100, 220, 240 В. Почему именно так?
Какой фактор, по-вашему, определяет, какие технические стандарты и решения приняты в той стране, где вы живете? Наверное, прагматично мыслящие люди быстро придут к выводу, что основной фактор – экономический: миром правят деньги, поэтому принимаются на государственном уровне и широко распространяются решения с наименьшими издержками и наибольшей экономической выгодой. Люди, имеющие дело с техникой, должно быть, подумают и о другом факторе: как исторически развивалась данная отрасль и целесообразно ли конкретное решение с точки зрения безопасности и технологической эффективности.
Чтобы глубже понять, о каких же технических решениях говорилось выше, приведем несколько примеров. Так, например, в стране, в которой вы читаете эту статью, скорее всего, распространена частота сети в 50 герц с напряжением 220 или 230 вольт. И, почти со стопроцентной вероятностью, в вашей стране используются сети с тремя фазами, а дорожное движение контролируется красным, желтым и зеленым цветами. Более того, если вы приглядитесь к современным розеткам в вашем регионе, то наверняка помимо двух отверстий увидите еще один или два контакта, расположенных поперек отверстиям. Почему все обстоит именно так? Не будем распыляться на множество тем и рассмотрим, пожалуй, наиболее известную для большинства характеристику электросетей – напряжение, известное по надписям: «Высокое напряжение» и «Опасно! Напряжение».
Как уже упоминалось, напряжение измеряется в вольтах, обозначаемых русской заглавной буквой В или латинской V. Слово «вольт» является сокращением от фамилии одного из изобретателей электрических батарей, итальянского физика Алессандро Вольта. Чем больше вольт выдает сеть или устройство, тем хуже будут последствия для живого организма при поражении электрическим током. Соответственно, из названия статьи можно догадаться, что сети с напряжением в 100 вольт более безопасны, чем сети с напряжением 240 вольт. Тем не менее, если бы люди в своей жизни руководствовались исключительно соображениями безопасности, мы бы были лишены знаний о вселенной и нашей планете, а медицина до сих пор находилась бы в зачаточном состоянии, при этом надо отметить, что напряжение, используемое в магнитно-резонансном томографе, составляет 2000 вольт, а космический телескоп «Хаббл» питается от шести батарей напряжением 32 вольта.
Карта напряжений и частот по странам. Источник: wikimedia.org
Напряжение коммунальных и бытовых электросетей в Японии – 100 вольт, в Бразилии – 127, на Сейшелах – 240 вольт, а на территории бывшего советского союза 220 вольт последовательно вытесняется напряжением в 230 вольт. При этом можно заметить, что в Евразии и Африке преимущественно используется напряжение 220-240 вольт, в Северной и Южной Америке – 110-127 вольт. Чем же вызваны именно такие цифры? Ответ прост и приводился в начале статьи. На выбор напряжения повлияли факторы:
- экономические, включающие в себя издержки и прибыль;
- технологические, подразумевающие эффективность работы оборудования и безопасность для персонала, работающего с этим оборудованием;
- исторические, означающие простую истину: кто первый пришел на рынок, тот им и владеет. Американская компания Вестингауз Электрик в конце XIX — начале XX века вышла в мир с сотней вольт и частотой 60 герц, в то время как немецкая AEG предлагала генераторы с тем же напряжением, но частотой в 50 герц (потому что она соответствовала ряду предпочтительных чисел в технике, или ряду Ренара).
Именно первый и последний фактор сыграли решающую роль в Японии. Когда Эдиссон Электрик начали производство электрических ламп накаливания, они заметили, что чем ниже напряжение, тем дольше служит лампа. Согласно разрозненным источникам, это очень понравилось японскому правительству, и они отказались впоследствии от идеи повысить напряжение до 120 вольт, высказанной американскими оккупантами. Кроме того, бесчисленное количество надежной японской электроники, рассчитанной на 100 вольт, пришлось бы заменять, а это экономически нецелесообразно. В настоящее время запад Японии использует частоту 50 герц, история которой началась в 1895 году, когда на эту часть острова были привезены немецкие генераторы. На востоке Японии (начиная с Токио) распространена частота 60 герц, восходящая к установленным в 1896 году американским генераторам.
В странах с историческими 100 В и 60 Гц (включая США, Канаду, Индию и часть Южной Америки) напряжение вскоре было увеличено до 120 В, так как в противофазе это позволяло получать 240 В и подключать оборудование, спроектированное на 220 вольт. Дело в том, что допустимое отклонение напряжения составляет ±10% от исторических же 220 В, т.е. от 198 до 242 В. Фазное напряжение там не увеличивают до 230 вольт в целях безопасности.
В странах, где принято фазное напряжение 127 В, такой выбор обусловлен тем, что линейное напряжение в таком случае, как известно, в корень из трех раз больше фазного, то есть опять же 220 вольт. А откуда же взялась цифра 220 вольт?
Как известно, главная характеристика оборудования – мощность. Мощность является произведением напряжения на ток. Для питания оборудования заданной мощности важны и ток, и напряжение, причем уменьшая напряжение, растет ток, что ведет к весьма существенным потерям электроэнергии. При увеличении напряжения ток снижается, и еще сильнее снижаются потери. Поэтому в Евразии и некоторых других странах из соображений экономичности принято напряжение 220 вольт. Оно заменяется на 230 вольт для снижения потерь.
Стоит ли переживать, когда, путешествуя, мы переезжаем из региона с одним напряжением и частотой в другой? Отнюдь: на любом блоке питания или корпусе оборудования вы увидите допустимые значения от 100 до 240 вольт по напряжению и от 50 до 60 Гц по частоте, при которых прибор или оборудование будет выдавать заявленные характеристики.
В заключение хочется отметить, что если вы не уверены, что ваша сеть соответствует требуемым характеристикам, в лаборатории электрофизических измерений «ТМРсила-М» с радостью помогут разрешить ваши трудности.
Почему в странах неодинаковые напряжение и частота в электрической сети
Почему в странах неодинаковые напряжение и частота в электрической сети
Электрическая сеть — совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии от электростанции к потребителю.
На территории Советского Союза до 1960-х годов переменное сетевое напряжение имело действующее значение 127 вольт. В Соединенных Штатах в те же годы напряжение в розетке достигало 120 вольт. Позже действующие значения напряжений в сетях будут стандартизированы с изменениями, с целью снижения расходов меди на провода, ибо для передачи одной и той же электрической мощности нужно тем меньшее сечение проводов, чем меньше ток, а ток в проводе будет тем меньше, чем выше напряжение при передаче.
Однако данный переход произойдет не сразу. Экономически передача электроэнергии на повышенном напряжении, конечно, выгоднее, но вот переход на другое напряжение в масштабах страны — мероприятие отнюдь не из дешевых, не говоря уже об изменении стандартов частоты тока.\
Исторически первые электрические сети в США обязаны своим напряжением в 110 вольт знаменитому изобретателю Томасу Альва Эдисону. Это его лампочки с угольными нитями накала были рассчитаны на питание постоянным напряжением в 100 вольт еще до победы Николы Тесла в «Войне токов», которая (победа) постепенно утверждалась в умах инженеров начиная с 1928 года.
Дело в том, что типовое напряжение электростанций постоянного тока Эдисона было как раз 110 вольт, ибо 10 вольт попросту пропадали в процессе передачи, так как добрая доля передаваемой мощности просто рассеивалась в проводах в форме тепла по закону Джоуля-Ленца. При этом компания Эдисона даже не помышляла о том, чтобы отказаться от своего стандарта в 110 вольт.
С изобретением в 1883 году Николой Тесла асинхронного двигателя переменного тока, началась широкая электрификация Европейского континента, где лампы накаливания нить накала имели металлическую, и напряжение такой лампе требовалось удвоенное — 220 вольт, которое сначала стали получать путем параллельного соединением двух линий по 110 вольт, что экономически выходило все равно не выгодно.
Так 220 вольт переменного тока появились в Берлине сразу, как только город начали масштабно электрифицировать, и потери мощности при передаче снизились в итоге вчетверо. Дальше повышать напряжение не стали, так как это получилось бы не безопасно для человека.
В Соединенных Штатах Америки сегодня стандартной системой электроснабжения является TN-C-S. В системе TN-C-S трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токопроводящих частей с землей и наглухо заземленную нейтраль.
Для обеспечения связи на участке трансформаторная подстанция — ввод в здание применяется совмещённый нулевой рабочий (N) и защитный проводник (PE) принимающий обозначение PEN. Однофазное напряжение здесь теперь 120/240 вольт, оно обеспечивается понижающим трансформатором с заземленным центаральным выводом.
Общепринятая частота переменного тока в Штатах на данный момент — 60 Гц, что теоретически позволяет расходовать меньше меди и железа на трансформаторы и двигатели, чем потребовалось бы при частоте в 50 Гц.
Однако, что касается среднего значения, близкого к историческим 110 вольтам, то в США оно, пожалуй, осталось как дань Эдисону, слишком уж много ЛЭП на 110 вольт было понастроено во времена его славы. С другой стороны 110 вольт безопаснее для человека чем 220 вольт. Чем не плюс в пользу США?
По сравнению с США, в Европе и в России, с широким внедрением сетей переменного тока, стандарт 220 вольт появился сразу. После войны в СССР трансформаторы по всей стране заменяли на новые, сразу устанавливали с выходным напряжением 220 вольт вместо былых 110-127 вольт. В СССР к выбору стандартного напряжения приложили руку немецкие ученые, которые принимали участие в электрификации страны.
Так и повелось «220 вольт с частотой 50 Гц» в Советском Союзе, а затем и в России и в странах СНГ. В Европе сегодня стандартное напряжение 230 вольт 50 Гц, в России фактически также, но официально данное значение стало регламентировано для России после 90-х следующим документом — ГОСТ 29322-2014.
Ранее ЭлектроВести писали, что еще в прошлом году стало известно, что электромобиль Opel Corsa запустят в производство в 2019 году.
По материалам: electrik.info.
Электроприборы из США. Алгоритм решения проблемы 110-220 вольт.
Покупка электроники и бытовой техники в Соединенных Штатах очень распространенное на сегодняшний день явление, поскольку цены на мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки электробритвы и многое другое там порой гораздо ниже. Во всяком случае ценники на товары Apple, в частности флагманский смартфон – iPhone может отличаться в разы, особенно если речь идет о б.у. или «refurbished». Но напряжение в электросети США составляет 110 вольт, против 220-ти, так привычных в России, Украине, Казахстане, да и вообще во всей Европе. Да и форма вилки питания отличается радикальным образом. Что же делать? Оправдана ли покупка? Будет ли это проблемой?
Давайте разберемся. Для начала основные моменты. Начнем с того, что в описании товаров, продающихся в интернет-магазинах США, в частности на Amazon.com, eBay.com и других площадках, спецификация относительно электропитания указывается крайне редко. Получить дополнительную информацию, задав вопрос не всегда возможно – вам попросту могут не ответить. Дело в том, что все эти в основном товары рассчитаны на внутренний рынок Соединенных Штатов и вникать в «какое-то там напряжение», продавцу или службе поддержки интернет-магазина слишком сложно. Да они и не обязаны. И понять их можно. Поэтому на вопрос о целесообразности покупки придется в большинстве случаев отвечать самостоятельно. Но это не так сложно, как кажется. Все проще гораздо. Достаточно запомнить следующие основные моменты.
На сегодняшний день 100% ноутбуков, ультрабуков, смартфонов, планшетов, фаблетов, триммеров, эпиляторов, электробритв, беспроводных колонок и других электроприборов малой мощности вне зависимости от страны производства работают в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт и могут без проблем использоваться по всему миру.
Все без исключения мощные электроприборы, вне зависимости от размера, как то фен, плойка, утюг, посудомоечная машина, телевизор, монитор, тостер, электрочаник, кухонный комбайн, кофеварка, десктоп (настольный компьютер), роботы и просто пылесосы не имеют универсальных блоков питания и в США работают строго с напряжением 100 – 110 вольт.
Правда несложно? Теперь просто ориентируясь на наименование товара вы сможете ответить на вопрос о целесообразности покупки его в США. Теперь немного подробнее.
Универсальные электроприборы, работающие в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт
Возьмите любой ноутбук, смартфон или триммер, рассмотрите информацию, которая присутствует на зарядном устройстве или блоке питания. Вы обнаружите там диапазон допустимых напряжений электросети для безопасной работы. Ищите строку «INPUT». Обычно это 110 – 220 вольт, или же 100 – 240 вольт.
Вот стандартное зарядное устройство смартфона Samsung. В графе допустимого входного напряжения – «INPUT», указан диапазон от 100 до 240 вольт. Это означает что вы без проблем можете использовать его по всему миру.
Аналогичным образом выглядит зарядное устройство планшета Apple iPad, тот же диапазон напряжений: 100 – 240 вольт.
Или же любая электробритва, будь то Philips, Braun или Panasonic, все те же 100 – 240 вольт.
Можете не утруждать себя поисками данных о рабочих напряжениях беспроводных колонок, ноутбуков, виндеров (устройство для завода механических часов), видео и фотокамер. Всюду вы найдете универсальный рабочий диапазон напряжений.
На второй параметр, а именно частоту тока, указываемую в герцах также внимания можно не обращать, она универсальна по всему миру и составляет 50-60 герц.
Вывод? Не задумываясь вы можете приобретать мелкие электроприборы. Вы сразу сможете включить их в розетку при наличии специального переходника для вилки питания.
Переходник для вилки питания
Все без исключения электроприборы, которые продаются в Соединенных Штатах комплектуются вилкой питания с заземлением (тип B) или без оного (тип A). Первый вариант, вилка с заземлением встречается достаточно редко. Вот как они выглядят.
Вилка питания с заземляющим контактом
Вилка питания без заземляющего контакта
В Европейском Союзе, всех странах бывшего СССР, Китае, Японии, странах Африки привычной является вилка совершенно другой формы (тип C). Разница видна невооруженным, как говорится, глазом.
Вилки стандарта A (США) и C (Европа, Азия)
Решается эта проблема очень просто – путем покупки т.н. «универсального переходника». И если сетевая вилка купленного электроприбора имеет заземляющий контакт, то необходимо приобрести переходник, который подходит, как для вилок с заземляющим контактом, так и без. Если же заземляющий контакт на вилке отсутствует, то подойдет обычный переходник, без заземления.
Сетевые переходники с американской вилки шнура питания на европейскую. Для вилок без заземляющего контакта (справа) и универсальный (слева).
Переходник просто надевается на вилку и ваш электроприбор готов к работе.
Вариант покупки такого адаптера – универсальное решение. Стоит он обычно $1-2. Как правило они продаются в магазинах электротоваров. В наличии те или иные модели есть практически всегда. По отзывам многих пользователей без проблем такие переходники можно приобрести на радиорынках. Многие пользователи предпочитают приобретать их через интернет, обычно сразу по пять – десять штук, как правило покупая на китайской площадке Aliexpress.com, где они всегда продаются в широком ассортименте с бесплатной доставкой.
Но не гонитесь за дешевизной! Крайне низкая цена адаптера обычно означает приблизительно такое же качество. Крошащийся дурно пахнущий пластик, греющиеся и гнущиеся контакты, выпадающий из розетки полностью или по частям адаптер, плохо фиксирующаяся в адаптере вилка электроприбора – все это не надумано. Это реальные проблемы поджидающие вас, если решите сэкономить и купите откровенный мусор. Плюс опасность оплавления вилки, порчи электроприбора и даже возникновения пожара никто не отменял. Хороший адаптер прослужит много лет и стоит он 1-2 доллара, но никак не 10 центов.
Есть еще один вариант решения проблемы – замена на «европейский стандарт» вилки питания или всего шнура. Данная манипуляция не сложна и произвести ее можно в сервисном центре или же если вы дружите с отверткой и головой – просто дома. Единственное, что хочется отметить: при самостоятельной замене шнура или вилки рискуете испортить электроприбор и даже получить удар током, поэтому приступайте, только в том случае если на 100% уверены в себе.
Если будете менять вилку или шнур, то оптимально использовать оригинальные от другого электроприбора. Идущие «на замену» вилки и шнуры обычно очень низкого качества и с оригинальными не идут ни в какое сравнение.
Вот, например решение проблемы с вилкой питания, для полученного из США ноутбука. Оригинальный шнур (слева) отправился в мусор и просто был куплен новый шнур идущий от блока питания к розетке (справа). Это решение не самое лучшее, т.к. отдельно продающиеся шнуры, повторимся, качества, как правило низкого. Оптимально было бы купить качественный адаптер, сохранив оригинальный шнур.
Электроприборы работающие в диапазоне напряжений 100-110 вольт
Теперь рассмотрим другой вариант ситуации: купленный электроприбор рассчитан строго на напряжение 100-110 вольт. Это все крупные стационарные электроприборы, которые редко путешествуют между континентами. Кроме телевизоров со стиральными машинами сюда относятся небольшие, но мощные электроприборы: утюги, фены, плойки, электрочайники, тостеры, пылесосы.
Решить и эту проблему можно, но не так просто и дешево, как с адаптером. Вас выручит покупка специального прибора, т.н. понижающего трансформатора, который преобразовывает напряжение электросети 220 вольт, автоматически понижая его до необходимых прибору 110 вольт. После его покупки такого трансформатора никаких адаптеров покупать больше не надо, т. к. все необходимые разъемы уже есть на приборе.
Со стороны пользователя никаких настроек, кроме соединения вилок питания не требуется, просто придется каждый раз подключать имеющийся электроприбор к сети через данный трансформатор. Но момент, который необходимо обязательно учесть при покупке — это мощность вашего электроприбора.
Для мощных электроприборов нужен понижающий трансформатор большей мощности. Вам необходимо определить максимальную мощность вашего электроприбора, которая обычно указывается в Ваттах (ищите «W» или «Watt») и исходя из этой информации уже покупать понижающий трансформатор.
Габариты понижающих трансформаторов варьируют. Для электроприборов небольшой мощности – до 150-200 Ватт (принтер, ксерокс) он немного больше обычного блока питания, а для большей мощности, например 1000-3000 Ватт (фен, пылесос), его габариты могут достигать размеров двухлитрового пакета с соком.
Вот как выглядит стандартный понижающий трансформатор небольшой мощности. Обратите внимание, что на всех подобных приборах разъем под вилку американского стандарта уже присутствует
А вот понижающий трансформатор большей мощности, рассчитанный на целых два электроприбора.
Торговая марка «Штиль», Российская Федерация.
Обычно понижающие транформаторы найти в магазинах электротоваров непросто. Легче заказать через интернет, например с бесплатной доставкой, они есть в китайском Aliexpress или гипермаркете Amazon. Стоят от $20, для приборов мощностью до 200 Ватт. Чем мощнее подключаемый прибор, тем дороже трансформатор, например для приборов мощностью до 3000 Ватт он уже будет стоить от $100.
Также, как и в случае с адаптерами сильно экономить тут не стоит. Рискуете получить проблему.
И под конец ответы на несколько распространенных вопросов.
Влияет ли понижающий трансформатор на качество работы? Не испортится ли со временем подключаемый прибор?
Конечно нет, наоборот трансформатор здесь будет играть роль стабилизатора напряжения. Так, что если правильно подобрана мощность и куплен хороший, качественный, трансформатор, то все будет хорошо.
Когда оправдана покупка электроприбора для использования которого необходим понижающий трансформатор?
Обычно это дорогостоящая техника, при покупке которой удалось значительно сэкономить. Или же приборы, которых на отечественном рынке попросту нет. Покупать в США простой пылесос на 110 вольт, платить за его доставку, а затем докупать за $100 понижающий трансформатор смысла нет никакого.
Нашел в США электроприборы рассчитанные на 220 вольт. Можно их покупать?
Да, такие товары и даже целые магазины встречаются. Конечно можете покупать. Обычно эти товары уже укомплектованы «евровилкой».
Что будет если прибор рассчитанный строго на 110 вольт подключить к сети 220 вольт?
Рискуете его просто испортить. Могут быть и другие последствия. Лучше не пробовать. Работать он точно не будет.
Если мощности понижающего трансформатора недостаточно?
В этом случае также стоит воздержаться от использования. Хорошо если есть встроенный предохранитель, который просто отключит электроприбор при нагревании. А если нет? Проверять не стоит.
Обсудить вопросы связанные с проблемой «110-220» на форумеСтабилизаторы напряжения Штиль Инстаб с настройкой на 230 Вольт
Сортировать: По умолчаниюПо Имени (A — Я)По Имени (Я — A)По Цене (возрастанию)По Цене (убыванию)По Мощности (возрастанию)По Мощности (убыванию)
Характеристики
Мощность: 350 ВA
Число фаз 1
Номинальное входное напряжение, В 220
Максимальная мощность нагрузки, кВА 0,35
Характеристики
Мощность: 550 ВA
Число фаз 1
Номинальное входное напряжение, В 220
Максимальная мощность нагрузки, кВА 0,55
Характеристики
Мощность: 1000 ВA
Число фаз 1
Номинальное входное напряжение, В 220
Максимальная мощность нагрузки, кВА 1,0
Характеристики
Мощность: 1500 ВA
Число фаз 1
Номинальное входное напряжение, В 220
Максимальная мощность нагрузки, кВА 1,5
Характеристики
Мощность: 2000 ВA/1500Вт
Число фаз 1
Номинальное входное напряжение, В 230
Максимальная мощность нагрузки, кВА 2,0
Характеристики
Мощность: 800 ВA
Число фаз 1
Номинальное входное напряжение, В 220
Максимальная мощность нагрузки, кВА 0,8
Стабилизаторы напряжения на 230 Вольт
Инновационные инверторные стабилизаторы «Штиль» ИнСтаб IS350 и IS550 с настройкой выходного напряжения на 230 Вольт. Имеют недостижимые для других моделей параметры стабилизации. За ними – будущее в стабилизации напряжения.
Как правило во всех наших мегаполисах в сети стандартное напряжение 230 Вольт, об этом мало кто знает, к тому же наша бытовая техника в большинстве случаев уже рассчитана на питание сетевым напряжением 230 Вольт. Газовые котлы европейского производства на 99% идут на 230V.
С 2015 года ГК Штиль выпустила первые модели инверторных стабилизаторов, которые поразили всех своей точностью и широтой входного диапазона по напряжению.
Ранее у нас в продаже для отопительных газовых котлов на первом месте была линейка моделей серии Т, ST, SPT, которая имела сдвинутый диапазон напряжения на 10 Вольт вверх, т.е. при низком сетевом напряжении выходное напряжение не могло быть менее 190 Вольт, что вполне хватало для нормального питания электроники газовых котлов.
У инверторных стабилизаторов точность выходного напряжения составляет 2%, при заводской настройке выходного напряжения на 220 Вольт, на выходе стабилизатора имеется диапазон напряжений от 116 до 224 Вольт.
Газовые котлы питаются напряжением 230 Вольт, и подключив его через стабилизатор напряжения настроенный на 220 Вольт в итоге на котел будет подано напряжение ниже нормы, поскольку производители европейских марок газовых котлов в своих характеристиках указывают входной диапазон напряжений: 220 -240 Вольт. Критичного в этом ничего нет, но все же питание будет на нижнем пороге диапазона.
Имея довольно точный стабилизатор, в следующем шаге мы дополнили свои линейки инверторных стабилизаторов настенными моделями с выходным напряжением на 230 Вольт, диапазон выходного напряжения у которых 226-234 Вольта, что вполне устраивает всех европейских потребителей.
Это заводская настройка и пользователю менять её можно только на следующих моделях инверторных стабилизаторов: IS1106RT, IS1108RT, IS1110RT, IS1115RT, IS1120RT. Диапазон выходного напряжения у этих моделей от 220 до 240 Вольт, шаг изменения + 5 Вольт.
На данный момент у нас в продаже имеются модели с настенным креплением для питания нагрузки от 350ВА до 12000ВА с настройкой на 220 и на 230 Вольт. Большой ассортимент товара всегда есть на нашем складе в Москве.
Supernova | Pkg Group
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERNOVA 50
- Напряжение питания: 380-415 Вольт 3 Ф-Н-З | 220 — 240 Вольт 3 Ф-З 50-60 Гц
- Установленная мощность: 8500 Вт
- Размеры поперечной сваривающей штанги 520 мм
- Производительность вплоть до 7200 упаковок в час
- Скорость ленточных транспортеров: 5-40 м/мин
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERNOVA 50S
- Напряжение питания: 380-415 Вольт 3 Ф-Н-З | 220-240 Вольт 3 Ф-З 50-60 Гц
- Установленная мощность: 2500 Вт
- Размеры поперечной сваривающей штанги 500 мм
- Производительность вплоть до 6000 упаковок в час
- Скорость ленточных транспортеров: 11-45 м/мин
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERNOVA 70
- Напряжение питания: 380-415 Вольт 3 Ф-Н-З | 220-240 Вольт 3 Ф-З 50-60 Гц
- Установленная мощность: 2700 Вт
- Размеры поперечной сваривающей штанги 700 мм
- Производительность вплоть до 4200 упаковок вчас
- Скорость ленточных транспортеров: 11-45 м/мин
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERNOVA 82
- Напряжение питания: 380-415 Вольт 3 Ф-Н-З | 220-240 Вольт 3 Ф-З 50-60 Гц
- Установленная мощность: 3850 Вт
- Размеры поперечной сваривающей штанги 820 мм
- Производительность вплоть до 3900 упаковок в час
- Скорость ленточных транспортеров: 11-45 м/мин
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERNOVA 52BM
- Напряжение питания: 380-415 Вольт 3 Ф-Н-З | 220-240 Вольт 3 Ф-З 50-60 Гц
- Установленная мощность: 8500 Вт
- Размеры поперечной сваривающей штанги 520 мм
- Производительность вплоть до 7200 упаковок в час
- Скорость ленточных транспортеров: 5-40 м/мин
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERNOVA 82BM
- Напряжение питания: 380-415 Вольт 3 Ф-Н-З | 220-240 Вольт 3 Ф-Н-З 50-60 Гц
- Установленная мощность: 11000 Вт
- Размеры поперечной сваривающей штанги 820 мм
- Производительность вплоть до 5000 упаковок вчас
- Скорость ленточных транспортеров: 5-30 м/мин
iRobot Scooba: полноценная переделка блока питания 110 вольт в 220-240 вольт
Этот пост основан на базе прочтения, анализа и имплементации полутора сотен «советов» по подобной переделке.Отмазка: Не читайте дальше, если у вас нет робота-поломойки.
Не используйте эти данные, если у вас нет опыта работы с электронными кишками. Все, что вы сделаете — на ваш страх и риск.
У меня все получилось 😉
Под «опытом работы» подразумевается базовое знакомство с электронными компонентами, умение паять термочувствительные цепи, здравое владение техникой безопасности и обычными инструментами.
Речь идет о блоке питания L13143. Для других блоков питания для подобных роботов процесс переделки несколько отличается и этот пост их не обсуждает. Сама плата выполнена с достаточно ясными обозначениями деталей — проблем с их поиском быть не должно. Компоненты на замену — копеечные. Только не перегрейте плату паяльником — дорожки уж больно хлипко приклеены.
— Что обязательно надо сделать.
1. Выпаять варистор RV1 14D271. См. далее — его лучше заменить на другой варистор 10K431.
2. Выпаять 2 конденсатора С1 и С2 по 47мкф*200В. Они припаяны параллельно. Вместо них впаять, соблюдая полярность, конденсатор 100мкф*400В. Найдите конденсатор поменьше размером. Хотя у меня и довольно крупный кондер влез в оригинальную коробочку горизонтально.
3. Заменить диод D11 на диод серии 1N400x. Т.е. любой от 1N4001 до 1N4007. С этим диодом и возникла проблема, побудившая меня написать пост. О проблеме — см. внизу отдельно.
4. Заменить вилку на вилку вашей страны. Избегайте переходников ради собственной безопасности.
— Что очень рекомендуется сделать (но будет работать и без этого).
1. В продолжение пункта 1 из обязательных переделок, в целях защиты блока питания и робота от скачков напряжения, рекомендуется впаять на место варистора RV1 новый варистор на большее напряжение 10K431 (или любой другой, который открывается при напряжении 260-280В).
2. Выпаять планарный резистор R65 на обратной стороне платы.
— Что другие рекомендуют, но этого делать не нужно (или можно не делать ибо пользы не будет, но и вреда тоже:).
1. Заменить предохранитель F1 (у некоторых он обозначен как F2) на другой — даже не скажу какой, ибо не нужно.
2. Заменить конденсатор СХ1 0.22мкф*275В на кондер такой же емкости, но значительно большего напряжения. ТТХ этого кондера вполне подходят для сети 220В — нечего стараться.
Обещанная история.
Изначально робот прилетел к нам с понижающим трансформатором. Все хорошо. Работает. Но:
1. Транс 220 получает. 110 отдает. А на остальное — гудит. Причем противно так гудит. Не сильно, но достает.
2. Транс стоит в недоступном для нас, но в доступном для робота месте. Т.е. либо каждую уборку его поднимать/отключать (ломает), либо робот будет его обезжать, дольше колбаситься, менее эффективно убирать.
Как говорится, прогресс двигают лень и отрицательная обратная связь — как раз оба-два сразу в наличии в моем случае 🙂
Закинул старик в море невод открыл браузер, почитал сайтов 50…
Собственно, (почти) разобравшись изначально, что к чему, я сделал все из желательной и обязательной программ (кроме замены диода). И тоже все зачипись! Робот поработал пару месяцев и сказал: «Баста! Требую добавки к зарплате, социальных условий и бесплатный авиабилет на курорт!»
Симптомы заболевания (не переживайте, этиологию и патогенез я описывать не буду).
Роботу сказали «Фас». А он — «Тьфу на вас!» Злобно пропищал что-то про пустую батарейку, зажег красную лампочку Power и встал. Вот чудо враждебной техники! Ты ж пару дней на зарядке стоял непрерывно! Какого рожна тебе еще надо?
Ладно, роботы как дети — уговаривать бесполезно. Понесли его к кормушке — на, жри, тварь бессловесная!
Ага, щас! Говорю же — роботы как дети. Капризные. Нет, — говорит, — не кошерно у вас кормють. Не буду жрать!
Мигнул пару раз зеленым глазом, потом злобно свистнул и включил красную лампочку Service.
Тук-тук. Who’s it? Room service!
Приехали! Где ж я тебе, родимый, сервис найду в нашей глуши? И вааще, это кто кого должен обсери. .. осблуживать?!
Но, опять же — ладно, думаю. Я тебя щас через пищевой зонд кормить буду.
Померил напряжопие на выходе блока питания — все есть, как доктор прописал.
Вынул батарейку. Вставил ее в зарядную станцию, подключил к питанию. И станция туда же. Мигает обеими лампочками — мол, не жрёть ваше липиздричество.
Да и лампочка на самом блоке питания так подло НЕ горит…
Но отлегло — значит не сам робот гавкнулся и не батарейка умерла. А все-таки какая-то беда с блоком питания.
Снова закинул старик в море невод открыл браузер. Прошерстил еще туеву хучу сайтов. Даже две хучи. Под симптомы болезни ничего не подходило. Только предложения на каждом углу купить новый блок питания от 40 баксей и выше плюс пересылка…
Нашел даже схему блока питания, книгу обслуживания робота для сертифицированных техников iRobot, еще туеву хучу сайтов по переделке. Пока не наткнулся на посты месячной давности одного очень умного человека Тимура Рахимова. Нет, другие тоже не дураки 🙂 Но Тимур Рахимов просто сражает наповал знанием предмета, способностью аргументированно, четко и ясно изъясняться. Респект и уважуха, короче. И большое человеческое мерси. Он объясняет почему те или иные детали нужны и не нужны. Не поленитесь почитать 😉
Оказалось, что упомянутый одинадцатый диод работает после переделки как бы за пределами своих возможностей. Иногда его допуски все-таки покрывают избыток эксплуатации. Но нередко и не покрывают — диод помирает, забирая с собой в царство Аида весь блок питания, батарейку и всего робота.
И да, конечно, хэппи энд — скотинка жрёт некошерное электричество да посапывает от удовольствия.
Какое минимальное напряжение должно быть в сети – 220 или 230 вольт?
Какое напряжение должно быть в однофазной сети
На первый взгляд, кажется, что между этими двумя редакциями нет никакой разницы. В обеих случаях номинальным напряжением объявляется 230 В. Допустимое отклонением от номинала плюс, минус 10%. Получается, что минимальным допустимым рабочим напряжением является 207 В, а максимальным 253 вольта, но в ГОСТе от 2014 года в отличие от предыдущей редакции есть приложение “А”, в котором есть колонка “наименьшее используемое напряжение” и там стоит цифра 198 В.
Что это значит, а только одно, что стандарт допускает “проседание”, связанное с состоянием электрических сетей.
Какова действительная величина напряжения в сети в квартире
Не скажу за всю Россию, но в мой квартире это значение колеблется от 235 до 239 вольт.
Если исходить из принятых в ГОСТе определений, то 230 В, вовсе не является среднеквадратичным значением и служит только для идентификации сети т. е. говоря, “линия на 230 вольт” в этом случае можно предположить, что разговор ведётся о любом показателе в интервале 198–253 В и при любой его величине в установленных рамках, такое напряжение будет считаться “правильным”, соответствующим стандарту.
Как изменение повлияло на ресурс бытовых электроприборов
После нескольких лет эксплуатации можно сделать некоторые выводы о влиянии “нового электричества” на бытовые электроприборы, основанные на практическом опыте.
Холодильник
На шильдике, который находится внутри, внизу, слева, есть указание 220–240 вольт переменного тока, частотой 50 Гц. Что это значит? Диапазон номинальных напряжений. Если применить допустимое отклонение 10%, для нижнего значения со знаком минус, а для верхнего со знаком плюс, то получим коридор, ограниченный 198–264 вольтами. Как видите, он вполне укладывается в диапазон, предусмотренный стандартом.
Впрочем, для того кто знает об особенностях асинхронных электродвигателей, в это нет ничего удивительного.
Водонагреватель, электроплита
В моём случае, в руководствах по эксплуатации указывается номинальное значение 220 В и только для водонагревателя допуск ±10%.
Пониженное напряжение для бытовой техники, в которой используются ТЭНы, вообще, не страшно. ТЭН будет медленнее нагреваться, только и всего. Верхний предел зависит от максимальной температуры нагрева спирали, которая, в свою очередь, зависит от длины проволоки нихрома, её сечения и ещё много отчего.
Стиральная машина
Порогом нижнего предела для стиральных машин считается 190 В. При падении ниже этого порога автоматика в лучшем случае отключит привода или зависнет.
Телевизоры, компьютер
На шильдеке пишут разное: AC 230 V, 220 – 230 В, а на телевизоре (Samsug), даже так 100 – 240 В, но если кто-то сталкивался с импульсными блоками питания которыми оснащена современная аппаратура, тот знает, что перепады напряжения даже более значительные чем предусмотренные стандартом, для импульсников не проблема.
Проблема в выходной мощности, но это совсем другая история.
Приборы освещения
Единственно действительно уязвимыми для 230 вольт оказались приборы освещения. Причём все: лампы накаливания, лампы КЛЛ и драйвера светодиодов.
Видимо, в понимании производителей приборов освещения, обозначение 220–240 не означает диапазон номинальных значений, а их предел. В самом деле, что будет делать производитель, если каждая лампочка, им произведенная, будет светить 5–10 лет.
Нормы в соответствии с ГОСТом
Итак, руководствоваться мы будем ГОСТ 29322-92 в актуальной редакции (за 2014 год), согласно которому предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем такие значения:
- для сети 230в – от 207 до 253 Вольта;
- для сети 400в – от 360 до 440 Вольт.
Что касается допустимого отклонения напряжения у потребителей, в ГОСТе указано, что данную величину в точках общего подключения устанавливает непосредственно сетевая организация, которая в свою очередь должна удовлетворять нормы, указанные в настоящих стандартах.
Помимо этого хотелось бы отметить, что при нормальном режиме работы сети допустимое отклонение напряжения на зажимах электрических двигателей находится в диапазоне от -5 до +10%, а других аппаратов не больше, чем 5%. В то же время после возникновения аварийного режима допускается понизить нагрузку не больше, чем на 5%.
Кстати, хотелось бы дополнительно отметить, что на источнике питания в электросетях 0,4 кВ согласно нормам отклонение не должно превышать отметку в 5%, собственно, как и у самих потребителей. Итого, 5% на источнике + 5% у потребителей, имеем 10% предельно допустимого.
Немаловажно знать о причинах возникновения отклонения напряжений. Так вот основной причиной считается сезонное или суточное изменение электрической нагрузки самих потребителей. К примеру, в зимнее время все резко включают обогреватели, в результате чего параметры электросети заметно падают. О том, что делать, если низкое напряжение в сети, мы рассказывали в соответствующей статье!
Негативное влияние отклонения параметров
Чтобы вы понимали всю опасность отклонения напряжения в сети, предоставляем к прочтению следующие факты:
- Когда значение понижается ниже нормы, значительно снижается срок службы используемого электрооборудования и в то же время повышается вероятность возникновения аварии. Помимо этого, в технологических установках увеличивается длительность самого производственного процесса, что влечет за собой увеличение показателей себестоимости продукции.
- В бытовой сети, как мы уже говорили, отклонения напряжения сокращает срок службы лампочек. При повышении напряжения на 10% срок эксплуатации обычных лампочек сокращается в 4 раза. В свою очередь энергосберегающие лампы при снижении напряжения на 10% начинают мерцать, что также негативно влияет на продолжительность их работы. Об остальных причинах мерцания люминесцентных ламп вы можете узнать из нашей статьи.
- Что касается электрических приводов, то из-за снижения напряжения увеличивается потребляемый двигателем тока. В свою очередь это уменьшает срок службы двигателя. Если же напряжение будет даже на незначительных казалось бы 1% выше нормы, реактивная мощность, которую потребляет электродвигатель, может увеличиться до 7%.
Двигаясь ближе к концу, хотелось бы отметить, что существует несколько современных способов решения проблемы: снижение потерь напряжения в электрической сети, о чем мы писали в соответствующей статье, а также регулирование нагрузки на отходящих линиях и шинах подстанций.
Вот мы и рассмотрели нормы отклонения напряжение в сети по ГОСТ. Теперь вы знаете, насколько низкого или же высокого значения может достигать этот параметр в трехфазной и однофазной сети переменного тока!
Рекомендуем также прочитать:
- Устройства защиты от перенапряжения
- Причины перегорания светодиодных ламп
- Причины возгорания электропроводки в квартире
- Статьи
Какое напряжение должно быть в сети 220В или 230В
И так вопрос: «Какое напряжение должно быть в нашей сети 220В или 230В?» На первый взгляд, очень простой вопрос. И очень простой ответ: «В сети должно быть 220В». Действительно, мы с детства знаем, что в розетке 220 Вольт и это опасно для жизни. На заводе, фабрике и в офисе на каждой розетке должна быть надпись «220В». На двери трансформаторной будки: «Не влезай — Убьет! 220В/380В».
Однако это не совсем верный ответ. В настоящее время в России стандартным напряжением в сети является напряжение 230В, но для поставщиков электроэнергии действует 220В. Действительно, ранее в Советском союзе стандартным напряжением было 220В, однако в последствии были приняты решения о переходе на общеевропейский стандарт — 230В. Согласно требований межгосударственного стандарту ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230В при частоте 50 Гц. Переход на этот стандарт напряжения должен был завершиться в 2003 году. В ГОСТ 30804.4.30-2013 так же есть упоминание о необходимости проведения измерений при стандартном напряжении 230В. ГОСТ 29322-2014 определяет стандартное напряжение 230В с возможностью использовать 220В. Электросети поставляют электроэнергию согласно действующего на сегодняшний день ГОСТ 32144-2013, устанавливающего напряжение 220В.
Изменение стандартного значения напряжения было проведено для получения полного соответствия европейским стандартам качества электроэнергии. Из всех бывших республик СССР к стандарту «230В» перешли Россия, Украина, страны Балтии.
При этом следует понимать, что электрическое оборудование, выпускаемое в России и для России должно нормально работать и при напряжении 220В, и при напряжении 230В. Для приборов, как правило, закладывается диапазон по напряжению от -15 % до +10 % от номинального.
География стран со стандартными напряжениями: 100В, 110В, 115В, 120В, 127В, 220В, 230В, 240В
В разных странах мира приняты различные стандарты сетевого напряжения. Можно встретить следующие стандарты:
- 100В в Японии
- 110В в Ямайке, Гаити, Гондурасе, Кубе
- 115В в Барбадосе, Сальвадоре,Тринидаде
- 120В в США, Канаде, Венесуэле, Эквадоре
- 127В в Бонайре, Мексике,
- 220В во многих странах Азии и Африки
- 230В во многих странах Европы и части стран Азии
- 240В в Афганистане, Гайане, Гибралтаре, Катаре, Кении, Кувейте, Ливане, Нигерии, Фиджи.
География стран, в которых приняты напряжения 220В и 230В
Наибольшее распространение получили стандарты 220В и 230В, эти стандарты приняты более чем в 150 странах мира. Ниже приводится таблица стран, в которых приняты стандарты напряжения 220В и 230В. В левой колонке находятся страны, в которых стандартное сетевое напряжение 220В, в правой колонке — страны, где напряжение 230В.
Таблица стран, в которых принято напряжение 220В и 230В
Страна | Напряжение | Страна | Напряжение |
Азербайджан | 220В | Австралия | 230В |
Азорские острова | 220В | Австрия | 230В |
Албания | 220В | Алжир | 230В |
Ангола | 220В | Андорра | 230В |
Аргентина | 220В | Антигуа | 230В |
Балеарские острова | 220В | Армения | 230В |
Бангладеш | 220В | Бахрейн | 230В |
Бенин | 220В | Белоруссия | 230В (ранее 220В) |
Босния | 220В | Бельгия | 230В |
Буркина-Фасо | 220В | Ботсвана | 230В |
Бурунди | 220В | Бутан | 230В |
Восточный Тимор | 220В | Вануату | 230В |
Вьетнам | 220В | Великобритания | 230В |
Габон | 220В | Венгрия | 230В |
Гвинея | 220В | Гамбия | 230В |
Гвинея-Бисау | 220В | Гана | 230В |
Гонконг | 220В | Гваделупа | 230В |
Гренландия | 220В | Германия | 230В |
Грузия | 220В | Гренада | 230В |
Вжибути | 220В | Греция | 230В |
Египет | 220В | Дания | 230В |
Зимбабве | 220В | Доминика | 230В |
Индонезия | 220В | Замбия | 230В |
Иран | 220В | Западное Самоа | 230В |
Кабо-Верде | 220В | Израиль | 230В |
Казахстан | 220В | Индия | 230В |
Камерун | 220В | Иордания | 230В |
Канарские острова | 220В | Ирак | 230В |
Киргизия | 220В | Ирландия | 230В |
Китай | 220В | Исландия | 230В |
Коморы | 220В | Испания | 230В |
Конго | 220В | Италия | 230В |
Корфу | 220В | Камбоджа | 230В |
Лесото | 220В | Лаос | 230В |
Литва | 220В | Латвия | 230В (ранее 220В) |
Мавритания | 220В | Лихтенштейн | 230В |
Мадейра | 220В | Люксембург | 230В |
Макао | 220В | Маврикий | 230В |
Македония | 220В | Малави | 230В |
Мартиника | 220В | Мальдивские острова | 230В |
Мозамбик | 220В | Мальта | 230В |
Нигер | 220В | Молдавия | 230В (ранее 220В) |
Новая Каледония | 220В | Монголия | 230В |
ОАЭ | 220В | Мьянма | 230В |
Парагвай | 220В | Непал | 230В |
Перу | 220В | Нидерланды | 230В |
Португалия | 220В | Новая Зеландия | 230В |
Реюньон | 220В | Норвегия | 230В |
Сан-Томе | 220В | Пакистан | 230В |
Северная Корея | 220В | Польша | 230В |
Сербия | 220В | Россия | 230В (220В) |
Сирия | 220В | Румыния | 230В |
Сомали | 220В | Сенегал | 230В |
Таджикистан | 220В | Сингапур | 230В |
Таиланд | 220В | Словакия | 230В |
Тенерифе | 220В | Словения | 230В |
Того | 220В | Судан | 230В |
Туркменистан | 220В | Сьерра-Леоне | 230В |
Узбекистан | 220В | Танзания | 230В |
Фарерские острова | 220В | Тунис | 230В |
Филиппины | 220В | Турция | 230В |
Французская Гвиана | 220В | Украина | 230В (ранее 220В) |
Чад | 220В | Уругвай | 230В (ранее 220В) |
Черногория | 220В | Финляндия | 230В |
Чили | 220В | Франция | 230В |
Экваториальная Гвинея | 220В | Хорватия | 230В |
Эфиопия | 220В | Чехия | 230В |
ЮАР | 220В | Швейцария | 230В |
Южная Корея | 220В | Швеция | 230В |
Шри Ланка | 230В | ||
Эритрея | 230В | ||
Эстония | 230В |
Примечание: при составлении таблицы использованы данные энциклопедии «Википедия»
Какое напряжение походит для электроприборов 220В или 230В
Нам удалось выяснить, что стандартным напряжением в России сегодня является напряжение 230В. На практике конечно напряжение в сети постоянно изменяется и зависит от многих факторов. Какое же напряжение является удовлетворительным для электроприборов, применяемых в нашем доме? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Диапазон допустимых напряжений для каждого прибора определяется техническими данными паспорта изделия. Часто допустимый диапазон напряжений указывается на тыльной стороне изделия или на электрической вилке прибора. Так современные компьютеры могут работать при напряжении от 140 до 240 Вольт, зарядное устройство для телефона от 110 Вольт до 250 Вольт. Наиболее требовательны к качеству электропитания приборы, имеющие электродвигатели (холодильники, кондиционеры, стиральные машины, котлы отопления, насосы).
Ясно, что для любых приборов, используемых в России и напряжение 220В и напряжение 230В является хорошим.
Какие бывают отклонения в качестве электроэнергии
Хорошо известно, что в наших сетях часто бывают значительные отклонения от стандартов качества электроэнергии. И напряжение может быть значительно ниже 220В или значительно выше 230В. Причины этого явления тоже известны: старение действующих электрических сетей, плохое обслуживание сетей, высокий износ сетевого оборудования, ошибки в планирование сетей, большой рост потребления электроэнергии. К проблемам в сетях можно отнести: низкое и пониженное напряжение, высокое и повышенное напряжение, скачки напряжения. провалы напряжения, перенапряжение, изменение частоты тока.
Купить по выгодной цене стабилизаторы напряжения можно в нашем магазине с бесплатной доставкой в города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Тюмень, Иркутск, Владивосток, Ярославль, Хабаровск, Махачкала, Оренбург, Новокузнецк, Томск, Кемерово, Рязань, Астрахань, Пенза, Набережные Челны, Липецк, Тула, Киров, Чебоксары, Калининград, Курск, Брянск, Улан-Удэ, Магнитогорск, Иваново, Тверь, Ставрополь, Белгород, Сочи, Нижний Тагил, Архангельск, Владимир, Смоленск, Курган, Волжский, Чита, Калуга, Орёл, Сургут, Череповец, Владикавказ, Мурманск, Вологда, Саранск, Тамбов, Якутск, Грозный, Стерлитамак, Кострома, Петрозаводск, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре, Таганрог, Йошкар-Ола, Новороссийск, Братск, Дзержинск, Нальчик, Сыктывкар, Шахты, Орск, Нижнекамск, Ангарск, Балашиха, Старый Оскол, Великий Новгород, Благовещенск, Химки, Прокопьевск, Бийск, Энгельс, Псков, Рыбинск, Балаково, Подольск, Северодвинск, Армавир, Королёв, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Сызрань, Норильск, Люберцы, Мытищи, Златоуст, Каменск-Уральский, Новочеркасск, Волгодонск, Абакан, Уссурийск, Находка, Электросталь, Березники, Салават, Миасс, Альметьевск, Рубцовск, Коломна, Ковров, Майкоп, Пятигорск, Одинцово, Копейск, Железнодорожный, Хасавюрт, Новомосковск, Кисловодск, Черкесск, Серпухов, Первоуральск, Нефтеюганск, Новочебоксарск, Нефтекамск, Красногорск, Димитровград, Орехово-Зуево, Дербент, Камышин, Невинномысск, Муром, Батайск, Кызыл, Новый Уренгой, Октябрьский, Сергиев Посад, Новошахтинск, Щёлково, Северск, Ноябрьск, Ачинск, Новокуйбышевск, Елец, Арзамас, Жуковский, Обнинск, Элиста, Пушкино, Артём, Каспийск, Ногинск, Междуреченск, Сарапул, Ессентуки, Домодедово, Ленинск-Кузнецкий, Назрань, Бердск, Анжеро-Судженск, Белово, Великие Луки, Воркута, Воткинск, Глазов, Зеленодольск, Канск, Кинешма, Киселёвск, Магадан, Мичуринск, Новотроицк, Серов, Соликамск, Тобольск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Тимашевск, Тихорецк, Ухта, Севастополь, Симферополь, Ялта, Судак, Саки, Феодосия, Старый Крым, Алупка, Алушта.
Подробнее об этих проблемах читайте также в статьях:
- Показатели качества электроэнергии
- Низкое или пониженное напряжение. Как повысить напряжение в сети
- Высокое или повышенное напряжение. Как понизить напряжение в сети
Стандарты напряжения в России.
04.05.2018
«Каким должно быть напряжение в розетке домашней электросети?» – на этот вопрос большинство ошибочно ответит: «220 Вольт». Не многие знают, что введённый в 2015 году ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) устанавливает на территории Российской Федерации величину стандартного бытового напряжения не 220 В, а 230 В. В данной статье мы сделаем небольшой экскурс в историю электрического напряжения в России и выясним с чем связан переход к новой норме.
В СССР вплоть до 60-х годов XX века эталоном бытового напряжения считались 127 В. Это значение обязано своим появлением талантливому инженеру русско-польского происхождения Михаилу Доливо-Добровоольскому, разработавшему в конце XIX века трёхфазную систему передачи и распределения переменного тока, отличную от ранее предложенной Николой Тесла – двухфазной. Изначально в трехфазной системе Добровольского линейное напряжение (между двумя фазными проводниками) составляло 220 В. Фазное напряжение (между нейтральным и фазным проводником), которое мы используем в бытовых целях, меньше линейного на «корень из трёх» – соответственно для данного случая получаем указанные 127 В:
Дальнейшие развитие электротехники и появление новых электроизоляционных материалов привели к повышению указанных значений: сначала в Германии, а затем и во всей Европе был принят стандарт 380 В – для линейного напряжения и 220 В – для фазного (бытового). Сделано это было с целью экономии – при росте напряжения (с сохранением установленной мощности) в цепи снижается сила тока, что позволило использовать проводники с меньшей площадью сечения и сократить потери в кабельных линиях.
В Советском Союзе, несмотря на наличие прогрессивного стандарта 220/380 В, при реализации плана массовой электрификации, строили сети переменного тока преимущественно по устаревшей методике – на 127/220 В. Первые попытки перейти на напряжение европейского образца были предприняты в нашей стране ещё в 30-х годах XX века. Однако массовый переход был начат лишь в послевоенное время, его причиной стала возрастающая нагрузка на энергосистему, которая поставила инженеров перед выбором – либо увеличивать толщину кабельных линий, либо повышать номинальное напряжение. В итоге остановились на втором варианте. Определённую роль в этом сыграл не только фактор экономии материалов, но и привлечение к работе немецких специалистов, имевших прикладной опыт использования электрической энергии с напряжением 220/380 В.
Переход растянулся на десятилетия: новые подстанции строили уже под номинал 220/380 В, а большинство старых переводили лишь после плановой замены отслуживших свой срок трансформаторов. Поэтому в СССР долгое время параллельно сосуществовали два стандарта для сетей общего пользования – 127/220 В и 220/380 В. Окончательное переключение на 220 В некоторых однофазных потребителей, по свидетельствам очевидцев, произошло только в конце 80-х — начале 90-х годов.
Потребление электрического тока постоянно росло и в конце ХХ века в Европе было принято решение о дальнейшем увеличении номинальных напряжений в трехфазной системе переменного тока: линейного с 380 В до 400 В и, как следствие, фазного с 220 В до 230 В. Это позволило повысить пропускную способность существующих цепей питания и избежать массовой прокладки новых кабельных линий.
В целях унификации параметров электрических сетей новые общеевропейские стандарты были предложены Международной электротехнической комиссией и другим странам мира. Российская Федерация согласилась их принять и разработала ГОСТ 29322-92, предписывающий электроснабжающим организациям перейти на 230 В к 2003 году. ГОСТ 29322-2014, как уже выше упоминалось, устанавливает значение номинального напряжения между фазой и нейтралью в трехфазной четырехпроводной или трехпроводной системе равным 230 В, однако допускает применение и систем с 220 В.
Стоит отметить, что не все страны перешли на общий стандарт напряжения. Например, в США установленное напряжение однофазной бытовой сети – 120 В, при этом к большинству жилых домов подводятся не фаза и нейтраль, а нейтраль и две фазы, позволяющие в случае необходимости запитать мощных потребителей линейным напряжением. Кроме того, в Соединённых Штатах отлична и частота – 60 Гц, в то время как общеевропейский стандарт – 50 Гц.
Вернёмся к отечественным электросетям. Пятипроцентное изменение их номинала не должно сказаться на функционировании привычных бытовых электроприборов, так как они имеют определённый диапазон допустимых значений питающего напряжения. Обе величины – 220 и 230 В, в большинстве случаев, входят в этот диапазон. Однако определённые трудности при переходе на европейские стандарты всё-таки могут возникнуть. Они, в первую очередь, коснутся работы осветительного оборудования с лампами накаливания, рассчитанными на 220 В. Увеличение входного напряжения вызовет перенакал вольфрамовой нити, что негативно скажется на её долговечности – такие лампы будут чаще перегорать. Поэтому покупателям следует быть внимательнее и выбирать электролампы, допускающие включение в сеть 230 В (номинальное напряжение обычно указывается в маркировке прибора).
В заключение следует сказать, что различные нештатные ситуации, возникающие в отечественных электросетях (резкие перепады напряжения или прекращение подачи электричества), представляют для электрооборудования намного большую опасность, чем плановый переход на европейские стандарты электропитания. Кроме того, энергоснабжающие компании часто не соблюдают требования к качеству электроэнергии, допуская сильные отклонения от установленных номинальных значений.
Защитить современную технику от пагубных влияний различных сетевых колебаний могут специальные устройства – стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания. Группа компаний «Штиль» выпускает данное оборудование с различными значения выходного напряжения: 220 В, 230 В или 240 В.
Подробнее о стабилизаторах напряжения «Штиль»:
Инверторные стабилизаторы напряжения «Штиль». Модельный ряд.
Среднее значение и частота
Основная статья: Стандарты напряжений и частот в разных странах
Основные параметры сети переменного тока — напряжение и частота — различаются в разных регионах мира. В большинстве европейских стран низкое сетевое напряжение в трёхфазных сетях составляет 230/400 В при частоте 50 Гц, а в промышленных сетях — 400/690 В. В Северной, Центральной и частично Южной Америке низкое сетевое напряжение в сетях с раздёлённой фазой составляет 115 В при частоте 60 Гц.
Более высокое сетевое напряжение (от 1000 В до 10 кВ) уменьшает потери при передаче электроэнергии и позволяет использовать электроприборы с большей мощностью, однако, в то же время, увеличивает тяжесть последствий от поражения током неподготовленных пользователей от незащищённых сетей.
Для использования электроприборов, предназначенных для одного сетевого напряжения, в районах, где используется другое, нужны соответствующие преобразователи (например, трансформаторы). Для некоторых электроприборов (главным образом, специализированных, не относящихся к бытовой технике) кроме напряжения играет роль и частота питающей сети.
Современное высокотехнологичное электрооборудование, как правило, содержащее в своём составе импульсные преобразователи напряжения, может иметь переключатели на различные значения сетевого напряжения либо не имеет переключателей, но допускает широкий диапазон входных напряжений: от 100 до 240 В при номинальной частоте от 50 до 60 Гц, что позволяет использовать данные электроприборы без преобразователей практически в любой стране мира.
Параметры сетевого напряжения в России
Производители электроэнергии генерируют переменный ток промышленной частоты (в России — 50 Гц). В подавляющем большинстве случаев по линиям электропередач передаётся трёхфазный ток, повышенный до высокого и сверхвысокого электрического напряжения с помощью трансформаторных подстанций, которые находятся рядом с электростанциями.
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»), примечание «a)» стандарта гласит: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять».
К жилым домам (на сельские улицы) подводятся четырёхпроводные (три фазовых провода и один нейтральный (нулевой) провод) линии электропередач (воздушные или кабельные ЛЭП) с межфазным напряжением 400 Вольт. Входные автоматы и счётчики потребления электроэнергии, обычно, трёхфазные. К однофазной розетке подводится фазовый провод, нулевой провод и, возможно, провод защитного заземления или зануления, электрическое напряжение между «фазой» и «нулём» составляет 230 Вольт.
В правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7) продолжает фигурировать величина 220, но фактически напряжение в сети почти всегда выше этого значения и достигает 230—240 В, варьируясь от 190 до 250 В.
Номинальные напряжения бытовых сетей (низкого напряжения): Россия (СССР, СНГ)
До 1926 года техническим регулированием электрических сетей общего назначения занимался Электротехнический отдел ИРТО, который только выпускал правила по безопасной эксплуатации. При обследовании сетей РСФСР перед созданием плана ГОЭЛРО было установлено, что на тот момент использовались практически все возможные напряжения электрических токов всех видов. Начиная с 1926 года стандартизация электрических сетей перешла к Комитету по стандартизации при Совете Труда и Обороны (Госстандарт), который выпускал стандарты на используемые номинальные напряжения сетей и аппаратуры. Начиная с 1992 года Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации выпускает стандарты для электрический сетей стран входящих в ЕЭС/ОЭС.
Переменный ток 50 Гц с разделённой фазой или постоянный ток, двух-/трёхпроводные линии | Трёхфазный переменный ток, 50 Гц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
110/220 В | 220/440 В | 3×120 В (треугольник) | 127/220 В | 220/380 В | 230/400 В | |
Временные правила ИРТО, 1891 | широко используется | запрещен | разрешён | запрещен | запрещен | запрещен |
Дополнение к временным правилам ИРТО от 1898 | широко используется | разрешён | широко используется | разрешён | разрешён | — |
ГОЭЛРО I очередь (1920) | предпочтителен | |||||
ОСТ 569 (1928) | предпочтителен | предпочтителен | разрешён | — | предпочтителен | — |
ОСТ 5155 (1932) | разрешён | разрешён | разрешён | — | разрешён | |
ГОСТ 721-41 | разрешён | разрешён | допускается сохранение существующих установок | разрешён | предпочтителен | — |
ГОСТ 5651-51 | разрешён | разрешён | — | разрешён | разрешён | — |
ГОСТ 721-62 | разрешён | разрешён | допускается сохранение существующих установок | разрешён | предпочтителен | — |
ГОСТ 5651-64 | — | разрешён | — | разрешён | разрешён | — |
ГОСТ 721-74 | разрешён | разрешён | допускается сохранение существующих установок | разрешён | предпочтителен | |
ГОСТ 21128-75 | разрешён | разрешён | — | для ранее разработанного оборудования | предпочтителен | — |
ГОСТ 23366-78 | разрешён | разрешён | — | для ранее разработанного оборудования | предпочтителен | — |
ГОСТ 21128-83 | разрешён | разрешён | — | для ранее разработанного оборудования | предпочтителен | разрешён |
ГОСТ 5651-89 | — | разрешён | — | — | разрешён | — |
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) | — | — | — | — | разрешён до 2003 года | предпочтителен |
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) | — | — | — | — | в текст стандарта внесено примечание: «Однако … до сих пор продолжают применять. » | предпочтителен |
Примечания «Р»
- «Акционерное Общество Электрического Освещения 1886 года» использовало этот номинал (напряжение на зажимах трансформатора 133 В), что и было отражено в ОСТ 569. В результате гармонизации с рекомендациями МЭК в шкале стандартных напряжений ГОСТ 721 он был заменён на номинал 3×127 В, но допускалось сохранение существующих установок 3×120 В. Фактически, сети тех крупных городов, которые его использовали, уже переходили на «звезду» с номиналами 127/220 В и 220/380 В.
- Номинал трёхфазного переменного тока 230/400 В, начиная c ОСТ 569, 1928 года, являлся предпочтительным для источников тока (генераторов и трансформаторов).
- 1 2 3 4 Использование тока высокого напряжения выше ±225 В или выше ∼110 В было запрещено в бытовых сетях, не требующих квалифицированного персонала.
- Первоначально, в I очереди плана ГОЭЛРО было намечено строительство сетей 120/210 В, исходя из того, что в сетях некоторых крупных городов использовалось 3×120 В (треугольник), однако, при реализации, строили сети 127/220 В.
- 1928-1931 гг. Витебск, Вязьма, Бобруйск, Рыльск, Россошь, Златоуст, Камышин, Камень, Красноярск, Чита, Острогожск, Старобельск, Чугуев, Красноград, Хмельник, Купянск, Проскуров, Червоное … и др. См.: Гейлер Л.Б. 110 или 220 V в распределительных сетях населённых мест // Электричество. — 1933. — № 9. — С. 39.
Впоследствии все крупные новые электросети СССР создавались на 220/380 В. - 1932-40 гг., Ленэнерго, переход старых сетей 3×120 В на 127/220 В. См.: Айзенберг Б.Л., Мануйлов Р.Е. Заземление нейтрали городской кабельной сети низкого напряжения // Электричество. — 1940. — № 11. — С. 54.
- 1936-47 гг., Мосэнерго, переход избранных районов старых сетей 3×120 В на 127/220 В. См.: Плюснин К.Л. Низковольтная замкнутая сетка в Московской кабельной электросети // Электричество. — 1937. — № 22. — С. 7., и Куликовский А.А. Система городских распределительных сетей низкого напряжения с искусственными нейтральными точками // Электричество. — 1947. — № 9. — С. 45.
- В других стандартах, связанных с промышленным применением, например, ГОСТ 185-41, номинал 127/220 В остался недоступен для новых изделий.
- 1 2 3 Стандарты ГОСТ 5651 — «Аппаратура радиоприёмная бытовая», в частности, определяли номиналы напряжения питания радиоприёмников.
- 1 2 1950 г., начало перевода низковольтной сети со 127 В на 220/127 В и применения напряжения 380/220 В для электроснабжения новых жилых районов Москвы. См.: Зуев Э.Н.. Московских окон негасимый свет.
- 1970-79 гг., Киев, Ленинград и Харьков, в основном, перешли на 220/380 В. Хотя отдельные дома, в которых переход не завершился, встречались и позднее.
Примечания
- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
- Грищенко А.И., Зиноватный П.С. Энергетическое право России. (Правовое регулирование электроэнергетики в 1885—1918 гг.). — М.: «Юрист», 2008. — С. 118.
- Грищенко А.И., Зиноватный П.С. Энергетическое право России. (Правовое регулирование электроэнергетики в 1885—1918 гг.). — М.: «Юрист», 2008. — С. 13.
- План электрификации РСФСР. — 2-е изд. — М.: Госполитиздат, 1955. — С. 213,355,356,361. — 660 с.
- Производство пара, паровые машины, пароме турбины, двигатели внутреннего сгорания, газовые турбины, ветряные двигатели, водяные двигатели, насосы и компрессоры, теплосиловое хозяйство, электротехника, освещение // Hütte Справочник для инженеров, техников и студентов. — М.-Л.: ОНТИ, 1936. — Т. 3. — С. 950.
- Проект общесоюзного стандарта «Номинальные напряжения стационарных установок сильного тока» (Взамен ОСТ 4760 и ОСТ 5155)(2-я редакция, Октябрь 1938 г.) // Электричество. — 1939. — № 1. — С. 30.
- Основные напряжения ГОСТ 721-41.
- Левитин Е. Государственный общесоюзный стандарт на радиовещательные приемники // Радио. — 1951. — № 9. — С. 11-13.
- Левитин Е.А., Левитин Л.Е. Радиовещательные приемники. — Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: Энергия, 1967. — С. 349.
- Основные напряжения ГОСТ 21128-75.
Разница между проводкой 220 и 240 вольт
Кабель на 240 вольт очень важен в жилых домах для питания нагревательных и охлаждающих устройств, а также приборов, потребляющих больше энергии.
Раньше они назывались электрическими цепями на 220 вольт, но теперь они называются электрическими цепями на 240 вольт. На протяжении многих лет в Америке существовала проблема адаптации к возрастающим электрическим нагрузкам. Решая эту проблему, американские коммунальные предприятия увеличивают минимальное напряжение, чтобы снизить электрический ток и размер используемых проводов.
Фактически, по той же причине электрические цепи на 110 вольт теперь превратились в электрические цепи на 120 вольт. Несмотря на это, люди по-прежнему используют термин 110 и 220 вольт в своем разговоре, но в его реальном смысле они больше не используются.
Электрические цепи в первую очередь предназначены для использования принципа электрических фаз. Например, двойные электрические цепи на 120 вольт, которые находятся на 180 0 друг к другу, могут быть соединены вместе, чтобы создать одну электрическую цепь на 240 вольт.Это даст вдвое больше электроэнергии при том же сечении провода. Существует два основных типа электрических цепей на 240 вольт, и они классифицируются в зависимости от устройства, к которому вы подаете питание. Каждый тип 240 электрических цепей имеет небольшую разницу, которая заставляет их работать по-разному. Глубокое знание этих различий поможет вам узнать подходящий тип кабеля для использования при установке устройства или новой системы охлаждения / обогрева.
3-проводной кабель 240 В
Практически все современные приборы, которые обычно используются, работают от кабеля 120 В и электрических цепей. Для подключения этого оборудования необходимо использовать три провода. Синий или черный провод (также известный как горячий провод) — это тот провод, который проводит электрический ток к устройству. Белый провод обычно нейтральный и используется для улучшения схемы. Его можно очертить обратно на электрическую панель, где он присоединяется к нейтральной шине. Зеленый провод или иногда оголенный медный провод является заземляющим проводом и используется для обеспечения электробезопасности.
В некоторых случаях в кабеле на 240 В может не потребоваться нейтральный провод; вместо этого может быть включен дополнительный горячий провод.Два горячих кабеля теперь замыкают цепь. Для безопасного учета двух выводов провод необходимо подсоединить к двухполюсному выключателю на панели электрических цепей. Другими словами, два однополюсных выключателя, соединенных вместе, известны как двухполюсный выключатель. Цепь на 240 В, содержащая эту форму проводки, обычно используется в электрических нагревателях, котлах или конденсаторных установках в качестве источника энергии. Для устройств этой группы не требуется цепь на 120 вольт.
4-жильный кабель 240 В
Второй тип цепи 240 В обычно используется для таких приборов, как сушилки и электрические плиты.Хотя это устройство использует 240 вольт для управления своей основной функцией, оно также может использовать 120 вольт для управления оборудованием, таким как часы и таймеры.
Это похоже на трехжильный кабель на 240 вольт, заметное отличие состоит в том, что белый или нейтральный провод включен с другими проводами, чтобы улучшить схему для оборудования или устройств, которые используют схему на 120 вольт. Как и другие типы проводов, в качестве заземляющего провода также используется голый медный или зеленый провод. Для 4-проводного кабеля на 240 В, как и для 3-проводного 240 В, потребуется установка двухполюсного выключателя на монтажной панели.
Изменения в Национальном электротехническом кодексе (NEC) теперь требуют, чтобы этот тип электропроводки использовался преимущественно в жилищном строительстве. Вот почему большинство современных сушилок и духовок оснащены вилкой с четырьмя штырями.
Как подключить 220–240 Вольт NEMA 6-50
Дэвид Финч
В чем разница между розеткой 220 и 240 вольт?
Всякий раз, когда вы хотите переместить свои электроприборы, вы должны четко понимать разницу между розетками 220 и 240 вольт .Каждый прибор необходимо подключить к розетке, соответствующей его напряжению; в противном случае прибор не будет работать правильно. В результате, если вы собираетесь переместить свою стиральную машину, микроволновую печь, холодильник и тому подобное, вы должны убедиться, что подходящие розетки находятся примерно на . Использование правильной розетки для правильного прибора — ключ к сохранению качества прибора и предотвращению потенциальных опасностей. Если вы хотите узнать больше, ниже представлена дополнительная информация о характеристиках торговых точек и связанных с ними проблемах.
Втулка
В настоящее время используется около 15 типов вилок , каждая из которых снабжена буквой для удобной идентификации. Название вилки не имеет особого значения, так что вам особо не о чем беспокоиться. Некоторые вилки могут быть совместимы как с 220, так и с 240-вольтовыми устройствами, поэтому не забудьте заранее проверить , чтобы проверить напряжение на розетках и . Действуйте здесь небрежно, и вы можете столкнуться с проблемами: в лучшем случае прибор не будет работать так, как задумано, что неэффективно.В худшем случае проводник перегреется, что приведет к серьезной опасности возгорания.
Важное примечание
Как упоминалось выше, в зависимости от желания производителя, один тип вилки может иметь разное напряжение в разных приборах . Таким образом, приведенный ниже список вилок 220 В и 240 В составлен с учетом характеристик вилки и напряжения страны в качестве справочных.
Существует около 13 типов вилок , которые можно увидеть на электроприборах 220 В, , исходя из возможностей вилки.Это C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N и O. Некоторые из этих вилок используются по всему миру, но есть и вилки, эксклюзивные для отдельных стран. На основе напряжения страна , имеется 12 вилок : A, B, C, D, E, F, G, I, K, L, M и N.
Как выглядит вилка на 240 В?
В настоящее время в обращении находятся 13 типов вилок , которые можно увидеть на электроприборах 240V , исходя из возможностей вилки. Список розеток на 240 В — это , почти такой же , как и для 220 В.Как и их аналоги на 220 В, некоторые из этих вилок можно было найти только в отдаленных уголках мира. Тем не менее, исходя из напряжения страны , есть вилки только 3 240 В, которые являются G, I и D.
Аутлет
Как выглядит розетка 220 В?
Розетки 220 В в основном соответствуют своим вилкам, но есть несколько розеток , которые могут принять более одного типа вилок .Примеры включают:
- Тип B совместим с вилками типа A и B
- Тип D частично совместим с вилками типов C, E и F, небезопасно
- Тип E совместим с вилками типов C, E и F
- Тип F совместим с вилками типов C, E и F
- Тип K частично совместим с вилками типа E и F, небезопасно
- Тип L (16A) совместим с вилкой типа C
- Тип N совместим с вилкой типа C
Как выглядит розетка на 240 В?
Совместимость розетки 240 В с приборами также аналогична их родственнику на 220 В.На всякий случай рекомендуется подключить вилку к розетке, соответствующей типу .
Конструкция розетки
В устройствах 220/240 В в среднем используется 3 провода :
- Горячий провод: передает ток на приспособление
- Другой горячий провод: также проводит ток к приспособлению
- Медный провод: обеспечение безопасности пользователя
Здесь нет нейтрального провода , но когда один из горячих проводов положительный, другой отрицательный. Это устройство завершает цепь. Однако есть и другая схема проводов, которая используется в таких бытовых приборах, как сушилки для одежды и т. Д. Состоит из 4 провода :
- Горячий провод: передает ток на приспособление
- Другой горячий провод: также проводит ток к приспособлению
- Нейтральный провод: замыкает электрическую цепь
- Медный провод: обеспечение безопасности пользователя
В результате, некоторые устройства могут иметь до 4 контактов вместо обычных 3 в своей вилке.
Заключение
Это большая часть того, что вы должны знать о различиях между розетками на 220 и 240 вольт, не так уж сложно, верно? Поначалу это может немного сбивать с толку, но пока вы разбираетесь в этом, у вас не должно возникнуть проблем с определением розетки. Эти знания очень помогут вам, когда дело доходит до реконструкции дома и ремонта вашего электроприбора.
Если вы нашли эту статью полезной, обязательно ознакомьтесь с этими статьями:
Сколько ампер использует сушилка: всесторонний анализ
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я подключить 220 В к 240 В?
Как правило, безопасно использовать прибор на 220 В при 240 В.
Что произойдет, если я подключу 120 В к 240 В?
Если в лучшем случае подключить прибор на 110 В к розетке на 240 В, какое-нибудь защитное устройство отключит прибор. В противном случае ваш прибор быстро перегорит.
Можно ли преобразовать розетку с 120 В в 240 В?
Да, вы можете купить преобразователь 120–240 В.
Спасибо за внимание!
Узнайте о стандарте напряжения США с Quick220®
Quick 220 ® Electrical Systems продолжает служить вам во время пандемии COVID-19.
Мы отвечаем на телефонные звонки и отправляем их с нашего завода в Фениксе, штат Аризона.
Пожалуйста, позвоните нам с 8:00 до 16:30 по горному стандартному времени с понедельника по пятницу по телефону 1-800-347-0394 или 1-602-938-6057.
В Соединенных Штатах и Канаде электричество в большинство домов подается от двухфазной системы. Эта мощность поступает в ваш дом с напряжением около 240 вольт, это напряжение делится на главной панели автоматического выключателя на две половины по 120 вольт. Половинки на 120 вольт выводятся через дом к розеткам.Этот уровень 120 вольт обычно обозначается как 110, 115, 120 или 125 вольт. Аналогичным образом, 220, 230, 240 и 250 вольт используются для описания более высокого диапазона напряжения. Этот более высокий диапазон напряжения используется для подачи питания на большие приборы, такие как стиральные машины, сушилки и большие кондиционеры. Купить почему все разные числа? И как их использовать при обсуждении диапазонов напряжения?
- Обозначения «110 вольт» и «220 вольт» представляют собой устаревшие стандарты, которых больше нет в новом оборудовании.Тем не менее, эта терминология до сих пор знакома многим, поэтому остается в употреблении.
- Термины «115 вольт» и «230 вольт» взяты из стандартов проектирования изделий. Электрические устройства обычно рассчитаны на работу в этом диапазоне плюс-минус 10 процентов. Это упрощает домовладельцам поиск розетки для питания их устройства.
- Мощность, подаваемая в ваш дом, составляет 120 или 240 вольт.Это называется «номинальное напряжение». Это означает, что это стандартное напряжение, измеренное на трансформаторе за пределами вашего дома. Номинальное напряжение может варьироваться до плюс-минус 5 процентов от заявленного значения.
- Розетки в вашем доме рассчитаны на максимальное напряжение, ожидаемое в электрической цепи. Они рассчитаны на напряжение до 125 или 250 вольт, в зависимости от номинального напряжения цепи. Таким образом, розетки маркируются на 125 вольт или 250 вольт.
110 и 220 Вольт
115 и 230 Вольт
120 и 240 Вольт
125 и 250 Вольт
Зачем нужен преобразователь напряжения
Если у вас есть только розетка, которая выдает 110–120 вольт, но вам нужно питать оборудование, которое требует более высокого напряжения, посетите нашу страницу преобразователя напряжения. Там вы найдете портативные преобразователи напряжения, которые упрощают зарядку вашего электромобиля, приводят в действие большие кондиционеры, серверы компьютеров и многое другое. Не тратьте время на попытки найти способ подключить портативное оборудование для уборки, не отключая стиральную машину вашего клиента.Приобретите преобразователь напряжения уже сегодня.
Разница между 120 вольт и 240 вольт
Стоит ли обсуждать 120/240 вольт или 110/220 вольт? Многие до сих пор задают этот вопрос. 110/220 вольт стало фольклорным термином, который до сих пор широко используется в народной мысли. Некоторые люди даже говорят о 115/230 вольт. Путаница, вероятно, связана с промышленным сектором, который показывает разные номера на паспортных табличках единиц, которые они производят. В целях стандартизации мы должны знать, что основные производители электроэнергии в Северной Америке обеспечивают жилой сектор напряжением 120/240 вольт с вариациями плюс или минус 5%.
В чем разница между 120 вольт и 240 вольт? Почему некоторые устройства работают с тем или иным из этих напряжений? На самом деле все зависит от потребности в эксплуатации устройства. Чтобы понять электрическое явление, представьте, что устройства, которые используются в доме, работают с водой. Требуемая энергия будет не больше и не меньше, чем поток воды, необходимый устройству для работы. Легко представить, что для простого телевизора потребуется поток воды намного меньше, чем для сушилки.Поэтому логично полагаться на небольшой водяной шланг для телевизора и один большой шланг для сушилки.
Давайте отложим воду и вернемся к электронам. Стандартная розетка на 120 В обычно подключается трехжильным кабелем: черным изолированным проводом, по которому проходят электроны, белым изолированным проводом, называемым «нейтралью», и голым медным проводом, который является заземлением.
Например, кабель, используемый для питания плинтуса с электроприводом; Работающий при 240 В состоит из трех проводов: двух изолированных проводов разного цвета (часто красного и черного) для транспортировки электронов и неизолированного медного провода для возврата на землю.
Розетка для подключения плиты или сушилки питается от четырех проводов: два изолированных провода разного цвета (часто красного и черного) для транспортировки электронов, белый изолированный нейтральный провод и неизолированный медный провод для возврата на землю. В этом случае электрической плите или сушилке требуется 240 В (оба цветных провода, питающие нагревательные элементы) и 120 В для принадлежностей, таких как панель управления или функция освещения.
Обычно в вашем доме вам необходимо подключить отопительные приборы к напряжению 240 В.
Наконец, полезно знать, что различные автоматические выключатели, содержащиеся в электрическом распределительном щите, предназначены не для защиты различных устройств, которые используются регулярно, а для защиты проводки, проходящей через дом. Автоматический выключатель на 30 А в цепи на 15 А может перегреть провода или даже поджечь перегородку.
Использование электроприборов на 220–240 вольт в вашей американской квартире / доме — ACUPWR
Не каждый день вы устанавливаете новый большой кондиционер высшего класса, который сделает вашу квартиру или дом похожим на арктику.Но когда наступит этот день, помните, что более крупные кондиционеры, производящие более 10 000 БТЕ, обычно используют 220–240 вольт электроэнергии.
Кроме того, вы можете привозить из-за границы кондиционер, холодильник или сушилку для одежды, рассчитанные на работу от 220–240 вольт, в США и Канаду, где напряжение в сети составляет 110–120 вольт. В обоих случаях повышающий трансформатор / преобразователь напряжения ACUPWR позволит это сделать. Напрашивается вопрос: а зачем этим продуктам для эффективной работы нужно 220-240 вольт? Во-первых, их большие двигатели будут запускаться быстрее и легче вращаться при напряжении 220–240 вольт, а не 110–120 вольт.Со временем оборудование прослужит дольше благодаря более высокой общей эффективности.
И хотя есть два способа заставить приборы на 220–240 вольт работать в квартире или доме, где стандартно 110–120 вольт, один способ прост, а другой сложен и дорогостоящий, требуя от электрика перенастроить розетку, чтобы приспособить ее. 220-240 вольт. Нам нужно продолжить? Простым вариантом будет решение, о котором я упоминал ранее: использовать повышающий трансформатор ACUPWR AU для преобразования 110–120 вольт в 220–240 вольт.
Последний вариант не только проще, но и зачастую необходим; для жителей квартир в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и других метрополитенах, домовладельцы обычно не разрешают устанавливать контур 220–240 и розетку. Например, один недавний клиент, проживающий в арендуемом здании на улице Нью-Йорка 57 th , предпочел использовать кондиционер на 220–240 вольт, поскольку он обеспечивает большую охлаждающую способность и эффективность. И хотя домовладелец запретил менять электропроводку в квартире, так как это потребовало бы прокладки за стенами, повышающий трансформатор ACUPWR AU оказался решением. это позволило ей использовать кондиционер по своему выбору без каких-либо изменений в линии электропередачи.
ACUPWR предлагает модели повышающих трансформаторов, которые будут соответствовать требованиям по преобразованию стандарта 110–120 вольт в США и Канаде в 220–240 вольт, необходимого для больших приборов. При определении того, какая модель трансформатора вам понадобится, важно учитывать некоторые электрические характеристики: линии 110–120 вольт используют максимум 15 ампер на автоматическом выключателе. При напряжении 220–240 вольт сила тока примерно вдвое меньше. Следовательно, трансформатор должен соответствовать требованиям к мощности и силе тока вашего устройства, и наоборот.
В качестве примера вы выбрали оконный кондиционер Friedrich Chill + серии EP24G33B. Для непрерывной работы ему требуется 230 вольт и 8,5 ампер (при условии, что он будет работать часами). Используя формулу умножения напряжения на силу тока, 230 В x 8,5 А = 1995 Вт. ACUPWR AU-2000 идеально подходит для EP24G33B, поскольку он может выдерживать нагрузки до 2000 Вт и 8,8 номинальных ампер при непрерывной работе. Для кондиционеров мощностью до 1500 Вт и 7,7 А наша модель AU-1500 работает идеально.
В конечном счете, ACUPWR обеспечивает наиболее экономичное, безопасное и простое решение для использования большого прибора на 220–240 вольт в квартире и доме на 110–120 вольт.
Помните, что технические специалисты и представители службы поддержки ACUPWR готовы ответить на ваши вопросы. Позвоните нам по телефону 888-600-9770; напишите нам по адресу info @ acupwr; или пообщайтесь с нами на http://www.acupwr.comЭлектрооборудование — Путаница вокруг розеток 220 и 230 вольт
Два выпуска:
- В мире электрических силовых устройств существует «Напряжение распределения», которое ваша электросеть предоставляет вам, и есть «Напряжение потребления», для работы с которым предназначены ваши устройства.Это не те же значения, потому что ОЖИДАЕТСЯ, что произойдет «падение напряжения» между сетевым трансформатором и точкой, в которой устройство подключается, из-за сопротивления провода между ними. Напряжения распределения должны составлять максимальное отклонение + -5%. Предполагается, что напряжения использования должны быть минимально допустимыми + -10%.
- Уровни напряжения в распределительной сети менялись с годами. Здесь, в США (мы не знаем, где вы находитесь), 220 В было старым оригинальным стандартом, восходящим к 1920-м годам.Примерно в 1930-е годы в рамках одной из программ Рузвельта «Нового курса» под названием «REA» (Закон о электрификации сельских районов) были проведены линии электропередач к фермам и небольшим общинам по всей стране. Поэтому, чтобы работникам REA не приходилось носить с собой разные продукты для разных напряжений в электросети, был установлен стандарт, который стал кодифицированным как ANSI (Американский национальный институт стандартов) «Напряжения распределения», которых ПРЕДЛАГАЕТСЯ придерживаться электроэнергетические компании. Таким образом, для однофазного распределения в жилых помещениях официальное напряжение составляет 240 В переменного тока.Но из-за того, что от старых привычек трудно избавиться, а также из-за того, что НЕКОТОРЫЕ коммунальные услуги на самом деле никогда не менялись, термин «220 В» все еще используется повсеместно. На самом деле это довольно редко, чтобы на самом деле БЫТЬ 220 В. Обычно все это называется напряжением « номинальное »; 220, 230, 240 все достаточно близко.
Отчасти из-за этого неофициальный уровень «Utilization Voltage» уже несколько десятилетий составляет 230 В, но допуск составляет + -10%, что означает, что устройства должны быть спроектированы для приема всего от 207 В до 253 В.На самом деле, поскольку некоторые коммерческие и жилые комплексы будут использовать трехфазное распределение 208 В, а вы хотите иметь возможность принимать 90% от 208 В, производители оборудования часто фактически делают свои продукты подходящими для -15% от 230 В (195 В).
РЕДКО что-то либо старое, либо сделано где-то там, где не соблюдаются отраслевые нормы (или не понимают, или не заботятся), и они сделали это так, что СТРОГО требует очень узкого входного напряжения. Итак, в нижней строке вы должны проверить. Но если это что-то вроде сушилки или розетки для духовки, все должно быть в порядке.
Вакуумные устройства Сравнение 110 и 220 вольт
Узнайте о различных конфигурациях напряжения и шнура для центральных вакуумных устройств, сравнивая устройства на 110–220 вольт с использованием шнуров на 15, 20 или 30 ампер.
Отличия
Иногда 120 вольт обозначают как 110 вольт или 115 вольт. Эти различия часто представляют собой диапазон напряжения, подаваемого источником питания на устройство, которое может немного падать по сравнению с пиковыми значениями (у источника, называемого номинальным напряжением) в зависимости от типа и длины используемых проводов 1 .Точно так же 240 вольт можно обозначать как 220 вольт или 230 вольт. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, например, с дилером централизованного пылесоса или электриком, если вы не уверены в точном напряжении, подаваемом в электрическую розетку.
Что лучше — вакуумные блоки на 120 или 240 вольт?
По большей части, наши производители двигателей имеют очень похожие статистические данные о характеристиках в зависимости от напряжения. Например, наш 120-вольтовый Silent Master S900 имеет 139 подъемников воды и 191 кубический фут в минуту с максимальной мощностью 905 воздушных ватт.Версия на 240 вольт имеет 136,4 водяного подъемника и 190 кубических футов в минуту с пиковыми 866 воздушными ваттами. Эти статистические данные очень близки. Но в нашем Silent Master S500 есть большая разница. У 120-вольтового двигателя есть 85 водоподъемников и 183 кубических футов в минуту с максимальной мощностью 514 воздушных ватт. Его аналог на 240 вольт имеет 95 водоподъемников и 208 кубических футов в минуту с пиковыми 722 воздушными ваттами. Это существенная разница. Для некоторых домов максимальная сила тока для их панели может быть близкой, поэтому версия на 240 вольт дает лучшие преимущества.
Разница в эксплуатационных расходах
Стоимость эксплуатации вакуума на 240 вольт может быть меньше, чем у его аналога на 120 вольт, потому что обе фазы питания используются одновременно.Но даже версия на 120 В может не тратить много энергии, если противоположная цепь одновременно используется для освещения или других приборов. В худшем случае использование версии на 120 В может стоить несколько дополнительных центов в час.
Сравнение продолжительности жизни
Мы считаем, что версии вакуумного двигателя на 120 вольт прослужат дольше. Они содержат большее количество меди, которая, естественно, имеет отличные теплопроводные свойства 2 , и поэтому тепло имеет большую способность рассеиваться.Двигатели на 120 В также намного проще заменить, потому что они широко используются в промышленности. Двигатели версии на 240 вольт используются не очень часто, поэтому в вакуумных магазинах по всей стране обычно продаются двигатели на 120 вольт, но не какие-либо варианты на 240 вольт.
Вопросы и ответы
Можно ли использовать мой прибор с немного большим или меньшим напряжением?
Как производитель центрального вакуума мы используем двигатели на 120 и 240 вольт. Двигатели 120 и 240 не пострадают при использовании с более низким напряжением.Мотор на 120 вольт подойдет и на 110 вольт. Точно так же двигатель на 240 вольт подойдет для 220 или 230 вольт.
Однако это не работает наоборот. Двигатель на 220 вольт будет поврежден при длительном использовании в цепи 240 вольт, как и двигатель на 110 вольт, работающий на 120 вольт.
Двигатели, которые мы используем, также будут хорошо работать в любых вариациях 50-60 Гц.
Одинаковы ли двигатели в версиях пылесосов на 240 и 120 вольт?
Есть существенные отличия: двигатели по-разному намотаны, и трансформатор, мини-выключатели, шнуры и проводка все разные.
Что произойдет, если вы включите блок на 120 вольт в цепь на 240 вольт?
Если вы подключите устройство на 120 вольт к цепи на 240 вольт и включите вакуум, он будет вращаться со скоростью почти в два раза превышающей нормальную скорость вращения. Если сразу не выключить мотор, он может распасться. Но до того, как это произойдет, трансформатор, скорее всего, сгорит. Обычно все, что вам нужно сделать в этой ситуации, — это заменить трансформатор, и система продолжит работать.
Что произойдет, если вы включите блок на 240 вольт в цепь на 120 вольт?
Если вы подключите блок на 240 В к цепи на 120 В, он не будет работать правильно.Хорошая новость заключается в том, что ни трансформатор, ни мотор (ы) не пострадают. Вы будете работать с системой только на половинной скорости. Фактически, работа агрегата на половинной скорости — это способ «обкатать» новые моторные щетки, когда они будут заменены в будущем. Также обратите внимание, что трансформатор не активирует реле, если на нем нет 240 вольт.
Конфигурации шнура и различия
Различия вилок и шнуров для США
Heavy Duty 30 А, 110-120 В
Nema 5-30 Гнездо / Вилка (Прямой = Горячий, L-образный = Нейтральный, Круглый = Земля)
Для устройств с напряжением 110 В и более 15 А требуется розетка на 30 А.