Нормализатор от общеизвестных стабилизаторов отличается, прежде всего, своим предназначением, с одной стороны, и принципом действия – с другой. Любой стабилизатор предназначен для удержания его входного напряжения в заданном уровне с погрешностью ±1…2%. Данные системы, как правило, имеют относительно низкий КПД и нелинейную вольтамперную характеристику. Кроме того, в зависимости от основного схемного решения, они имеют следующие недостатки: 1. Если это устройство, основанное на полупроводниковых элементах, то, как правило, это сложный агрегат с низкими надежностными характеристиками, сам являющийся источником помех в виде высших гармоник; 2. В случае, если стабилизационное устройство основано на автотрансформаторном принципе регулирования, его «ахиллесовой пятой» является быстрый износ кинематики. Нормализатор лишен всех этих недостатков и обеспечивает удержание напряжения в рамках коридора ГОСТ 32144-2013, т.е. кратковременного 220±5% и долговременного 220±10%.
Вопросы и ответы
Данный вопрос решается путем правильного распределения устройств и обоснованного подбора их номинальных мощностей. Наши специалисты всегда готовы провести консультации с заказчиком для оптимизации режимов электроснабжения в разветвлённых питающих сетях. Именно этот подход мы практикуем в своей деятельности.
Наше оборудование устанавливается после приборов учета, которые имеются у заказчиков, и фактически является элементом внутренней электрической схемы, как и уже установленные – поэтому никаких дополнительных разрешений на установку оборудования не требуется и проблем с поставщиками электроэнергии не возникает.
Нормализатор обеспечивает на выходе не определенное значение напряжения (220 В), как это делает стабилизатор, а поддерживает допустимый уровень напряжения согласно ГОСТ 32144-2013. При этом если входное напряжение было повышенным, то в данном случае достигается еще и экономическая выгода от сэкономленной электроэнергии.
Пониженное напряжение соответствует ГОСТу 13109-97, что обеспечивает стабильную работу оборудования, но в этом случае оборудование переходит в "щадящий" режим, что увеличивает его срок службы, а также снижение напряжения приводит к экономии электроэнергии.
KT = U2/U1 = 230/13 = 17,69 » 17,7
где U2 номинальное напряжение обмотки высокого напряжения,
U1 номинальное напряжение обмотки низкого напряжения или Uуст.
KAT = Uср/(Uср+Uуст) = 223/(223+13) = 223/236 = 0,945
Uср напряжения перехода в режим «вольтоограничения»
∆Pнагр → KAT2 = 0,9452 = 0,893 = 10,7% (0,893 это и есть коэффициент 0,9)
∆Pсети → KAT4 = 0,9452 = 0,797 =21%
1) Совокупное снижение потерь по одной фазе от генератора до нагрузки = ∆Pнагр + ∆Pсети = 10,7+21 = 31,7%
2) Совокупное снижение потерь по трем фазам после нормализатора и до нагрузки ∆P*3 = 10,7*3=32,1%
Работа используемых в нормализаторах фазных трансформаторов осуществляется в режимах:
а)режим «транзит – дроссель»;
б)режим «вольтодобавка» и «вольтоограничение» автотрансформатора.
Оба эти режима не приводят к генерации высших гармоник. Кроме всего прочего, в процессе функционирования нормализатор не производит коммутаций фазных линий, а регулирование осуществляется электромагнитным взаимодействием между двумя обмотками интегрированными на едином магнитопроводе. Основным источником «генератором» высших гармоник (помех) являются силовые электроэлементы управления (тиристоры, симисторы, силовые транзисторы, твердотельные реле), т.к. их функционирование приводит к искажению синусоидальности на частоте главной гармоники.
Так как принцип нормализации и схемотехника самого нормализатора не содержит выше перечисленных элементов, он не является генератором высших гармоник (помех).
Коэффициент трансформации фазных электромагнитных преобразователей нормализатора, согласно техническим условиям на производство трансформаторов для нормализаторов NORMEL, Кт = 17,7 крат (Кт = const). Т.е. трансформаторы, которые мы производим специально для нашего оборудования - нормализаторы NORMEL, заложен коэффициент трансформации 17,7.
При обрыве нулевого провода в трехфазной системе при несимметричной нагрузке (т.е. практически всегда) происходит перекос фаз, т.е. фазные напряжения между однофазными потребителями изменяются пропорционально их электрическому сопротивлению в диапазоне от нуля до линейного (на фазе А нагрузка равна 242 Вт, на фазе В - 242 Вт => Rа=200 Ом, Rв=20 Ом => Ua=380*200/(200+20)=345 В, Uв=380*20/(200+20)=34,5 В). При выходе из рабочего диапазона напряжений нормализатор отключится (перейдет в транзит). Нормализатор можно укомплектовать дополнительным расцепителем, который отключит потребителя при обрыве нуля/фазы (неполнофазный режим).
40 мс.