Која је опасност од пада напона у мрежи и како се заштитити од њих
Шта је пад напона
Пад напона је нагли пад напона у тачки електричне мреже испод 0,9 Ун, након чега се напон враћа у првобитни или блиски ниво након периода од десет милисекунди до неколико десетина секунди.
Дубина и трајање су параметри који карактеришу пад напона (у односу на вредност напона у нормалном режиму).
Трајање пада напона ∆тп је временски интервал између момената: иницијалног и тренутка опоравка напона до почетног или близу нивоа.
Јачина дубине урањања напона је од 10 до 100%, а трајање је од стотих до неколико десетина секунде.
Учесталост појаве падова напона Пн је помоћна карактеристика и одређује се као број падова напона одређене дубине и трајања током одређеног временског периода у односу на укупан број напонских намотаја за исти временски период.
Узроци квара
Главни разлог појаве напонских падова у систему напајања су кратки спојеви у гранама електричне мреже високих (35 ... 220 кВ), средњих (6 ... 10 кВ) напона и у мрежама напона до 1 кВ који се протежу из круга напајања овог оптерећеног чвора.
Пад напона се може догодити у мрежи у било ком тренутку, и самим тим, они нису стандардизовани. Али неопходно је проучити информације о фреквенцији, дубини и трајању напонских падова у систему напајања како би се укључили непрекидни извори напајања за потрошаче који су осетљиви на падова у систему напајања. Такви потрошачи су електронски уређаји за управљање микропроцесором, рачунари, сервери и други осетљиви уређаји.
Велико оптерећење
Укључивање у електричну мрежу потрошача велике електричне снаге може да проузрокује пад напона ако проузрокује упадне струје неколико пута веће од називних струја. То је карактеристично за моторе или сијалице са жарном нити, када укључене струје под притиском могу да пређу називне струје за 5-7 пута.
До пада напона може доћи ако мрежа није правилно дизајнирана, а уређаји за пребацивање опреме нису правилно изабрани.Да би се елиминисао утицај струје под напоном, у мрежи су уграђени савремени заштитни уређаји који искључују напон у заштићеном делу мреже ако трајање упадних струја прелази дозвољено.
Један од начина за решавање овог проблема је коришћење специјализованог претварач фреквенције, уз његову помоћ постиже се смањење величине капаљки захваљујући расподјели додатног оптерећења. Додатно решење овог проблема може бити употреба уређаја, због којих се струјни круг напаја са мањим отпором. Ипак, треба имати на уму да је ово решење скупо.
Овај проблем представља прилично озбиљну опасност за потрошаче електричне енергије и може довести до лоших последица, на пример, паљење мотора у електричном уређају. Ако се проблем кварова не може решити горе описаним методама, тада се њихов утицај на уређаје може елиминисати уз помоћ стабилизатора, електронских регулатора, као и динамичких редуктора напона. Важно је запамтити и да зарони могу бити у било којој мрежи, без обзира на напонски разред.
Поријекло мреже
Расподјела оштећења на електричној мрежи прилично је компликован процес. Из мрежне топологије, вредности оптерећење на одређеној тачки опште везе, као и величина отпора, зависи од нивоа утицаја одређеног оштећења на одређеном подручју на другим деловима електроенергетске мреже.
Трајање насталог квара директно зависи од времена трајања заштитног система да га открије и, потом, елиминише. Обично то траје неколико милисекунди. Ипак, треба имати на уму да постоје повреде које су по природи случајне, на пример, ако дрво падне на надземне водове. Међутим, брзина уклањања зависи од природе оштећења и параметара водовода и заштите. Ако се ради о линији са изолованом неутралном структуром, са једнофазном грешком у уземљењу, штета се може отклонити за највише два сата - за време проналаска штете од стране особља. Двофазни круг се по правилу одваја у делићу секунде дејством заштите од оштећења.
У случају потпуног гашења одређеног подручја на дуже вријеме помоћу аутоматизације, која служи као заштита, сви уређаји који се налазе на мјесту требају бити потпуно испражњени све док се проблем не ријеши, стручњаци су провјерили и вратили напајање на оштећено подручје. Уређај за аутоматско поновно затварање може поједноставити ову ситуацију, а истовремено може допринијети појави више кварова. Аутоматско поновно покретање обнавља снагу после временског одлагања у случају заштитне аутоматизације. Временско одлагање зависи од потреба за напајањем у електричној мрежи. За одговорне потрошаче, временско кашњење је делић секунде, а за остале категорије потрошача време одлагања може се повећати на неколико секунди.
Ако се оштећење потпуно уклони, опрема се поново покреће, а снага на месту хитне помоћи прелази у стабилно и нормално стање. Међутим, ако оштећења нису поправљена током аутоматског поновног покретања, заштитни уређаји се активирају, а оштећени део електричне мреже се искључује са најмање напајања. Да би се спречио развој ванредне ситуације, поновно укључивање напајаног подручја дозвољено је само након идентификације и отклањања оштећења.
Међутим, ако оштећење није исправљено секундарним пребацивањем не ради, тада је потребно поново омогућити заштитну аутоматизацију.Понављање овог поступка ће одговарати броју покретања корисника у програму аутоматског ротационог прекидача. Треба имати на уму да ће при сваком покушају секундарног покретања у свим осталим областима доћи до поновљеног квара напона, што значи да ће и други корисници доживети низ кварова.
Методе заштите
Дакле, научили сте шта је овај феномен, хајде сада да разговарамо о томе како се може организовати заштита од падова напона у мрежи. Ако треба да заштитите оптерећење мале снаге, довољно је да инсталирате непрекидно напајање (УПС). Такво решење може се применити чак и у индустријским постројењима за хитно савијање технолошких процеса и сигурно складиштење информација.
Ако требате да заштитите снажно оптерећење од падова напона, у овом случају је потребно користити специјализоване системе који врше динамички поврат енергије. Такви системи су у могућности да надокнаде недостајући део напона, међутим, ова врста заштите делује кратко време. Због тога се нису у стању заштитити од дуготрајних падова напона у електричној мрежи.
То је све што сам хтео да вам кажем о томе шта су напонски напони у мрежи, који су узроци њихове појаве и како можете да заштитите опрему од ове појаве. Треба напоменути да је рачунарска опрема најосетљивија на кварове. Стога, ако се овај феномен примети у вашој мрежи, обавезно заштитите електронику горњим методама.
Било би корисно прочитати: