релейной защиты на протяжении многих лет. Подавляющее большинство устройств микроэлектроники еще не достигли установленного среднего срока службы — 12 лет. В связи с отсутствием достаточного опыта более длительной эксплуатации этих устройств предлагается после 12 лет эксплуатации провести техническое обследование состояния устройства в сочетании с регулярным профилактическим восстановлением, которое определит допустимость продления срока службы на следующие 3 года.Очередное продление срока еще на 3 года допустимо при положительных результатах очередного технического освидетельствования. До накопления опыта эксплуатации предлагается считать допустимым продление срока эксплуатации этих устройств до 18 лет. Значительное превышение фактического срока службы электромеханических устройств над установленными техническими условиями можно объяснить двумя основными причинами. Во-первых, средний срок службы устанавливается производителем с учетом срока службы комплектующих и возможной эксплуатации устройства с предельными значениями климатических и механических внешних воздействий, указанными в техническом задании.Устройства релейной защиты в основном работают в более легких условиях. Во-вторых, принятая система технического обслуживания позволяет периодическим осмотрам выявлять и устранять посредством настройки, ремонта или замены отдельных электромеханических, полупроводниковых или электронных компонентов отказы устройства, возникшие во время осмотра, предотвращая их переход к эксплуатационным отказам в событие требования срабатывания. Так, например, в Ростовэнерго в 1998 г. было 87 случаев некорректного действия устройств РЗА, а при проведении ТО в том же году было выявлено и устранено 68 дефектов, которые могли привести к отказам.В «Иркутскэнерго» в том же году произошло 60 неправильных действий, выявлено и устранено в ходе ТО 162 неисправности. В «Карелэнерго» в 1999 г. при ремонте было выявлено 26 дефектов, из них 27 — неисправности. Хотя согласно статистическим отчетам процент случаев выхода из строя устройств релейной защиты из года в год остается практически неизменным, в энергосистемах отмечается, что поддержание в рабочем состоянии электромеханических устройств, проработавших 25 и более лет, обеспечивается за счет увеличения срока службы. затраты на их обслуживание из-за необходимости дополнительных регулировок, ремонта или замены отдельных реле и другого оборудования, контрольных и высокочастотных кабелей.По мере возможности производится замена устаревших устройств и устаревших устройств РЗА, канального оборудования ВЧ, кабелей управления. Однако замена устройств релейной защиты и их элементов происходит в энергосистемах в настоящее время неадекватно из-за отсутствия необходимого финансирования. Вопрос о замене вышедших из эксплуатации устройств РЗА будет обостряться с каждым годом, если они уже не начнут свою плановую замену или реконструкцию. Более того, увеличивается доля случаев выхода из строя устройств из-за старения в общем количестве случаев выхода из строя, не связанных с действиями или ошибками оперативного персонала, проектного или наладочного персонала и любыми внешними воздействиями.Итак, если на долю этих дел за 1993 — 1998 гг. в среднем 9,7%, в 1999 г. было 11%. По данным годовых отчетов энергосистем за 1998-1999 гг. Составлен перечень характерных дефектов и неисправностей оборудования и устройств ДЗО, связанных со старением, вызвавших выход из строя устройств или выявленных при их обслуживании (Приложение Б). Приведенный выше список далеко не полный, так как большинство устраненных дефектов не включаются в отчеты. Для обоснования и облегчения планирования реконструкции или замены устройств РЗА с превышением среднего срока службы ОРГРЭС совместно с ЧЭАЗ разработали основные критерии замены физически или морально устаревших устройств РЗА и рекомендации по их реконструкции и замене.2.1 Техническое перевооружение энергообъекта или его части — замена основного защищаемого оборудования (генератор, трансформатор, переключатели и т. Д.), Внедрение АСУ ТП (на каждое подключение требуется не менее одного микропроцессорного устройства). 2.2 Несоответствие технических характеристик или функциональных возможностей устройства требованиям по селективности, быстродействию, чувствительности, резервированию в существующих или предполагаемых в ближайшем будущем схемах или режимах работы энергообъекта или прилегающей сети.2.3 Невозможность восстановления требуемых характеристик устройства в процессе обслуживания. 2.4 Срок эксплуатации электромеханического устройства более 25 лет, микроэлектронного устройства более 12 лет (или 15-18 лет при техническом осмотре удовлетворительного состояния устройства). 2.5 Фактический износ значительной части аппаратов электромеханического устройства до состояния, требующего замены; значительное превышение у большинства устройств количества операций, нормированных НД.2.6 Недостаточное состояние изоляции контрольных кабелей, монтажных проводов: механическое (высыхание, трещины, хрупкость) или электрическая прочность или уровень сопротивления изоляции; существенные изменения внешнего вида значительной части монтажных проводов устройства, катушек, изоляционных трубок и т. д. 2.7 Увеличение количества изменений характеристик и / или повреждений элементов устройства, обнаруживаемых при техническом обслуживании и при анализе неисправности. 2.8 Рост относительного количества отказов функционирования (процент неисправности устройства).2.9. Прекращение выпуска приборов и запчастей к ним. В настоящее время определяющим исходным условием для технического перевооружения устройств РЗА следует считать наличие в эксплуатации 35% или 500 тыс. Устаревших устройств, подлежащих реконструкции или замене. При этом с каждым годом их количество увеличивается, так как замена израсходованных ресурсов и устаревших устройств неадекватна из-за ограниченных финансовых возможностей эксплуатирующих организаций. Основным направлением технического перевооружения РЗА в энергетике должно стать внедрение микропроцессорных устройств, имеющих существенные преимущества перед электромеханическими и микроэлектронными аналогами.Однако из-за финансовых ограничений, высокой стоимости микропроцессорных устройств, особенно импортных, большого количества устройств, подлежащих замене в течение ряда лет, наряду с внедрением микропроцессорных устройств взамен устаревших, это будет невозможно. исключить использование для их замены или модернизации выпускаемых в настоящее время электромеханических и микроэлектронных устройств и оборудования. Кроме того, опыт внедрения импортных микропроцессорных устройств релейной защиты показывает, что отличие технической идеологии этих устройств от принятой в России, низкое качество перевода технической документации, ошибки в тексте и схемах функций вызывают определенные трудности в их использовании. реализация и требует в некоторых случаях конфигурации.В последнее время разработаны, серийно производятся и внедряются в энергосистемах отечественные микропроцессорные устройства для присоединения 6 — 35 кВ, например серии БМРЗ (НТЦ «Мехотроника»), серии Сириус и Орион (НПФ Радиус). Совместное предприятие «ABB Relay-Чебоксары» для этих подключений выпускает устройства серии S PAC-800. В ГП «Экра» разработан и принят приемочной комиссией шкаф ШЭ2607 с клеммами ВЭ2704 исполнения 010 и 020 (резервная защита линий 110-220 кВ); Первая партия этих шкафов уже находится в эксплуатации.Разрабатываются терминалы защиты магистральной линии и защиты трансформаторов 110-220 кВ. Разработку и производство терминалов для устройств релейной защиты и автоматики соединений 500-750 кВ в ближайшее время планирует НПП ЭКРА. Отечественные микропроцессорные устройства реализуют принятую в России техническую идеологию в области релейной защиты и намного дешевле импортных, что облегчает их внедрение и обеспечивает снижение затрат на техническое перевооружение энергообъектов.При необходимости замены устройств релейной защиты и развязки присоединений 330 — 500 кВ, основных защит линий и защит трансформаторов 110-220 кВ, микропроцессорных устройств зарубежных фирм (ABB, Siemens, Alstom и др.) Или бытовые электромеханические устройства или устройства микроэлектроники. Желательно на каждом предприятии иметь периодически пересматриваемый перечень устройств РЗА, подлежащих замене в порядке очередности замены, с учетом срока их эксплуатации, оборудования, которое необходимо защитить, возможных последствий отказа или ложного срабатывания, наличие отечественных аналогов микроэлектроники и др.Внедрение микропроцессорных устройств релейной защиты требует как повышения квалификации релейного персонала, так и оснащения РЗА современными автоматизированными устройствами для их обслуживания, такими как, например, «Ретом» НПП «Динамика», УАЗ НПП «ЭКРА», «Уран» НПФ «Радиус». Следует отметить, что внедрению микропроцессорных устройств должны предшествовать специальные испытания для оценки электромагнитной обстановки (ЭМО) на электростанции и, при необходимости, меры, обеспечивающие ее совместимость с уровнем помехозащищенности устройств.Необходимость проведения таких испытаний вызвана тем, что до недавнего времени при проектировании энергообъектов, в частности их заземляющих устройств, не учитывались вопросы электромагнитной совместимости. Достаточно большое количество случаев выхода из строя элементов микроэлектронных устройств и элементов электроники электромеханических устройств релейной защиты и автоматики в значительной степени объясняется тем, что при их реализации оценка ЭМО вообще не проводилось.Поэтому целесообразно оценивать ЭМО и на тех энергообъектах, где установлены микроэлектронные устройства, особенно с учетом предстоящего внедрения микропроцессорных устройств. 4.1. При техническом перевооружении основного оборудования объекта или его части все спасательные средства РЗА этого оборудования, в том числе кабели вторичных цепей, а также те устройства, состояние которых соответствует по крайней мере, один из критериев пунктов следует заменить.2,2 — 2,9. 4.2 При техническом перевооружении по п. 4.1, как правило, необходимо использовать микропроцессорные устройства релейной защиты преимущественно отечественного производства требуемого качества. 4.3. Микропроцессорные устройства зарубежных фирм (ABB, Siemens, Alstom и др.) С экспертным заключением могут быть использованы для замены релейных устройств RZA от 330 до 500 кВ, генераторов, защит магистральных линий и трансформаторов 110-220 кВ до начала эксплуатации. появление соответствующих отечественных микропроцессорных устройств, в некоторых случаях однотипных со сменными бытовыми электромеханическими или микроэлектронными устройствами (Приложение Б).4.4 Решая вопрос о приоритетности переоборудования устройств РЗА, целесообразно наряду с другими факторами учитывать наличие отечественных аналогов микропроцессоров. 4.5. Замена релейной защиты и автоматики на объектах, где планируется переоборудование основного оборудования, должна быть предусмотрена проектом переоборудования с учетом срока службы и фактического состояния устройств. 4.6 На энергообъектах, где техническое оснащение основного оборудования не предусмотрено в ближайшие годы, а состояние устройств требует замены, в условиях ограниченного финансирования целесообразно рассмотреть возможность их замены электромеханическими или микроэлектронными устройствами того же типа.В устройствах в относительно удовлетворительном состоянии для продления срока службы следует заменять наименее надежные блоки, реле, кабели или другие элементы устройства.( номер )
Аппараты и элементы устройств релейной защиты и автоматики | Средний срок службы, лет | Нормативный документ, определяющий срок службы | Примечание |
1.Электромеханическое реле | Технические характеристики | На все реле ОАО «ЧЭАЗ» | |
2. Реле статическое | Технические характеристики | На все реле ОАО «ЧЭАЗ» | |
3. Реле магнитоэлектрическое | ТУ 25-04-2489-75 | ||
4. Монтажный провод | ГОСТ 17515-72, ГОСТ 6323-79 | НВ, ПВ | |
5.Автомат тока | ТУ 16-522.139-78 | AP 50 | |
6. Испытательная установка | ТУ 16-526.115-75 | BI 4, BI 6 | |
7. Клавиши и переключатели | ТУ 16-526.128-78 ИГУЛ.642 313.010 ТУ | ПМОВ, ПМОФ, ПКУ-3, ПК 16 | |
8. Накладки рабочие | — | ||
9.Рубильники | ТУ 16-525.018-74 | Р 16 | |
10. Хомуты соединительные | ТУ 16-91, ТГФР.687022.035 ТУ | ЗН 24 |
( номер )
Тип реле, аппарата, устройства, кабеля | Характер дефекта | Срок службы, лет |
РВ -73, РВ-100, РВ -200 | Заклинивание (износ) часового механизма, возгорание мгновенных контактов, деформация диамагнитной шайбы, поломка или возгорание обмотки, ослабление крепления неподвижного контактного блока | |
EV-100, EV -200 | Заклинивание (износ) часового механизма, поломка пружины, сгорание змеевика | |
РВМ-12, РВМ-13 | Заклинивание часового механизма, разброс времени срабатывания, окисление и износ упорных подшипников, обрыв контактов | |
РП-8, РП-9, РП-23, РП-25, РП-222 | Обрывы или замыкания обмоток обмоток, обрыв подвижных контактов, дефекты распределения, нарушения контактов, повышение рабочего напряжения и возврата, возгорание обмоток, поломка возвратных пружин, черное покрытие внутри пакетов | 20 и более |
РП -232, РП -252, РП -255 | Обрыв обмотки, короткое замыкание обмотки тока, износ и залипание контактов, пробой между обмотками | 25 и более |
РП-252, РП-256, РП-321, РП, РП-341 | Пробой диодного моста | |
РТ -40 | Поломка пружинной шайбы, поломка возвратной пружины, вибрация контактов, возгорание размыкающего контакта, выход из строя упорного подшипника, поломка выводов катушки | 10 и более |
РН-50, РНН -57 | Пробой диодного моста, поломка шайбы регулировочного механизма, снятие параметров из-за изменения характеристик сердечника, обмотки обмотки | 10 и более |
РПВ-58, РПВ-258 | Обмотка выходного реле и обмоток реле времени, повреждение или потеря емкости конденсатора, нарушение пайки в цепи заряда конденсатора, заклинивание механизма реле времени, повреждение выпрямительного моста | |
ИТ-80, ИТ-85, РТ -80 | Износ осевых и упорных подшипников, деформация и заклинивание диска, сварка контактов | |
РФ-1, РСГ-11 | Повреждение транзисторов, стабилитронов и электролитических конденсаторов, нарушение изоляции обмоток | |
РНТ-260, РНТ -565, ДЗТ-11, ДЗТ-21 | Поломка пружинной шайбы выходного реле, поломка пакетов, загрязнение магнитной системы и упорных подшипников.Разрыв контакта в компенсирующей обмотке, оставление параметров из-за изменения характеристик жил, обрыв в токовой цепи, повреждение проводника в реле | |
RTV, RTM | Заклинивание сердечника, износ зубьев РТВ, замыкание на корпус переключателя отводов РТВ, повреждение бойка, обрыв обмотки, коррозия сердечника и часового механизма, окисление контактов, поломка провод при подключении к катушке, разъединение сердечника с часами, | |
MER-237 (в аппаратах разных типов) | Контактные шипы, выход из строя контактов на основании, износ подвижной части, выход из строя контактов из-за перенапряжения, несовпадение контактов | |
AT F — 80/ Q | Трещина в язычковой колбе, износ резиновой прокладки, поломка контактов из-за перенапряжения, перекос | |
Rs -1000, URF -25 / 10 | Перемещение лампочки геркона, повреждение лампочки геркона | |
WGNG -66 | Физический износ, ослабление возвратной пружины, замыкание на зажимах | 35 и более |
PG-22, PGZ-22 | Физический износ, негерметичность поплавка | |
РБМ-271, РБМ -275, РБМ -278 | Потеря контакта (масляный налет на контактах), значительное увеличение рабочей мощности, повреждение изоляции между обмотками | |
РТЗ -50 | Короткое замыкание фитиля, ложные срабатывания | |
РТФ-6 М, РТФ-7 | Повреждение стабилитрона, изменение настройки фильтра | |
РЭ-515, РЭ-814, РЭВ -515, РЭВ-814, РЭВ-816, РЭВ-883 | Замыкания и замыкания обмоток, сгорание обмоток | 20 и более |
РУ-1, РУ-11, РУ-21, РГУ-11 | Обрывы и замыкания обмоток обмоток, возгорание обмоток, самовозбуждение, повреждение возвратного механизма | 10 и более |
ВК-401, ВК-402, ВК-403 | Пробой конденсаторов, пробой диодов КД 202М, пробой резисторов ПЭВ-5 | |
БПЗ -401, БПНС | Пробой выпрямительного моста КС 405 А, пробой конденсатора МБГО -0-2-160 В -30 мкФ, пробой сглаживающего конденсатора | 25 и более |
КРС -1, КРС -2 | Повреждение реле — повторителя нулевого индикатора, пробой стабилитрона D 815 В | |
KZ-10 | Обрыв провода контакта РМ | |
ДЗЛ -1, ДЗЛ -2 | Нарушение контакта реле РП-7, потеря емкости конденсатора 1 С 4 в тормозной цепи | 25 и более |
SHDE 2802 | Повреждение микросхем K 553 UD 2, K 511 LA 2 в блоке L 1030 | |
Электромагниты включения и выключения различных типов | Затирание сердечника EO, обрыв обмотки, замыкание обмотки EW и EO | |
Переключающий контактор | Возгорание катушки, пробой изоляции контактов на массу | |
УПЗ -70 | Отказ электронных ламп, потеря контакта в патроне лампы, пробой диодного моста, нарушение изоляции трансформатора ТР-2 УМ, перегрев платы драйвера, пробой блоков, повреждение конденсаторов, обрыв цепи в реостате блок | 20 и более |
ПВЗ-90 М | Повреждения агрегатов силовых агрегатов АК, БР, ГСЧ, МКК; потеря емкости конденсатора | |
АВЗК-80 | Пробой защитных диодов в блоке МКК | |
АНКА-АВПА | Повреждение транзисторов КТ 315 Г, КТ 608 Б, КТ 809 А; потеря емкости электролитических конденсаторов, нарушение нагрева гильз резисторов в блоке реостата, повреждение разъемов, обрыв дорожки печатной платы, потеря контакта в базе кварцевого генератора | |
Ключи, переключатели, автоматические выключатели | Изменение характеристик контактных пружин, появление усталостных трещин, разрушение контактов и латунных губок | |
Кабели управления АКВВГ, КВВГ и др.; RF кабели | Снижение сопротивления изоляции, пробои изоляции на землю и между жилами, оболочку, механическое повреждение изоляции | 20 и более |
( номер )
наименование продукта | Тип продукта | Тип аналога | Примечание |
1.Реле максимального тока | РТ 40 | РТ 40 | Возможно, PCT 11-14 |
2. Реле максимального тока | РТ 80, РТ 90 | РТ 80, РТ 90 | Без замены |
3. Реле максимального тока | RT 40 / R, RT 40 / D, PT 40 / F | RT 40 / R, RT 40 / D, PT 40 / F | Без замены |
4. Дифференциальное реле | РНТ 565 — 567/2 | РНТ 565 — 567/2 | Возможно, PCT 15, PCT 16, PCT 23 |
5.Дифференциальные реле | ДЗТ 11 | ДЗТ 11 | Возможно, PCT 23 |
6. Реле тока с повышенной чувствительностью | РТ З 50 | РТ З 51 | |
7. Реле тока обратной последовательности | RTF 1 Месяц | RTF 8 | |
8. Реле тока обратной последовательности | RTF 7/1, RTF 7/2 | РТФ-9 | |
9.Реле давления | PH 53, PH 54 | PH 53, PH 54 | Вероятно RSN 14 — RSN 17 |
10. Реле давления | PH 58 | RSN 14, RSN 15 | |
11. Реле давления | PH 73, PH 74 | RSN 12, RSN 18 | |
12. Реле давления | PH 51 | PH 51 | Вероятно, RSN 11 |
13.Реле остаточного напряжения | TRN 57 | TRN 57 | Без замены |
14. Реле фазового сдвига | PH 55 | PH 55 | Возможно, RSNF 12 |
15. Реле фазового сдвига | RSF 11 | RSNF 12 | |
16. Реле напряжения обратной и прямой последовательности | РНФ 1 М | RSN 13-1 | |
РНФ 2 | RSN 13-2 | ||
17.Задержка срабатывания | РВ 100, РВ 200 | RSV 160, RSV 260 | |
18. Реле тайм-аута | RV 215 — RV 245 | Печатная плата 255 | |
19. Реле времени | VL | RSV 01-1, RSV 01-3, RSV 01-4 | ВЛ производство Украина |
20. Реле временных рядов | RVM 12, RVM 13 | RSV 13 | |
21.Реле промежуточное | WP 23 | РП 16-1 | |
22. Реле промежуточное | WP 25 | FP 16-7 | |
23. Реле промежуточное | РП 232, РП 233 | РП 16-4, РП 16-2 | |
24. Реле промежуточное | RP 220 | FP 17 | |
25.Реле промежуточное | WP 250 | WP18 | |
26. Релейный переключатель | ДПВ 58, ДПВ 69 | ДПВ 01 | |
27. Релейный переключатель | ДПВ 258 | ДПВ 02 | |
28. Реле направления мощности | РБМ 170, РБМ 270 | PM 11, PM 12 | |
29.Реле активной и реактивной мощности | РБМ 275, РБМ 276 | РСМ 13 | |
30. Реле частоты | РФ 1, РФ 2 | RSG 11 | |
31. Реле разности частот | IRCH 01 | WGR 11 | |
32. Защита от однофазных замыканий на землю | WRM 1 | WZN | |
33.Тестовые блоки | BI 4, BI 6 | BI 4 M, BI 6 M | |
34. Замки при раскачивании | КРБ 125, КРБ 126 | BE 2603, BE 2604 | |
35. Комплекты продольной дифференциальной защиты | ДЗЛ 1 | ДЗЛ 2 | |
36. Блок защиты статора генератора | ZZG 1 | БДТ 1301.1 | |
37.Блок защиты генератора от перегрузки | RTF 6 M, RZR 1 M | BE 1101 ¸ BE 1103 | |
38. Блок защиты цепи возбуждения генератора | КЗР 3 с ВУ 2 | BE 1104, BE 1105 | |
39. Блоки реле сопротивления | RHC 2, RNC 3 | БДТ 2801 | |
40. Панель дистанционной и токовой защиты | FTE 1636-67 | FTE 1636-67 | Возможно, ШДЭ 2801 — ШДЭ 2804 |
41.Панель дистанционной защиты | Д З 503 | PDE 2001.01 | |
42. Панель дифференциальной защиты | DFZ 201 | DFZ 201 | Вероятно, PDE 2802 |
43. Панель дифференциальной защиты | DFZ 503, DFZ 504 | PDE 2003.01 | |
44. Панель ОАПО | OAIR 503 | PDE 2004.03 | |
45. Панель дистанционной защиты | П З 4 | П З 4 М | |
46. Дистанционная защитная панель | ПЭ 2105 | ПЭ 2105 М | |
47. Номенклатура панелей защиты электромеханических реле | FTE 1637-73 | FTE 1637-91 | |
FTE 1638-73 | FTE 1638-91 | ||
FTE 1639-73 | FTE 1639-91 | ||
FTE 1643-73 | FTE 1643-91 | ||
FTE 1651-73 | FTE 1651-91 | ||
FTE 1652-73 | FTE 1652-91 | ||
FTE 1638-73 | FTE 1638-91 | ||
EPO 1053-72 | EPO 1053-91 | ||
EPO 1054-72 | EPO 1054-91 | ||
EPO 1055-72 | EPO 1055-91 | ||
PA 115-74 | ПА 115-91 | ||
48.Комплекс щитов защиты и автоматики для ВЛ 500-750 кВ | D З 750 | PDE 2001.01 | |
D З 751 | ОНА 2703 | ||
PDE 2001 | |||
Т З З 750 | PDE 2002.01 | ||
Т З З 751 | ОНА 2704 | ||
PDE 2002 | |||
NDZ 750 | PDE 2003.01 | ||
NDZ 751 | ОНА 2705 | ||
PDE 2003 | |||
Повторное включение 750 | PDE 2004.02 | ||
APV-751 | PDE 2004.03 | ||
PDE 2004.01 | |||
PDE 2004.02 | |||
BFU 750 | PDE 2005.01 | ||
Устройство защиты от отказа выключателя 751 | PDE 2006.01 | ||
PDE 2005 | ОНА 2701 | ||
ОНА 2703 | |||
ДЗШ 750 | PDE 2006.01 | ||
ДЗШ 751 | ОНА 2303 | ||
PDE 2006 | |||
49. Высокочастотные устройства релейной защиты и коммутационные аппараты | УПЗ -70 | ПВЗУ-М | |
ЭНП, ПВЗК | ПВЗУ — Э | ||
АНКА-АВПА | ACAP-B |
Сегодня покупателю предлагается огромный выбор различных моделей стиральных машин, которые отличаются друг от друга ценой и функциональностью.Более дорогие модели обычно предлагают большое количество функций, многие из которых могут оказаться невостребованными. Однако некоторые из функций, которые недоступны в более дешевых моделях, например, функция быстрой стирки или половинной загрузки, позволяют значительно сэкономить электроэнергию и воду. Постараемся разобраться, стоит ли экономить при покупке стиральной машины, выбрав самую дешевую модель.
В настоящее время одним из наиболее важных факторов, влияющих на выбор стиральной машины, является эффективность потребления воды и электроэнергии, а также качество отжима.Что касается рентабельности, то важность этого фактора сложно оспаривать при постоянном повышении тарифов на воду и электричество. При этом немаловажно и высокое качество отжима, что позволяет значительно сократить время сушки белья. В случае использования электрической сушилки экономический эффект очевиден. Таким образом, самая дешевая модель стиральной машины в конечном итоге окажется далеко не самой экономичной, так как она будет потреблять большое количество воды и электроэнергии — как известно, среднее окупается вдвое!
Попробуем определить, сколько может иметь стиральная машина, обладающая оптимальным набором функций .Сегодня на рынке можно увидеть широкий разброс цен на этот вид бытовой техники. Покупка может стоить вам как в 200, так и в 1000 долларов. Вы уже знаете, какие подводные камни можно ожидать при выборе дешевых моделей, но это не значит, что вам непременно нужно покупать самую дорогую машину. Выбирая стиральную машину, не забывайте о многих важных факторах, одним из которых является количество вашей семьи. Одинокий человек вряд ли будет пользоваться стиральной машиной чаще одного раза в неделю, а потому вполне может выбрать недорогую модель, содержащую минимальный набор самых необходимых программ.Другое дело — стиральная машина, рассчитанная на семью из 5 человек, в которой подрастают трое юных футболистов. Скорее всего, в этой ситуации машина будет использоваться гораздо чаще, и при этом ей придется справляться с большим объемом белья. В этом случае лучше отдать предпочтение более дорогой модели, которая рассчитана на более интенсивное использование и прослужит вам намного дольше.
Срок службы стиральной машины.
Следует отметить, что срок службы стиральной машины при полной загрузке в среднем два раза в неделю (один раз при высокой температуре и второй раз при средней температуре) может составлять от 2 до 8 лет, в зависимости от стоимость машины.Исходя из этого, вы можете сделать простые расчеты, определив, что более интенсивное использование приведет к соответствующему сокращению срока службы стиральной машины и, следовательно, к ремонту стиральной машины. Таким образом, машина, которая будет использоваться 4 раза в неделю, прослужит вдвое меньше заявленного срока.
Таким образом, становится очевидным, что если вы собираетесь использовать машину более трех-четырех раз в неделю, особенно для стирки крупных или сильно загрязненных вещей, то вам следует вложиться в более дорогую модель.Однако вы вполне можете настоять на покупке самого дешевого, но придется смириться с необходимостью менять его каждый год.
Следует также учитывать тот факт, что более дорогие машины имеют более длительный гарантийный срок. Пятилетняя гарантия сэкономит вам в среднем от 100 до 200 долларов, которые вы можете смело вычесть из стоимости более дорогой модели или прибавить к цене более дешевой.
Дизайн стиральной машины.
Стоит сказать несколько слов о конструкции автомобиля.Вы не поверите, сколько людей при выборе стиральной машины руководствуются исключительно ее внешним видом. Безусловно, важен дизайн стиральной машины, которая проживет в вашем доме долгие годы и будет ежедневно попадаться вам на глаза, но гораздо важнее ее надежность, функциональность и экономичность. Кроме того, для тех, кого особенно беспокоит, что стиральная машина плохо вписывается в продуманный дизайн кухни, есть выбор полностью интегрированной модели, которую можно скрыть от посторонних глаз декоративной дверцей.Если вы готовы доплатить ради сохранения безупречного стиля своей кухни, такое решение может быть оптимальным, но не имеет функциональных преимуществ.
Результаты отбора.
Итак — подведем итоги. В первую очередь при выборе стиральной машины следует отдавать предпочтение моделям с хорошими технико-экономическими характеристиками. Они позволят вам сэкономить на оплате счетов за воду и электричество, а также внесут посильный вклад в благородное дело защиты окружающей среды.
Далее. Выбирая стиральную машину, ориентируйтесь на то, насколько интенсивно вы планируете ее использовать, не забывая, что более дорогие модели рассчитаны на более длительный срок эксплуатации. Не забывайте обращать внимание на гарантийные сроки разных моделей, сравнивая их с ценой.
Определите для себя, насколько для вас важен внешний вид стиральной машины и готовы ли вы платить больше за модный дизайн .
Обратитесь за советом к продавцу только после того, как определите несколько наиболее подходящих с учетом всех вышеперечисленных моделей.Можно предположить, что ему будет намного проще объяснить вам различия между конкретными двумя-тремя моделями стиральных машин, чем расписывать хриплые достоинства всех представленных в торговом зале товаров. Кстати, чтобы получить такую консультацию, необязательно идти в магазин лично, для этого можно использовать электронную почту.
И, наконец, стоит отметить, что результаты исследования качества ремонта, проводимого независимыми ремонтными службами и производителями, не в пользу производителей.Практика показывает, что лучшее качество обслуживания обеспечивают независимые ремонтные службы.
На российский рынок ежегодно поступает около 2000 автомобилей с броневой защитой пятидесяти различных модификаций от более чем 20 поставщиков. 40% рынка — импортные автомобили. Все основные модели российских автозаводов доступны в ряде бронетранспортеров: КАМАЗ, ЗИЛ, Урал, УАЗ, ВАЗ, ГАЗ. Покупателям всей этой продукции так или иначе приходится решать проблемы, связанные с соблюдением гарантийных обязательств поставщика, организацией эксплуатации и утилизации
Как известно, основными конкурентными преимуществами интересующего нас товара являются: его доступность на входе, длительный и реальный срок гарантийных обязательств производителя или продавца, минимальные затраты на эксплуатацию товара, а также его возможность переработки.С чем на самом деле сталкивается покупатель броневика?
Сервисное обслуживание
Выбранный автомобиль оплачен, доставлен продавцом к подъезду, зарегистрирован, поставлен на баланс, оформлен проездной. Но прежде чем отправиться в путь, нужно ответить на вопрос: как реализовать гарантию продавца в каждом конкретном населенном пункте, регионе? Необходимо сразу, даже во время переговоров о покупке, получить ответ на вопрос: какое предприятие и как будет выполнять свои гарантийные обязательства?
Есть несколько вариантов гарантийного обслуживания.Первый — производитель или продавец выполняет свои гарантийные обязательства прямо на месте, оставляя потребителю специализированную команду. Так много предприятий работают — производители специальной автомобильной техники.
Метод отличный. Но здесь есть ряд особенностей. Ремонтная бригада не сможет привезти в ремонт всю необходимую технику. В результате ремонт может быть выполнен некачественно.
Второй способ — производитель заключает договор со специализированной станцией в регионе или населенном пункте покупателя.Открытые станции авторизации на просторах России многим производителям просто не по карману. Здесь преимущества получают те производители, которые решают эту проблему совместно с производителями базового шасси. Используя системы сервисных предприятий, торговую сеть крупных автомобильных заводов, необходимо поддерживать техническую и коммерческую политику этих заводов, что для небольшого специализированного предприятия не всегда легко. Но такие компании, как ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», идут на эту часть сотрудничества с такими предприятиями, поддерживая имидж своей торговой марки.
Такое сотрудничество позволяет увеличить сроки и сроки гарантийных обязательств, а также делает более защищенным потребителя от возможных неудобств, связанных с выходом из строя спецавтомобиля.
Культура эксплуатации
Следующим важным фактором эксплуатации является выполнение покупателем требований, предусмотренных государственными стандартами, а также рекомендаций производителя. Организация транспортного обслуживания и технической поддержки позволяет поддерживать работу на должном уровне.
Тем не менее, при эксплуатации автотранспортных средств большое внимание следует уделять работе с водителями. Ни для кого не секрет, что за руль специальной машины иногда пускают водителя прямо со школьной скамьи. Неумелая техника вождения, слабые технические знания, отсутствие надлежащей культуры эксплуатации приводят к преждевременному износу автомобиля. Есть такая поговорка: «Хочешь узнать водителя — загляни под его капот». По статистике каждая третья машина выходит на вооружение в ужасном состоянии.Поэтому компании, эксплуатирующие спецтехнику, должны обеспечивать ежедневный мониторинг технического состояния автомобилей, предпоездной мониторинг водителей, график технического обслуживания, который устанавливает производитель. Также необходимо заключить, а затем следовать договору со специализированным предприятием (если его нет) на текущий ремонт и обслуживание. Сотрудникам малых предприятий, где эксплуатируются подразделения специальной автомобильной техники, рекомендуется обращаться за консультацией к производителю или предприятию, специализирующемуся на эксплуатации такой техники.
Основное требование к ТО — выполнение сроков и объемов работ. Производитель в это время должен обеспечить наличие запчастей (особенно оригинальных, которых нет в розничной торговле).
В большинстве случаев эксплуатационные параметры и правила обслуживания берутся из технической документации базового автомобиля и не всегда приемлемы для спецтехники. Для декларирования срока службы, установления графика технического обслуживания броневика производитель спецтехники должен провести необходимый и достаточный комплекс заводских испытаний, подтвердить их в соответствующих лабораториях Госстандарта.При соблюдении этих условий ресурс автомобиля до капремонта может составить 100 тыс. Км и более. По истечении этого срока также возможна эксплуатация, но начинается более интенсивный износ деталей и узлов. Это приводит к замене некоторых из них. Однако нередки случаи, когда автомобиль со скоростью движения 260 и даже 320 тысяч км попадает в капитальный ремонт. Эти показатели радуют любого производителя. Тем не менее рано или поздно наступает момент, когда затраты на содержание автомобиля превышают нормы амортизации.
Что мне делать, если я достиг конца своей жизни?
Транспортное средство, техническое состояние которого не соответствует экономически выгодным параметрам, подлежит утилизации. К сожалению, нередки случаи, когда владелец автомобиля не знает, как решить эту проблему или не хочет ее решать. И решение очень простое. Чтобы утилизировать отслуживший свой срок автомобиль, необходимо обратиться к производителю. Производитель должен обеспечить утилизацию своей продукции.Что-то утилизируется естественным путем. Есть ряд предприятий по переработке металлолома. Но для специальной машины этот вариант не совсем подходит — машину нужно вернуть производителю.
Переработка может быть реализована двумя способами.
Первый способ — заказать капитальный ремонт у производителя, выдавшего приобретенный вами автомобиль, с заменой двигателя, кузова и основных узлов и изношенных деталей. Подавляющая часть предприятий — производителей спецтехники охотно идет на эти условия, увеличивая продажи.Некоторые сложности у собственника могут возникнуть при распределении затрат на капитальный ремонт. Но известно, что более 10% своей продукции предприятия — производители спецавтомобилей направляются на замену существующего парка, и с каждым годом эта потребность будет увеличиваться. Необходимо избавить потребителя от лишних забот устаревшей техникой. Взяв на себя капитальный ремонт старого автомобиля, производитель сам несет ответственность за утилизацию тех частей автомобиля, которые он заменил. Чаще всего материалы активируются и большинство из них сдают в аренду специализированным предприятиям.Некоторую ценность представляют оригинальные комплектующие, но при повторном их применении они проходят тщательную проверку. Второй способ утилизации — продажа отслужившего свой срок спецтехники производителю по остаточной стоимости.
В этом случае остаточная стоимость собственника не может быть окончательной. Здесь необходимо найти компромисс между остаточной стоимостью и закупочной ценой производителя. Каждый преследует свои коммерческие преимущества, но необходимо найти золотую середину. Например, владелец автомобиля ВАЗ-2121Б, купленного в 1994 году, обращается в ОАО «ПСА« Бронто », купленное в 1994 году.Модель давно заменена и никому не нужна. Естественно, цена покупки будет очень низкой, но она равна нулю. Результатом данной сделки может стать приобретение у производителя современного спецавтомобиля с улучшенным дизайном, с новым. Требования по безопасности и экологии. Но это не обязательно. Потребитель может купить у знакомого производителя автомобиль с новыми особыми потребительскими качествами или даже отказаться от использования спецтехники.
Требования современного автомобильного бизнеса подразумевают не только умелую продажу того, что вы производите, но и внимание к тому, что вы производите в течение всего периода эксплуатации.
Я знаю, что большинство моих коллег — менеджеров компаний, производящих специальные автомобили, разделяют мои взгляды.