как выбрать с защитой от скачков 220в
Сегодня небольшой настенный отопительный прибор с микропроцессорной системой управления способен обеспечить отопление частного дома площадью 200м2. При этом есть, как минимум, три объективные причины поразмыслить о необходимости приобретения стабилизатора напряжения для газового котла:
- выход из строя импортного отопительного оборудование из-за некачественного питания влечет за собой расходы заметно большие, чем стоимость стабилизатора;
- повышенный износ и сокращение срока службы отопительного котла и насоса возможен по той же причине и с тем же результатом;
- внезапное отключение отопления приведет к серьезным неудобствам, как минимум, и размораживанию системы, как максимум.
Что бывает с напряжением и зачем нужен стабилизатор для котла
Теоретически, далеко не всегда надо беспокоиться о качестве сети 220в. Однако, если речь идет о газовом котле, значит, имеется в виду индивидуальный дом в частном секторе, который питается от воздушной линии электроснабжения. Это означает, что:
- Напряжение питания, особенно в вечером, может оказаться слишком низким из-за включения электрических обогревателей и перегруженной линии электропередачи.
- Сосед может включить болгарку, перфоратор, электропилу или сварочный аппарат. Моргающие лампочки и трепыхающийся холодильник при этом наглядно продемонстрируют процессы всплесков сетевого питания.
- В линию электропередачи может попасть молния, и тогда «мало не покажется никому» из электрических приборов.
- Ветер или стрела автомобильного крана могут оборвать нулевой провод подстанции, что приведет к перекосу фаз. Это значит, что напряжение на Вашей линии может оказаться как недопустимо низким, так и слишком большим.
Если в Вашем случае такое невозможно, значит, и беспокоиться не о чем. В противном случае, давайте обсудим, что произойдет с котлом:
- Современные электронные бытовые приборы имеют встроенные системы стабилизации питания микросхем и способны работать в условиях больших отклонений питающего напряжения. Однако они не выдержат длительного превышения напряжения, а высоковольтные импульсы, если не сожгут электронику, то приведут к сбою работы программы микроконтроллера и остановке котла.
- Электродвигатели насосов и соленоиды клапанов напротив, перенесут короткие всплески питания, но не выдержат долго излишне низкого или высокого уровня. Они выйдут из строя не сразу, но на досрочную замену насоса придется раскошелиться.
Разновидности и технические особенности стабилизаторов напряжения
Наиболее эффективный способ защиты от последствий некачественного питания сети — установка стабилизатора. Возможно, Вы придете к выводу о необходимости стабилизации напряжения всей системы электроснабжения дома или группы приборов. Безусловно, газовый котел отопления является самым уязвимым агрегатом, а для его питания потребуется сравнительно маломощный и недорогой стабилизатор.
Электроника и механизмы современного газового котлаЗадача прибора состоит в том, чтобы обеспечить на выходе приемлемые характеристики выходного питания независимо от пульсаций напряжения на входе стабилизатора.
В случае, когда входное напряжение выходит за рамки технических возможностей агрегата, питание котла должно быть отключено до возвращения сетевого напряжения к допустимым значениям.
Заметим, что собственно стабилизатор может и не обладать функцией прерывания питания, если в схему электроснабжения дома встроено отдельное реле напряжения. По принципу действия различают симисторные или тиристорные, релейные и электромеханические стабилизаторы.
Устройство стабилизатора с сервоприводомНаиболее «древним» из приборов является электромеханический стабилизатор с сервоприводом. Основой агрегата является тороидальный автотрансформатор, по обмотке которого передвигается токосъемник, меняющий коэффициент трансформации. Подобный прибор имеет демократичную цену и высокую точность регулирования напряжения порядка +/-3%.
При этом он обладает невысоким быстродействием, шумит, требует техобслуживания, имеет ограниченный срок службы механики. Между токосъемником и обмоткой автротрансформатора возникает искра, которая может привести к взрыву при утечке газа. Однако для котлов с открытой камерой сгорания это неактуально, так как воспламенение газа может произойти и от пламени отопителя.
Релейный стабилизатор наиболее популяренШироко распространены релейные стабилизаторы, которые несут свое название от реле, переключающих обмотки трансформатора. Реле могут быть герметизированы, и тогда воспламенение газа невозможно. Такие приборы обладают высоким быстродействием, просты и надежны.
При этом щелчки переключения реле (их может быть от 4-х до 10-ти штук) слышны хорошо и будут нарушать комфорт в жилом помещении. Точность регулирования выходного напряжения такого агрегата составляет +/- 8%, что вполне приемлемо для бытовой техники.
Электронный стабилизатор на симисторахБолее эффективны электронные приборы, в которых роль переключения напряжения выполняют полупроводниковые симисторы или тиристоры. Дискретность регулирования выходного напряжения в них зависит от количества электронных переключателей. Стабилизаторы данного типа не шумят и обладают высоким быстродействием, однако стоят дороже предыдущих вариантов.
Сравнивая между собой три вида стабилизаторов, отметим, что для питания газового котла вполне пригоден релейный стабилизатор. Если в сети нередко работает сварочный аппарат, лучше использовать быстродействующий симисторный прибор. В случае, когда сетевое напряжение меняется сравнительно медленно, без резких скачков, вызванных работой сварки, электромеханический агрегат вполне пригоден для питания газового котла. Какой именно вариант подходит для Вас, более детально можно оценить с помощью нижеследующей таблицы.
Сравнительная таблица параметров стабилизаторов разного типа | |||
Электро механические | Релейные | Симисторные | |
Входное напряжение, В | 140-250 | 120-270 | 130-300 |
Точность выходного напряжения, % | 2-3 | 4-8 | 1-3 |
Дискретность выходного напряжения, В | 1-3 | 20-25 | 2-10 |
Скорость реакции, вольт/ сек | 10 | 50 | 250 |
Защита от импульсов входного напряжения, % | 20 | 50 | 90 |
Срок службы, лет | 2-5 | 3-6 | 10-15 |
Гарантийный срок, лет | 1 | 1 | 2-5 |
Стоимость в сравнении, % | 100 | 125 | 400 |
Основные критерии выбора стабилизатора для газового котла
Определившись с типом прибора, следует рассчитать необходимую мощность стабилизатора. Заметим, что указанная в паспорте ее номинальная величина уменьшается при падении входного напряжения, что демонстрируется соответствующим графиком. Например, для релейного стабилизатора РЕСАНТА при питании на входе 170В она составит 75% от номинальной.
График демонстрирует уменьшение мощности стабилизатора при падении напряжения на входеЭто объясняется тем, что в простейшем случае электрическая мощность определяется как произведение напряжения на ток. Таким образом, при падении напряжения на входе стабилизатора возрастает потребляемый ток, который не может превысить максимального значения. Его величина ограничена, например, сечением провода обмотки трансформатора.
С другой стороны, настенный котел со встроенным циркуляционным насосом имеет усредненную потребляемую мощность порядка 160вт. В том случае, когда отопительная система имеет внешний насос, необходимо суммировать мощность всех приборов, подключенных к стабилизатору. Однако токи питания в моменты включения и переключения элементов отопительной системы, могут возрастать в несколько раз.
Пожалуйста, не путайте тепловую и потребляемую мощность котла! Нас интересует именно потребляемая электрическая мощность прибора.
С учетом изложенных факторов для надежной и долговременной работы стабилизатора следует выбрать модель с пятикратным запасом по мощности. В нашем случае получилось 800вт, значит, здесь подойдет стандартный вариант с характеристикой 1000вт.
Заметим, что холодильник похож на газовый котел по характеристикам энергопотребления и также страдает от некачественного питания. В ряде случаев имеет смысл подключить оба агрегата к одному стабилизатору, увеличив мощность последнего.
Подключение тестера для измерения напряженияДопустимый диапазон напряжения на входе прибора может повлиять на выбор модели. Для его определения придется провести мониторинг напряжения питания в сети с помощью тестера. Лучше выполнить ряд измерений в разное время суток и в различные дни недели. Контроль проводится недорогим мультиметром. Переключатель следует установить в положение измерения переменного напряжения с пределом более 220в. Пример подключения шнуров измерителя и установки предела измерения смотрите на картинке.
Дискретность регулирования напряжения не является критичной, так как большинство приборов допускает колебания напряжения питания в пределах +/-10-15%. Скорость реакции мы обсудили при выборе вида стабилизатора. Добавим, что короткие и мощные импульсы, вызванные работой сварочного аппарата, в полной мере не способен «отследить» ни один бытовой стабилизатор. В случае постоянного рецидива лучше договориться с соседями.
Настенные, напольные, настольные модели стабилизаторовПовторимся, при отсутствии реле напряжения в схеме электроснабжения дома, которое прерывает питание только на время его выхода за пределы допустимых значений, функция защиты от скачков напряжения должна обязательно присутствовать в стабилизаторе котла. Электроснабжение отопителя обязательно должно восстанавливаться при допустимом напряжении сети, иначе возможно разморозить отопительную систему. Заметим, что большинство современных приборов имеет защиту от предельно высокого напряжения.
Возможна ситуация, когда электричество пропадает на долгое время. В таком случае может выручить источник бесперебойного питания (ИПБ). При этом автомобильного аккумулятора емкостью 60 амперчасов может хватить лишь на сутки. Чаще всего, больше чем на 24 часа, электроэнергия и не пропадает. Так что в доме с хорошей теплоизоляцией система отопления в любом случае не будет разморожена.
В случае трехфазного питания может потребоваться модель прибора на 380в. Иногда дешевле и проще приобрести три отдельных стабилизатора 220в на каждую фазу.
Варианты исполнения, установки и монтажа стабилизаторов
Подключение с помощью колодки или вилки и розеткиИз технических особенностей второго плана следует отметить различные варианты установки приборов: на стене, на столе, на полу. Конкретный вариант определяется условиями размещения и размерами стабилизатора. Существуют универсальные модели, которые допускается монтировать несколькими способами. В любом случае, при установке аппарата необходимо предусмотреть условия свободного обдува воздухом для предотвращения его перегрева.
Приборы мощностью до 2 квт обычно подключаются к сети с помощью шнура с вилкой. Такие стабилизаторы имеют на корпусе розетку, через которую подключается газовый котел. Более мощные агрегаты имеют специальный клеммник для подсоединения проводов входного и выходного питания.
Удобен в применении прибор с цифровым индикатором входного и выходного напряжения. Возможно, Вас устроит более дешевая модель со светодиодной индикацией.
Технические характеристики популярных моделей
Примеры стабилизаторов напряжения для газового котлаКасательно страны производителя приобретаемого прибора, нет смысла зацикливаться на слове «Китай». Сегодня на полках магазинов можно увидеть технику абсолютно одинакового внешнего вида с разными названиями.
Наиболее верная стратегия — приобрести аппарат известной марки, не соблазняясь меньшей ценой нового производителя. При этом модели российского производства ЭНЕРГИЯ, ШТИЛЬ, БАСТИОН ничуть не уступают по качеству IEK, LUXEON и латвийской РЕСАНТА. Для примера приводим паспортные данные стабилизаторов напряжения РЕСАНТА.
Стабилизатор РЕСАНТА — проверенная модель для газового котла
Широко известна в нашей стране марка ИЭК. Оцените внешний вид и характеристики данной серии стабилизаторов.
Несколько вариантов исполнения стабилизаторов ИЭК для котла
Интересна таблица массы и габаритов стабилизаторов в зависимости от мощности на примере марки ИЭК. Как видите, агрегат мощностью 2 кВт весит почти шесть килограммов.
Хорошо подходят для защиты газового котла стабилизаторы небольшой мощности БАСТИОН. Вашему вниманию предлагается два исполнения по внешнему виду и технические характеристики приборов этого типа.
Настенные стабилизаторы БАСТИОН для котлаДля решения вопроса о том, какой именно стабилизатор выбрать, рекомендуем посмотреть нижеследующий видеоролик. Надеемся, что Вы примите верное решение, а, значит, в доме будет всегда уютно и тепло.
Как защитить дом от импульсных перенапряжений / Статьи и обзоры / Элек.ру
В техподдержке интернет-магазина «АСберг АС» клиенты часто задают вопросы о том как защитить дом от перепадов напряжения, что такое устройства защиты от перенапряжения, какие они бывают и как их подбирать. Класс продукции УЗИП известен покупателям значительно меньше чем автоматические выключатели или УЗО и игнорирование защиты от перенапряжения часто служит причиной пожаров и выхода из строя дорогостоящего электронного оборудования в частных домах. Хотелось бы восполнить этот пробел в знаниях покупателей и рассказать более подробно о том, что такое УЗИП, для чего он нужен и как его подобрать.
УЗИП: особенности выбора и применения
Даже кратковременные импульсные броски напряжения, в несколько раз превышающие номинальное, могут нанести непоправимый ущерб дорогостоящей электротехнике и электронике, а то и стать причиной пожара. Перенапряжение в сетях может возникать из-за грозы, аварий или переходных процессов. Например, импульсные перенапряжения могут стать следствием попадания молнии в систему молниезащиты или линию электропередач, переключения мощных индуктивных потребителей, таких как электродвигатели и трансформаторы, коротких замыканий.
Что такое УЗИП и для чего оно нужно?
Широкое распространение получили УЗИПс быстросъемным креплением для установки на DIN-рейку
Ограничитель перенапряжения в электроустановках напряжением до 1 кВ называют устройством защиты от импульсных перенапряжений — УЗИП. Устройства защиты от импульсных перенапряжений — как раз и призваны защитить электрооборудование от подобных ситуаций. Они служат для ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсов тока на землю, снижения амплитуды перенапряжения до уровня, безопасного для электрических установок и оборудования. УЗИП применяются как в гражданском строительстве, так и на промышленных объектах.
Основной российский документ, определяющий, что такое УЗИП, это ГОСТ Р 51992-2002, «Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах».
УЗИП призваны обеспечить защиту от ударов молнии в систему молниезащиты здания (объекта) или воздушную линию электропередач (ЛЭП), защитить высокочувствительное оборудование и технику от импульсных перенапряжений и коммутационных бросков питания. Широкое распространение получили УЗИП с быстросъемным креплением для установки на DIN-рейку.
Аппараты защиты от импульсных напряжений включают в себя устройства нескольких категорий:
Тип устройства | Для чего предназначено | Где применяется |
---|---|---|
I класс | Для защиты от непосредственного воздействия грозового разряда. Защищают от импульсов 10/350 мкс: попадание молнии в систему внешней молниезащиты и попадание молнии в линию электропередач вблизи объекта. Амплитуда импульсных токов с крутизной фронта волны 10/350 мкс находится в пределах 25-100 кА, длительность фронта волны достигает 350 мкс. | Устанавливаются на вводе питающей сети в здание (ВРУ/ГРЩ). Данными устройствами должны укомплектовываться вводно- распределительные устройства административных и промышленных зданий и жилых многоквартирных домов. |
II класс | Обеспечивают защиту от перенапряжений, вызванных коммутационными процессами, а также выполняющие функции дополнительной молниезащиты. Предназначены для защиты от импульсов 8/20 мкс. Они защищают от ударов молнии в ЛЭП, от переключений в системе электроснабжения. Амплитуда токов — 15-20 кА. | Монтируются и подключаются к сети в распределительных щитах. Служат дополнительной защитой от импульсов, которые не были полностью нейтрализованы УЗИП I класса. |
III класс | Для защиты от импульсных перенапряжений, вызванных остаточными бросками напряжений и несимметричным распределением напряжения между фазой и нейтралью. Также работают в качестве фильтров высокочастотных помех. Предназначены для защиты от остаточных импульсов 1,2/50 мкс и 8/20 мкс импульсов после УЗИП I и II классов. | Используются для защиты чувствительного электронного оборудования, поблизости от которого и устанавливаются. Характерные области применения — ИТ- и медицинское оборудование. Также актуальны для частного дома или квартиры — подключаются и устанавливаются непосредственно у потребителей. |
Конструкция УЗИП постоянно совершенствуется, повышается их надежность, снижаются требования по техническому обслуживанию и контролю.
Как работает УЗИП?
УЗИП устраняет перенапряжения:
- Несимметричный (синфазный) режим: фаза — земля и нейтраль — земля.
- Симметричный (дифференциальный) режим: фаза — фаза или фаза — нейтраль.
В несимметричном режиме при превышении напряжением пороговой величины устройство защиты отводит энергию на землю. В симметричном режиме отводимая энергия направляется на другой активный проводник.
Схема подключения УЗИП в однофазной и трехфазной сети системы TN-S. В системе заземления TN-C применяется трехполюсное УЗИП. В нем нет контакта для подключения нулевого проводника.
Схема подключения УЗИП в однофазной и трехфазной сети системы TN-S.В системе заземления TN-C применяется трехполюсное УЗИП.
В нем нет контакта для подключения нулевого проводника
В разрядниках при воздействии грозового разряда в результате перенапряжения пробивает воздушный зазор в перемычке, соединяющей фазы с заземляющим контуром, и импульс высокого напряжения уходит в землю. В вентильных разрядниках гашение высоковольтного импульса в цепи с искровым промежутком происходит на резисторе.
УЗИП на основе газонаполненных разрядников рекомендуется к применению в зданиях с внешней системой молниезащиты или снабжаемых электроэнергией по воздушным линиям.
В варисторных устройствах варистор подключается параллельно с защищаемым оборудованием. При отсутствии импульсных напряжений, ток, проходящий через варистор очень мал (близок к нулю), но как только возникает перенапряжение, сопротивление варистора резко падает, и он пропускает его, рассеивая поглощенную энергию. Это приводит к снижению напряжения до номинала, и варистор возвращается в непроводящий режим.
УЗИП имеет встроенную тепловую защиту, которая обеспечивает защиту от выгорания в конце срока службы. Но со временем, после нескольких срабатываний, варисторное устройство защиты от перенапряжений становится проводящим. Индикатор информирует о завершении срока службы. Некоторые УЗИП предусматривают дистанционную индикацию.
Как выбрать УЗИП?
При проектировании защиты от перенапряжений в сетях до 1 кВ, как правило, предусматривают три уровня защиты, каждая из которых рассчитана на определенный уровень импульсных токов и форму фронта волны. На вводе устанавливаются разрядники (УЗИП класса I), обеспечивающие молниезащиту. Следующее защитное устройство класса II подключается в распределительном щите дома. Оно должно снижать перенапряжения до уровня, безопасного для бытовых приборов и электросети. В непосредственной близости от оборудования, чувствительного к броскам в сети, можно подключить УЗИП класса III. Предпочтительнее использовать УЗИП одного вендора.
Для координации работы ступеней защиты устройства должны располагаться на определенном расстоянии друг от друга — более 10 метров по питающему кабелю. При меньших дистанциях требуется включение дросселя, возмещающего недостающие активно-индуктивные сопротивления проводов. Также рекомендуется защищать УЗИП с помощью плавких вставок.
При каскадной защите требуется минимальный интервал 10 м между устройствами защиты.
При каскадной защите требуется минимальный интервал 10 м между устройствами защитыКлассы УЗИП не являются унифицированными и зависят от конкретной страны. Каждая строительная организация может ссылаться на один из трех классов испытаний. Европейский стандарт EN 61643-11 включает определенные требования по стандарту МЭК 61643-1. На основе МЭК 61643 создан российский ГОСТ Р 51992.
Оценка значимости защищаемого оборудованияНеобходимость защиты, экономические преимущества устройств защиты и соответствующие устройства защиты должны определяться с учетом факторов риска: соответствующие нормы прописаны в МЭК 62305-2. Критерии проектирования, монтажа и техобслуживания учитываются для трех отдельных групп:
Группа | Что включает | Где определяется |
---|---|---|
Первая | Меры защиты для минимизации риска ущерба имуществу и вреда здоровью людей | МЭК 62305-3 |
Вторая | Меры защиты для минимизации отказов электрических и электронных систем | МЭК 62305-4 |
Третья | Меры защиты для минимизации риска ущерба имуществу и отказов инженерных сетей (в основном электрические и телекоммуникационные линии) | МЭК 62305-5 |
Нормы установки молниезащитных разрядников прописаны в международном стандарте МЭК 61643-12 (принципы выбора и применения). Несколько полезных разделов содержит международный стандарт МЭК 60364 (электроустановки зданий):
- МЭК 60364-4-443 (защита для обеспечения безопасности). Если установка запитывается от воздушной линии или включает в себя такую линию, должно предусматриваться устройство защиты от атмосферных перенапряжений, если грозовой уровень для рассматриваемого объекта соответствует классу внешних воздействий AQ 1 (более 25 дней с грозами в год).
- МЭК 60364-4-443-4 (выбор оборудования установки). Этот раздел помогает в выборе уровня защиты для разрядника в зависимости от защищаемых нагрузок. Номинальное остаточное напряжение устройств защиты не должно превышать выдерживаемого импульсного напряжения категории II.
В качестве первой ступени лучше применять УЗИП на базе разрядников без съемного модуля. Вряд ли вам удастся найти варисторное устройство с номинальным током Iimp более 20 кА. Шкаф, в котором установлено УЗИП такого типа, должен быть из несгораемого материала.
Важнейшим параметром, характеризующим УЗИП, является уровень напряжения защиты Up. Он не должен превышать стойкость электрооборудования к импульсному напряжению. Для УЗИП I-го класса Up не превышает 4 кВ. Уровень напряжения защиты Up для устройств II-го класса не должен превышать 2,5 кВ, для III-го класса — 1,5 кВ. Это тот уровень, который должна выдерживать техника.
Ещё несколько важных параметров, которые необходимо знать для выбора УЗИП. Максимальное длительное рабочее напряжение Uc — действующее значение переменного или постоянного тока, которое длительно подаётся на УЗИП. Оно равно номинальному напряжению с учетом возможного завышения напряжения в электросети.
Номинальный ток нагрузки IL — максимальный длительный переменный (действующее значение) или постоянный ток, который может подаваться к нагрузке. Этот параметр важен для УЗИП, подключаемых в сеть последовательно с защищаемым оборудованием. УЗИП обычно подключаются параллельно цепи, поэтому данный параметр у них не указывается.
Выбор защитной аппаратуры: чувствительное оборудование и оборудование зданияВыбор защитной аппаратуры: бытовая техника и электроникаВыбор защитной аппаратуры: производственное оборудованиеВыбор защитной аппаратуры: ответственное оборудование Сегодня многие крупные потребители электрической энергии с успехом используют на территории России высококачественные элементы УЗИП. Положительные результаты испытаний и эффективность применения УЗИП в России позволяют говорить о том, что их использование в российских условиях выгодно и удобно. Остается подобрать нужную модель устройства и установить ее на объекте.Защита от перенапряжения сети для дома (220 и 380 вольт)
В современных бытовых приборах используется чувствительная электроника, что делает эти устройства уязвимыми перед перепадами напряжения. Поскольку устранить их не представляется возможным, необходима надежная защита. К сожалению, ее организация не входит в сферу обязанностей службы ЖКХ, поэтому заниматься этим вопросом приходится самостоятельно. Благо защитные устройства приобрести сегодня не проблема. Прежде чем перейти к описанию и принципу действия таких приборов, кратко расскажем о причинах, вызывающих скачки напряжения, и их последствиях.
Что такое перепад напряжения и его природа?
Под этим термином подразумевается краткосрочное изменение амплитуды напряжения электросети, с последующим восстановлением, близким к первоначальному уровню. Как правило, длительность такого импульса исчисляется я миллисекундами. Существует несколько причин для его возникновения:
- Атмосферные явления в виде грозовых разрядов, они способны вызвать перенапряжение в несколько киловольт, что не только гарантированно выведет электроприборы из строя, а и может стать причиной пожара. В данном случае жителям многоэтажек проще, поскольку организация защиты от таких предсказуемых явлений входит в обязанности поставщиков электричества. Что касается частных домов (особенно с воздушным вводом), то их жильцы должны самостоятельно заниматься этим вопросом или обращаться к специалистам.
- Скачки при коммутационных процессах, когда происходит подключение-отключение мощных потребителей.
- Электростатическая индукция.
- Подключение определенного оборудования (сварка, коллекторный электродвигатель и т.д.).
На рисунке ниже наглядно продемонстрирована величина грозового (Uгр) и коммутационного импульса (Uк) по отношению к номинальному напряжению сети (Uн).
Грозовой и коммутационный импульсы перенапряженияДля полноты картины следует упомянуть и о долгосрочном повышении и понижении напряжения. Причиной первого является авария на линии, в результате которой происходит обрыв нулевого провода, что вызывает повышение до 380 вольт. Нормализовать ситуации никакими приборами не получится, потребуется ждать устранения аварии.
Длительное снижение напряжения можно часто наблюдать в сельской местности или дачных поселках.
В чем заключается опасность перепадов?
В соответствии с допустимыми нормами, допускается отклонение от номинала в диапазоне от -10% до +10%. При скачках напряжение может существенно выйти за установленные границы. В результате блоки питания бытовой техники подвергаются перегрузке и могут выйти из строя или существенно сократить свой ресурс. При высоких или длительных перепадах велика вероятность возгорания проводки, и, как следствие, пожара.
Пониженное напряжение также грозит неприятностями, особенно к этому критичны компрессоры холодильных установок, а также многие импульсные блоки питания.
Защитные устройства
Существует несколько видов защитных устройств различающихся как по функциональности, так и по стоимости, одни из них обеспечивают защиту только одному бытовому прибору, другие – всем имеющимся в доме. Перечислим хорошо зарекомендовавшие себя и наиболее распространенные защитные устройства.
https://www.youtube.com/watch?v=e86nhzDoncM
Сетевой фильтр
Наиболее простой и доступный по деньгам вариант защиты маломощного бытового оборудования. Отлично зарекомендовал себя при бросках до 400-450 вольт. На более высокие импульсы устройство не рассчитано (в лучшем случае оно примет удар на себя, спасая дорогостоящую аппаратуру).
Фильтр удлинитель Swen Fort ProОсновной элемент защиты у такого устройства – варистор (полупроводниковый элемент изменяющий сопротивление в зависимости от приложенного напряжения). Именно он выходит из строя при импульсе более 450 В. Вторая важная функция фильтра – защита от высокочастотных помех (возникают при работе электродвигателя, сварки и т.д.) отрицательно влияющих на электронику. Третьим элементом защиты является плавкий предохранитель, срабатывающий при КЗ.
Не следует путать фильтры с обычными удлинителями, которые не обладают защитными функциями, но похожи по внешнему виду. Чтобы различить их достаточно посмотреть паспорт изделия, где приведены полные характеристики.
Отсутствие такового должно само по себе вызывать подозрение.
Стабилизатор
В отличие от предыдущего типа приборы этого класса позволяют нормализовать напряжение в соответствии с номинальным. Например, установив границу в пределах 110-250 В, на выходе устройства будет стабильные 220 В. Если напряжение выйдет за пределы допустимого, прибор отключит питание и возобновит его подачу после нормализации работы электросети.
Стабилизатор EDR-1000 от производителя LuxeonВ некоторых случаях (например, в сельской местности) установка стабилизатора является единственным способом повысить напряжение до необходимой нормы. Бытовые стабилизаторы выпускают двух модификаций:
- Линейные. Они предназначены для подключения одного или нескольких бытовых приборов.
- Магистральные, устанавливаются на входе электросети здания или квартиры.
И первые, и вторые следует подбирать исходя из мощности нагрузки.
Источники бесперебойного питания
Основное отличие от предыдущего типа является возможность продолжения подачи питания подключенного устройства после срабатывания защиты или полного отключения электричества. Время работы в таком режиме напрямую зависит от емкости аккумуляторной батареи и мощности нагрузки.
Бесперебойный блок питания APC, модель SC-420В быту эти устройства в основном используются для подключения стационарных компьютеров, чтобы при проблемах с электросетью не потерять данные. При срабатывании защиты ИБП будет продолжать подачу питания в течение определенного времени, как правило, не более получаса (зависит характеристик устройства). Этого времени вполне достаточно, чтобы сохранить необходимые данные и корректно отключить компьютер.
Современные модели ИБП могут самостоятельно управлять работой компьютера через USB интерфейс, например, закрыть текстовый редактор (предварительно сохранив открытые документы), после чего произвести отключение. Это довольно полезная функция, если пользователь при срабатывании защиты не находился рядом.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Все перечисленные выше приборы обладают общим недостатком, у них не реализована действенная защита от импульса высокого напряжения. Если таковой произойдет, он, практически гарантированно выведет такие устройства из строя. Следовательно, защита должна быть организована таким образом, чтобы после срабатывания можно было оперативно привести ее в рабочее состояние. Этому требованию, как нельзя лучше отвечают УЗИП. На их основе организуется многоуровневая система защиты внутренних линий частного дома.
Одна из принятых классификаций таких устройств показана в таблице.
Таблица 1. Классификация УЗИП
Категория | Применение |
В (I) | Обеспечивают защиту при прямом попадании грозового разряда по системе молниезащиты. Место установки – вводно-распределительное устройство или главный распределительный щит. Основная нормирующая характеристика – величина импульсного тока. |
С (II) | Защищают токораспределительную сеть от коммутационных импульсов, а также играют роль второго защитного уровня при грозовом разряде. Место установки – распределительный щит. |
D (III) | Обеспечивают последний уровень защиты, при которой к потребителям не допускаются остаточные броски напряжения и дифференциальные перенапряжения. Помимо этого обеспечивается фильтрация высокочастотных помех. Установка производится перед потребителем. Могут быть выполнены в виде модуля под розетку, удлинителя и т.д. |
Пример организации трехуровневой защиты продемонстрирован ниже.
Организация трехуровневой защиты от перенапряженияКонструктивные особенности УЗИП.
Устройство представляет собой платформу (С на рис. 6) со сменным модулем (В), внутри которого находятся варисторы. При их выходе из строя индикатор (А) изменит цвет (в приведенной на рисунке модели на красный).
УЗИП Finder (категория II)Внешне устройство напоминает автоматический выключатель, крепление – такое же (под DIN рейку).
Особенностью УЗИП является необходимость замены модулей при выходе варисторов из строя (что довольно просто). Конструкция модулей выполнена таким образом, что установить их на платформу с другим номиналом невозможно. Единственный серьезный недостаток связан с характерными особенностями варисторов. Им необходимо время, чтобы остыть, многократное попадание грозового разряда существенно усложняет этот процесс.
Защитное реле
В завершении рассмотрим реле контроля напряжения (РКН), эти устройства способны обеспечить защиту бытовых приборов от коммутационных импульсов, перекоса фаз, а также пониженного напряжения. С грозовыми импульсами они не справятся, поскольку на это не рассчитаны. Их сфера применения – защита внутренней сети квартиры, то есть там, где обеспечение грозозащиты входит в обязанности электрокомпаний.
Приборы могут устанавливаться во входном щитке, непосредственно, после электросчетчика, для этого предусмотрено крепление под DIN рейку.
РКН можно подключать после счетчикаПомимо этого выпускаются модификации приборов в виде удлинителей питания и модулей под розетку.
РКН в виде удлинителя и розеточного модуляДанные устройства могут произвести только защитное отключение сети, при выходе напряжения за указанные пределы (устанавливается кнопками управления), после нормализации электросети производится ее подключение. Стабилизация и фильтрация не производятся.
https://www.youtube.com/watch?v=AyTLz6G9Ul8
Предостережения
Не следует доверять защиту своего дома самодельным конструкциям, в бытовых условиях бывает проблематично настроить собранную схему и протестировать ее работу в критических режимах.
Не имея практического опыта в организации грозозащиты, не стоит пытаться реализовать ее самостоятельно, эту работу лучше доверить профессионалам. Рекомендуем рассматривать эту часть статьи как информационную.
Все манипуляции с электрощитом, приборами и проводкой необходимо проводить только при отключенном электропитании.
Список использованной литературы
- Буткевич Г. В. «Дуговые процессы при коммутации электрических цепей» 1973
- Д. В. Разевига «Техника высоких напряжений» 1976
- Родштейн Л. А. «Электрические аппараты» 1981
- Халилов Ф. Х., Евдокунин Г. А., Поляков B.C., Подпоркин Г. В., Таджибаев А. И. «Защита сетей 6-35 кВ от перенапряжений» 2002
- Дмитриев М. В. «Применение ОПН в электрических сетях 6-750 кВ» 2007
причины, способы защиты, куда жаловаться
В резких перепадах напряжения бытовой сети может быть косвенно виновна компания, предоставляющая услуги электроснабжения, но и велика вероятность, что такие процессы вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Вне зависимости то причин, последствия для бытовых электроприборов могут быть фатальными. Собранная информация поможет узнать, чем вызваны скачки напряжения, как обезопасить электроприборы, куда подавать жалобу и требование по возмещению ущерба.
Определение термина
Под данным понятием подразумевается резкие перепады сетевого напряжения, выходящие за пределы допустимых отклонений. Напомним, что согласно действующим нормам допустимые отклонения напряжения не должны превышать от номинала, а предельно допустимые — Собственно, параметры, характеризующие качественное напряжение указываются в договоре на предоставление услуг. При этом описание допустимых пределов не должно противоречить действующим нормам.
Под данное определение попадает кратковременное перенапряжение и понижение напряжения, а также отклонения (длительностью более минуты) и колебания (продолжительность менее минуты). Под это описание также подходят импульсные перенапряжения, называемые бросками.
Броски напряжения негативно отражаются на качестве напряженияОсновные причины возникновения скачков напряжения в сети
Есть много причин различного характера, вызывающие отклонения напряжения от нормы в сети частного дома или квартиры. Рассмотрим наиболее распространенные случаи:
- Увеличение или уменьшение тока нагрузки в системе электроснабжения. Причина кроется в одновременном подключении к сети мощных электроприборов (электрические печи, бойлеры, масляные обогреватели и т.д.). Наибольший пик нагрузки приходится на вечерние часы, особенно в холодное время года, следствием этого является понижение напряжения.
- Перегрузка трансформаторной подстанции может стать причиной нестабильной работы ее оборудования. Проблема заключается в том, что большинство узлов энергосистем проектировались и строились более 30-40 лет назад, соответственно, они были рассчитаны на более низкую нагрузку. Для исправления ситуации необходима модернизация оборудования проблемных узлов, а это требует серьезных финансовых вложений.
- Причинами кратковременных скачков напряжения также могут быть аварии на ЛЭП или кабельных магистралях. Это может быть связано как с общим состоянием линий, так и неблагоприятными погодными условиями.
- Резкий скачок напряжения происходит при обрыве нуля или плохом электрическом контакте нулевого проводника. В первом случае произойдет повышение напряжения вплоть до 380 Вольт, во втором, будут наблюдаться кратковременные скачки с 220 до 380 В.
- Проблемы с внутридомовой разводкой электросети. Причины могут быть связаны с использованием при некачественных материалов, неправильно выполненным монтажом или «старой» проводкой. В результате происходят скачки и колебания напряжения, сопровождаемые сильными импульсными помехами.
- Бросок напряжения возникает в тех случаях, когда на смежной линии системы электроснабжения подключен мощный потребитель, например промышленный объект. Известно, что в момент включения электродвигателей образуются сильные пусковые токи, это приводит к тому, что начинает «прыгать» напряжение. Причем установка специальных сетевых фильтров на таком объекте только частично исправляет ситуацию. Заметим, что совсем необязательно жить рядом с промышленным объектом, чтобы ощутить все эти прелести, подобный эффект может давать небольшая мастерская, торговый центр или любое общественное здание оборудованное мощной вентиляционной системой.
- К возникновению импульсных перенапряжений может привести попадание молнии в ВЛ. Напряжение импульса может измеряться в киловольтах. Попадание молнии в ЛЭП вызывает сильное перенапряжение сети
Это гарантировано выведет из строя включенные в розетки электрические приборы, несмотря на краткосрочность импульса (порядка нескольких миллисекунд) броска. Большинство устройств, обеспечивающих защиту, просто не успеют сработать.
- Возникают скачки и по техногенным причинам, одна из них – обрыв сетевого провода трамвайной или троллейбусной контактной сети с последующим попаданием на ВЛ. Это приведет к тому, что превышение нормального напряжения в сети составит порядка нескольких сотен вольт. На практике встречались случаи, когда в результате такой аварии выгорали (в буквальном смысле) электроприборы в ближайшем доме.
- Возникают скачки также при работе сварочного оборудования. Такая проблема более характерна для сельской местности, поскольку в хозяйстве часто возникает потребность для ремонта с применением сварки, например, подварить петли на воротах. Нередко некоторые умельцы с целью сэкономить подключают сварочное оборудование на вход, минуя счетчик и устройства защиты. В результате при образовании дуги происходят скачки и броски электрического тока в линии, от которой также запитаны дома соседей.
Мы назвали далеко не все причины, по которым образуются скачки входного напряжения, но приведенных примеров вполне достаточно, чтобы подвести итоги. Перепады и скачки могут быть вызваны:
- Резким изменением нагрузки.
- Авариями, вызванными воздействием стихии или имеющие техногенную природу.
- Износом оборудования.
- Отсутствием резерва мощности.
В первых двух случаях доказать вину компании, предоставляющей услуги, будет проблематично, в последних двух можно рассчитывать на получение компенсации.
Возможные последствия скачков напряжения
Изменения напряжения, выходящие за установленные нормами рамки, потребителям электроэнергии грозят выходом из строя электроприборов. Напомним, что при 220 вольтах нижняя максимально допустимая граница – 198,0 В, верхняя – 242 В.
Наибольшую опасность для домашних электроприборов представляют грозовые перенапряжения, поскольку величина импульса может достигать нескольких киловольт. Ниже представлен блок питания 40” телевизора после попадания разряда молнии в ВЛ, от которой был запитан частный дом. Ни реле напряжения, установленное на вводе, ни внутренняя защита и предохранители электронного устройства сработать не успели.
Блок питания телевизора после попадание молнии в ЛЭПС большой вероятностью бытовая техника «сгорит», если перенапряжение вызвано обрывом нуля. В таких случаях напряжение начинает стремиться к 380,0 В (на практике обычно 300-320 В, но и этого достаточно для выхода приборов из строя).
Броски меньшого уровня вызывают сбои в работе электронного оборудования, а также сокращают срок эксплуатации техники, оборудованной компрессорами или электродвигателями. На электронагревательные приборы незначительные перепады и скачки практически не оказывают серьезного влияния, исключение составляет оборудование с электронной системой управления.
Способы защиты от скачков напряжения
Поскольку нельзя полностью исключить вероятность импульсных скачков, перенапряжений или других видов отклонений от нормы сетевого напряжения, то необходимо найти способ обезопасить дорогостоящую технику. Нет необходимости «изобретать велосипед» поскольку имеются готовые решения. Кратко расскажем о каждом из них.
Реле контроля напряжения
Решить проблему перенапряжения или его проседания можно установив специальное реле напряжения. Данное защитное устройство (не путать с электронным УЗО) производит отключение электроэнергии, если напряжение на вводе выходит за рамки установленного диапазона.
Реле напряжения СР-721МВосстановление питания происходит после нормализации ситуации. Данные приборы обеспечивают защиту, если произошел обрыв нулевого провода или на сетевые провода ВЛ попадает контактная линия городского электротранспорта. Против импульсных скачков, возникающих при близком грозовом разряде, реле напряжения практически бесполезны.
Следует учитывать, что при защитном отключении пропадает сетевое напряжение, чтобы не ждать в темноте пока стабилизируется питание, рекомендуется обзавестись источником с бесперебойным питанием. Расскажем об особенностях такого решения.
Источники бесперебойного питания
По сути, эти устройства не являются средствами защиты, но используются совместно с таковыми для обеспечения аварийного электропитания. Обеспечивать весь дом бесперебойным питанием нецелесообразно, поскольку это будет очень дорогим решением. Но можно запитать участок электропроводки, например, линию освещения.
Бытовые бесперебойники MakelsanПри выборе ИБП необходимо учитывать суммарную мощность электроприборов, которые будут запитаны от него, и на основании этого выбирать прибор с соответствующим максимальным током. Подробно о выборе ИБП можно узнать из материалов нашего сайта.
Стабилизаторы напряжения
При плохом качестве электроэнергии (скачки, броски и т.д.), рекомендуется использовать специальные стабилизаторы напряжения. Эти устройства особенно эффективны при «проседании» электропитания на входе.
Модельный ряд стабилизаторов КаскадСтабилизаторы отлично справляются с импульсными помехами, но малоэффективны против высокого уровня перенапряжения, поэтому их рекомендуется использовать совместно с реле напряжения.
https://www.youtube.com/watch?v=p7eBlxAFbAw
Защита от грозовых перенапряжений
Обеспечить надежную защиту в данном случае могут только ограничители перенапряжения. Для частных домов, с питанием от ВЛ, установка ОПН необходима, в противном случае при грозе следует отключать от розеток все электроприборы.
Ограничители перенапряженияОПН эффективны только в качестве защиты от высоковольтных бросков, в остальных случаях они бесполезны.
Как видите, идеальной защиты нет, поэтому необходимо остановиться на комплексном решении.
Куда жаловаться и как компенсировать ущерб?
Обращаться с жалобами, а также за компенсацией ущерба нужно в компанию, с которой заключен договор на предоставление услуг электроснабжения. Заметим, что быстрому рассмотрению способствует подача коллективных заявок, поэтому если инцидент коснулся соседей по улице или других жильцов многоквартирного дома рекомендуем самоорганизоваться и действовать совместными усилиями. Контактные данные поставщика услуг, указаны в договоре.
Если при скачках напряжения сгорела бытовая техника, для получения компенсации необходимо действовать в следующем порядке:
- Необходимо обратиться в энергокомпанию, чтобы ее представители зафиксировали факт аварии и составили соответствующий акт.
- Пришедшую в негодность технику необходимо отнести в сервисный центр, для составления экспертизы, подтверждающий факт выхода приборов и указания причины.
- Пишется письмо-претензия поставщику электроэнергии, к письму прилагается копия акта о факте аварии и заключения экспертизы сервисного центра.
- Если компания отказывается возмещать убытки, то данный спор решается в районной судебной инстанции.
Использованная литература
- В.Ф.Ермаков «Качество электроэнергии»
- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. «Электрооборудование станций и подстанций» 1987
- Пестриков В.М. «Домашний электрик и не только» 2006
- Фигурнов Е. П. «Релейная защита» 2004
- Успенский Б. «Стабилизаторы напряжения и тока на ИМС» 1985
Защита бытовой техники дома (квартиры) от импульсных скачков напряжения.
В причине выхода бытовой техники из строя в 80-90 % случаев являются импульсные скачки напряжения в сети. Предугадать время очередных скачков невозможно. Единственное, что мы можем сделать для предотвращения неприятных последствий – это заранее обезопасить электрических потребителей в своем доме.
Что спасет от скачка напряжения
Защита от перепадов напряжения возможна при помощи разных типов защитных устройств. Мы поговорим о самых распространенных. Это реле контроля напряжения и разрядники, что является самым эффективным и недорогим решением .
Реле защиты от скачков напряжения
Защита дома от скачков напряжения с помощью реле контроля напряжения рекомендуется когда наблюдаются скачки напряжение в сети. Реле контроля напряжения представляет собой устройство, способное считывать параметры электрического тока и разрывать электрическую цепь в тот момент, когда показатели выйдут за пределы заданного диапазона. После того, как показатели в общей сети нормализуются, устройство автоматически замкнет цепь и возобновит питание потребителей. Функция возобновления питания через заданный промежуток времени (с задержкой), встроенная в реле напряжения 220в для дома, помогает продлить срок службы некоторых бытовых устройств, холодильников и т.п.
Реле контроля напряжения обладают небольшими габаритами, сравнительно низкой стоимостью и хорошим быстродействием. К недостаткам можно отнести их неспособность сглаживать колебания электрической энергии.
Реле контроля напряжения защищает сеть только от предельных скачков напряжения и не предназначено для защиты от коротких замыканий (эту функцию выполняют автоматические выключатели).
Современные модели реле контроля напряжения бывают трех типов:
- Стационарное реле, встраиваемое в электрический щиток дома или квартиры.
- Реле для индивидуальной защиты одного потребителя.
- Реле индивидуальной защиты нескольких потребителей.
Если с эксплуатацией реле второго и третьего типа все практически ясно, то первого типа имеет более сложную конструкцию, а его установка требует определенных знаний. Подобные устройства монтируются на входе в помещение, так выполняется защита от скачков напряжения в сети всего домашнего электрооборудования.
Выбор реле контроля напряжения
Выбирая реле, чтобы защитить домашнюю сеть, достаточно знать номинал электрического тока, который способен пропускать через себя вводной автоматический выключатель. Он должен быть в 1,5 раза больше мощности входного автомата иначе необходимо встраивать специальный магнитный контактор.
Установка
Стандартная схема установки РН в распределительный щиток показана на рисунке. Это наиболее простая защита от скачка напряжения.
При отклонение напряжения от номинальных показателей в отечественных энергетических сетях составляет 10% (198…242В). В случае частого срабатывания реле контроля напряжения- эти показатели можно брать за основу, осуществляя регулировку реле. Однако чувствительную бытовую электронику в этом случае рекомендуется защищать с помощью переносных стабилизаторов невысокой цены.
Разрядники.
Комбинированная, защищающая как от бытовых скачков напряжения, так и от импульсных, при грозах) – УЗИП, т.е. устройства защиты от импульсных перенапряжений. Такие устройства наиболее часто встречаются в частных домах.
Электронные приборы выходят из строя как из-за повышенного, так и из-за пониженного напряжения в сети (например, холодильники тяжело запускаются, что негативно сказывается на их дальнейшей работе). Чтобы не допустить негативных последствий, применяют следующие защиты, функционирующие по таким принципам:
-при резком внеплановом повышении напряжения происходит отключение электросхемы в доме или в квартире;
— вывода полученного сверхнормативного электрического потенциала от электроприборов путем перевода его в земляной контур.
Если напряжение поднимается незначительно (например, до 380 вольт), на помощь приходят различные стабилизаторы. Однако их защитные возможности довольно ограничены – они больше рассчитаны на поддержание заданных рабочих значений в электросетях.
Для домашних сетей чаще всего применяют варисторное устройство защиты (полупроводниковые резисторы) то есть разрядники- скомпанованные из варисторных «таблеток» из смеси оксидов цинка, висмута, кобальта и других. При штатном функционировании электросети такой автомат защиты допускает микроскопические утечки, а при проходе импульса повышенной вольтажности – способен мгновенно перестроиться на режим «туннеля» и «спустить» больше тысячи ампер за очень короткий промежуток времени, поскольку сопротивление на этом приспособлении снижается с возрастанием силы тока, после чего происходит быстрое возвращение к штатной «боевой готовности».
Для более подробной информации и выбора приборов защиты просим звонить по телефону или лучше при живом общении у нас в магазине.
Ждем Вас, консультация бесплатная.
Два лучше, чем один!
То, что все знают. Для защиты низковольтных установок от скачков напряжения, вызываемых устройствами защиты от грозовых перенапряжений (УЗИП), следует устанавливать их как можно дальше от сети. Почему? Чтобы направить огромную силу от ударов молнии на землю и остановить ее распространение по установке.
Чего не знают все. Такой защиты может быть недостаточно для защиты чувствительного электрического и электронного оборудования, особенно если оно находится на некотором расстоянии от первичного устройства защиты от перенапряжения.
Как длинные кабели влияют на напряжение в оборудовании?
Если длина кабеля между первичным разрядником (в распределительном щите) и оборудованием, которое вы хотите защитить, слишком велика, колебания и отражения волн могут привести к резкому скачку напряжения в оборудовании. Фактически, такие повышения могут превышать уровень защиты по напряжению ОПН (Up) и повышаться до уровней, которые в два раза выше, чем Up.
На рисунке ниже показано, как кривая максимального напряжения на конце кабеля определяется длиной кабеля при напряжении на фронте падающей волны 4 кВ / мкс.
Почему напряжение удваивается?
Lightning излучает электромагнитные волны с частотой, измеряемой в сотнях кГц и МГц. Изменения напряжения настолько быстрые, что вы не можете предположить, что напряжение одинаково в любой точке кабеля. И падающий фронт перенапряжения может дополнительно возбуждать колебания, вызванные собственными резонансными частотами кабеля (например, паразитными емкостями или фильтрацией).
То, что происходит, известно как полное внутреннее отражение. Это когда волна, проходящая через среду, сталкивается с границей среды под углом, превышающим ее критический угол.
Полезный способ изобразить полное внутреннее отражение — это волна, которая ударяется о стену. Волна представляет собой волну напряжения, а ее высота — величину волны. Когда он врезается в стену, он удваивается в высоту и течет обратно, откуда пришел.
Какое наилучшее решение для отказоустойчивой молниезащиты?
Когда отражение происходит от кабеля длиной менее 10 метров, фронты скачков напряжения в зданиях можно не учитывать. Но на расстоянии более 30 метров есть серьезный риск удвоения амплитуды волны напряжения.
Решение состоит в том, чтобы добавить второй сетевой фильтр (или разрядник) как можно ближе к оборудованию, которое вы хотите защитить.
Второму устройству не обязательно иметь такую высокую разрядную емкость, как у первичного разрядника. Imax <8 кА (8/20) вполне достаточно. Это связано с тем, что первичное устройство защиты от перенапряжения уже отводило ток молнии на землю.
ПРИНЦИП И КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ
Схема защиты от перенапряжения — это та, которую многие называют защитой от скачков напряжения в линиях сети переменного тока; однако это не ограничено конкретно линиями сети переменного тока.Устройство защиты от перенапряжения или устройство защиты от перенапряжения — это устройство, которое обеспечивает подавление перенапряжения или скачков напряжения, так что чувствительные устройства не будут повреждены.Устройство защиты от перенапряжения может выдерживать скачки напряжения до нескольких киловольт (в зависимости от типа устройства защиты от перенапряжения). Существуют также ограничители перенапряжения, рассчитанные только на несколько сотен вольт, и так далее. Хотя устройство защиты от перенапряжений спроектировано так, чтобы выдерживать скачки высокого напряжения в течение короткого периода времени, оно не рассчитано на работу с высокими напряжениями в течение длительного времени.
Что такое скачок напряжения?
Всплеск в целом — это внезапное увеличение уровня или величины от нормального или стандартного значения. В электричестве скачок напряжения часто используется для описания переходного процесса напряжения, скачка напряжения или скачков напряжения. Скачки напряжения, скачки или переходные процессы не являются постоянным событием. Это происходит только в течение короткого периода времени, но более чем достаточно, чтобы разрушить устройства, если нет контрмер.
Скачок напряжения присутствует не только в линиях электропередач, но и в цепях с индуктивными свойствами.Однако скачок напряжения в линиях электропередачи является наиболее разрушительным, поскольку он может достигать нескольких киловольт.
На рисунке ниже показан скачок напряжения в сети переменного тока.
Устройство защиты от перенапряжения для переходных процессов в сети переменного тока обычно устанавливается в домах, офисах и зданиях для предотвращения повреждения приборов или устройств. Его следует устанавливать в том разделе, где все устройства или приборы получают свои источники. Таким образом, все устройства будут защищены от скачков и скачков напряжения в сети.Такой подход называется универсальной защитой от перенапряжения . Универсальный сетевой фильтр может не понадобиться, если все приборы или устройства имеют свою локальную схему защиты от перенапряжения.
Две основные категории схем защиты от перенапряжения, используемых в линиях электропередач
1. Первичный ограничитель перенапряжения
Устройство первичной защиты от перенапряжения устанавливается в точке ввода электропроводки дома, офиса или здания. Он защитит все устройства или устройства, которые подключаются к линии после точки входа.В общем, первичный сетевой фильтр очень мощный; однако он огромный и громоздкий, а также дорогой.
2. Вторичный сетевой фильтр
Вторичный сетевой фильтр не такой эффективный и мощный, как первичный.
Однако он портативный и удобный в использовании. В основном, этот тип устройства защиты от перенапряжения легко подключается к розеткам. Он будет обеспечивать защиту только устройствам, которые получают питание от розетки, к которой установлен вторичный сетевой фильтр.
На схеме ниже показано, как в здании устанавливаются первичные и вторичные сетевые фильтры.
Общие типы вторичных цепей защиты от перенапряжения
Известно несколько вторичных схем защиты от перенапряжения. Один из них — это так называемые удлинители . Сетевые фильтры легко подключаются к розетке. Помимо этого, он поставляется с несколькими розетками, к которым могут подключаться несколько устройств и приборов, которые защищены от скачков напряжения.Самая важная особенность удлинителя — способность отключать питание в случае скачка напряжения.
Другой известный тип вторичного устройства защиты от перенапряжения — это хорошо известный ИБП или источник бесперебойного питания . Некоторые сложные ИБП имеют встроенное устройство защиты от перенапряжения, которое обеспечивает те же функции безопасности, что и удлинитель.
Как работает сетевой фильтр?
Есть разновидность устройства защиты от перенапряжения
, который может отключать питание при скачке напряжения.Этот тип сетевого фильтра сложнее, сложнее и, конечно, дорого. Основными компонентами этого типа являются датчик напряжения , контроллер и схема фиксации / разблокировки . Датчик напряжения будет контролировать линейное напряжение, контроллер считывает измеренное напряжение и решает, когда сигнализировать о прекращении напряжения в цепи фиксации / разблокировки. Цепь фиксации / разблокировки представляет собой управляемый силовой контактор или выключатель питания, который может подключать или отключать сетевое напряжение.
Существует также устройство защиты от перенапряжения, которое не обеспечивает отключение напряжения, а просто ограничивает переходные процессы напряжения и поглощает энергию. Этот тип защиты от перенапряжения обычно используется как встроенная защита от перенапряжения, например, в импульсном источнике питания. Этот тип защиты эффективен до нескольких тысяч вольт. Этот тип защиты от перенапряжения лучше всего описать в схеме, показанной на рисунке ниже.
Устройство защиты от перенапряжения 1 в ЛИНИЯХ 1 и 2 переменного тока называется подавлением перенапряжения в дифференциальном режиме.В то время как оба устройства защиты от перенапряжений 2 и 3 называются синфазным подавлением перенапряжения. Подавление перенапряжения в дифференциальном режиме ограничивает любые скачки напряжения на ЛИНИИ 1 и 2 переменного тока. Это называется дифференциальным, потому что оно устанавливается на двух проводах под напряжением. С другой стороны, общий режим — это термин, используемый для устройств защиты от перенапряжения 2 и 3, поскольку оба являются ограничением переходных процессов напряжения на отдельном горячем проводе по отношению к земле или земле. При не столь жестких требованиях к перенапряжениям устройства защиты от перенапряжения 1 уже достаточно, чтобы соответствовать стандарту.Однако
Для очень строгих требований, таких как повышенное импульсное напряжение, добавляются устройства защиты от перенапряжения 2 и 3.
Причины скачков напряжения
Существует несколько факторов, вызывающих скачок напряжения. Это может быть из-за молнии, переключения энергосистемы, например, конденсаторных батарей, резонансных цепей с переключающими устройствами, неисправной проводки, а также внезапного включения и выключения переключателей, электродвигателей и других высокоиндуктивных приборов и устройств. Скачки напряжения в сети переменного тока присутствуют в любой точке мира.Поэтому рекомендуется защитить устройства и приборы от этого разрушительного события.
Некоторая распространенная среда перенапряжения
Это распространенный путь, по которому скачки напряжения или скачки напряжения могут попасть в устройства или устройства, использующие его.
Линии питания — это среда номер один для перенапряжения, поскольку все электрические и электронные устройства используют энергию от линии переменного тока. Скачки напряжения в сети переменного тока распространены во всем мире.
РЧ линии — включая антенну.Антенна восприимчива к ударам молнии. Молния способна вызвать всплеск очень высокого напряжения за короткое время. Когда молния поражает антенну, она проникает в РЧ-приемник.
Автомобильный генератор переменного тока — В автомобильной электронике также определяется скачок напряжения. Это связано с тем, что генератор переменного тока может создавать выбросы высокого напряжения во время сброса нагрузки.
Индуктивные цепи / нагрузки — любые индуктивные цепи или нагрузки всегда создают импульсное напряжение.Чаще всего такой выброс называют индуктивной отдачей.
Стандарт перенапряжения, определенный в IEC
IEC 61000-4-5 определяет стандарт для перенапряжения в линиях переменного тока. В таблице ниже приведены конкретные объяснения классов и уровней напряжения. Таблица взята по ссылке ниже
В соответствии с этим стандартом максимальное переходное напряжение, которое устройство должно выдерживать и выдерживать, составляет 4 кВ в классе 4 (хотя есть класс 5, но он по-прежнему называет класс 4).
Переходное напряжение, определенное стандартом IEC 61000-4-5 , смоделировано с помощью рисунка ниже.Он имеет нарастание на 1,2 мсек при ширине импульса 50 мксек. Таблица взята по ссылке ниже
AN4275 компании STMicroelectronics.
IEC 61000-4-5 также определяет формы тока короткого замыкания, как показано на рисунке ниже. Он имеет нарастание 8 мкс и ширину импульса 20 мкс. Таблица взята из AN4275 компании STMicroelectronics.
В таблице ниже указан соответствующий уровень импульсного тока или тока короткого замыкания для каждого класса. Наихудшее значение — 2000 А. Таблица взята из AN4275 компании STMicroelectronics.
Что это за ток короткого замыкания согласно IEC 61000-4-5? Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте мне начать с того, что все оборудование, подключенное к линиям электропередач, должно иметь защиту от перенапряжения. Защита от перенапряжения работает, ограничивая переходные напряжения до более безопасного уровня. После срабатывания схемы защиты от перенапряжения произойдет короткое замыкание от источника к устройству защиты и обратно к заземлению источника.
Как разработать схему защиты от перенапряжения
Спроектировать устройство защиты от перенапряжения несложно.Фактически, встроенная защита от перенапряжения для некоторого электронного оборудования может быть только одним устройством. Это может быть MOV, металлооксидный варистор или ограничители переходных напряжений TVS. Предположим, что на иллюстрации ниже устройства защиты от перенапряжения 1–3 могут быть MOV или TVS.
Иногда устройства защиты от перенапряжения между линиями переменного тока достаточно, чтобы соответствовать стандарту IEC. В некоторых случаях требуется схема защиты от перенапряжения между линией и землей. Это особенно важно при более высоких требованиях к импульсному напряжению (4 кВ и выше).
Использование MOV в качестве устройства защиты от перенапряжения
Основные свойства
- MOV — варистор из оксида металла; обычно используется защита от перенапряжения в линиях электропередач
- MOV — резистор, зависящий от напряжения
- MOV Принцип работы похож на диод, который имеет нелинейные и неомические характеристики тока и напряжения, но двунаправленный
- Его работу также можно сравнить с двунаправленным ограничителем переходного напряжения TVS .
- Когда напряжение зажима не достигается, происходит разрыв цепи
Ниже представлена вольт-амперная кривая MOV.Как видите, напряжение в квадрантах 1 и 3 практически постоянное, что делает его двунаправленным устройством. ZnO и SiC обозначают оксид цинка и карбид кремния соответственно. Это два распространенных материала, из которых изготавливается MOV.
Выбор устройства
Для универсальной линии 90–264 В переменного тока обычное номинальное напряжение MOV будет 300 В среднеквадратического значения. 300Vrms — это среднеквадратичное значение или постоянное приложенное напряжение, которое может выдержать MOV. Это еще не напряжение зажима. Например, мы собираемся использовать предохранитель TMOV14RP300ML2B7 от Littel, его номинальное напряжение переменного тока составляет 300 В переменного тока, но его напряжение фиксации составляет 775 В при пиковом токе 50 А, в соответствии с таблицей данных.
Следующее, что нужно проверить, это то, что номинальный импульсный ток MOV способен выдерживать уровень, указанный в таблице 2 выше (с учетом максимального уровня). Основываясь на выбранной таблице данных MOV ниже, при 2000 А и длительности импульса 20 мкс, MOV способен обрабатывать более 15 ударов, но менее 100 ударов. Я нанес пунктирную линию на графике устройства, оценивая 2000А.
Хотя в таблице данных указано напряжение зажима, оно может больше не действовать при 2000 А. График ниже показывает соответствующее напряжение зажима при 2000 А с использованием выбранного MOV.Пересечение желтых линий — это напряжение зажима. Обратите внимание, что оно уже превышает 1000 В. Убедитесь, что все устройства, используемые в оборудовании, могут выдерживать этот уровень напряжения. В противном случае рассмотрите другой MOV с более низким напряжением ограничения.
MOV Идеальное место для защиты от скачков напряжения в линии электропередач
MOV, который действует как устройство защиты от перенапряжения, должен быть установлен в непосредственной близости от предохранителя, как показано на рисунке ниже. При таком подключении, когда импульсный ток становится слишком большим, чтобы его мог обработать MOV, предохранитель выйдет из строя и разомкнет цепь и предотвратит возможный катастрофический отказ.
Подавление перенапряжения в автомобильной промышленности
Как упоминалось выше, скачки напряжения происходят не только в линиях электропередачи переменного тока. Скачки напряжения также очень распространены в автомобильных системах. В автомобильной системе используется только свинцово-кислотный аккумулятор с типичным напряжением полной зарядки около 12,9 В для 6 последовательно соединенных ячеек с напряжением 2,15 В. В расчетах часто используется максимальное напряжение батареи 14 В. Этот уровень не является разрушительным, и устройств с рейтингом 30 В более чем достаточно, чтобы выжить в долгосрочной перспективе.Однако такое восприятие верно только в установившемся режиме, но не во время так называемого «сброса нагрузки». Сброс нагрузки — это термин, используемый для описания внезапного отключения аккумуляторной батареи во время ее зарядки от генератора. Для системы на 12 В сброс нагрузки может привести к скачку напряжения до 120 В, что более чем достаточно для разрушения устройств, если не принять во внимание.
Чтобы противодействовать этому сценарию сброса нагрузки, часто используется схема защиты от перенапряжения, такая как варистор.
В автомобилестроении форма сигнала сброса нагрузки определяется стандартом ISO 7637, как показано на рисунке ниже.Пиковое напряжение составляет максимум 125 В. Нарастание и длительность импульса (T1 и T) больше по сравнению со стандартом, определенным в IEC 61000-4-5.
Идеальное расположение ограничителей перенапряжения в автомобильной промышленности
Пример выбора варистора для низкого напряжения постоянного тока, например, для автомобильных систем
Требования к конструкции
Вход: 24 В постоянного тока
Форма волны тока для скачка напряжения 8/20 мкс; напряжение равно 1.2/50 мкс
Пиковый импульсный ток: 800A
Должен выдержать 40 скачков
Чувствительные устройства для защиты рассчитаны на 250 В максимум
Определение постоянного напряжения варистора
Для системы на 24 В также не выбирайте варистор с номинальным напряжением 24 В. Вместо этого включите минимум 20% запаса прочности. Однако не следует преувеличивать запас, поскольку он будет соответствовать физически большому варистору и более высокому напряжению ограничения.
Итак,
Напряжение варистора = 24 В x 1.2 = 28,8 В
На основании списка низковольтных варисторов Littelfuse, я бы предпочел использовать часть с напряжением 31 В постоянного тока
рейтинг.
Выберите часть, которая соответствует импульсному току и количеству импульсов
Вышеуказанные части с номиналом 31 В постоянного тока являются кандидатами. Однако есть еще несколько критериев, которым необходимо удовлетворить. Рассмотрим пиковый импульсный ток и количество импульсов и выберем ту часть, которая сможет удовлетворить его с запасом.
Ниже представлена длительность импульса в микросекундах в сравнении с допустимым пиковым импульсным током в амперах для 14-миллиметровой детали, указанной в таблице выше. Судя по графику, при токе 800А 14-миллиметровая деталь не может выдержать необходимое количество импульсов. Поэтому не выбирайте эту часть.
Ниже представлен график для детали диаметром 20 мм. При пиковом импульсном токе 800 А устройство может гарантировать более 40 импульсов. Поэтому выбирайте деталь размером 20мм.
В приведенной выше таблице есть две части размером 20 мм.Мы рассмотрим первый V20E25P. Как упоминалось ранее, мы не можем выбирать часть, потому что она будет соответствовать более высокому напряжению зажима.
Проверка напряжения зажима
Последний шаг — проверка напряжения зажима. Все, что мы сделали до сих пор, будет бесполезно, если максимальное напряжение зажима превышает требования. Ниже указано максимальное напряжение зажима для деталей диаметром 20 мм. Как видно из графика, V20E25P — идеальное устройство для защиты от перенапряжения.
% PDF-1.5 % 115 0 объект > / Метаданные 112 0 R / OCProperties> / OCGs [182 0 R 294 0 R 418 0 R] >> / Страницы 111 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences >>> endobj 112 0 объект > поток uuid: 259cb9fe-2928-0c4a-82d8-334ee1b5f9eaadobe: docid: indd: 306d7242-a4de-11e1-83ef-f74c05c62c03proof: pdf3737fa5b-3e05-11e1-a33f10-383610289: ind05-11e1-a33f10-383610289: indddd03e03e03e-836105989 05-22T09: 41: 23-04: 002012-10-22T15: 23: 28-04: 002012-10-22T15: 23: 28-04: 00Adobe InDesign CS2 (4.0.5)
7 лучших стабилизаторов мощности для защиты вашего оборудования
Единственное, что требуется всему музыкальному оборудованию — это…
МОЩНОСТЬ .
Но многие люди ошибочно полагают, что вся власть одинакова.
И это просто НЕ.
Потому что в зависимости от вашего местоположения местные источники энергии могут страдать от ряда хронических проблем, таких как:
- шумные помехи — которые могут нанести вред вашему звуку
- Колебания напряжения — увеличивают износ вашего оборудования
- скачки напряжения — которые могут вывести из строя вашу установку в один момент
Чтобы избежать этих проблем, вы подключаете свое оборудование к некоторому типу кондиционера, верно?
Вопрос в том … какой стабилизатор мощности подходит для вашей установки ?
Чтобы помочь вам найти ответ, в этом посте я составил список лучших кондиционеров мощности на рынке , чтобы увидеть их сравнение.
Первый…
1. Фурман М-8 × 2
Большинство людей, ищущих стабилизатор питания, не хотят ничего, кроме дешевого и эффективного способа распределения мощности по своей стойке.
И Furman M-8×2 именно такой.
Среди бюджетных моделей до 100 долларов это самый продаваемый и получивший самые высокие оценки вариант из всех.
Помимо стандартных 9 розеток и 15 ампер мощности…
Он также предлагает следующие 2 уровня защиты:
- Защита от перенапряжения — для защиты от ударов молнии и других скачков напряжения
- Фильтрация шума — чтобы ваш звук был чистым и тихим
Итак, если все, что вам нужно, это простой способ отфильтровать мощность вашего аудиоинтерфейса и другого оборудования в вашей студии, Furman M-8×2 — отличный выбор по исключительной цене.
След. Вперед…
2. Furman PL-Plus DMC
Последнее поколение 15-амперных стабилизаторов мощности Furman…
Furman PL-Plus DMC предлагает значительных обновлений по сравнению с M-8×2 .
Одна большая проблема с M-8 × 2 — это отсутствие информации о текущем состоянии вашей мощности. Все, что у него есть, — это крошечный световой индикатор «Защита в порядке», который горит или не горит. Бесполезно полезно.
Модель PL-PLus DMC имеет большой цифровой дисплей напряжения, который позволяет вам всегда точно знать, как далеко вы находитесь от 120 В.
Далее освещение…
Что касается живых установок, то многие люди полагаются на стабилизаторы мощности для освещения своей установки в темноте. В то время как M-8 × 2 не предлагает света…
PL Plus-DMC предлагает 3: два спереди и разъем BNC на гибкой стойке сзади.
Тогда есть дополнительная защита по мощности…
Модель PL PLus-DMC использует 3 новейшие технологии Furman:
- Многоступенчатая защита серии (SMP) — блокирует скачки напряжения без самопожертвования, сокращая время на ремонтные работы
- Технология линейной фильтрации (LiFT) Фильтрация шума — обеспечивает более чистый и бесшумный источник питания.
- Отключение при экстремальном напряжении (EVS) — срабатывает при гораздо более низком напряжении, чем обычные устройства защиты от перенапряжения.
Если вы можете себе это позволить, дополнительные функции Furman PL-Plus DMC того стоят.
След. Вперед…
3. Фурман AR-1215
Если вы еще не заметили, кондиционеры Furman занимают практически все места в этом списке…
Просто потому, что они ТАК хороши.
И Furman AR-1215 является одним из самых популярных продуктов в их линейке, особенно для живых установок .
Вот почему:
Особенно в барах и клубах, где электричество часто плохое и ненадежное…
Напряжение может сильно отличаться от стандартного 120V . Хотя это может не уничтожить ваше снаряжение сразу , вот что БУДЕТ случиться:
- Производительность вашего снаряжения снижается
- Срок службы вашего снаряжения значительно сокращается
Именно поэтому большинство людей предпочитают стабилизатор напряжения , который также регулирует напряжение .
Хотя PL-Plus DMC действительно предупреждает о колебаниях напряжения, на самом деле не решает проблему .
Однако с AR-1215 напряжение может упасть до 97 В и подняться до 141 В… но ваше оборудование никогда не увидит отклонение более +/- 5 В от 120 В.
- Нажмите, чтобы увидеть текущую цену — (Amazon)
Следующая…
4. Furman P-1800 AR
Среди флагманских моделей силовых кондиционеров Furman…
Furman P-1800AR объединяет в себе все новейшие и лучшие функции в одном продукте.
В определенном смысле это можно назвать идеальным сочетанием двух последних продуктов, которые мы рассмотрели: PL-Plus DMC и AR-1215 .
Во-первых, он предлагает 3 новые технологии PL-Plus DMC :
- Многоступенчатая защита серии (SMP)
- Технология линейной фильтрации (LiFT)
- Отключение при экстремальном напряжении (EVS)
Во-вторых, он предлагает почти такую же емкость для регулирования напряжения , что и AR-1215 .
И, наконец, у него есть несколько уникальных особенностей:
- Зарядное устройство USB на передней панели
- Застежка-липучка для 3 входов от бородавок на стене
- Отдельные аналоговые и цифровые блоки питания сзади
Эта последняя функция особенно удобна для домашних студий , потому что ваша стойка почти всегда представляет собой комбинацию аналоговых и цифровых устройств, и в идеале эти источники питания лучше всего держать отдельно.
Если вам нужно лучшее, что есть, вы не найдете ничего лучше, чем Furman P-1800 AR .
След. Вперед…
5. Furman SS-6B Удлинитель питания
В то время как предыдущие стабилизаторы питания, которые мы видели, могут хорошо подойти для вашей стойки…
Они не так хорошо работают за обычным столом в домашней студии.
В этом случае традиционный удлинитель, такой как Furman SS-6B , работает намного лучше.
По сравнению с дрянными удлинителями, которые можно найти в Walmart, которые обеспечивают только стандартную защиту от скачков напряжения…
SS-6B также имеет функцию подавления электромагнитных и радиочастотных помех ( EMI и RFI ) для поддержания чистого аудиосигнала.
И хотя люди часто жалуются, что шнуры удлинителя слишком короткие…
SS-6B оснащен 15-дюймовым шнуром, достаточно длинным, чтобы его можно было протянуть практически до угла комнаты нормального размера.
А для небольших студий 6 розеток достаточно, чтобы запитать все оборудование на вашем столе.
След. Вперед…
6. Monster PowerCenter PRO 1000
Для дополнительной защиты вашего стола…
Хорошей альтернативой SS-6B является Monster PowerCenter PRO 1000 .
Так же, как и SS-6B, предлагает:
- защита от перенапряжения
- фильтрация шума
Но в отличие от фильтрации шума SS-6B, который фильтрует только электромагнитные и радиопомехи, запатентованная Monster технология Clean Power Stage 2 Technology делает еще один шаг вперед в снижении шума…
Предоставляя 3 отдельных блока питания для различных видов оборудования:
- Аналог
- Цифровой
- Сильноточный
… которые изолируют и фильтруют шум независимо друг от друга, как и блоки питания в Furman P-1800 AR .
Еще одной важной особенностью PowerCenter PRO 1000 является расширенный уровень контроля производительности, включающий:
- Двойные светодиодные полосы для контроля доступного напряжения и тока
- звуковые и визуальные сигналы, предупреждающие о возникновении проблем
Для максимальной защиты от электропитания за столом я настоятельно рекомендую Monster PowerCenter PRO 1000 .
- Нажмите, чтобы увидеть текущую цену — (Amazon)
Следующая…
7.Ebtech Hum X
Завершая этот список, вот уникальный маленький гаджет, получивший массу восторженных отзывов…
Модель Ebtech Hum X .
Хотя это не «стабилизатор питания » в традиционном понимании этого слова…
Назначение этого устройства — устранение шума контура заземления…
- без ущерба для качества звука
- и все еще сохраняет безопасную позицию.
В отличие от других устройств в этом списке, которые предлагают нескольких уровней согласования мощности…
Ebtech HumX предназначен только для этой цели только .
Идеально подходит для гитарных усилителей и студийных мониторов, этот маленький гаджет — гораздо лучшее решение, чем использование шумовых вентилей / подавителей, поскольку оно устраняет проблему в источнике, а не просто устраняет ее.
И хотя не совсем понятно , как или , почему так хорошо работает … среди пользователей консенсус:
Это работает , так кого это волнует?
Если контуры заземления доставляли вам проблемы, а стандартные решения не помогли, я настоятельно рекомендую попробовать Ebtech Hum X .
% PDF-1.3 % 1497 0 объект > endobj xref 1497 68 0000000016 00000 н. 0000001734 00000 н. 0000001921 00000 н. 0000002062 00000 н. 0000002120 00000 н. 0000004250 00000 н. 0000004565 00000 н. 0000004652 00000 п. 0000004765 00000 н. 0000004926 00000 н. 0000005101 00000 п. 0000005158 00000 п. 0000005300 00000 н. 0000005357 00000 н. 0000005536 00000 н. 0000005593 00000 п. 0000005752 00000 н. 0000005809 00000 н. 0000005972 00000 н. 0000006029 00000 н. 0000006187 00000 п. 0000006244 00000 н. 0000006391 00000 п. 0000006448 00000 н. 0000006606 00000 н. 0000006663 00000 н. 0000006815 00000 н. 0000006872 00000 н. 0000007023 00000 н. 0000007079 00000 п. 0000007134 00000 п. 0000007192 00000 н. 0000007379 00000 н. 0000007846 00000 н. 0000008212 00000 н. 0000009309 00000 п. 0000009655 00000 н. 0000010818 00000 п. 0000010927 00000 п. 0000015643 00000 п. 0000015923 00000 п. 0000016206 00000 п. 0000016539 00000 п. 0000016562 00000 п. 0000017599 00000 п. 0000017622 00000 п. 0000018481 00000 п. 0000018504 00000 п. 0000019429 00000 п. 0000019452 00000 п.