Стабилизатор руселф коды ошибок

Стабилизаторы напряжения играют роль защитников бытовых электроприборов от неисправностей сети. Они спасают технику от кратковременных и продолжительных превышений уровня напряжения, а также от его просадок. Стабилизатор сам ничем не защищён от неисправности, поэтому временами выходит из строя.

Стабилизатор напряжения

Блок: 1/11 | Кол-во символов: 321
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Содержание

    • 0.1 Ошибки стабилизаторов напряжения
  • 1 Основные неисправности стабилизаторов
    • 1.1 Почему возникают ошибки стабилизаторов напряжения: особенности работы устройств
  • 2 Причины поломок
  • 3 Частые вопросы покупателей
  • 4 Диагностика повреждений
  • 5 Неисправности электромеханических стабилизаторов напряжения
  • 6 Как выбрать стабилизатор напряжения
  • 7 Ремонт релейных приборов
  • 8 Заключение
  • 9 Методика проверки стабилизатора
  • 10 Сервопривод аппарата и его ремонт
  • 11 Повреждения реле
  • 12 Ремонт платы управления
  • 13 Видео

Ошибки стабилизаторов напряжения

  • Ошибка старта

В данном случае имеет место невозможность получения на выходе стабилизатора напряжения 220 В при подаче питания на электронную плату. Восстановление нормальной работы возможно сразу же после кратковременного выключения прибора из сети.

  • Повышенное/пониженное выходное напряжение

Для каждого из стабилизаторов условиями эксплуатации прописан диапазон рабочих напряжений. При выходе параметров за установленные пределы, потребуется сброс защиты, для которого требуется установление нормального режима в течение более чем 5 с.

  • Неисправность датчика температуры или срабатывание защиты от перегрева

Отключение защиты происходит автоматически при выходе за прописанный условиями эксплуатации уровень. В случае неисправности датчика работа стабилизатора напряжения блокируется.

  • Срабатывание защиты по превышению входного тока или напряжения

Эта ошибка стабилизатора напряжения означает необходимость снижения нагрузки. Если выходной ток будет снижен до отметки менее 100 % на время больше 5 с, она будет отключена. При этом напряжение на входе не должно быть выше 300 В дольше 10 с, в результате отключится автоматический выключатель.

  • Критические ошибки стабилизатора напряжения

Возникают в ситуации, когда токовая защита срабатывает 3 раза за час. В итоге стабилизатор напряжения блокируется, нормальная работа может быть восстановлена включением автомата на входе.

  • Неисправность/блокировка двигателя

Ситуация возможна при заедании вала, его заклинивании, загрязнении. Некоторые модели предусматривают индикацию сигнала конечного положения мотора, что возможно как в нормальном, так и в аварийном состоянии. В первом случае речь идёт о выходе за пределы регулирования, предусмотренные для данного устройства.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1799
Источник: https://www.voltmart.ru/blog/stabilizatory-napryazheniya/oshibki-stabilizatorov-napryazheniya/

Основные неисправности стабилизаторов

Причины неисправностей стабилизаторов напряжения условно можно разделить на две

  • заводские дефекты и недостатки конструкции;
  • неправильная установка и эксплуатация стабилизатора.

Неисправностей, связанных с встроенными недочётами конструкции, несколько больше, чем с неправильной установкой. Но именно монтаж с нарушением требований чаще всего выводит стабилизатор из строя.

Любой из таких приборов пропускает через себя существенные токи в десятки ампер. Поэтому все они подвержены чрезмерному выделению тепловой энергии и нуждаются в хорошем и непрерывном охлаждении. О том, как установить стабилизатор правильно, тем самым продлив ему жизнь, можно почитать в его описании.

Ещё один вредоносный фактор – это наличие в устройстве стабилизатора (не каждого) большого количества подвижных элементов. К ним относятся электромеханические реле и сервоприводы. Механика не обладает повышенной надёжностью, поэтому очень часто именно она выводит прибор из строя.

Реле в стабилизаторе

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1015
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Почему возникают ошибки стабилизаторов напряжения: особенности работы устройств

Принцип работы систем управления стабилизаторов заключается в настройке выходных параметров в течение 5 секунд. Когда в течение заданного периода выполнение указанной задачи невозможно, возникает ошибка. Кроме того, процессором производится анализ причин возникновения экстренной ситуации с индикацией, в которой отражаются все данные, собранные платой управления. При нормализации входных данных или устранении причин неисправности повторный запуск стабилизатора возможен сразу же в ручном или автоматическом режиме (в зависимости от настроек).

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 632
Источник: https://www.voltmart.ru/blog/stabilizatory-napryazheniya/oshibki-stabilizatorov-napryazheniya/

Причины поломок

Большинство стабилизаторов имеет в своём составе движущиеся детали. Такие компоненты постоянно находятся в движении и под действием электрического тока. Нередко им приходится испытывать существенные нагрев и вибрацию. Такой режим работы со временем приводит к их усиленному износу и, как следствие, отказу.

В случае с реле его контакты могут начать греться, что вызовет их обгорание и нарушение работоспособности. Механические приводы постоянно подвижны, поэтому их элементы способны расшатываться, а контакт щётки с обмотками ухудшаться.

Неправильная установка способна повредить стабилизатор. Он просто-напросто перегреется от недостатка охлаждающего воздуха. После чего устройство либо выдаст сигнал ошибки и перестанет включаться, либо получит несовместимые с работой повреждения.

Важно! Не стоит блокировать отверстия для вентиляции стабилизатора. Между ними и ближайшим объектом должно сохраняться расстояние хотя бы в 100-150 мм.

Индикатор температуры

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 976
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Частые вопросы покупателей

Пользователи, которые заботятся о своем электрооборудовании, часто задают такой вопрос: «Как избавиться от сетевых скачков, вызванных проведением сварочных работ по линии. Ответом на данный вопрос станет электронные cтабилизаторы напряжения 220 В для дома.

Принципом действия этих аппаратов является сочетание двух принципов регулирования: тиристорного управления с фазоимпульсной модуляцией. Это позволяет объединить в одном стабилизаторе преимущества обоих принципов:

  • высокую скорость регулирования, которое даёт тиристорное регулирование;
  • высокую точность поддержания выходного напряжения от фазоимпульсной модуляции.

В результате потребитель имеет устройство, которое способно не только сгладить скачки напряжения, но также устранить последствия сварочных работ.

Современные модели оснащены встроенной энергонезависимой памятью, которая фиксирует аварийные ситуации в работе стабилизатора и позволяет их при необходимости отследить. То есть можно задним числом отследить, какое было напряжение в сети: повышенное или пониженное.

Также в приборах имеется система автоматического транзита, которая, например, при перегреве стабилизатора автоматически переходит в транзит и не оставляет потребителей без электроэнергии. Данный режим можно активировать и деактивировать.

Довольно частые вопросы покупателей относительно повышающих стабилизаторов: низкое напряжение или как увеличить напряжение в сети? В каждом конкретном случае есть своя загвоздка, поэтому лучше обратиться к специалисту, который правильно оценит ситуацию и даст дельные рекомендации.

Что делать с нестабильными дачными сетями? На этот вопрос ответ будет неоднозначный. Если на даче постоянное пониженное напряжение, оптимально использовать электромеханический тип стабилизатора. Также он применим, если имеется большое количество бытовых приборов с высокими пусковыми токами – это холодильники, различные насосы. То есть в момент запуска оборудования требуется такая защита от непомерно возрастающих токов.

Цифровые и электронные приборы рекомендуется применять, если имеется:

  • много электронной техники;
  • необходимо более быстрое срабатывание;
  • качество выходного напряжения.

Критериями выбора являются: мощность, количество фаз, тип крепления.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2240
Источник: http://ostabilizatore.ru/stabilizator-naprjazhenija-ponizhajushhij.html

Диагностика повреждений

Ремонт стабилизаторов напряжения начинается с оценки его целесообразности. Если вольтаж на выходе аппарата равен нулю, то это ещё не значит, что проблема именно в нём. Возможно напряжение не приходит на сам стабилизатор, поэтому первым делом нужно убедиться в его наличии на входных клеммах. Сделать это можно с помощью любого вольтметра или лампочки на 220 В.

Если проблема не в этом, то следует снять крышку стабилизатора. Сначала строго обязательно нужно отключить входные автоматы и убедиться, что на прибор не приходит напряжение. Затем следует осмотреть стабилизатор на предмет обгорания дорожек платы управления, потемнения проводов, реле и их контактов или разрушения графитовых щёток.

Сгоревшая дорожка

Нелишним будет принюхаться. Если чувствуется запах гари, то следует по возможности выяснить его источник. Часто именно это становится прямым указанием на причину поломки.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 907
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Неисправности электромеханических стабилизаторов напряжения

Наиболее распространённая причина поломки электромеханических стабилизаторов заключается в выходе из строя щёточного механизма или сервопривода. Реже встречаются проблемы с управляющей платой, хоть они и свойственны для всех стабилизирующих аппаратов.

Сердцем электромеханического стабилизатора является тороидальный трансформатор с оголённой в одном месте обмоткой. По этому проводящему участку движется с сильным трением графитовая щётка. Через неё же протекают силовые токи потребителя. В результате щёточный узел подвержен как механическому, так и тепловому износу. В случае разрушения он подлежит замене.

Графитовые щётки

Сама механика также может дать сбой. Крепежи щётки, винты и её держатель со временем разбалтываются. В случае обнаружения люфта их следует протянуть. После необходимо убедиться в равномерности прижима щёточного узла к обмотке трансформатора.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 929
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Как выбрать стабилизатор напряжения

Первое что нужно узнать – это энергопотребление прибора в ваттах. После этого подбирается стабилизатор соответственно номиналу. Отдельная линейка нормализаторов используются для котлов, бойлеров, глубинных насосов и остальных мелких бытовых приборов. Устройства для квартирных нужд мощностью 10 кВт обычно изготовляются в настенном варианте, не требующем много места.

Перед тем как покупать устройство, нужно обязательно проконсультироваться со знающим электриком, который поможет рассчитать потребление электроприёмников дома. Потому что бывают случаи, люди покупают прибор, и через какое-то время он выходит из строя. То есть это не проблема стабилизатора, это проблема неправильного подбора по мощности. Такой стабилизатор долго просто не сможет работать.

Кроме этого, всегда нужен запас по мощности 20-30%, потому что хозяева постоянно что-то покупают, и рабочей мощности может не хватить.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 931
Источник: http://ostabilizatore.ru/stabilizator-naprjazhenija-ponizhajushhij.html

Ремонт релейных приборов

Ремонт Ресанта аппаратов часто связан с заменой реле. В устройствах от этого производителя их обычно 4 или 5. Восстановление аппаратов такого типа усугубляется тем, что в маломощных стабилизаторах корпус реле изготовлен из непрозрачного пластика. Поэтому нельзя визуально определить, в каком состоянии находятся его контакты. Также маломощные реле неразборные, с них нельзя просто так снять крышку.

Дополнительная информация. То, что реле щёлкает как положено, ещё не означает, что оно исправно. Механическая часть этого компонента может быть в порядки, но он всё равно не будет выполнять свою функцию из-за нагара на контактах.

Второй неблагоприятный фактор заключается в том, что большую часть времени входное напряжение стабилизатора находится в узком диапазоне. Поэтому в основном срабатывают одни и те же реле. Чаще всего они располагаются рядом и подвержены наиболее частым отказам.

Неисправное реле может выдать себя оплавлением корпуса, характерным запахом гари или изменением цвета. Технически его можно попытаться разобрать, почистить контакты и отремонтировать. Но нет гарантий, что после ремонта оно долго прослужит. Поэтому при таких неисправностях реле лучше всего заменить аналогичным или более мощным.

Контакты реле

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 1258
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Заключение

Тепло на душе и дома – это для нас норма! А ещё когда у всех родных и близких всё хорошо, а в сети всегда 220 В. Причём здесь это? При всём, ведь столько нервов уходит, если вдруг гаснет свет. Дела не сделаны, отдых идёт насмарку, дома скандал. Избежать такого поможет стабилизатор, и теперь мы с вами даже знаем какой.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 330
Источник: http://ostabilizatore.ru/stabilizator-naprjazhenija-ponizhajushhij.html

Методика проверки стабилизатора

Явный признак неисправности любого стабилизирующего аппарата – это отсутствие на его выходных клеммах напряжения, в то время как на входных оно присутствует. В таком случае устройство автоматически признаётся сломанным и нуждающимся в ремонте.

Более подробную диагностику может провести только квалифицированный специалист в условиях электротехнической лаборатории. Чтобы убедиться в правильности стабилизации, необходимо одновременно контролировать измерительными приборами вольтаж на входе и выходе прибора. Напряжение на нагрузке, независимо от питающего, должно лежать в узком диапазоне – 220-230 В. Т.е., сколько бы вольт ни приходило на вход стабилизатора, на выходе вольтаж должен оставаться неизменным. Причём это справедливо как для работы аппарата в режиме холостого хода, так и с подключением потребителя.

220 В на выходе стабилизатора

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 879
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Сервопривод аппарата и его ремонт

Одной из частых причин выхода из строя электромеханических стабилизаторов является поломка сервопривода. Он представляет собой небольшой электрический двигатель. Задача привода – перемещать щёточный механизм по обмотке трансформатора.

Проблема заключается в том, что новый мотор стоит сравнительно больших денег, поэтому экономически целесообразнее починить имеющийся. В случае механических проблем, таких как заклинивание вала привода, разрушение каких-либо элементов крепления, их можно устранить простыми слесарными работами. Т.е. понадобится протянуть крепежи, перебрать мотор, возможно, заменить втулки или подшипники.

В случае перегорания обмотки привода её можно перемотать. Однако процесс этот трудоёмкий и требует участия электрообмотчика (профессия) с опытом ремонта подобных двигателей.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 832
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Повреждения реле

Если на стадии диагностики стабилизатора напряжения была выявлена неисправность реле, то лучшее, что можно сделать, – заменить новым. Так будет гораздо надёжнее. Однако, если принято решение ремонтировать реле, то делать это нужно по следующему алгоритму:

  1. Необходимо прозвонить мультиметром катушку реле. Если она в обрыве, то её нужно перемотать (здесь опять нужен электрообмотчик).
  2. Если катушка исправна, то реле следует разобрать. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить его содержимое.
  3. У разобранного прибора осматриваются контакты на предмет оплавлений, обгораний или потемнений. Если таковые имеются, то их следует устранить надфилем или тонкой пилкой для ногтей. Сгодится что угодно, лишь бы убрать нагар и неровности.
  4. Затем на катушку реле подаётся напряжение, чтобы убедиться, что её нормально-разомкнутые контакты приходят в движение и соединяются. Надёжность работы необходимо проверить омметром. Переходное сопротивление контактов должно быть близким к нулю.
  5. После реле собирается. По возможности оно испытывается под нагрузкой пару часов и в случае успешно пройденных испытаний возвращается обратно.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 1144
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Ремонт платы управления

Диагностика и ремонт управляющей платы требуют хотя бы минимальных знаний в электронике. Нужно убедиться, что на все узлы схемы поступает питание. Проверить напряжение на коллекторах выходных транзисторов и на операционном усилителе. Микросхема ha17324a в стабилизаторе напряжения встречается наиболее часто. Она и есть вышеописанный ОУ, на котором следует проверить питание. Затем плата исследуется на наличие вздутых или потёкших конденсаторов (электролитов), пробитых диодов, резисторов в обрыве, сгоревших предохранителей и банально отвалившихся деталей. Особо тщательно осматриваются места пайки компонентов, ведь там возможны трещины. Крупные детали нужно пошевелить рукой, чтобы убедиться, что они надёжно впаяны в плату. Данные проблемы являются наиболее распространённой причиной поломки любого электронного устройства, их нужно искать в первую очередь.

Микросхема HA17324A

Дополнительная информация. Для точной проверки транзистора его следует выпаять из платы. В противном случае возможен некорректный результат.

Для человека, владеющего знаниями и опытом по ремонту электрики и электроники, наладка стабилизатора напряжения не составит особой сложности. Такая работа в большинстве случаев считается оправданной. Покупка нового устройства обойдётся в разы дороже, чем приобретение деталей для его ремонта.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 1342
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Видео

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 6
Источник: https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 18045
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. https://www.voltmart.ru/blog/stabilizatory-napryazheniya/oshibki-stabilizatorov-napryazheniya/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2431 (13%)
  2. https://it-lab23.ru/content/4-chastyh-polomok-stabilizatorov.php: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 314 (2%)
  3. http://ostabilizatore.ru/stabilizator-naprjazhenija-ponizhajushhij.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 5691 (32%)
  4. https://amperof.ru/remont/stabilizatorov-napryazheniya.html: использовано 11 блоков из 11, кол-во символов 9609 (53%)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

Загрузка…

background image

13

3.  Температура 

(Информация о температуре автотрансформатора, токосъемных 
щетках). Выводится на экран при достижении температуры 55°С и 
выше.

4.  Ошибка 

(информация об ошибках при включении или в процессе работы 
стабилизатора). Согласно ниже приведенной таблице.

5.  Задержка 

(высвечивается, когда стабилизатор находится в режиме 
задержки). Режим «задержка» — это задержка включения выходного 
напряжения после включения стабилизатора в сеть, или после 
отключения напряжения нагрузки при наличии ошибок 1, 2, 3, 4, 5, 
6. Этот режим выключается, когда стабилизатор настроит выходное 
напряжение 220 В и длится 5 секунд.

6.  Шкала нагрузки 

(показывает приблизительную мощность нагрузки, подключенной к 
стабилизатору в процентах).

На стабилизаторах RUCELF

®

 устанавливается цифровая плата 

с микропроцессорным управлением, которая осуществляет логическое 
управление работой стабилизатора, учитывая напряжение на входе и на 
выходе, мощность подключенной нагрузки, температурный режим. Питание 
платы управления осуществляется источником питания с расширенным 
диапазоном входного напряжения (от 0 В до 400 В), что обеспечивает 
надежную работу и защиту стабилизатора и потребителей от критических 
скачков напряжения.

Плата управления работает следующим образом:
После включения стабилизатора в сеть, он выставляет выходное 

напряжение до 220 В и через 5 сек включает питание нагрузки. В случае, 
когда невозможно выставить в течение 8 секунд выходное напряжение 
в пределах 190 – 242 В (входное напряжение значительно отличается от 
заданного), высвечивается ошибка №7.

Когда выходное напряжение опускается ниже 190 В – включается 

защитное реле и на дисплее высвечивается ошибка №2. После того, как 
выходное напряжение нормализуется, включается режим «задержка» на 5 
с, после чего включается питание нагрузки.

Когда выходное напряжение поднимается выше 242 В – включается 

защитное реле и на дисплее высвечивается ошибка №3. После того, как 
выходное напряжение нормализуется, включается режим «задержка» на 5 
с, после чего включается питание нагрузки.

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Ваш е-мэйл

Заполните, если хотите получить ответ

Оцените наш проект

1

2

3

4

5

background image

13

3.  Температура 

(Информация о температуре автотрансформатора, токосъемных 
щетках). Выводится на экран при достижении температуры 55°С и 
выше.

4.  Ошибка 

(информация об ошибках при включении или в процессе работы 
стабилизатора). Согласно ниже приведенной таблице.

5.  Задержка 

(высвечивается, когда стабилизатор находится в режиме 
задержки). Режим «задержка» — это задержка включения выходного 
напряжения после включения стабилизатора в сеть, или после 
отключения напряжения нагрузки при наличии ошибок 1, 2, 3, 4, 5, 
6. Этот режим выключается, когда стабилизатор настроит выходное 
напряжение 220 В и длится 5 секунд.

6.  Шкала нагрузки 

(показывает приблизительную мощность нагрузки, подключенной к 
стабилизатору в процентах).

На стабилизаторах RUCELF

®

 устанавливается цифровая плата 

с микропроцессорным управлением, которая осуществляет логическое 
управление работой стабилизатора, учитывая напряжение на входе и на 
выходе, мощность подключенной нагрузки, температурный режим. Питание 
платы управления осуществляется источником питания с расширенным 
диапазоном входного напряжения (от 0 В до 400 В), что обеспечивает 
надежную работу и защиту стабилизатора и потребителей от критических 
скачков напряжения.

Плата управления работает следующим образом:
После включения стабилизатора в сеть, он выставляет выходное 

напряжение до 220 В и через 5 сек включает питание нагрузки. В случае, 
когда невозможно выставить в течение 8 секунд выходное напряжение 
в пределах 190 – 242 В (входное напряжение значительно отличается от 
заданного), высвечивается ошибка №7.

Когда выходное напряжение опускается ниже 190 В – включается 

защитное реле и на дисплее высвечивается ошибка №2. После того, как 
выходное напряжение нормализуется, включается режим «задержка» на 5 
с, после чего включается питание нагрузки.

Когда выходное напряжение поднимается выше 242 В – включается 

защитное реле и на дисплее высвечивается ошибка №3. После того, как 
выходное напряжение нормализуется, включается режим «задержка» на 5 
с, после чего включается питание нагрузки.

Автоматический стабилизатор напряжения Rucelf SDW 12000

Автоматический
стабилизатор
напряжения
Rucelf
SDW
12000
навесного
типа

Сегодня
публикую
очередную
статью

Конкурса
статей,
которая
будет
посвящена
электромеханическому
стабилизатору
навесного
типа
Rucelf
SDW
II
12000
L.

Статью
прислал
мой
читатель
Вячеслав
из
Новосибирска
(теперь
уже
не
только
читатель,
но
и
писатель)),
который
своими
руками
смонтировал
и
подключил
этот
стабилизатор
у
себя
в
частном
доме.

У
меня
на
блоге
уже
много
статей
по

ремонту,
подключению
и
выбору
стабилизаторов,
приглашаю
ознакомиться!

По
ходу
буду
давать
комментарии,
пользуясь
служебным
положением
;)

Итак,
слово
Автору!


Причины
покупки
стабилизатора

Живу
в
частном
секторе,
и
о
стабилизаторе
задумывался
давно.
Зимой
и
летом
напряжение
сильно
занижено,
потому
что
подстанция
далеко,
а
потребление
сильно
выросло.
Особенно
сильно
понижается
напряжение
летом,
тк.
все
включают
кондиционеры.
Падает
иногда
до
170В.
Холодильник
не
включается,
остальную
технику
тоже
лихорадит.

А
так
как
напряжение
не
имеет
быстрых
перепадов,
то
купил,
как
и
советовал
Александр,
сервоприводный
электромеханический
стабилизатор.

У
нас
в
продаже
мне
посоветовали
Ruself,
на
12
кВА,
его
и
купил.
Монтировал
сам,
небольшой
опыт
в
электрике
имею.


Щиток
на
доме

На
вводе
в
дом
у
меня
такой
электрощиток.

Электрощит, куда будет подключаться стабилизатор

Электрощит,
куда
будет
подключаться
стабилизатор
Ruself

Стабилизатор
буду
подключать
сразу
после
счетчика,
после
вводных
автоматов.

Слева - вводные автоматы, после них будет стабилизатор

Слева

вводные
автоматы,
после
них
будет
стабилизатор
Rucelf

Знаю
что
автоматы
стоят
не
на
тот
ток,
позже
буду
менять
конечно.


Кабель 

прокладка
через
стену

На
другой
стороне
стены
у
меня
прихожая,
где
и
было
принято
решение
произвести
монтаж.
Для
этого
я
взял
два
кабеля

ВВГ
2х6
для
подачи
на
вход
стабилизатора,
и
ВВГ
3х6,
для
выходного
напряжения.
Длина
обоих
отрезков

около
3
м.

Кабель
выбран
верно.

Падением
напряжения
можно
пренебречь,
максимальный
ток
для
такого
кабеля

40
А,
он

ограничен
автоматическим
выключателем
на
25
А.
Вот
моя
статья
про

выбор
автоматических
выключателей.

Прокладка кабеля через стену

Прокладка
кабеля
через
стену
для
монтажа
стабилизатора
Rucelf


Монтаж
настенного
стабилизатора

Стабилизатор
крепится
на
стену,
а
это
несомненное
преимущество
в
тесной
прихожей.
Монтаж
произвел
на
высоте
более
2
м,
под
самым
потолком.

В
комплекте
идет
хороший
кронштейн
для
навесного
монтажа,
только
крепеж
мне
не
понравился
и
я
использовал
свои
анкера.

Монтаж навесного стабилизатора Rucelf 12000

Монтаж
навесного
стабилизатора
Rucelf
12000
на
стену

Индикация:
самое
главное.
Входное
и
выходное
напряжение
и
нагрузка:

Напряжение на выходе и входе стабилизатора Rucelf

Напряжение
на
выходе
и
входе
стабилизатора
Rucelf

226
В
и
186
В.

Индикация
на
экране
из
инструкции:

Индикация на экране стабилизатора Руселф

Индикация
на
экране
электромеханического
стабилизатора
Руселф


Подключение

Тут
вопросов
немного.

  1. От
    счетчика
    на
    вход
    стабилизатора,
  2. С
    выхода
    стабилизатора
    на
    входы
    автоматов
    в
    щитке,
  3. Не
    забываем
    про
    заземление.

Клеммы
для
подключения:

Клеммы для подключения Rucelf

Клеммы
для
подключения
Rucelf

вид
снизу

В
инструкции:

Клеммы подключения Руселф - из инструкции

Клеммы
подключения
Руселф

из
инструкции
по
эксплуатации

Вот
как
подключил
при
монтаже:

Монтаж настенного Rucelf - подключение проводов

Монтаж
настенного
Rucelf

подключение
проводов
на
вход
и
выход

Края
отверстия
я
заштукатурю,
а
вот
клеммы
эстетически
не
привлекательны.
Хорошо,
если
производитель
предусмотрит
крышку
для
вводных
проводов.

При
нормальной
работе
выключатель
Сеть
включен,
Обход
выключен.

Выключатели питания (Сеть) и Байпас (Обход)

Выключатели
питания
(Сеть)
и
Байпас
(Обход)
на
боковой
стенке
стабилизатора


Монтаж
в
щитке

Монтаж
кабелей
в
уличном
щитке:

Гофра с кабелями справа - уходит к стабилизатору

Гофра
с
кабелями
справа

уходит
к
стабилизатору
Rucelf

Ввод в дом кабелей к стабилизатору

Ввод
в
дом
кабелей
к
стабилизатору.
Вверх
уходит
ввод
с
улицы

Уличный щиток. Вход СИП с улицы, гофра на стабилизатор, гофра заземления

Уличный
щиток.
Вход
СИП
с
улицы,
гофра
на
стабилизатор,
гофра
заземления

На
этом
всё.
Стабилизатор
ставил
зимой,
он
проработал
уже
пол
года,
пока
без
нареканий.
По
использованию

редко
когда
бывает
более
70%
мощности.


Бонус

ошибки
стабилизатора
Rucelf
и
инструкция

Спасибо
Вячеславу,
а
я
для
полноты
картины
выкладываю
таблицу
кодов
ошибок,
которые
помогут
определить
неисправность
стабилизатора
Rucelf,
или
некорректные
условия
для
его
работы.


Код
ошибки

Название
ошибки

Описание
и
действие
для
сброса
ошибки
01 Ошибка
старта
Если
при
подаче
питания
на
плату
управления
невозможно
выставить
на
выходе
стабилизатора
220
В,
то
происходит
ошибка.
Для
восстановления
нормальной
работы
необходимо
кратковременно
выключить
стабилизатор
из
сети
220
В.
02 Пониженное
напряжение
на
выходе
стабилизатора
Сброс
защиты
происходит
при
установлении
выходного
напряжения
больше
190
В
в
течение
5
секунд.
03 Повышенное
напряжение
на
выходе
стабилизатора
Сброс
защиты
происходит
при
установлении
выходного
напряжения
меньше
242
В
в
течение
5
секунд.
04 Превышение
температуры
свыше
100°С,
либо
неисправность
датчика
температуры
Отключение
защиты
по
температуре
происходит
при
снижении
температуры
до
55°С
05 Срабатывание
защиты
по
току
(перегрузка)
Уменьшите
нагрузку.
Сброс
защиты
происходит
при
установлении
выходного
тока
меньше
100%
номинального
тока
в
течение
5
секунд.
06 Превышение
входного
напряжения
свыше
300
В
Если
входное
напряжение
больше
300
В
в
течение
10
с,
происходит
отключение
входного
автомата
защиты.
Для
восстановления
работы
необходимо
включить
стабилизатор.
07 Неисправность
датчика
температуры
При
определении
этой
неисправности
происходит
блокировка
работы
стабилизатора.
08 Неисправность
мотора
Если
входное
напряжение
находится
в
пределах
140

260
В,
входное
реле
включено
и
в
течение
10
с
стабилизатор
не
может
установить
на
выходе
220
В,
работа
стабилизатора
блокируется.
09 Критическая
ошибка
(перегрузка)
Если
в
течение
часа
срабатывала
защита
по
току
3
раза,
блокируется
работа
стабилизатора.
Для
восстановления
нормальной
работы
необходимо
включить
автоматический
выключатель
входного
напряжения
стабилизатора.
10 Ошибка
сервопривода
Повышенный
ток
мотора.
Поверхность
трансформатора
сильно
загрязнена,
либо
мотор
сервопривода
необходимо
прочистить
и
смазать,
либо
он
неисправен.
Неисправность
платы
управления.


Инструкция
на
электромеханический
стабилизатор
Rucelf 
SDW
II
12000
L

Rucelf
SDW
II
12000
L
Manual

/
Сервоприводный
стабилизатор
однофазного
напряжения
220В.
Техническое
описание
и
инструкция
по
эксплуатации,
pdf,
875.06
kB,
скачан:
758
раз./

Приглашаю
конструктивно
критиковать
и
задавать
вопросы
автору.

Голосование
будет
объявлено
дополнительно.

Понравилось?
Поставьте
оценку,
и
почитайте
другие
статьи
блога!


Загрузка…


Внимание!
Автор
блога
не
гарантирует,
что
всё
написанное
на
этой
странице

истина.

За
ваши
действия
и
за
вашу
безопасность
ответственны
только
вы!

  • Стабилизатор ресанта ошибки расшифровка
  • Стабилизатор ресанта ошибка н мигает
  • Стабилизатор ресанта ошибка h причины
  • Стабилизатор ресанта ошибка er6
  • Стабилизатор ресанта ошибка er5