kategorier: Utvalgte artikler » Elektrikerhemmeligheter
Antall visninger: 275,990
Kommentarer til artikkelen: 34

Spenningen i et privat hus er 160 - 180 volt. Hva du skal gjøre

 

Spenningen i et privat hus er 160 - 180 volt. Hva du skal gjøreLav nettverksspenning er et problem som er typisk for husholdninger i privat sektor. 160-180 volt - denne spenningen er ikke nok for de fleste husholdningsapparater og inventar. Selv den enkleste glødelampen ved en for lav spenning lyser ikke lenger, men bare "betegner" glødetråden med en myk rød farge.

Først av alt må det huskes at strømleverandøren må sikre kvaliteten på denne elektrisiteten ved inngangen, det vil si i ansvarsgrensen mellom abonnenten og leverandøren. Faktisk ligger ansvarsgrensen oftest ved punktet for tilkobling av OHL-grenen til et privat hus.

Derfor er spørsmålet om grunnleggende betydning: innenfor hvis ansvarsområde er problemet? Hvis spenningen på selve luftledningen er like lav, er den energiforsyningsorganisasjonen ansvarlig for dette (hageplate, Energosbyt, etc.) Men hvis spenningen der er i orden, er inngangen problemområdet, og dette er allerede på forbrukerens samvittighet.

Det er praktisk talt ikke lett å foreta målinger på luftledningen på grenforbindelsespunktet, og det er også utrygt. Slikt arbeid kan bare utføres av kvalifiserte medarbeidere i strømleverandørorganisasjonen.

For eksempel, hvis du bare har spenningsproblemer, og naboene koblet til din egen fase ikke opplever noen ulemper, så indikerer dette tydelig at det tekniske problemet er i din filial.

Et annet karakteristisk tegn på problemer nettopp ved innspillet ditt, kan være mangelen på forsinkelse før inkludering av elektriske apparater i hjemmet ditt. Det vil si at hvis inngangsenheten er slått av - inngangsspenningen er full, og hvis komfyren, kjelen og støvsugeren fungerer samtidig, kan de ikke fungere praktisk talt, da nedtrekkingen er åpenbar og merkbar selv uten bruk av spesielle enheter.


Sagging innenfor huseiers ansvarsgrense

Hvis spenningsfallet oppstår nøyaktig på grenen din, er det sannsynlig at følgende alternativer:

1. Tverrsnittet til innledningslederen er ikke tilstrekkelig for den tilgjengelige lengden. På for tynne ledere oppstår et spenningsfall, som i tilfelle av endelig belastning kan være veldig betydelig.

2. Grenkretsen har dårlig kontakt, som spiller rollen som ekstra motstand. På denne motstanden, i samsvar med Ohms lov, oppstår et spenningsfall. Disse voltene som "forsvinner" på grunn av dårlig kontakt, er kanskje ikke nok.

Tapte volt fører til at det genereres varme. I den første utførelsesformen er dette ikke så kritisk, siden innledningslederen varmes jevnt over hele lengden. Men med det andre alternativet vil dårlig kontakt varme opp. Og veldig intenst, opp til det punktet at oppvarmingsstedet vil være synlig for det blotte øye. Oppvarming vil bidra til ytterligere forringelse av kontakten, og resultatet vil være enten en fullstendig inoperabilitet av inngangen, eller i verste fall en brann.


Hvis du finner ut at spenningsfallet i huset er forårsaket av problemer i kraftledningsgrenen, bør du gjøre følgende:

1. Evaluer kontaktenes status kritisk. Dette gjelder for det første krysset mellom hovedledningen og grenen din. Hvordan opprettes denne forbindelsen? Hvis du bruker vanlig vridning, er det veldig sannsynlig at problemet ligger her: overgangsmotstanden til en slik kontakt plassert i friluft vokser jevnlig, og bare praktisk talt ideelle kjøleforhold redder fra brann. Alt dette gjelder spesielt hvis lederne av aluminiums hoved- og kobbergren kobles sammen ved å vri. Dessverre skjer dette også.

Hvis grenen er laget med sertifiserte klemmer, er det nødvendig å ta hensyn til tilstanden til husene til disse klemmene. Reflow og andre skader på klemmehuset kan indikere et problem med elektrisk kontakt. Du kan bekrefte eksistensen av disse problemene ved å slå på den maksimale belastningen på nettverket (så mange strømforbrukere som mulig) og gjøre enkle observasjoner. Hvis det oppstår gnist i klemmen, røyk slippes ut, og temperaturen øker tydelig, er klemmen unikt årsaken til spenningsinnfall og må byttes ut.

2. Et annet sted med problemkontakt kan være de øvre terminalene til inngangsbryterenheten (oftest maskinen). I dette tilfellet kan gnister komme direkte fra inngangsskjoldet, og saken til effektbryteren vil ha tegn på fusjon. Deretter må inndataenheten byttes ut.


Sagspenning innenfor energiselskapets ansvar

Ved første øyekast ser denne saken ut til å være den enkleste: De samarbeidet med naboer, skrev en klage - og vær så snill. Leverandøren er pålagt å sikre kvaliteten på strømmen som leveres ved lov.

Imidlertid er faktisk alt mye mer komplisert. Underspenning i kraftledningsnettet kan knyttes til slike forhold:

1. overbelastning av transformatorstasjon,

2. mangelen på tverrsnitt av lederne av kraftledninger,

3. "skjev", det vil si ujevn belastning av faser i transformatoren.

De to første grunnene er ikke vanskelige å diagnostisere, men ikke lette å eliminere: verken utskifting av transformator eller rekonstruksjon av kraftoverføringsledningen er nødvendig. I tillegg er nettverksbelastningen ikke stabil, noe som betyr at med den tredje grunnen, ikke alt er klart. Det skal bemerkes her at i dag på de fleste transformatorstasjoner fungerer stafettbeskyttelse. Og dette betyr at spenningsfallet på grunn av banal overbelastning kun er karakteristisk for noen bosetninger i hage og døve.

Begrunnelse for at kraften til transformatoren er utilstrekkelig, eller at belastningen er fordelt ujevnt over fasene, vil være praktisk talt umulig å finne. Nå er det en overbelastning eller skjevhet, og etter en halv time kan det allerede være borte. Følgelig er spenningsfallet også ustabilt, og forbrukerne får stå alene med problemet sitt.

Selvfølgelig er det nødvendig å skrive "papir" til energiselgere i en lignende situasjon. Men du må fortsatt ta noen skritt selv. Alternativt kan du i et slikt tilfelle få tillatelse fra salgsselskapet og ta det med inn i huset alle tre fasene. Deretter kan du installere en automatisk fasebryter ved inngangen og alltid bruke bare den fasen som er minst lastet for øyeblikket, hvor spenningen vil være nær 220 volt.

I mangel av slik tillatelse fra Energosbyt, er det mulig å gjennomføre en periodisk "faseendring" med deltakelse av elektrikere fra driftsorganisasjonen, som vil gi nødvendig avstengning på transformatorstasjonen. Men det skal bemerkes at slike handlinger vanskelig vil løse problemet radikalt.

Mangelen på tverrsnittet av lederne av kraftledninger forårsaker relativt ofte et spenningsfall, ikke bare i hagehager, men også i privat sektor i byen. Faktum er at for et par tiår siden ble disse linjene utført av de billigste ledningene. De vanligste var stål-aluminium ledninger med et tverrsnitt på 16 kvadratmeter. mm. Stål gir denne ledningen økt bæreevne, men reduserer konduktiviteten betydelig. Og dette til tross for at tverrsnittet er 16 kvadratmeter. mm. så den er ikke spesielt stor, og aluminium i seg selv er ikke veldig ledende.

På det historiske stadiet, hvor til og med en elektrisk komfyr ikke var tilgjengelig i hvert privat hus, og det ikke var andre kraftige elektriske mottakere hjemme, var det ganske kraftlinje fra AC-16-ledningene. Og i dag, på stedet for de tidligere små husene, bygges hele palasser. Videre er det i økende grad foretrukket å varme opp elektrisk kjele. Selvfølgelig øker strømforbruket betydelig.Og selv om transformatoren på transformatorstasjonen klarer det, eller den ble erstattet, er det på tynne ledninger ved høye strømmer et betydelig spenningsfall.

Et karakteristisk tegn på utilstrekkelig tverrsnitt av kraftoverføringslinjetrådene eller transformatoreffekt for transformatorstasjon er normal spenning om natten og konstant fall på kvelden. Men det er verdt å merke seg at disse to problemene ofte "går hånd i hånd."

Der det er svake ledninger i kraftledningen - er det også en laveffekt-transformator. Og behovet for å gjøre store investeringer hindrer eliminering av problemer. En transformator koster omtrent en million rubler, avhengig av kapasiteten. I tillegg vil rekonstruksjon av kraftledninger ved bruk av SIP også "koste en pen krone."

Av disse grunnene kan energiforretningsfirmaer, hagearbeid og landsbyadministrasjoner tie stille i årevis, selv om det er åpenbare problemer.


Kjente metoder for private løsninger på problemet med lavspenning i nettverket:

1. Installasjon på egen inngang spenningsstabilisator. For å være ærlig, er dette tiltaket i tilfelle en nedtrekking på opptil 160-180 volt tvilsomt. For det første vil stabilisatoren til en så dyp stabilisering og egnet for hjemmeseierskap være veldig kostbar. Og for det andre - et dusin slike stabilisatorer i kraftledningsnettet - og nettverket faller bokstavelig talt på kne, hvorfra det ikke lenger kan løftes av noen stabilisator.

2. Installasjon av opptrappingsspenningstransformatorer ved inngangen. Dette passer heller ikke i det hele tatt. Anta at vi setter en transformator, og velger et transformasjonsforhold fra 160 til 220 volt. Og om morgenen gikk spenningen i nettet tilbake til det normale, og i stedet for 220 i stikkontaktene ble det 300 volt. Alle apparater og pærer brenner ut. Tross alt er problemet med spenningsavtrekk at denne nedtrekkingen nesten aldri er stabil.

3. Installere en ekstra jordingsenhet ved inngangen. Selvfølgelig til null arbeidende leder. Betydningen her er at kraftledningen er en direkte leder (fase) og en revers (null). Tverrsnittet kan være utilstrekkelig for begge deler, men ved å jorde den nøytrale lederen, kan du redusere motstanden til arbeidsnullet, og generelt vil også linjenes motstand avta. Et slikt tiltak er imidlertid også fult. Først av alt, ved at elektrikere kan gjøre feil null og fase under reparasjoner når som helst på linjen.

I dette tilfellet vil den jordede fasen forårsake en kortslutning. Et annet alternativ er å bryte arbeidsnullet på kraftledningen. Da vil alle driftsstrømmer gå gjennom jordingsenheten din, noe som kan føre til vanskelige å forutsi resultater. I beste fall vil jordingsenheten ganske enkelt mislykkes.

Som et resultat må det være klar over at det ikke er noen uavhengig radikal løsning på problemet med spenning som faller på grunn av en svak transformatorstasjon eller for tynne overføringsledninger. En i felten er ikke en kriger. Det er nødvendig å forene seg med naboer, appellere til energisalgsorganisasjonen og være forberedt på at en del av kostnadene må bæres. Ellers kan saken dra på ubestemt tid.

Alexander Molokov

Se også på elektrohomepro.com:

  • Hva er bedre for et privat hus - enfase- eller trefasetilgang?
  • Elektrisk installasjonsarbeid når den er koblet til strømforsyningen til et landsted
  • Strømforsyning til et landsted
  • Null linje beskyttelse
  • ABP for enfaset nettverk og fasebryter PF-451

  •  
     
    kommentarer:

    Nr. 1 skrev: MaksimovM | [Cite]

     
     

    I en av regionene har vi en lignende situasjon med fall i spenning, men antagelig om vinteren. Tidligere hadde leilighetene sentralvarme, da koblet mange mennesker seg fra den og varmes hovedsakelig opp av elektriske ovner. Hvis nettverket i normale tider er 220-230 V, faller det i løpet av den kalde årstiden til verdien 170-180 V. Energiforsyningsorganisasjonen forplikter seg ikke til å løse problemet, selv om det er praktisk mulig å koble hus til transformatorstasjoner med mindre belastede transformatorer. Vi brukte stabilisatorer for å normalisere spenningen, men de fungerer ikke lenge i denne modusen - de feiler. Jeg installerte en step-up transformator som gjør en utmerket jobb med dette.En kraftig økning i spenningen, avhengig av tid på døgnet, observeres ikke, siden belastningen praktisk talt ikke reduseres i løpet av denne perioden. Men bare i tilfelle, for å forhindre overspenning, installerte jeg et spenningsrelé i sentralbordet, som åpner kretsløpet når spenningsgrensen er nådd.

     
    kommentarer:

    Nr. 2 skrev: Sergei | [Cite]

     
     

    Et titalls slike stabilisatorer i kraftledningsnettet - og nettverket faller bokstavelig talt på kne, hvorfra det ikke lenger kan løftes av noen stabilisator.

     
    kommentarer:

    Nr. 3 skrev: gjest | [Cite]

     
     

    Svar. Vi har en spenning på 180 i et fem etasjers hus. Strømkabelen til huset vårt brant ut for lenge siden, vi var koblet til et nabohus. Vi skrev til energiselskapet - vi kobler ikke ett svar hver for seg, og farvel. Rådgi hvordan du skal takle monstre.

     
    kommentarer:

    Nr. 4 skrev: MaksimovM | [Cite]

     
     

    gjest, prøv å kontakte et overordnet selskapskontor. Det var en lignende situasjon: ansatte i RES ignorerte uttalelsene fra forbrukere om energiforsyning av lav kvalitet. Folk henvendte seg til oblenergokontoret - problemet ble løst i løpet av en måned. Dessuten ble ITR-krenkere av det distriktets energiforsyningsselskap straffet.

     
    kommentarer:

    # 5 skrev: | [Cite]

     
     

    Det er en annen side av mynten i denne tråden. Måleapparatet er ikke annet enn en strømmotor eller strømtransformator. Jo større strøm, jo ​​større telleravlesninger. Eller jo lavere spenning, desto større er strømmen. Og ved 1kW og 200V har onkelen fra strømforsyningen omtrent 4% av fettet (+ 20% i A og + nesten 50% varigheten av oppvarmingen ved lav spenning). Og det er nesten lovlig. Og denne spenningen ved normal belastning har minst 70% av forbrukerne. Det er der tyveriet er! Og hvilken skala er for fans av eksakte tall. Og en eller annen tosk vil øke oss spenning til skade for oss selv, og til og med bruke penger på det. Og hva med ham hvilken skade han gjør på all forbrukerelektronikk. Jeg tror mange vil diskutere dette emnet på sidene dine. Og hvordan man skal takle disse onklene og hvordan man kan øke spenningen.

     
    kommentarer:

    # 6 skrev: Dmitry | [Cite]

     
     

    gjest, hvis appellen til en høyere organisasjon ikke hjelper - skriv til påtalemyndigheten, dette burde absolutt hjelpe.

     
    kommentarer:

    # 7 skrev: | [Cite]

     
     

    Til Vladimir
    Det er feil at måleren ikke er mer enn en strømmotor eller en strømtransformator, og jo høyere strømmen, desto større er telleren. Måleren snurrer raskere, jo større er produktet av spenning og strøm og effektfaktor. Plugg inn en stor kondensator i nettverket på en enkel måte, strømmen vil være stor, og måleren vil stå. Og veldig sjelden, når lavere spenning, desto større er strømmen, med mindre strømforsyningen til stabilisatoren har en konstant belastning.
    Bytte strømforsyninger (elektronikk) har generelt et bredt spekter av inngangsspenninger (80-260V).
    Så det er ikke noe tyveri, og ikke legg en ekstra tønne på elektrikere.

     
    kommentarer:

    Nr. 8 skrev: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Vladimir, er den aktive kraften P = U * I (vi anser kosinus-ph som lik enhet, siden belastningen hovedsakelig er aktiv). For eksempel en elektrisk varmeovn. Med en husholdningsspenning på 220 V vil belastningsstrømmen til den elektriske varmeren være 9,09 A, med en spenning på 190 V, vil strømmen være 10,53 A. I begge tilfeller vil varmeapparatet (under konstant drift) forbruke den samme mengden elektrisk energi - 2kW / h. Hvis du ikke tror meg, kan du ta et ammeter og måle belastningsstrømmen til det samme elektriske apparatet på forskjellige verdier av spenningen i husholdningsnettet.

    Tenk deg at hvis det var mer lønnsomt å ikke heve spenningen, og i høyspenningsnett, for eksempel å forsyne forbrukerne med 6 kV (hvor belastningen er opptil flere megawatt i timen), ville de ikke heve spenningen til normale verdier.

     
    kommentarer:

    # 9 skrev: | [Cite]

     
     

    MaksimovM,
    og hvordan justerer varmeren din motstanden mot spenningen? at kraften er den samme> ved et uhell fungerer ikke i Skolkovo med nanoteknologi

     
    kommentarer:

    # 10 skrev: | [Cite]

     
     

    Han jobbet lenge i bedrifter i elektriske nettverk, jeg vet første gang om slike problemer, de har blitt spesielt forverret den siste tiden, når folk i den kalde årstiden tenner på en haug med elektriske kjeler og setter spenningen på et minimum.

    Å løse problemer med lavspenning ved inngangen til nettverksbedriften er veldig dyrt, fordi du enten trenger å bytte bagasjeråd på hele lengden av den enorme bagasjerommet (1 - 1,5 km), som på grunn av forverring av alt annet utstyr, tvinger deg til å bygge linjen helt fra bunnen av eller sette en annen transformatorstasjon til der flere “haler” av luftlinjer konvergerer og fordeler dem. Og dette er grunnerverv, dyrt utstyr, idriftsettelse av transformatorstasjonen til Rostekhnadzor, og så videre.

    Situasjonen kan fortsatt forbedres ved sesongoverføring av transformatorstasjoner i transformatorstasjoner, men i dette tilfellet kan forbrukeren nærmest nettstasjonen, som overspenningen kommer til, lide.
    Generelt sett vil jeg si: lavspenning er trist, men du kan ikke løse dette problemet på et blunk, bare ved å skrive en sint klage.

     
    kommentarer:

    # 11 skrev: | [Cite]

     
     

    Det er kondensatorenheter som kan settes på inngang og løse problemet med elektronisk kvalitet. energi

     
    kommentarer:

    Nr. 12 skrev: Phil | [Cite]

     
     

    Sergei,
    Kondensatorenheter kompenserer reaktiv energi, dvs. i nærvær av en induktiv belastning (f.eks. en elektrisk motor), og i privat sektor er hovedbelastningen varmeovner, dvs. aktiv.

     
    kommentarer:

    Nr. 13 skrev: MaksimovM | [Cite]

     
     

    petst, handlet det om at apparatet bruker den samme mengden elektrisk energi, uansett spenningsverdi på husholdningsnettet. Med en annen verdi på spenningen i husholdningsnettet, vil strømmen være forskjellig, og strømforbruket er det samme. Dette kan verifiseres empirisk. Ta et ammeter og måle belastningsstrømmen til et bestemt apparat, og måle også nettspenningen. Når spenningen i nettverket er forskjellig, må du måle igjen. Multipliserer strømmen med spenningen, får vi strømmen - hver gang den vil være den samme (forutsatt at apparatets driftsmodus ikke har endret seg).

     
    kommentarer:

    # 14 skrev: | [Cite]

     
     

    Enhver elektrisk meter aktiv energi integrerer spenningsproduktet med strøm og fasestrøm.

     
    kommentarer:

    # 15 skrev: | [Cite]

     
     

    Jeg har en elektronisk to-takstmåler, den har en tilleggsfunksjon, den viser strømforbruket for øyeblikket. Så for eksempel, hvis en 60-watts pære lyser, og nettspenningen er nær 220, så er displayet 56-64 volt, og hvis strømnettet har 160-190 volt, noe som skjer nesten alltid, fra september til juni, så med samme pære måleravlesningene 38-48 volt ... For å si ordet, jeg snakker om en lyspære, fordi den bare er lastet på enheten, for ved lav spenning avviklet enheten 250 kW per dag, som om i leiligheten ikke var en TV med kjøleskap, men et skitt sagbruk ... Slått av forbrukere til de rydder opp i spenningen. Generelt angir målerens pass driftsspenning på 190-230 V, så jeg tviler på målingene.

     
    kommentarer:

    # 16 skrev: | [Cite]

     
     

    Hvis lyset er svakt (170-180), er det nødvendig å åpne produksjonen av jerndører. Med sveising løsner du den til 90-120 volt. Dette er den eneste måten å løse dette problemet - og ingen vil klandre deg. Du er ikke elektriker !!!!!!!!!
    Slik løste jeg dette problemet da jeg dro 1 på en sommerhus fra 5 transformatorstasjoner. Når alt kommer til alt, da jeg bygde et hus med vinterbolig, var det ingen som sa til meg at om vinteren ville det være 150 volt ............... ..
    Nå er transformatorstasjonen nær meg slått på, og jeg truet styrelederen at hvis han igjen forlater 1 transformatorstasjon, så vent på nye sanksjoner !!!!!!!!! (dørproduksjonen vil fortsette om natten !!!!!!!!

     
    kommentarer:

    # 17 skrev: Denis | [Cite]

     
     

    gjest, for rundt ti år siden, i den 19 etasjers bygningen, bestemte Jack seg for å sette på en concierge. Bås 20 til 20 av murstein. De begynte å bygge den, som "tyap blooper og klar." Vi likte ikke det, og vi knuste det. Å bryte var ikke vanskelig fordi selve teglverket sto knapt.Det var enkelt nok - bare spar en fot. Bare for femte gang innså de at de trenger å bygge kvalitet. De bygde en messe på en dag, glatt og vakker - som bare kan brytes med en slegge. Resultatet ble oppnådd !!! Så med transformatorstasjonen kan du løse problemet uten å kontakte nettverket. Jeg vil ikke skrive - tenk selv. (ikke la dem være et valg !!!)

     
    kommentarer:

    # 18 skrev: Maxim | [Cite]

     
     

    For å stabilisere spenningen, kan du bruke den vanligste nedtrappingstransformatoren ved 12 eller 36 V. Her kan du selvfølgelig ikke gjøre uten kunnskap om det grunnleggende innen elektroteknikk, men med riktig utførelse er det helt trygt. Det er ikke nødvendig å velge en høyeffekt-transformator, siden selv en enhet med en effekt på 100 W tåler belastninger på henholdsvis 500 W, og en kilowatt-transformator er 5000 watt.

    Prinsippet med å bruke denne enheten for å øke kvaliteten på elektrisitet er at denne enheten er tilkoblet som en trapp opp autotransformator, og legger til en spenning fra en nedtrappingsvikling til nettets spenning. I dette tilfellet, ved 175 V i en stikkontakt, blir 12 V lagt til utgangen fra denne kretsen og spenningen vil være 187 V. Selvfølgelig er dette langt fra standardverdiene, men denne spenningen er nok til at husholdningsapparater kan fungere. Når situasjonen normaliseres og standard energiparametere er nådd, vil kretsen gi en verdi på 232 V, noe som også er trygt.

    Hvis du valgte en 36 V-transformator for å stabilisere situasjonen, vil spenningen under samme forhold nå 211 V, men når feilen er korrigert, vil autotransformatoren ha 256 V ved utgangen til autotransformatoren, noe som vil ha veldig negativ innvirkning på driften av elektriske apparater. Derfor er det bedre å velge en midtbane og stoppe på et apparat med en pålydende verdi på 24 V.

    Vi bør også snakke om makt. Siden strømforskjellen flyter i nettverkets vikling av transformatoren, når spenningen øker med en ubetydelig mengde, viser strømmen seg å være ganske liten. Den totale strømmen vil strømme i den ekstra viklingen, men den er laget av store tverrsnittsledninger og tåler belastningen i lang tid. Så for eksempel med en transformatoreffekt på 100 W, vil denne viklingen være designet for en strøm på 5 A, som er omtrent 500 W last. Det er verdt å huske at når du kobler til enheten, er det viktig å fase viklingene riktig med et voltmeter. Ytterligere tilkobling av enheter gjøres best i nettverket gjennom en sikring, dette vil beskytte deg mot brann i tilfelle kortslutning.

    Slike transformatorer kan bli funnet på et hvilket som helst loppemarked eller radiomarked, kostnadene for anskaffelsen av dem vil være ubetydelige sammenlignet med mulige tap på grunn av svikt i husholdningsapparater.

     
    kommentarer:

    # 19 skrev: En roman | [Cite]

     
     

    Vladimir,
    Lær Ohms lov! Før du skriver.

     
    kommentarer:

    # 20 skrev: | [Cite]

     
     

    Jeg leste kommentarene dine og fikk inntrykk av at jeg gikk til universitetspublikummet i elektroteknikk !!! Jeg trenger en spenning i nettverket, jeg betaler regelmessig for strøm, og at der de vil koble seg ikke er av interesse for meg. De er satt på plass slik at jeg har en spenning på 220v i huset mitt. Hvor skal du begynne å løse et problem, hvor skrive en klage?

     
    kommentarer:

    # 21 skrev: | [Cite]

     
     

    Hallo Jeg vil bidra til å øke spenningen i nettverket fra 100 til 220 er ikke dyrt. 89655333237

     
    kommentarer:

    # 22 skrev: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Irina Mkrtycheva, det kommer an på hvilken spenning du har i nettverket. 220 V skjer nesten aldri, siden det er umulig å tilveiebringe den samme spenningen for alle forbrukere langs lengden på linjen som går fra transformatorstasjonen. Jo nærmere transformatorstasjonen, jo større er henholdsvis spenningen, jo lenger - desto mindre er spenningen. Spenningsavvik fra den nominelle verdien med 5% er tillatt, både i retning av økning og reduksjon.Hvis spenningen din i nettverket overskrider disse grensene, må du i dette tilfellet kontakte organisasjonen som sørger for vedlikehold av elektriske nettverk i ditt område. Artikkelen beskriver alt i detalj.

     
    kommentarer:

    # 23 skrev: Nick | [Cite]

     
     

    Hvis du tar skalaen, er problemet stort. Jeg bestemte meg for det, det er et selskap i Novosib

    a-elektronikk (IKKE ANNONSERING !!!!), bestilte jeg auto-invertere fra dem. Det er en interessant løsning på dette problemet der, egentlig den samme omformeren, bare 7-10kW.

    Ja, enheten er ikke billig (omtrent 40 mynter), men et privat hus trekker på "Hurra" ..... det andre året er det verdt.

     
    kommentarer:

    # 24 skrev: olga | [Cite]

     
     

    For å være ærlig, forstår jeg ikke egentlig fysikk, men når jeg støter på det samme problemet, forstår jeg en ting: Jeg varmer nå en skål med suppe i mikrobølgeovnen i stedet for 2 minutter, 6-8, og følgelig tror jeg at disken vil avvikle mer, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

     
    kommentarer:

    Nr. 25 skrev: MaksimovM | [Cite]

     
     

    olga, i ditt tilfelle, kan problemet sannsynligvis være i selve mikrobølgeovnen, hvis oppvarmingstiden har økt så mye. Hvis det på andre elektriske apparater, på lysapparater er det klart at spenningen er merkbart lavere, bør du invitere en elektriker til å måle spenningen i nettverket, og i tilfelle for lav spenning, ta kontakt med strømforsyningsorganisasjonen for å løse dette problemet. Generelt, hvis spenningen reduseres, er mikrobølgeovnen, så vel som en elektrisk stekeovn, stekeovn, kjele, etc. vil ikke fungere på full kapasitet. Det vil si at tiden for oppvarming av maten øker, men samtidig bruker apparatet den samme mengden strøm som med en normal spenning i nettverket. Forskjellen er bare i tiden det tar å varme maten til en viss temperatur.

     
    kommentarer:

    # 26 skrev: | [Cite]

     
     

    MaksimovM,
    Her har du skrevet tull. Har du studert fysikk i det minste?

     
    kommentarer:

    # 27 skrev: | [Cite]

     
     

    Alexander,
    P = U * Jeg, som en hvilken som helst strømmåler.
    Og hvordan fungerer klemmemeter?
    Og hvordan fungerer et voltmeter?
    Og hvordan fungerer en ohmmeter?

    MaksimovM,
    En påminnelse. En mikrobølgeovn under 180 varmer ikke mat i det hele tatt, men den ble slått på (dette var bortkastet energi.)
    Og e-post kjelen kan varme seg i flere dager og aldri varme opp huset til 20 °, mens økt kjøling spiller mye på en stund.Dette er all bortkastet strøm - det vil si penger.

    Jeg skal skrive en liten gåte for elektrikere om lys :)
    Jeg bor i femte etasje i en fem-etasjers bygning. I sesongen uten oppvarming har jeg 245 volt (nå). Når du slår på den elektriske kjelen 2,2 kW, går nedtrekket 7-8 volt, spenningen synker til 237 volt. Lengden på ledningene fra huset sentralbord distribusjon til første etasje i inngangen er ca 50 meter med en kabel på 416sq.m pluss fra kjelleren til 5. etasje gjennom tilkoblinger på ca 5 meter 12 med en 10sq.m aluminium ledning.
    Spenningen i leiligheten om sommeren er 240-250 volt, men det er ingen slik spenning i kjelleren i vannskjoldet, det er maks 235 volt i alle faser, fang den !?
    Og nå er den morsomme delen
    Vinteren er fyringssesongen, overbelastning, belastning på transformatoren som to bygninger på fem etasjer ligger og barnehagespenningen synker, ved inngangen til huset er spenningen i de tre fasene 190-220 volt, og i leiligheten min på dette tidspunktet er vanlige pærer 40-60 watt, de brenner som halogener lyse med hvitt lys, husholdningsapparater takler arbeid, pulset strømforsyning fløyter, overopphetingsreléet når smeltet i kjøleskapet, skiftet og fungerer. Når det måles med samme voltmeter i leiligheten min, er det allerede 270 VOLT, hvorfor? Jeg fant ikke ut av det! Tross alt ved innspillet fase 200 volt!
    Jeg måtte sette meg ned denne spenningen hele vinteren med ildsteder, en kjele på topper på mer enn 275 volt, inngangsrelébeskyttelsen var satt til maksimalt 280 volt, som med jevne mellomrom slo av leiligheten, og som var vanskelig å slå på når spenningen ble normalisert ved å vente eller nedtrekking av enheten ved å slå på en elektrisk kjele på 4,5 kW tilkoblet forbi rilushki.
    I denne fasen, ved inngangen til 15 leiligheter, er det to leiligheter, våre og naboene som kommer fra Moskva noen ganger, men de har en 10 kW stabilisator, og U = 220 v.

     
    kommentarer:

    # 28 skrev: Vitali | [Cite]

     
     

    Fasen din er den lettest belastede, og med en faseubalanse vil dette skje, i andre faser vil det være en klemt spenning. Og i sentralbordet ble det foretatt målinger til forskjellige tider, ikke det samme som i leiligheten, tilsynelatende. Det er nødvendig å fordele belastningen i huset jevnt, laste alle faser likt, det vil si 5 leiligheter per fase. Jo større skjevhet, jo høyere spenning vil strømme fra deg og lavere i andre faser. Se for deg Mercedes-ikonet, det er tre linjer i ringen, forestill deg nå at det er 380 volt mellom linjene, som det var, 3 faser og 380v mellom hver av dem. Hvis vi tar og flytter en linje nærmere en annen, får vi et skjevt, nå der linjene er nærmere hverandre vil være 300V, hvor linjene divergerte 400V og i den tredje fasen en slags spenning. Slik ser det ut.

     
    kommentarer:

    # 29 skrev: Nicholas | [Cite]

     
     

    Har du avviklet fase-elektrikere, forstår jeg fremdeles ikke noe fra din skam, nemlig: Hvis nettverket har mindre enn 220, vil forbruket av enheten, som en av dere allerede har sagt med sine ampere ganger volt, forbli uendret? Så, på 8 minutter, mikrobølgeovnen vil gabbere opp mer med en nettverksstrøm på 180V enn om det er 220 i nettverket og det tar 2 minutter å varme opp suppeplaten? Og hva med måleren? han også kan spise mer eller mindre er ikke klart når arbeidsplanen hans 210-250 blir brutt eller hva?
    Følgende er hva som er mulig e-post. en 1kV varmeovn vil bli verre når spenningen senkes, derfor trenger vi en varmeovn ikke 1 men 2 kV. Og til slutt er det også et spørsmål på disken, det er bare en ting som kan sees, du trenger å kjøpe en ovn eller en ovn som åpenbart er kraftigere.

    Jeg har eksperimentert en halv kveld på jobben med lyspærer og senking av strømmen, og hvor mye forbruk som blir produsert, men det viste seg at det hele er mye enklere å beregne når Internett er tilgjengelig, det vil åpne alles øyne i to klikk, og du trenger bare online watt-ampere-kalkulatoren og hvis nettverket er 220 volt og forbruker 1000 watt dvs. 1kV (for eksempel varmer) så er strømstyrken 4,5A, men vi har 160 volt i nettverket, og hvis vi går inn i stedet for 220, 160 i kalkulatoren, så har vi 6,25A ved utgangen. Forbruket øker halvannen gang og måleren vil naturlig nok snurre mer, og siden strømmen er liten og det ikke lenger er nok 1kV varmeovn, trenger vi 1,5-2kW, noe som betyr at vi må betale enda mer, så i prinsippet blir vi lurt fra alle sider .

     
    kommentarer:

    # 30 skrev: Mikhailo Mikhailovich | [Cite]

     
     

    vil åpne alles øyne med to klikk, og du trenger bare den elektroniske kalkulatoren watt per amp og hvis nettverket har 220 volt og forbrukeren er 1000 watt, dvs. 1kV (for eksempel varmer) så er strømstyrken 4,5A men vi har 160 volt i nettverket, og hvis vi går inn i stedet for 220, 160 i kalkulatoren, så har vi 6,25A i utgangen "!! "TOV. Vitenskapelige lektorer med kandidater forvirret deg" med faser av nuller og firkanter. I henhold til konseptene dine, hvis det er 1 volt i nettverket, så når varmeren er koblet til 1000 watt, vil strømmen være ... 1000A !!! Lær loven til den store OMA !!!!

     
    kommentarer:

    # 31 skrev: Arsen | [Cite]

     
     

    Og hva skal jeg gjøre når stabilisatoren viser en inngangsspenning på 90 V? Dette passer vanligvis ikke inn i noen rammer. Samtidig belastes det et gebyr fra oss som med 220 V. Ellers kobles de fra nettverket.

     
    kommentarer:

    # 32 skrev: Nick A | [Cite]

     
     

    I henhold til gjeldende standarder GOST 13109-97. “Elektrisk energi. Elektromagnetisk kompatibilitet. Standarder for kvaliteten på elektrisk energi i generelle strømforsyningssystemer ”og GOST 21128-83. Strømforsyningssystemer, nettverk, kilder, omformere og mottakere av elektrisk energi. Nominelle spenninger opp til 1000 V (håndhevet ved dekret av den statlige standarden i Den Russiske Føderasjon av 08.28.1998 N 338), nominell spenning for systemer og nettverk av strømforsyning er 220 V. Maksimal tillatt verdi på spenningsavvik er +/- 10%.

    I samsvar med art. 18 i Russlands føderasjons lov av 07.02.1992 nr. 2300-1 “Om beskyttelse av forbrukerrettigheter”, har en forbruker i tilfelle mangel på et produkt (elektrisitet er et produkt), hvis de ikke er blitt enige om av selgeren, rett til hans valg, inkludert:

    - kreve øyeblikkelig utilfredsstillende eliminering av mangler i varene eller refusjon av utgifter for korrigering av forbrukeren eller en tredjepart;

    - kreve en tilsvarende reduksjon i kjøpesummen.

    Etter å ha utført ovennevnte tiltak, har forbrukere rett til å søke retten for å forsvare sine rettigheter (erstatning for skade (skade), inndriving av forspilt osv.).I dette tilfellet, i tilfelle skade på forbrukeren på grunn av tilførsel av elektrisitet av utilstrekkelig kvalitet før innlevering av søksmål, skal domstolen, for å etablere et passende bevisgrunnlag, fastslå årsaken til svikt i elektriske apparater, samt vurdere skaden forårsaket, en uavhengig undersøkelse i en spesialisert organisasjon.

    Når det gjelder saksomkostninger, forklarer vi at saksøkerne i krav relatert til brudd på forbrukerrettighetene er fritatt for å betale statsplikten i saker som er vurdert i domstoler med generell jurisdiksjon, samt av fredens rettigheter, hvis prisen på kravet ikke overstiger 1 000 000 rubler (artikkel 333.36, Den russiske føderasjonens skattekode (del to)).

    Basert på resultatene av behandlingen av saken, tildeler også den parten i hvis favør rettsavgjørelsen ble fattet, på dens skriftlige anmodning, på den annen side kostnadene for å betale for tjenestene til en representant (advokat) i rimelig utstrekning (artikkel 100 i den russiske saksbehandlingsregelen i den russiske føderasjonen).

     
    kommentarer:

    # 33 skrev: John Wayne | [Cite]

     
     

    MaksimovM ser ut til å svare på gåten i romanen ligger i endringen i motstand mot null. Han er aluminium, + 5 tilkoblinger. Strømmen strømmer fra 2 faser der, og motstanden øker fra oppvarming og spenningen vokser fremdeles. Siden du er i 5. etasje er du den mest uheldige - lengden på null er den mest. Jeg tror at hvis null erstattes eller podshamanit, så vil problemet forsvinne.

     
    kommentarer:

    # 34 skrev: Artyom | [Cite]

     
     

    Jeg leste kommentarene og forsto essensen i polemikken om Ohms lov. Rettigheter på begge sider. Kraften som brukes til å koke vannkoker eller varm mat, er den samme ved hvilken som helst spenning (vent lenger, men betal den samme). MEN! Hvis det er en kontinuerlig virkende enhet (varmesystemets pumpe), fungerer den til sitt fulle potensiale og rent av logikk, hvis det er nødvendig for å øke effektiviteten til systemet, spiser systemet mer ved. Jeg har tap, men ressursselskapet vinner. Jeg tror at sabotasje av gjenoppbyggingen av transformatorstasjon er basert på insolvensen fra EU RAO (penger er dumme). Vi skrev en uttalelse i landsbyen vår. Resultat-0 ... Jeg kjøpte en omformer og et par batterier for 100a / t. Det hjalp, men det var litt dyrt, og nå betaler jeg virkelig spenningsforskjellen fra lommen min, men det er ingen steder å gå, vannet fra selve brønnen ankommer ...