Пусковые токи электродвигателей таблица. Мощность пусковая. Мощность пусковая
Пусковая мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пусковая мощность
Cтраница 1
Пусковая мощность примерно в 2 - 3 раза больше рабочей мощности. [1]
Пусковая мощность может быть выражена через рабочую. [2]
Пусковая мощность во всех случаях примерно одинакова. Однако в дальнейшем при отсутствии воздуха мощность начинает непрерывно возрастать - из-за увеличения сопротивления материала, уплотняемого лопастями. [3]
Пусковая мощность примерно в 2 - 3 раза больше рабочей мощности. [4]
Пусковая мощность стартера Р с определяется как наибольшая полезная мощность в кратковременном режиме работы при электроснабжении от батареи, заряженной на 75 %, при 7 м - 20 С в конце третьей попытки пуска двигателя, с учетом падения напряжения в проводах. [5]
Пусковая мощность двигателя N № K 3 5 - 2 5 8 75 кет, что незначительно отличается от JVn 7 65 кет. [6]
Однако пусковая мощность превышает рабочую не более чем в два раза и потребляется в течение очень непродолжительного времени. Соответственно этому электродвигатель всегда выбирают по рабочей мощности Л мешалки, учитывая возможность кратковременного увеличения крутящего момента на валу электродвигателя. [8]
Однако пусковая мощность превышает рабочую не более чем в два раза и потребляется в течение очень непродолжительного времени. Соответственно этому электродвигатель всегда выбирают по рабочей мощности N мешалки, учитывая возможность кратковременного увеличения крутящего момента на валу электродвигателя. [9]
Однако пусковая мощность превышает рабочую не более чем в 2 раза и потребляется в течение очень короткого периода времени. Соответственно этому электродвигатель всегда подбирают по рабочей мощности Л7 мешалки, учитывая возможность кратковременного увеличения крутящего момента на его валу. [10]
Составляющие пусковой мощности определяют по следующим соотношениям. [11]
По найденной пусковой мощности в каталогах подбирают пусковой автотрансформатор. [12]
Чему равна пусковая мощность автотрансформатора. [13]
Для снижения пусковой мощности в турбокомпрессорных агрегатах, работающих при низких t0, производится резкое дросселирование пара перед всасывающим патрубком. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Правильный выбор оборудования для резервного электроснабжения
В данной статье мы расскажем о том, как правильно выбрать оборудование для резервного электроснабжения Вашего объекта с учетом параметров электрооборудования на объекте, требуемого времени автономной работы и прочих условий.
Для чего нужен инвертор
Качественное бесперебойное электроснабжение является важным критерием для любого объекта, будь то частный коттедж, офисное помещение или специализированный объект (например, узел связи в сфере телекоммуникаций).
Что такое инвертор? Инвертор это устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины частоты и/или напряжения.
Что такое внезапное исчезновение электроснабжения в жилом доме:
- потраченное время и нервы - никогда неизвестно как долго это продлится, а происходит это в 99% случае без предварительного уведомления
- потенциально вышедшее из строя дорогостоящее оборудование - плазменные панели, домашние кинотеатры, холодильники, насосные установки, котлы отопления и прочее; все это дополнительные, ненужные Вам расходы, которые никто не возместит
- безопасность Вашего дома - при отсутствии электричества дорогостоящее охранное оборудование и системы пожарной сигнализации становятся бесполезны
- в холодное время года более или менее длительное отключение питания приведет к тому, что котельное оборудование перестанет работать и отапливать Ваше жилище
Этот список может быть продолжен. Но главное, что это происходит при полном отсутствии вины и контроля с Вашей стороны, а затраты на возмещение таких аварий обычно ложатся на Ваши плечи.
Инвертор это надежное и технологичное решение этих проблем. Почему инвертор, а не генератор? Сравнению двух этих решений можно посвятить отдельную статью, которая в ближайшее время появится у нас на сайте.
Что такое временное отсутствие электроснабжения на промышленном объекте, например, на узле связи телекоммуникационной компании
- недовольные клиенты, расторгнутые договора, потеря прибыли
- испорченная профессиональная репутация
- потенциально вышедшее из строя оборудование - дополнительные, ненужные расходы (в дополнение к недовольным клиентам)
- безвозвратно потраченное время на решение проблем, связанных с перебоями в электроснабжении
Это основной перечень проблем, лежащих на поверхности. Почему инвертор, а не источник бесперебойного питания? На нашем сайте Вы найдете статью, посвященную сравнению этих двух решений - инвертор против ИБП.
Как определить необходимую мощность инвертора
В данной статье, в качестве примера, мы рассмотрим выбор оборудования (инвертора и аккумуляторных батарей) для частного дома.
Чтобы правильно выбрать инвертор 12-220 необходимо знать, какая нагрузка может быть включена одновременно и характер этой нагрузки (активный или реактивный). Общая суммарная мощность нагрузки определит понимание того, какой номинальной мощности инвертор нам потребуется.
Типы нагрузки
Для оценки мощности нам пригодится немного скучной, но крайне необходимой и полезной теории.
При оценке мощности нагрузки необходимо учитывать полную мощность. Полная мощность (измеряется в вольт-амперах, ВА) - это вся мощность, потребляемая электроприбором. Она состоит из активной мощности (измеряется в Ваттах, Вт) и реактивной мощности (измеряется в вольт-амперах) составляющих.
Активные нагрузки это такие нагрузки, у которых вся потребляемая электроэнергия переходи в тепло. Сюда можно отнести лампы накаливания, утюг, электрическую плиту, обогреватель и прочее.
Реактивные нагрузки - фактически это все остальное. Сюда можно отнести люминесцентные лампы, приборы с электродвигателями (холодильник), трансформаторы, блоки питания современной бытовой техники.
Расчет активной нагрузки крайне прост - 1 кВт равен 1 кВА. Соответственно, если на приборе указана потребляемая мощность 1 кВт, то полная мощность будет равна 1 кВА. В этом случае нам подойдет инвертор номинальной мощностью до 1 кВт. Однако, на практике, всегда необходимо закладывать запас 15-20% от номинальной нагрузки.
Реактивные нагрузки используют не всю переданную им энергию. Они частично запасают ее с последующей отдачей в электрическую цепь. Соответственно для них полная мощность P, необходимая для работы, больше чем активная мощность Pa. Она рассчитывается по формуле P=Pa/cosφ.
Это очень важно, поскольку номинальная мощность инвертора указывается в ВА, а номинальная мощность электроприборов зачастую указана в Вт (только активная составляющая). Не учитывая прирост мощности, расчет будет произведен ошибочно и будет выбран инвертор недостаточной номинальной мощности.
Величина cosφ, в некоторых случаях, указана в документации на прибор.
Например, на приборе указано, что активная мощность составляет 700 Вт, а cosφ равен 0,5. Полная мощность, потребляемая таким прибором, составит P=Pa/cosφ=700/0,5=1400 ВА.
Если величина cosφ не указана ни на приборе, ни в документации на него, данный коэффициент принимается равным 0,7. В этом случае формула будет иметь вид P=Pa/0,7.
Пусковая мощность
Крайне важно при расчете не забыть учесть пусковые токи. Дело в том, что любой электродвигатель в момент его запуска, потребляет электроэнергию в несколько раз больше, чем в установившемся режиме работы. Эта величина называется кратностью пускового тока.
В зависимости от типа электродвигателя, наличия или отсутствия устройства плавного запуска он варьируется от 3 до 7. В момент запуска электрических приборов с электродвигателями (насосы, электрические дрели, холодильники) потребляемую мощность нагрузки необходимо умножить как минимум в 3-5 раз. Длительность пусковых токов обычно составляет от 0,25 до 0,5 с.
Суммарно пусковую мощность не рассчитывают, поскольку это означало бы одновременный запуск (с точностью до долей секунды) всех электроприборов, что практически не происходит. При расчете необходимо ориентироваться на максимальную величину из всех электроприборов такого типа.
Подведем итог - инвертор должен выдерживать перегрузку не меньше суммарной мощности постоянной нагрузки и наибольшей из пусковых мощностей.
Типовой расчет
В частном доме с большой вероятностью одновременно будут работать следующие приборы
Прибор | Мощность | Кол-во | Нагрузка | Пусковая мощность | Часов в день | Потребление в сутки | Среднечасовая нагрузка |
электролампа | 75 Вт | 4 | 300 ВА | 1500 ВА | 5 | 1500 кВА-ч | 150 ВА |
холодильник* | 250 Вт | 1 | 357 ВА | 1071 ВА | 6 | 2142 кВА-ч | 89 ВА |
телевизор | 400 Вт | 1 | 400 ВА | 2000 ВА | 5 | 2000 кВА-ч | 200 ВА |
котел | 150 Вт | 1 | 150 ВА | 450 ВА | 24 | 3600 кВА-ч | 150 ВА |
циркуляционный насос | 90 Вт | 4 | 516 ВА | 1548 ВА | 24 | 12384 кВА-ч | 516 ВА |
* в отличии от остальных приборов в таблице, работающих непрерывно, холодильник работает примерно 15 минут в час.
Итого потребляемая мощность постоянно работающих приборов составляет 1723 ВА.
На непродолжительное время могут включаться достаточно мощные потребители. Среди них насосы водоснабжения или привод автоматических ворот. Естественно, что при работе от батарей не нужно использовать, например, стиральную машину. Однако, использовать чайник вполне допустимо, поскольку в пересчете на среднечасовые показатели это мало повлияет на разряд батарей.
Прибор | Мощность | Кол-во | Нагрузка | Пусковая мощность | Часов в день | Потребление в сутки | Среднечасовая нагрузка |
электрочайник | 1000 Вт | 1 | 1000 ВА | 1000 ВА | 0,3 | 300 кВА-ч | 30 ВА |
погружной насос | 2000 Вт | 1 | 2857 ВА | 8571 ВА | 0,3 | 857 кВА-ч | 86 ВА |
привод ворот | 500 Вт | 1 | 714 ВА | 2142 ВА | 0,1 | 71 кВА-ч | 7 ВА |
При расчете мы учитывали, что время работы составляет для электрочайника 4 минуты, погружного насоса - 6 минут в час, привод ворот работает в течение 1 минуты.
Одновременное функционирование всех этих приборов крайне маловероятно, поэтому к суммарной мощности постоянно работающих приборов добавляем только самый мощный из этих показателей - погружной насос.
С учетом максимальной мощности погружного насоса, потребляемая мощность суммарно работающих приборов составит 4580 ВА.
При этом мы учитываем самую большую пусковую мощность из всего перечня приборов. В данном случае это потребитель тот же самый погружной насос - 8571 ВА.
Для бесперебойного питания такой нагрузки подойдет инвертор Tripp Lite модели APSX6048VRNET. Номинальная мощность инвертора составляет 6 кВт, выдерживает пиковую мощность до 12 кВт.
Данный расчет является типовым. Делать такой расчет необходимо исходя из состава оборудования на Вашем объекте или в Вашем жилом доме.
Также Вы можете заказать в нашей компании специальное обследование, с выездом специалиста на Ваш объект для замеров параметров мощности при включенной нагрузке. Это более надежный способ выбора необходимого оборудования.
Время бесперебойного энергоснабжения
После того, как инвертор выбран необходимо определиться с желаемым временем автономной работы. Для этого необходимо знать две величины
- среднечасовая мощность нагрузки
- емкость аккумуляторных батарей
Среднечасовую нагрузку необходимо знать, так как максимальная суммарная нагрузка не отражает реальной нагрузки на батарею. Электроприборы включаются и выключаются и в некоторые моменты забираемая из аккумуляторов мощность в разы ниже максимальной.
Метод расчет среднечасовой нагрузки: вычисляем примерную продолжительность работы прибора в сутки с учетом режимов его работы (непрерывный, непрерывный с периодами включения и отключения, редкие включения), например, для холодильника 15 минут в час, это 6 часов в сутки.
Далее время работы умножаем на мощность прибора. Получаем величину потребления электроприбора в сутки (в ВА-часах). И последним этапом делим это значение на 24 часа (для непрерывно работающих приборов, в частности холодильника) либо на 8 часов для приборов, работающих только в активное время суток, например, телевизор.
Емкость батарей
Рекомендуется комплектация инверторов специализированными (необслуживаемыми) аккумуляторами 12 В на 200 Ач.
Одна 12 В батарея 200 Ач содержит в себе энергию в объеме 2 кВтч. Таким образом, если мы будем разряжать его нагрузкой 400 Вт, то теоретически ее должно хватить на 5 часов автономной работы.
В общем случае, для приблизительной оценки, рекомендуется ориентироваться на номинал инвертора и размер батарей, указанных в таблице ниже.
Мощность нагрузки дома | Мощность инвертора | Напряжение инвертора | Количество АКБ 12В-200 Ач | Энергия батарей, кВтч | Время работы, часов |
1,0 кВт | 2,0 кВт | 12 и 24 | 2 | 4,0 | 4 |
2,0 кВт | 3,0 кВт | 24 и 48 | 4 | 8,0 | 4 |
3,0 кВт | 3,5 кВт | 48 | 8 | 16,0 | 5 |
4,0 кВт | 6,0 кВт | 48 | 8 | 16,0 | 4 |
5,0 кВт | 6,0 кВт | 48 | 12 | 24,0 | 5 |
В случае рассматриваемого выше пример подбора инвертора среднечасовая мощность нагрузки равна 1192 ВА, емкость аккумуляторной батареи 16 кВАч. Соответственно ориентировочное время бесперебойного питания составляет 13,4 часа.
В том случае, когда длительные отключения электроэнергии (сутки и более) происходя достаточно часто, целесообразно дополнить имеющуюся систему генератором вместо дальнейшего наращивания емкости аккумуляторной батареи.
Можно создать полностью автоматическую систему резервного энергоснабжения, если дополнить инвертор генератором с автозапуском. В данной схеме инвертор автоматически отдаст команду на запуск генератора, когда батареи разрядятся и отключит генератор после их зарядки.
12v220.ru
Мощность пусковая. Пусковые режимы асинхронных электродвигателей
Пусковая мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пусковая мощность
Cтраница 1
Пусковая мощность примерно в 2 - 3 раза больше рабочей мощности. [1]
Пусковая мощность может быть выражена через рабочую. [2]
Пусковая мощность во всех случаях примерно одинакова. Однако в дальнейшем при отсутствии воздуха мощность начинает непрерывно возрастать - из-за увеличения сопротивления материала, уплотняемого лопастями. [3]
Пусковая мощность примерно в 2 - 3 раза больше рабочей мощности. [4]
Пусковая мощность стартера Р с определяется как наибольшая полезная мощность в кратковременном режиме работы при электроснабжении от батареи, заряженной на 75 %, при 7 м - 20 С в конце третьей попытки пуска двигателя, с учетом падения напряжения в проводах. [5]
Пусковая мощность двигателя N № K 3 5 - 2 5 8 75 кет, что незначительно отличается от JVn 7 65 кет. [6]
Однако пусковая мощность превышает рабочую не более чем в два раза и потребляется в течение очень непродолжительного времени. Соответственно этому электродвигатель всегда выбирают по рабочей мощности Л мешалки, учитывая возможность кратковременного увеличения крутящего момента на валу электродвигателя. [8]
Однако пусковая мощность превышает рабочую не более чем в два раза и потребляется в течение очень непродолжительного времени. Соответственно этому электродвигатель всегда выбирают по рабочей мощности N мешалки, учитывая возможность кратковременного увеличения крутящего момента на валу электродвигателя. [9]
Однако пусковая мощность превышает рабочую не более чем в 2 раза и потребляется в течение очень короткого периода времени. Соответственно этому электродвигатель всегда подбирают по рабочей мощности Л7 мешалки, учитывая возможность кратковременного увеличения крутящего момента на его валу. [10]
Составляющие пусковой мощности определяют по следующим соотношениям. [11]
По найденной пусковой мощности в каталогах подбирают пусковой автотрансформатор. [12]
Чему равна пусковая мощность автотрансформатора. [13]
Для снижения пусковой мощности в турбокомпрессорных агрегатах, работающих при низких t0, производится резкое дросселирование пара перед всасывающим патрубком. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Пусковые токи
Вы хотите, чтобы стабилизатор напряжения, источник бесперебойного питания или генератор служили безотказно? Тогда эта статья будет для вас полезна.
Одна из основных характеристик бытовых приборов — электрическая мощность на выходе. Она отражает возможность питания подключённой нагрузки. Для правильного выбора стабилизатора напряжения переменного тока, ИБП или генератора нужно знать мощность устройства. Для ее расчета следует подсчитать сумму электрической мощности всех приборов, которые могут быть единовременно подключены.
Одно из основных условий долгой и стабильной работы стабилизатора, генератора и ИБП: мощность техники не должна превышать их возможности по выходной мощности. Лучше, чтобы суммарная электрическая мощность электроприборов, которые функционируют одновременно, была на 20 % меньше выходной мощности питающего прибора. Чем меньше стабилизатор или ИБП работает с перегрузкой, тем дольше он служит.
В расчете суммарной мощности и состоит основная трудность. В паспорте любого устройства указана мощность в кВт. Вроде бы всё просто: нужно сложить мощность приборов. Но в этом кроется основная ошибка. Приборы, в конструкции которых есть электродвигатели, насосы или компрессоры, в момент запуска дают нагрузку на сеть, превышающую номинал в 2–7 раз. Такое явление обусловлено наличием пусковых токов. Это же правило относится к приборам, в состав которых входят инерционные компоненты или элементы, физические свойства которых в момент запуска отличаются от их обычных значений при эксплуатации. Классический пример — изменение сопротивления у обыкновенной лампы накаливания. В конструкции таких ламп есть вольфрамовая нить, при включении электрическое сопротивление вольфрама меньше (нить холодная), чем при работе. Сопротивление увеличивается с ростом температуры, следовательно, при включении лампы её мощность намного больше, чем во время работы. При включении лампы накаливания присутствуют пусковые токи.
Мощность любого прибора рассчитается как произведение напряжения (в вольтах) и силы тока (в амперах). По мере увеличения силы тока растет мощность, а значит, возрастает нагрузка на стабилизатор, генератор и источник питания. Определение пусковых токов можно сформулировать так: электроприборы или их элементы, имеющие инерционные свойства, в момент запуска дают большую нагрузку на электрическую сеть или питающий прибор, чем в процессе работы.
Значение пусковых токов зависит не только от усилия по раскрутке ротора двигателя или насоса до номинальных оборотов, но и от изменения сопротивления проводника. Чем меньше сопротивление, тем больше величина силы тока, который может протекать по нему. При нагреве уменьшается сопротивление и снижается возможность проводника пропускать большие токи.
Помимо вращающего момента и электросопротивления дополнительную электрическую мощность в момент старта прибору придаёт индуктивная мощность. В момент включения люминесцентной лампы у индуктивной катушки сопротивление мало. Также действует мощность для поджига разряда, что увеличивает силу тока.
Влияние пусковых токов особенно важно для стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания on-line типа. Стабилизаторы работают в одном из двух режимов работы: номинальном или предельном.
В номинальном режиме работы сохраняется мощность, но при ухудшении качества электроснабжения в сети наблюдается очень низкое или, напротив, очень высокое напряжение. В таком случае стабилизатор переходит в предельный режим работы, его выходная мощность снижается примерно на 30 %. Если при этом происходит перегрузка по пусковым токам, то он выключится, сработает система защиты. Если это будет повторяться часто, срок службы качественного стабилизатора будет небольшим (что уж говорить о китайской технике).
С ИБП типа on-line дела обстоят сложнее. Если на такой прибор дается нагрузка, превышающая номинальную (а у пусковых токов очень большая скорость, и они проходят любую защиту), предохранители не успевают сработать, и источник питания может сгореть. Это негарантийный случай и ремонт будет стоить значительных средств.
Единственный вид ИБП, который может выдерживать пусковые токи, в 2–3 раза превышающие номинал, — системы резервного электропитания линейно-интерактивного типа. Максимальные пусковые токи дают компрессоры холодильников (однокамерные — до 1 кВт, двухкамерные — до 1,8 кВт), а также глубинные насосы. Их мощность во время запуска превышает номинал в 5–7 раз. Самый маленький коэффициент запуска (равный 2) отмечается у насосов Grundfos с системой плавного пуска.
При выборе источников электроснабжения или стабилизатора напряжения нужно учитывать временной фактор влияния пусковых токов. При первом включении стабилизатора или генератора все электроприборы начнут работу одновременно и суммарная нагрузка будет большая. При дальнейшей работе потребитель должен оценить вероятность одновременного запуска приборов с большими пусковыми токами (к примеру, холодильника, насоса и стиральной машины). Если стабилизатор или ИБП имеет небольшую мощность, то следует самостоятельно контролировать включение техники с пусковыми токами.
Выводы:
- При подсчёте суммарной мощности электротехники мощность приборов с пусковыми токами нужно рассчитывать не по номиналу, а с учётом пусковых токов (в Вт либо в А).
- Пусковые токи даёт техника, в конструкции которой есть электродвигатель, насос, компрессор, нить накаливания или катушка индуктивности.
- Чем хуже напряжение в магистральном проводе (ниже 150 В или выше 250 В), тем более высокий номинал должен быть у стабилизатора или ИБП (примерно на 30 % больше суммарной мощности работающей техники).
Пусковые токи можно ассоци
xn----7sbeb3bupph.xn--p1ai
Пусковые токи
Вы хотите, чтобы стабилизатор напряжения, источник бесперебойного питания или генератор служили безотказно? Тогда эта статья будет для вас полезна.
Одна из основных характеристик бытовых приборов — электрическая мощность на выходе. Она отражает возможность питания подключённой нагрузки. Для правильного выбора стабилизатора напряжения переменного тока, ИБП или генератора нужно знать мощность устройства. Для ее расчета следует подсчитать сумму электрической мощности всех приборов, которые могут быть единовременно подключены.
Одно из основных условий долгой и стабильной работы стабилизатора, генератора и ИБП: мощность техники не должна превышать их возможности по выходной мощности. Лучше, чтобы суммарная электрическая мощность электроприборов, которые функционируют одновременно, была на 20 % меньше выходной мощности питающего прибора. Чем меньше стабилизатор или ИБП работает с перегрузкой, тем дольше он служит.
В расчете суммарной мощности и состоит основная трудность. В паспорте любого устройства указана мощность в кВт. Вроде бы всё просто: нужно сложить мощность приборов. Но в этом кроется основная ошибка. Приборы, в конструкции которых есть электродвигатели, насосы или компрессоры, в момент запуска дают нагрузку на сеть, превышающую номинал в 2–7 раз. Такое явление обусловлено наличием пусковых токов. Это же правило относится к приборам, в состав которых входят инерционные компоненты или элементы, физические свойства которых в момент запуска отличаются от их обычных значений при эксплуатации. Классический пример — изменение сопротивления у обыкновенной лампы накаливания. В конструкции таких ламп есть вольфрамовая нить, при включении электрическое сопротивление вольфрама меньше (нить холодная), чем при работе. Сопротивление увеличивается с ростом температуры, следовательно, при включении лампы её мощность намного больше, чем во время работы. При включении лампы накаливания присутствуют пусковые токи.
Мощность любого прибора рассчитается как произведение напряжения (в вольтах) и силы тока (в амперах). По мере увеличения силы тока растет мощность, а значит, возрастает нагрузка на стабилизатор, генератор и источник питания. Определение пусковых токов можно сформулировать так: электроприборы или их элементы, имеющие инерционные свойства, в момент запуска дают большую нагрузку на электрическую сеть или питающий прибор, чем в процессе работы.
Значение пусковых токов зависит не только от усилия по раскрутке ротора двигателя или насоса до номинальных оборотов, но и от изменения сопротивления проводника. Чем меньше сопротивление, тем больше величина силы тока, который может протекать по нему. При нагреве уменьшается сопротивление и снижается возможность проводника пропускать большие токи.
Помимо вращающего момента и электросопротивления дополнительную электрическую мощность в момент старта прибору придаёт индуктивная мощность. В момент включения люминесцентной лампы у индуктивной катушки сопротивление мало. Также действует мощность для поджига разряда, что увеличивает силу тока.
Влияние пусковых токов особенно важно для стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания on-line типа. Стабилизаторы работают в одном из двух режимов работы: номинальном или предельном.
В номинальном режиме работы сохраняется мощность, но при ухудшении качества электроснабжения в сети наблюдается очень низкое или, напротив, очень высокое напряжение. В таком случае стабилизатор переходит в предельный режим работы, его выходная мощность снижается примерно на 30 %. Если при этом происходит перегрузка по пусковым токам, то он выключится, сработает система защиты. Если это будет повторяться часто, срок службы качественного стабилизатора будет небольшим (что уж говорить о китайской технике).
С ИБП типа on-line дела обстоят сложнее. Если на такой прибор дается нагрузка, превышающая номинальную (а у пусковых токов очень большая скорость, и они проходят любую защиту), предохранители не успевают сработать, и источник питания может сгореть. Это негарантийный случай и ремонт будет стоить значительных средств.
Единственный вид ИБП, который может выдерживать пусковые токи, в 2–3 раза превышающие номинал, — системы резервного электропитания линейно-интерактивного типа. Максимальные пусковые токи дают компрессоры холодильников (однокамерные — до 1 кВт, двухкамерные — до 1,8 кВт), а также глубинные насосы. Их мощность во время запуска превышает номинал в 5–7 раз. Самый маленький коэффициент запуска (равный 2) отмечается у насосов Grundfos с системой плавного пуска.
При выборе источников электроснабжения или стабилизатора напряжения нужно учитывать временной фактор влияния пусковых токов. При первом включении стабилизатора или генератора все электроприборы начнут работу одновременно и суммарная нагрузка будет большая. При дальнейшей работе потребитель должен оценить вероятность одновременного запуска приборов с большими пусковыми токами (к примеру, холодильника, насоса и стиральной машины). Если стабилизатор или ИБП имеет небольшую мощность, то следует самостоятельно контролировать включение техники с пусковыми токами.
Выводы:
- При подсчёте суммарной мощности электротехники мощность приборов с пусковыми токами нужно рассчитывать не по номиналу, а с учётом пусковых токов (в Вт либо в А).
- Пусковые токи даёт техника, в конструкции которой есть электродвигатель, насос, компрессор, нить накаливания или катушка индуктивности.
- Чем хуже напряжение в магистральном проводе (ниже 150 В или выше 250 В), тем более высокий номинал должен быть у стабилизатора или ИБП (примерно на 30 % больше суммарной мощности работающей техники).
Пусковые токи можно ассоциировать с началом движения велосипеда: в момент начала движения нужно большое усилие, чтобы раскрутить колёса, но когда велосипед приходит в движение, требуется меньше сил для поддержания скорости.
Примеры номинальной мощности и мощности при запуске бытовой техники
В таблице не отражены точные значения электрических приборов, предоставлены лишь ориентировочные цифры для понимания алгоритма выбора стабилизатора напряжения и ИБП.
stabmart.ru
Мощность пусковая - Справочник химика 21
Двухступенчатый пароструйный вакуум-насос обеспечивает глубину вакуума до 92%, что вполне достаточно для выпарных установок. Этот насос рассчитывается на меньшую мощность по сравнению с мощностью пускового насоса. Учитывая, что двухступенчатый насос работает в течение всего цикла выпарки, можно рассчитать его среднюю производительность. Для данного примера будем считать количество проникающего в установку воздуха [c.295] Рабочий период. Мощность на валу центрифуги в рабочий период отличается от мощности пускового периода эта мощность затрачивается главным образом на транспортирование осадка (в непрерывно действующих центрифугах), трение в цапфах и приводе, трение барабана [c.248]Если контакт остается постоянно замкнутым, например, из-за низкой мощности пускового реле тока (оно должно размыкаться при падении тока до 4А, а двигатель на номинальном режиме потребляет 6Щ, пусковая [c.285]
Еще реже, чем синхронные, используют для привода насосов двигатели постоянного тока. Можно отметить, что в настоящее время двигатели постоянного тока применяют, исключительно в судостроении. Из различных двигателей постоянного тока наиболее приемлем двигатель с параллельным включением обмоток возбуждения. Прямой пуск допустим только при небольших мощностях. Пусковой ток зависит от падения напряжения в цепи якоря и от момента сопротивления вращающейся массы. При падении напряжения на 5—10% в сети якоря и постоянном тормо- [c.320]
Включая мощности пусковых объектов. [c.29]
Мощность, потребная для вращения барабана во время рабочего периода, будет значительно меньше мощности пускового периода и зависит, главным образом, от трения в подшипниках и сопротивления воз- [c.759]
Рабочий период. Мощность на валу центрифуги в рабочий период отличается от мощности пускового периода и затрачивается, главным образом, на транспортирование осадка (в непрерывно действующих центрифугах), на трение в цапфах и приводе, а трение барабана о воздух, а также на преодоление гидравлических сопротивлений внутри барабана. [c.241]
В глубоких скважинах, оборудованных однорядными и двухрядными эргазлифтами, в которых сечение затрубного пространства между подъемной, газоподводящей и обсадной трубами бывает больше сечения подъемной трубы, повышение уровня заполнения подъемной трубы при пуске эргазлифта и увеличение пускового давления могут быть настолько значительны, что потребовалась бы нерационально большая мощность пусковых компрессоров. [c.13]
Мощности пусковых автотрансформаторов составляют прп номинальном напряжении 500 в от 850 до 2700 ква и при напряжении 6000 в от 850 до 16 000 ква. При пуске электродвигателей автотрансформаторы перегружаются при ежедневных пусках они требуют охлаждения не менее 4—6 ч после каждого пуска. [c.72]
Отделение по ремонту топливной аппаратуры (рис. 37) располагают ближе к участкам технического обслуживания и ТР-1 тепловозов на площади для тепловозных депо 145 и электровозных депо, имеющих маневровые тепловозы,—50 м . В отделении производятся ремонт и испытание форсунок, топливных насосов и их толкателей, регуляторов числа оборотов и рычажной системы управления дизелей, топливоподкачивающих насосов, регуляторов мощности, пусковых сервомоторов, трубопроводов топливной системы и клапанов. [c.212]
В зависимости от типа и особенностей конструкции двигателя, типа и мощности пускового устройства и условий, при которых [c.344]
Мощность пускового электродвигателя центрифуги с предварительной загрузкой бетоЕной смеси в форму (до приведения ее во вращение) определяется по формуле [c.147]
Так, повышение частоты вращения коленчатого вала восьмицилиндрового У-образного автомобильного двигателя при температуре окружающего воздуха —17,8 °С вследствие увеличения мощности пусковой системы с 6—48 об/мин при маловязком масле (1300 ммV ) до 92—125 об/мин при значительно более вязком масле (16000 мм /с) не только не улучшает пусковых качеств двигателя, но ухудшает их. В первом случае пуск успешен, во втором — двигатель останавливается после отключения стартера или не дает устойчивых вспышек. [c.165]
На основании пускового регламента осуществляется вюд в эксплуатацию и освоение вновь созданного промышленного производства фармацевтического продукта. С учетом основных технико-экономических показателей производства (соблюдение расходных норм, материалов, энергии и т.д.) при достижении стабильных показателей качества продукта (в соответствии с требованиями BФQ и проектных данных по мощности пусковой регламент переоформляется в промышленный, который должен обеспечивать ритмичность производства с соблюдением всех заданных параметров. [c.53]
При включении муфты колодки скользят по борту гарельчатого диска, прижимаясь к нему центробежной силой, и увлекают ведомый вал во вращение. Скольжение колодок прекращается по достижении ведомым валом числа оборотов ведущего. Таким образом получается плавное нарастание поглощаемой мощности, постепенный спокойный оуск и снижение расхода мощности пускового периода. [c.467]
chem21.info
Расчет нагрузки на инвертор 220 » Valley of Winds
Виды нагрузки
При оценке мощности нагрузки нужно учитывать так называемую полную мощность. Полная мощность P (единица измерения — ВА, «вольт-ампер») — это вся мощность, потребляемая электроприбором. Она складывается из активной Ра (Вт, «ватт») и реактивной (ВАР, «вольт-ампер реактивный») составляющих мощности. Значительная часть потребителей имеют как активную, так и реактивную составляющие.
Активные нагрузки. У этого вида нагрузки вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. У некоторых приборов эта составляющая является единственной. К ним относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги, ТЭНы и т.п.
Реактивные (активно-реактивные) нагрузки. Практически все остальные. Различаются на индуктивные и емкостные. Индуктивные – люминесцентные лампы, все приборы с электродвигателями, трансформаторы. Емкостные — различные импульсные источники питания (блоки питания современной бытовой техники).
Порядок расчета мощности
Для активной нагрузки все просто — значения Ватт и ВА равны. Если на приборе указана потребляемая мощность 1 кВт, то и его полная мощность равна 1 кВА. То есть для питания достаточно инвертора мощностью 1 кВА (но всегда желателен запас 20% сверх номинала нагрузки).
Реактивные нагрузки используют не всю переданную им энергию. Они лишь частично запасают ее в электрическом или магнитном поле с последующей отдачей в электрическую цепь. Поэтому для них полная мощность P, требуемая для работы, больше чем активная мощность Ра, и вычисляется как P= Ра / cosφ .
ЭТО ВАЖНО, потому что номинал инвертора указывается как Полная мощность в ВА, а номинал электроприборов, чаще всего, как Активная мощность в Вт. Если не выполнить пересчет указанной на приборах Активной мощности в Полную, ошибочно можно выбрать недостаточный номинал инвертора.
Итак, порядок расчета суммарной мощности следующий:
- перечисляем всех электропотребителей, подлежащие защите;
- суммируем их мощности;
- приводим результаты к одной единице измерения мощности (лучше в ВА)
Если в паспорте указана активная мощность и коэффициент cosφ, то легко пересчитать ее в полную мощность. Для этого активную мощность в Вт нужно разделить на cosφ. Например, если на изделии написано активная мощность составляет 600 Вт и cosφ = 0.6, то это означает, что потребляемая полная мощность будет равна 600/0.6=1000 ВА.
Если cosφ не указан, то для примерного расчета принимаем его равным 0.7. Р (ВА) = Ра (Вт)/0.7 Для приборов, имеющих только активную нагрузку, cosφ = 1. Р (ВА) = Ра (Вт)
Пример расчета резервируемой мощности на базе типовых данных смотрите здесь
вверх
Учет пусковой мощности
Следует учесть еще один важный момент - пусковые токи. Любой электродвигатель (компрессор) в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в номинальном режиме. Соотношение величины потребляемого тока в момент пуска (включения) устройства к величине тока в установившемся режиме работы называется кратностью пускового тока.
Кратность зависит от типа и конструкции электродвигателя, наличия или отсутствия устройства плавного запуска, и может иметь значение от 3 до 7.
Во избежание перегрузки ИБП в момент включения прибора с электродвигателями (погружной насос, холодильник, дрель), паспортную потребляемую мощность нагрузки необходимо умножить, как минимум, на 3 (лучше на 5). Компьютеры, мониторы имеют пусковые токи, превышающие номинальный в 3 раза. Длительность пускового тока составляет от 0.25 до 0.5 сек.
Суммарная пусковая мощность не рассчитывается, потому что складывать её имело бы смысл только при одновременном (с точностью до долей секунды) включения электроприборов.
Имеет смысл ориентироваться только на самую большую из пусковых мощностей.
ИБП или инвертор для дома должен выдерживать перегрузку не меньше суммарной мощности постоянной нагрузки и наибольшей из пусковых мощностей |
Лучшие из «корпоративных» ИПБ выдерживают максимум полуторную пусковую перегрузку от своего номинала, в то время как инверторы для дома OutBack выдерживают двукратную перегрузку пусковыми токами.
Для коттеджа использование качественного инвертора выгоднее, чем использование корпоративного ИБП, потому что при равной резервируемой мощности потребуется ИБП, более мощный, чем инвертор.
вверх
вернуться на Бесперебойное питание коттеджа
www.valleywinds.ru
Коэффициенты пусковых токов
В данной таблице приведены примерные значения номинальной и пусковой мощности популярных бытовых приборов и электроинструментов, а так же коэффициенты запаса мощности, которые следует учитывать при расчете мощности электростанции. Эта таблица поможет Вам в расчетах, но не забывайте, что лучше перед покупкой проконсультироваться со специалистом.
Коэффициенты пусковых токов, которые необходимо учитывать при подключении приборов:
Тип потребителя | Номинальная мощность, Вт | Мощность при пуске, Вт | Требуемый коэффициент запаса мощности |
Циркулярная пила | 1100 | 1450 | 1,32 |
Дрель электрическая | 800 | 950 | 1,19 |
Шлифовальная машинка или станок | 2200 | 2800 | 1,27 |
Перфоратор | 1300 | 1600 | 1,23 |
Станок или машинка для финишного шлифования | 300 | 350 | 1,17 |
Ленточно-шлифовальная машина | 1000 | 1200 | 1,2 |
Рубанок электрический | 800 | 1000 | 1,25 |
Пылесос | 1400 | 1700 | 1,21 |
Подвальный вакуумный насос | 800 | 1000 | 1,25 |
Бетономешалка | 1000 | 3500 | 3,5 |
Буровой пресс | 750 | 2600 | 3,47 |
Инвертор | 500 | 1000 | 2 |
Шпалерные ножницы | 600 | 720 | 1,2 |
Кромкообрезной станок | 500 | 600 | 1,2 |
Холодильник | 600 | 2000 | 3,33 |
Фризер | 1000 | 3500 | 3,5 |
Кипятильник, котел (Бойлер) | 500 | 1700 | 3,4 |
Кондиционер | 1000 | 3500 | 3,5 |
Стиральная машина | 1000 | 3500 | 3,5 |
Обогреватель радиаторного типа | 1000 | 1200 | 1,2 |
Лампа накаливания для освещения | 500 | 500 | 1 |
Неоновая подсветка | 500 | 1000 | 2 |
Электроплита | 6000 | 6000 | 1 |
Электропечь | 1500 | 1500 | 1 |
Микроволновая печь | 800 | 1600 | 2 |
Hi-Fi TV - бытовая техника | 500 | 500 | 1 |
Электромясорубка | 1000 | до 7000 (см. инструкцию) | 7 |
Погружной водяной насос | 1000 | 3500 | 3,5 |
Если здание оснащено сложным оборудованием, таким как системы охраны, вентиляции, отопления и т.д., то для точного определения необходимой мощности электростанции лучше обратиться к профессионалам.
Специалисты Первого Генераторного Салона обследуют Ваш объект, проанализируют предоставленные данные, дадут оценку требуемой мощности, количества фаз, типу двигателя, а так же проконсультируют относительно ценовых категорий различных марок электростанций.
1gen.ru
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.