Как выбрать авр по току
Перейти к содержимому

Как выбрать авр по току

  • автор:

Как выбрать авр по току

(846) 990-55-10 (846) 922-93-11

  • DSC 0467
  • dsc 046611111111
  • img 31022222222222222
  • Shapka
  • 1011278
  • Дизельные Электростанции в Кожухе
  • Для постоянной работы в полевых условиях
  • Всегда в наличии на складе
  • Газовые генераторы Generac (США) для коттеджей
  • Сервисное и Техническое Обслуживание Дизельных Электростанций

Выезд специалиста для подбора Электростанции бесплатно

Продукция

  • Сервисное и Техническое Обслуживание
    • Монтаж и Пусконаладка Дизельных Электростанций и Автоматики
    • Техническое Обслуживание Дизельных Электростанций
    • Обслуживание Систем Автоматики АВР, ВРУ, ГРЩ
    • Тепловизионное обследование Энергоаудит
    • Фильтры для Дизельных электростанций
    • Фильтры для грузовой авто техники
    • Блок Автоматики (АВР) для электростанции
    • Цифровые бензогенераторы от 700Вт до 6кВт
    • Бензогенераторы открытые от 2,2кВт до 9,5кВт
    • Дизельные генераторы открытые от 2кВт до 15кВт
    • Дизельные генераторы в кожухе от 3,2кВт до 36кВт
    • Дизильные генераторы низкооборотистые от 9,5кВт до 68кВт
    • Электростанции SDMO (Франция)
    • Электростанции GESAN (Испания)
    • Электростанции Pramac (Италия)
    • Промышленные дизельные электростанции АД от 8,5кВт до 500кВт
    • Электростанции в контейнере «Север»
    • Электростанции Cummins (США) от 6кВт до 2200кВт
    • Топливные баки для дизельного топлива (для солярки)
    • Параллель двух и более Дизельных Электростанций
    • Параллель Дизельной Электростанции с Основной Сетью
    • GENERAC от 8 до 20 kBT
    • GENERAC от 22 до 48 кВт
    • GENERAC от 60 до 150 кВт
    • GENERAC от 175 до 300 кВт
    • Аксесуары для электростанций
    • Варианты размещения газовых электростанций GENERAC
    • ИБП для отопительных Газовых Котлов
    • ИБП серии ДПК (On Line) от 1кВА до 40кВА
    • ИБП серии ДПТ (On Line) от 10кВА до 200кВА
    • Примеры конфигураций
    • Сопряжение Электростанции с Источником бесперебойного питания
    • Однофазные стабилизаторы напряжения
    • Трехфазные стабилизаторы напряжения
    • Стабилизаторы «ССК»
    • Стабилизаторы «Штиль»
    • Стабилизаторы «Solby»
    • Стабилизаторы «РЕСАНТА»
    • Стабилизаторы «ПРОТОН»
    • Стабилизаторы ЗОРД 600 — 12000
    • Стабилизаторы напряжения для дома, бытовые, для коттеджа, дачи
    • Стабилизаторы «Ortea»
    • Стабилизаторы «Lider»
    • Стабилизаторы ГК»Полигон»
    • Мотопомпы бензиновые
    • Мотопомпы дизельные
    • Сварочные инверторы
    • Сварочные полуавтоматы
    • Трансформаторные сварочные аппараты
    • Аргоно-дуговая сварка
    • Сварочные генераторы
    • Измерительные приборы, устройства защиты и управления
      • Анализ характеристик электросети
      • Устройства плавного пуска электродвигателя
      • Преобразователи частоты
      • Трансформаторы тока, токовые клещи
      • Контроллеры управления дизельными и бензиновыми электростанциями
      • Автоматические Зарядные устройства для аккумуляторов
      • Краткий обзор типов стабилизаторов
      • Как выбирать стабилизатор
      • Как выбирать электростанцию, бензогенератор, ДГУ
      • Подбор Автоматики (АВР) для электростанции 380В/220В
      • Сопряжение Электростанции с Источником бесперебойного питания
      • Синхронные и асинхронные генераторы
      • График профессиональной обкатки одноцилиндрового двигателя электростанции
      • Краткое описание производителей Электростанции, бензогенераторов, ДГУ
      • Сравнение эвропейских и китайских электростанций
      • Синус после генераторов
      • Инструкции по эксплуатации
      • Сборочный чертеж (Взрыв-схемы)
      • Каталоги продукции
      • Технические неисправности и способы их устранения
      Выбор блока автоматики, АВР, ATS

      Подбор блока АВР. Однофазный или Трехфазный?

      На рисунке представлена схема подключения однофазной электростанции к питающей трехфазной сети объекта. Эта схема применяется только в тех случаях, когда на объекте (Жилой дом, коттедж, любое другое сдание) не используется трехфазные потребители. При таком подключении мощность электростанции равномерно рапределяется между нагрузками на разных фазах, однако «смещения» между фазами не будет, что не позволит работать приборам, рассчитанным на трехфазную сеть.

      НАША КОМПАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ применение этой схемы при отсутствии трехфазных потребителей на объекте.

      scheme-3phase

      Рис.1. Подключение однофазной электростанции
      к трехфазной сети

      Причина этому проста: Если поставить трехфазную электростанцию, то возникнет угроза неравномерного распределения нагрузки между фазами. Мощность трехфазной электростанции, указанная в описании на нее является суммарной. Например, максимальная мощность трехфазной электростанции 15кВт. Тогда максимальная мощность, которую можно подключить на каждую фазу равна 5кВт. В реальности, никогда нельзя точно просчитать распределение нагрузки между фазами в равных долях. На одной фазе один прибор может не работать (например, чайник или микроволновка), либо работать не на полную мощность, в то время, как на другой фазе все потребители будут выкладываться по полной мощности. Всегда хочется перенести пылесос из одной комнаты в другую и так далее. При неравномерном распределении нагрузки между фазами, обмотки генератора начинают греться и со временем перегорят, что приведет к полному выходу из строя электростанции.

      Такая ситуация часто происходит в объектах малоэтажного строительства, коттеджах, частных домах, когда «по старинке» в дом заводят трехфазную сеть и электрики распределяют ее между этажами, либо разными потребителями. Применение такой схемы позволит вам избежать выхода из строя оборудования, сэкономит ваши деньги, т.к. трехфазное оборудование всегда дороже.

      Однако, в тех случаях, когда в доме установлен трехфазный газовый котел, или трехфазный кондиционер, трехфазная кухонная плита и т.д., избежать покупки трехфазной электростанции не получится. В этом случае придется просчитывать максимально точно нагрузку реальную и возможную в будущем. При этом необходимо знать, что нельзя позволять электростанции работать длительное время без нагрузки, либо в слабонагруженном режиме. Точные данные по этим параметрам необходимо читать в инструкциях по эксплуатации на каждую модель.

      Выбор АВР по пропускаемому току (мощности нагрузки)

      Так-же, очень важен качественный подбор блока автоматики по току. Этот параметр показывает на сколько мощные стоят магнитные пускатели в АВРе, т.е. какую нагрузку можно подключать на электростанцию через данный АВР. Часто, заказчики из экономии приобретаю электростанции мощностью заведомо меньше суммарной мощности всех потребителей не из-за того что все они разом никогда не заработают, а руководствуясь простым доводом: «Когда свет пропадет, я просто не буду включать баню, электрические нагреватели и т.д.» Однако, при этом необходимо учесть что блок автоматики все равно необходимо поставить с рассчетом на полную мощность всей нагрузки (а лучше с запасом). Из иллюстрации на Рисунке 1 (см. выше), видно что блок автоматики (ATS) устроен так, что основная сеть подключается к дому через магнитный пускатель в АВР (ATS). Совершенно понятно, что если дом в обычном режиме потребляет 30кВт, а блок АВР (ATS) рассчитан на 6кВт, то магнитный пускатель перегорит сразу как только мощность станет больше чем 6кВт, в лучшем случае сработает защита по перегрузке.

      По вопросам подбора блока для электростанции обратитесь
      к специалистам нашей компании по телефону: (846) 922-93-11, 990-55-10

      Автоматический ввод резерва, Автоматика для электростанции, автозапуск для электростанции

      Как подобрать АВР по мощности?

      Современные генераторы легко справляются со своей задачей – подают электрическую энергию на необходимое оборудование. Они могут работать при разных условиях, в зависимости от своего вида и возможностей. Но никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций или элементарных поломок. Поэтому в свое время был придуман АВР – автоматический ввод резерва. Именно этот аппарат способен обеспечить бесперебойную работу сети. В случае отключения основного источника питания он переключает ввод на резервный генератор. Таким образом, до устранения аварии все электрическое оборудование будет работать в нормальном режиме.

      Сфера применения. Можно описать одним предложением: агрегат применяется везде, где есть необходимость поддержания постоянного электроснабжения. Практически каждое промышленное предприятие сейчас закупает АВР для складских помещений и других объектов. Редкая городская электросеть обойдется без АВР, поскольку в таком случае даже малейшая поломка может оставить без света весь квартал или район. В последнее время многие приобретают модуль ввода для квартир и загородных домов. В первом случае это необязательная мера, а вот для загородного дома АВР хорошо послужит. Принцип работы и конструкция. Прежде чем покупать агрегат нужно понять, какие его главные особенности и каков принцип работы. Устройство включает в себя: — щит автоматического ввода;
      — блок индикации;
      — различные реле (в качестве дополнительных опций, есть не на всех аппаратах);
      — панель управления. Сам блок состоит из двух частей: внутренняя и внешняя. Первая выполняет команды, которые посылает вторая часть. Она производит непосредственно переключение на резервный источник питания. А внешняя сторона отвечает за «считывание» информации и принимает решение о задействовании резерва. Принцип работы: система контролирует напряжение в сети и, если оно превышает допустимую норму, или, наоборот, то блок управления переключается в режим работы на резервном генераторе. Контроль ведется по основной цепи. А также АВР реагирует на скачки напряжения и его отключения. Дополнительный источник включается через несколько секунд, в зависимости от модели автоматического ввода. И от нее же зависит, сколько времени он будет работать. Наиболее дешевые модели не выключаются пока: — не закончится топливо;
      — не восстановится подача энергии (АВР автоматически переключит питание на основной генератор). Более дорогие варианты предполагают управление вручную или полностью на автомате. Можно дистанционно включать и выключать прибор или в таймере задать время работы резерва. Параметры выбора. 1. Количество вводов.
      2. Тип топлива резервного источника: дизель, газ или бензин.
      3. Мощность: количество ампер АВР.
      4. Время автономной работы.
      5. Шумовые данные. Помните, что все параметры выбираются исходя из схемы системы электрического питания. Для этого определяем номинальные параметры и режимы нейтрали, и нужен ли нам ее разрыв. Кроме того, подключенные к выходу автомата трансформаторы и электрические моторы влияют на множество показателей. В таком случае мощность АВР должна быть достаточной, поскольку эти устройства предполагаю выработку больших токов. Расчет мощности. Конечно, бренд и производитель влияют на выбор модуля генератора, но основным параметром остается мощность. А чтобы не ошибиться с выбором, необходимо произвести расчет. Многие считают, что чем мощнее АВР – тем лучше. Так далеко не всегда, поскольку в некоторых случаях не нужны слишком большие цифры, часть топлива не будет использоваться, а впустую сгорит. Поэтому подходим к вопросу с умом и выполняем несколько простых шагов: Шаг 1. На листе пишем все электрические приборы, которые есть в помещении. Напротив названия указываем количество потребляемой электроэнергии в Ваттах. Шаг 2. Группируем приборы на те, которые нужны в первую очередь, и дополнительное оборудование. Шаг 3. Высчитываем сумму мощности самого нужного оборудования. Это очень грубый расчет, но он поможет на начальном этапе. Прибавив другие параметры, мы найдем самую оптимальную цифру. Шаг 4. Учитываем коэффициент пускового тока. Его легко найти либо в паспорте техники, либо на внешней стороне ее корпуса (косинус фи). Он необходим, чтобы запустить оборудование. Суть в том, что для старта работы нужно больше мощности, чем для нормального режима. Поэтому количество Вольтт каждой техники нужно умножить на этот коэффициент. Для маленькой техники он будет равен 1 или чуть больше. Например, лампочкам, бойлерам и так далее нужна мощность только для нагрева. А вот для сложных схем коэффициент равен 3 и больше. Шаг 5. Прибавляем запас мощности. Чтобы генератор работал без сбоев и перегрузок, необходимо оставить несколько Вольтт про запас: прибавляем к получившейся сумме еще примерно 20%. Для промышленных и стационарных объектов лучше увеличить процент до 30. Популярные классы генераторов. Если произвести расчеты сложно или по каким-то причинам не получается, лучше ориентироваться на модели аппарата: До 3кВт – подходят для квартир и загородных домов. Справляются с подачей энергии на лампочки, холодильник, основные бытовые приборы. В некоторых случаях потянут и насосы для воды. До 5кВт – также покрывают мощность основных электрических приборов. Но тут прибавляются дополнительные возможности: в случае поломок резерв спокойно обеспечит бесперебойную и одновременную работу компьютера, телевизора, электрической печи и так далее. До 7кВт – подходят для офисов, небольших магазинов и некоторых промышленных объектов. Отличный вариант для загородного дома, мощности хватит для различных насосов, электрического обогревателя, кондиционеров, бойлеров. От 10кВт – для крупных учреждений, больших промышленных цехов, городских электростанций и так далее. Такие модели питают большое количество мощных электрических приборов.

      Состав АВР

      Для выбора АВР, необходимо определить задачу которую должен решать щит автоматического включения резерва, по-разному называется АВР, ЩАВР, ЩАП .
      Варианты исполнения (основные):
      — два ввода и одна нагрузка;
      — два ввода и две нагрузки с секционированием;
      — два ввода с приоритетом первого (второго)ввода или без приоритета;
      — два ввода и ввод от ДЭС, с секционированием или без него;
      — два ввода и ввод от ДЭС, с секционированием при работе от ввода №1 и №2, в случае отсутствия напряжения на вводах, питание от ДЭС приоритетной группы;
      — один ввод и ввод от ДЭС.

      Логика работы АВР

      Работа от двух вводов с приоритетом первого ввода.
      Исходное состояние:
      — трехфазное напряжение подано на вводы 1 и 2;
      — автоматические выключатели QF1, QF2, SF1, SF2 включены.
      При подаче питающего напряжения на ввода №1 и №2 реле контроля напряжения KV1, KV2 проверяют величину напряжения на фазах, последовательность чередования фаз, наличие подключения нулевого провода N, и, если параметры в норме, то после отсчета задержки времени, выставленной на KV, включается встроенное электромагнитное реле KV1, которое включает контактор QF1. При пропадании напряжения на первом вводе происходит переключение питания на второй ввод (если параметры напряжения на втором вводе в норме). Лампочки HL1 и HL2 сигнализирует о включении ввода 1 или 2.
      В случае восстановления напряжения на 1ом вводе, нагрузка переключается со второго ввода на первый.
      Временная задержка устанавливаемая на KV1, KV2 необходима для защиты автоматики АВР от срабатывания в случае кратковременных просадок напряжения.
      Прим Если контактор установлен на большой ток, то дополнительно монтируется промежуточное реле для включения мощного контактора.
      АВР можно реализовать на контакторах или автоматических выключателях с моторным приводом и т.д.
      В состав АВР обычно входят:
      1. Реле контроля напряжения (реле контроля фаз KV).
      2. Контакторы, пускатели (KM).
      3. Контроллеры.
      4. Автоматические выключатели (QF,SF), промежуточные реле (K).
      5. Дополнительные элементы
      По порядку
      Основным элементом контроля входного напряжения в схемах АВР является реле контроля напряжения РКН, реле контроля фаз РКФ, реле фаз ЕЛ, монитор контроля напряжения.
      Название разные РКН, РКФ, ЕЛ и т.д., а назначение в принципе одинаковое, имеются некоторые отличия, эти различия мы рассмотрим ниже.
      Реле контроля напряжения, а у импортных производителей можно встретить разную аббревиатуру в названии — монитор контроля напряжения, монитор контроля фаз .
      Рассмотрим реле для применения в АВР отечественных производителей:
      — Меандр, Санкт-Петербург РКН-3-14-08, ЕЛ-11М-15, ЕЛ-12М-15, РКФ-М06-12-15, РКН-1-1-15
      — Реле и Автоматика, Москва ЕЛ-15-Е
      — Новатек-Электро, Санкт-Петербург РНПП-311м

      Выбор реле напряжения, фаз для АВР

      Реле напряжения, фаз отечественного производства.

      Реле контроля фаз, напряжения для трехфазной сети Для однофазной сети
      Реле напряжения Реле РНПП-311м Реле ЕЛ-11м-15 Реле фаз ЕЛ-15-Е Реле РКН-1-1-15
      РКН-3-14-08 РНПП-311м ЕЛ-11М-15 ЕЛ-15-Е РКН-1-1-15

      РКН-3-14-08 и РНПП-311м — реле контроля трехфазного напряжения, контролирующие величину напряжения, чередование, обрыв фаз, обрыв нулевого провода, перепутывание при подключении фаз и нулевого провода, на выходе имеется два переключаемых контакта.
      В РКН-3-14-08 величина контролируемого напряжения задается раздельно для верхнего и нижнего порогов -30% и +30% от номинального.
      В РНПП-311м величина контролируемого напряжения задается одной регулировкой (ширина окна).
      ЕЛ-11М-15, ЕЛ-15-Е — реле контроля трехфазного напряжения, подобны РКН-3-14-08 и РНПП-311м, основное отличие отсутствие контроля нулевого провода, а так как АВР контролирует трехфазное напряжение, которое в дальнейшем, в большинстве случаев идёт на питание распределенных нагрузок, то на это необходимо обратить внимание .
      При применении АВР для обеспечения питания напряжением двигателей, применение реле фаз серии ЕЛ оправдано и то с оговоркой, реле фаз в данном случае необходимо использовать ЕЛ-12М-15 или РКФ-М06-12-15 (имеется регулировка асимметрии фаз).
      РКН-1-1-15 для контроля однофазного напряжения (или напряжения постоянного тока, при заказе реле указывается величина , к примеру РКН-1-1-15 АС220в, РКН-1-1-15 DC100в)

      Реле контроля фаз импортные
      — ABB CM-PVE, SQZ3
      — Schneider Electric RM17, RM35
      — Siemens 5TT3, 3UG35, 3ug46
      — Omron K8AV

      Основные типы контакторов, автоматических выключателей применяемые в АВР

      Контактор ABB Пускатель Schneider Electric Контакторы Schneider Electric
      Контакторы ABB на 750А ( установлены в ГРЩ с с двумя независимыми АВР на три ввода ( контакторы на 750А и на 250А ) Автоматы Compact Шнайдер Электрик на 630А, установлены в ШНН (АВР на три ввода) Контакторы Шнайдер Электрик LC1E на 250А, установлены в АВР на два ввода и ДГУ
      Контакторы ВА55-41 Zelio Logic автоматический выключатель ВА55-41
      Фото Авр на выкатных автоматических выключателях ВА55-41 с секционированием, управление при помощи контроллера Zelio Logic, подключение ВА55-41 через стандартные разъемы.

      Контактор или автомат, что лучше?

      Порой возникает вопрос как лучше построить АВР на контакторах или автоматах
      ( подразумевается автомат с моторным приводом ).
      На это вопрос однозначно ответить нельзя по причине того, что в данном случае являются приоритетом:
      цена, надежность, условия применения и др.
      На небольшие токи (до 400А) дешевле применить контактор и автоматический выключатель, на большие токи соответственно автомат.
      Необходимо учитывать немаловажное обстоятельство, что если применить в схеме АВР на 630А контактор, то следует принимать во внимание тот факт, что обмотка контактора при таком большом токе будет находиться все время под напряжением (при малом токе тоже). При кратковременных просадках напряжения имеется вероятность отключения контактора (перехлопывание), автомат в этом случае работает по-другому, команда на отключение подается с контроллера.
      Применение воздушных автоматических выключателей оправдано при токе от 1000 ампер и выше.
      В каждом конкретном случае это определяется исходными условиями.

      АВР на два ввода и ДЭС

      АВР два ввода и ДГУ 250А АВР на 3 три ввода
      В зависимости от требований заказчика построение АВР работающего от двух вводов + ДГУ (ДЭС) имеет свои особенности, а именно при построении АВР необходимо уяснить следующие вопросы:
      — запуск ДЭС производить в автоматическом режиме с возможностью включения — отключения ?;
      — тип сигнала для запуска ДЭС: обычно это замыкание Н.О. контактов, что означает «ПУСК» и размыкание контактов «СТОП» для дизель генераторной установки..
      При проектировании данного АВР дополнительно можно установить два реле времени с возможностью изменения регулировок самим пользователем.
      Одно реле времени предназначается для обеспечения выдержки времени при пропадании напряжения на обеих вводах, это делается с целью исключения включения ДГУ при кратковременных авариях напряжения.
      Вторым реле времени обеспечивается задержка включения контактора подачи питания от ДГУ после поступления напряжения, предусматривается обеспечение выхода на рабочий режим дизельной станции.
      Вариант исполнения АВР на два ввода + ДГУ на 250А показан на рисунке. Для увеличения изображения нажмите на картинку.
      При изготовлении АВР для ДГУ порой заказчик не знает (или зная, заказывает АВР по полной схеме) про то, что в современных ДГУ имеется контроллер который позволяет сам управлять контакторами.
      АВР два ввода и ДГУ 60А
      Фото АВР на два ввода и ДГУ 60А, бюджетный вариант.
      Ознакомиться вариантом исполнения АВР на два (три) ввода и ДГУ, щиты управления для ДЭС перейти на страницу.

      АВР на два ввода и ДЭС c секционированием

      Для решения данной задачи можно использовать релейную схему, но она получится достаточно громоздкой. Проще и надежнее использовать логический контроллер под конкретную задачу, можно использовать готовую программу или её скорректировать. К примеру, для этой цели подходит контроллер фирмы Schneider Electric — Zelio Logic.
      Необходимо понимать то, что сам контроллер Zelio Logic не контролирует входное напряжение, а работает по заданной программе на основе входящих данных (контактов реле, дополнительных блок-контактов . ), через контакты подается питание на логические входы контроллера.
      Для обеспечения работы электронной схемы автоматического ввода резерва с секционированием устанавливается ИБП — источник бесперебойного питания небольшой мощности.

      контроллер Zelio Logic контроллер Logo Siemens
      Zelio Logic
      АВР Zelio Logic Программирование Zelio Logic
      Подготовка контроллера Zelio Logic к работе, прошивка программы с помощью ноутбука. Программирование контроллера удобно осуществлять при помощи ноутбука, для этого необходимо соединить с помощью переходника контроллер и ноутбук, подать питание на Zelio Logic и произвести программирование.
      Как настроить и проверить АВР

      Для проверки работоспособности АВР рекомендуется собрать временную дополнительную конструкцию на рейке Din представляющая собой, два или три (в зависимости от количества вводов) групп однофазных автоматические выключателей (8 или 12 штук ) подключить к АВР. Одну из цепей запитать через ЛАТР.
      Далее проверяем работоспособность:
      — Подаем питание на два ввода
      — Снимаем питание с одного ввода
      — Восстанавливаем питание
      — Проверка работы при пониженном напряжении питания ввода
      — Проверка работы при повышенном напряжении питания ввода
      — Проверка времени срабатывания АВР — время от момента отключения от одного источника, до момента включения от другого источника
      ВАЖНО: АВР не включает нагрузку при подключении на реальном объекте, причиной может быть неправильное подключение чередования фаз (хотя по маркировкам все правильно), или *обрыв нулевого провода.
      *- в зависимости от применяемых Реле контроля фаз.

      АВР для электродвигателя

      Видео АВР

      При изготовлении АВР предназначенный для обеспечения работы, когда в качестве нагрузки установлен асинхронный электродвигатель, назовем просто электродвигатель, имеются особенности построения схемы.
      1. Нагрузке не требуется подключение нулевого провода. (Требуется для контроля сопротивления изоляции и др.)
      2. Особенности нагрузочной характеристики при пуске двигателя. При пуске двигателя возможно просадка напряжения до 0,5 Uном.
      3. Контроль асимметрии трехфазного напряжения — обязательно!
      4. Контроль чередования фаз.
      5. Контроль наличия тока при включенном двигателе и при пропадании тока, или при значительном увеличении или уменьшении тока потребляемый электродвигателем.
      6. Срабатывание защиты от датчика сухого хода и др.
      Почему возникает такой вопрос? Заказчик, к примеру, сделал заказал на АВР. В разговоре с ним оказывается, что ему необходим АВР для питанием электродвигателя водяного насоса (глубинный насос), который практически постоянно работает и находится на глубине, марка двигателя неизвестна, в дополнении ко всему ни о какой защите он не слышал.
      Если мы ему предложим обычный стандартный вариант, то это будет неправильно, необходимо обговорить этот момент и изготовить шкаф АВР с контролем асимметрии напряжения и асимметрии потребляемого тока. Для этого лучше всего подойдет реле РКФ-М06-12-15 АС 380В (пример) — имеется возможность задать уровень асимметрии контролируемого напряжения и устанавливаем реле защиты двигателя РЗД. Таким образом при возникновении разных ситуаций АВР гарантированно отключит напряжение от двигателя ( например, трехфазное напряжение в норме, а по одной из обмоток ток равен нулю, причины могут быть разные: обрыв кабеля ведущий к двигателю, нарушение целостности обмотки, пропадание контакта и т.д. ), загорится лампа «АВАРИЯ».
      Работа двигателя на двух фазах приводит к выходу его из строя, а также нежелательна работа при большой асимметрии напряжения и тока.
      В дополнении ко всему, при обрыве фазы у некоторых двигателей имеется значительное напряжение рекуперации, которое принимается реле контролем фаз как за «нормальную фазу», а реально одна фаза отсутствует, поэтому в данном случае и устанавливается РКФ-М06-12-15, которое сработает в этой ситуации и РЗД дополнительно.
      Видео по работе для электродвигателя смотреть.

      АВР с применением контроллера фирмы DATAKOM

      контроллер DATAKOM

      Для управления запуском и автоматического регулирования напряжения генератора дизельной или бензиновой станции разработан специальный контроллер. С применением этого типа контроллера возможно задания различных параметров контроля.

      АВР с применением контроллера фирмы ASCO

      ASCO

      Устройство автоматического включения резерва ASCO с возможностью подключения обслуживающего оборудования.
      В состав входит специализированный контроллер 300 серии который измеряет параметры сети: напряжение, частоту.
      Этот тип АВР, рассчитанных на применение в сети на ток от 30 до 3000 ампер.
      Переключение с ввода на ввод происходит при 70-90% Uном.(регулируемое).
      Однофазный или трехфазный АВР.

      АВР автоматизированное решение на моторном приводе

       АВР Somec

      Устройство автоматического включения резерва — готовое решение.
      Автоматический ввод резерва фирмы АВВ серии ATS до 1600А с моторным приводом.
      Серия ATyS фирмы Socomec – линейка моторизированных рубильников, имеющих электрическую и механическую блокировки до 3200А. В случае необходимости во всех устройствах возможно ручное управление. Электрические команды выполняются моторизированным модулем, который управляется двумя типами логических схем:
      • дистанционное управление: переключатель ATyS управляется сухими контактами, переводящими его в положения 1, 0 или 2. Сигналы этих контактов могут поступать от внешних схем управления.
      • автоматическое управление: переключатель ATyS 6 выполняет все функции контроля, имеет таймеры и реле, требуемые для реализации нормального/аварийного переключения.
      Переключатели версий AT yS 6e и 6m имеют также возможность дистанционного управления. Моторизированный и управляющий модули могут легко заменяться без отключения питающих кабелей.

      Замечание по применению ИБП для контроллеров

      При построении схем с использованием логических контроллеров, программируемых реле в схеме обязательным элементом является источник питания для обеспечения работы, особенно это важно при организации работы с автономным источником питания — ДЭС, ДГУ, ДГА и подобными устройствами. В оборудовании, особенно I категории, имеется свой источник бесперебойного питания.
      Не рекомендуется использовать для работы контроллера автоматического ввода резерва ИБП который предназначен для обеспечения питанием нагрузку. В случае каких либо неполадок с внешним ИБП шкаф АВР становится неработоспособным.
      К примеру, чтобы подать питание на контроллер АВР от ИБП(UPS) INELT Monolith 1000-3000RT необходимо в первоначальный момент, когда установка не подключена к вводам, включить ИБП в режиме «холодного старта», в этом случае питание поступит на контроллер от ИБП.
      Как выходом из данной ситуации, можно переключиться в Ручной режим, внешний ИБП подзарядится и в дальнейшем в автоматическом режиме.

      Как подобрать АВР по мощности?

      Современные генераторы легко справляются со своей задачей – подают электрическую энергию на необходимое оборудование. Они могут работать при разных условиях, в зависимости от своего вида и возможностей. Но никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций или элементарных поломок. Поэтому в свое время был придуман АВР – автоматический ввод резерва. Именно этот аппарат способен обеспечить бесперебойную работу сети. В случае отключения основного источника питания он переключает ввод на резервный генератор. Таким образом, до устранения аварии все электрическое оборудование будет работать в нормальном режиме.

      Сфера применения. Можно описать одним предложением: агрегат применяется везде, где есть необходимость поддержания постоянного электроснабжения. Практически каждое промышленное предприятие сейчас закупает АВР для складских помещений и других объектов. Редкая городская электросеть обойдется без АВР, поскольку в таком случае даже малейшая поломка может оставить без света весь квартал или район. В последнее время многие приобретают модуль ввода для квартир и загородных домов. В первом случае это необязательная мера, а вот для загородного дома АВР хорошо послужит. Принцип работы и конструкция. Прежде чем покупать агрегат нужно понять, какие его главные особенности и каков принцип работы. Устройство включает в себя: — щит автоматического ввода;
      — блок индикации;
      — различные реле (в качестве дополнительных опций, есть не на всех аппаратах);
      — панель управления. Сам блок состоит из двух частей: внутренняя и внешняя. Первая выполняет команды, которые посылает вторая часть. Она производит непосредственно переключение на резервный источник питания. А внешняя сторона отвечает за «считывание» информации и принимает решение о задействовании резерва. Принцип работы: система контролирует напряжение в сети и, если оно превышает допустимую норму, или, наоборот, то блок управления переключается в режим работы на резервном генераторе. Контроль ведется по основной цепи. А также АВР реагирует на скачки напряжения и его отключения. Дополнительный источник включается через несколько секунд, в зависимости от модели автоматического ввода. И от нее же зависит, сколько времени он будет работать. Наиболее дешевые модели не выключаются пока: — не закончится топливо;
      — не восстановится подача энергии (АВР автоматически переключит питание на основной генератор). Более дорогие варианты предполагают управление вручную или полностью на автомате. Можно дистанционно включать и выключать прибор или в таймере задать время работы резерва. Параметры выбора. 1. Количество вводов.
      2. Тип топлива резервного источника: дизель, газ или бензин.
      3. Мощность: количество ампер АВР.
      4. Время автономной работы.
      5. Шумовые данные. Помните, что все параметры выбираются исходя из схемы системы электрического питания. Для этого определяем номинальные параметры и режимы нейтрали, и нужен ли нам ее разрыв. Кроме того, подключенные к выходу автомата трансформаторы и электрические моторы влияют на множество показателей. В таком случае мощность АВР должна быть достаточной, поскольку эти устройства предполагаю выработку больших токов. Расчет мощности. Конечно, бренд и производитель влияют на выбор модуля генератора, но основным параметром остается мощность. А чтобы не ошибиться с выбором, необходимо произвести расчет. Многие считают, что чем мощнее АВР – тем лучше. Так далеко не всегда, поскольку в некоторых случаях не нужны слишком большие цифры, часть топлива не будет использоваться, а впустую сгорит. Поэтому подходим к вопросу с умом и выполняем несколько простых шагов: Шаг 1. На листе пишем все электрические приборы, которые есть в помещении. Напротив названия указываем количество потребляемой электроэнергии в Ваттах. Шаг 2. Группируем приборы на те, которые нужны в первую очередь, и дополнительное оборудование. Шаг 3. Высчитываем сумму мощности самого нужного оборудования. Это очень грубый расчет, но он поможет на начальном этапе. Прибавив другие параметры, мы найдем самую оптимальную цифру. Шаг 4. Учитываем коэффициент пускового тока. Его легко найти либо в паспорте техники, либо на внешней стороне ее корпуса (косинус фи). Он необходим, чтобы запустить оборудование. Суть в том, что для старта работы нужно больше мощности, чем для нормального режима. Поэтому количество Вольтт каждой техники нужно умножить на этот коэффициент. Для маленькой техники он будет равен 1 или чуть больше. Например, лампочкам, бойлерам и так далее нужна мощность только для нагрева. А вот для сложных схем коэффициент равен 3 и больше. Шаг 5. Прибавляем запас мощности. Чтобы генератор работал без сбоев и перегрузок, необходимо оставить несколько Вольтт про запас: прибавляем к получившейся сумме еще примерно 20%. Для промышленных и стационарных объектов лучше увеличить процент до 30. Популярные классы генераторов. Если произвести расчеты сложно или по каким-то причинам не получается, лучше ориентироваться на модели аппарата: До 3кВт – подходят для квартир и загородных домов. Справляются с подачей энергии на лампочки, холодильник, основные бытовые приборы. В некоторых случаях потянут и насосы для воды. До 5кВт – также покрывают мощность основных электрических приборов. Но тут прибавляются дополнительные возможности: в случае поломок резерв спокойно обеспечит бесперебойную и одновременную работу компьютера, телевизора, электрической печи и так далее. До 7кВт – подходят для офисов, небольших магазинов и некоторых промышленных объектов. Отличный вариант для загородного дома, мощности хватит для различных насосов, электрического обогревателя, кондиционеров, бойлеров. От 10кВт – для крупных учреждений, больших промышленных цехов, городских электростанций и так далее. Такие модели питают большое количество мощных электрических приборов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *