Авр для генератора руководство

Управление источником резервного питания ручным запуском во многих случаях оправдано. Однако, для обеспечения непрерывного процесса функционирования электрического оборудования существует необходимость в бесперебойном питании. Актуальность вопроса автоматизации вводу резерва довольно часто выходит на первый план. С этой целью применяются устройства автоматического включения резерва (АВР). Современные устройства АВР для генератора – это надёжные приборы, исключающие участие человека в управлении резервным питанием.

Автоматическое управление запуском генераторов в случае пропадания сети позволяет возобновлять подачу электричества практически мгновенно или с небольшой задержкой. Таким образом, обеспечивается непрерывное функционирование электрооборудования, остановка которого может повлечь нежелательные последствия или спровоцировать аварийный режим в работе контролируемой системы. Оборудование дизельных и бензиновых генераторов электронным блоком автозапуска объективно является необходимой мерой для повышения безопасности эксплуатации отдельных электрических приборов.

Что такое АВР

Это блок, состоящий из нескольких узлов, который в автоматическом режиме переключает нагрузку между основным и резервным источником тока. Некоторые однофазные и трёхфазные модели бензиновых и дизельных генераторов оборудованы АВР изначально. Для переключения нагрузки потребуется только установить специальный переключатель после электросчётчика. Положение силовых контактов управляется основным источником электроэнергии.

Практически все модели с запуском электростанции от аккумулятора можно оборудовать автономными системами АВР. При этом для монтажа блоков резервного ввода применяются шкафы АВР. При этом щиты АВР (рисунок 1) можно размещать непосредственно возле газовых генераторов либо устанавливать блоки в общем электрическом щите.

Пример электрического щита АВР

Рисунок 1. Пример электрического щита АВР

Основная функция блока АВР заключается в том, чтобы осуществить автоматический запуск электростанции после исчезновения электрического тока в общей сети, а затем подключить нагрузку к резервному электроснабжению. При возобновлении подачи электроэнергии блоком автоматики нагрузка переключается на основную электрическую сеть, а резервный источник отключается.

Классификация устройств АВР:

  • по количеству резервных секций;
  • классу напряжения;
  • типу резервной сети (применение в однофазных сетях или для трехфазных потребителей);
  • мощности обслуживаемой нагрузки;
  • времени задержки переключения.

Электрическую схему АВР можно настроить таким образом, чтобы обеспечить энергией не всей локальной сети, а лишь тех линий, которые являются критическими. Некоторые схемы позволяют учитывать приоритетность линий. В первую очередь питанием обеспечиваются те цепи, которые обеспечивают электричеством важные системы жизнеобеспечения. Такой подход позволяет рационально распределить нагрузки.

Устройство и принцип работы

АВР для генератора состоит из трёх взаимосвязанных основных блоков:

  • семейства контакторов, коммутирующих вводные и нагрузочные цепи;
  • логических и индикационных устройств;
  • блока релейных переключателей, предназначенных для управления генератором.

С целью повышения надёжности резервной энергосистемы устройства АВР могут комплектоваться дополнительными блоками. Например, включение в схему инверторов позволяет выровнять провалы в напряжениях, исключить временные задержки, сделать выходной ток более качественным.

Включение резервной линии обеспечивает контактная группа. За наличием вводного напряжения следит реле контроля фаз.

Рассмотрим принцип работы системы резервного питания на примере упрощённой схемы (рис. 2). В штатном режиме, когда питание осуществляется от основной сети, контакторный блок направляет электроэнергию на линии потребителей. На схеме показан дополнительный блок – инвертор, преобразующий постоянный ток от аккумулятора в переменный, напряжением 220 В.

Упрощённая схема резервного питания

Рис. 2. Упрощённая схема резервного питания

Сигнал о наличии вводного напряжения подаётся на блок логических и индикационных устройств. В номинальном режиме вся система находится в устойчивом состоянии. При аварии в основной сети (напряжение падает ниже установленного уровня) насыщение соленоида реле контроля фаз становится недостаточным для удерживания контактов в рабочем (нормально замкнутом) состоянии. Происходит разъединение контактов и отключение нагрузки от линии электропередач.

Если система оборудована инвертором, как показано на схеме, он переходит в режим генерации переменного тока, напряжением 220 В. Таким образом, потребители получают стабильное напряжение даже при полном отсутствии тока в коммерческой сети.

Если параметры линий электропередач не восстанавливаются в заданный промежуток времени, контролёр подаёт сигнал на запуск генератора. При поступлении от альтернатора стабильного напряжения, контакторы переключаются на резервную линию.

Автоматическое включение потребительской сети происходит следующим образом: на реле контроля фаз поступает напряжение, переключающее контакторы на основную линию. Цепь резервного питания разъединяется. Сигнал от контролёра поступает на механизм управления подачей топлива, который закрывает заслонку в бензиновом двигателе или перекрывает дизтопливо в системе питания дизеля. Электростанция отключается.

При полном автоматическом переключении участие оператора не требуется. Система надёжно защищена от взаимодействия встречных токов и КЗ. Для этого применяются дополнительные реле и механизмы блокировок, которые не показаны на схеме.

При необходимости оператор может переключать линии вручную с панели контролёра. Он также может изменять настройки блока управления, включать ручной или автоматический режим работы. Фото панели показано на рис. 3.

Панель контролёра резервного питания

Рис. 3. Панель контролёра резервного питания

В АВР могут реализовываться несколько режимов функционирования:

  • ручной;
  • автоматический;
  • полуавтоматический.

Ручной режим чаще всего используют наладчики при настройке АВР.

Схемы подключения АВР и их описание

Основная функция АВР – автоматическое переключение вводов, причём таким способом, чтобы исключить встречные токи.

Простая схема на рис. 4 объясняет принцип переключения.

Схема АВР

Рисунок 4. Схема АВР

Контакты КМ1и КМ2 взаимосвязаны. После размыкания одного контакта, замыкается другой. Они не могут быть одновременно включены.

Существует множество различных схем подключения автоматического ввода резерва, но принцип их построения всегда такой: АВР устанавливают между вводом и потребителями. Обычно после электросчётчика. Сам щит с автоматикой может располагаться где угодно, но принцип его подключения именно такой. Этот принцип наглядно иллюстрирует схема на рис. 5.

Наглядная схема подключения АВР

Рис. 5. Наглядная схема подключения АВР

Детальная схема подключения блока автоматического запуска генератора показана на рисунке 6. На схеме К1 и К2 – это контакторы. Цифрами в кружках обозначены номера клемм. Пользуясь этой схемой не сложно подключить такой блок самостоятельно.

Детальная схема подключения блока автозапуска генератора (БАГ)

Рис. 6. Детальная схема подключения блока автозапуска генератора (БАГ)

Принципиальная схема подключения АВР для частного дома показана на рис. 7.

Принципиальная схема

Рис. 7. Принципиальная схема

В данной схеме применено АЗУ, обеспечивающее стабильное напряжение и непрерывное питание в локальной сети.

В качестве примера приводим две схемы для трёхфазного тока (рис. 8). На изображении В показано одностороннее исполнение(дополнительное реле напряжения PH). При таком подключении генератор запускается в автоматическом режиме, после прекращения подачи электроэнергии. Другими словами, ввод от генератора является резервным.

На изображении А – исполнение двухстороннее. Обе секции имеют одинаковый приоритет. Такое подключение позволяет переключать линии, не зависимо от наличия напряжения в каждой из них.

Подключение АВР для трёхфазного тока

Рис. 8. Подключение АВР для трёхфазного тока

Выбор схемы зависит от поставленной задачи, которую вы намерены решить.

Самостоятельное изготовление АВР

Если вы приобрели генератор с электростартером, то можете самостоятельно автоматизировать процесс ввода резерва. Для этого необходимо подобрать схему, отвечающую особенностям вашей домашней сети. После этого купите все необходимые детали, с учётом мощностей потребителей.

Вам понадобится:

  1. Универсальный контроллёр.
  2. Контакторы (для самой простой схемы – не менее 2-х).
  3. Электрический шкаф.
  4. Трёхуровневый переключатель рабочих режимов.
  5. Блок питания на 1 – 3 Ампера.
  6. Автоматика для пуска/остановки двигателя генератора (если он не оборудован таковой).
  7. Соединительные кабели, рабочие инструменты.

Этапы работы:

  1. Установка шкафа. Выберите подходящее место для электрощита (желательно ближе к основному вводу).
  2. Монтаж деталей. Размещайте все узлы так, чтобы был доступ ко всем контакторам и клеммам.
  3. Подключение линий. Строго следуйте схемам и соблюдайте назначение клемм. Пользуйтесь обозначениями на крышках и корпусах приборов. Следите, чтобы провода не пересекались. В последнюю очередь присоединяйте провода ввода, разумеется, при отключённом вводном автомате.
  4. После монтажа обязательно протестируйте работоспособность блока АВР.

Выбор АВР

Приведенная ниже таблица поможет вам определиться с выбором типа АВР.

Таблица 1

Тип АВР Особенности устройства Действие
Одностороннего действия Две секции. Одна рабочая, а одна резервная Подключает резервную линию в случае пропадания напряжения на основной
Двухстороннего действия Секции равнозначные Можно подключить любую линию, не зависимо от наличия напряжения
С восстановлением Контролирует наличие напряжения на основном вводе после переключения на резервное питание При появлении напряжения на основной линии переводит схему (с небольшой задержкой) в исходное состояние
Без восстановления Переключает секции после пропадания напряжения на основном вводе Для перевода в основной режим требуется вмешательство оператора

Полезное видео

Список использованной литературы

  • Левченко М.Т. Хомяков М.Н. «Автоматическое включение резерва» 1971
  • Александров А.М. «Выбор уставок срабатывания защит асинхронных электродвигателей» 1998
  • А.А. Усольцев «Электрические машины» 2013
  • Кацман М.М. «Электрические машины»  2013

АВР для генератора: особенности и подключение

Содержание

  1. Что это такое?
  2. Виды и их устройство
  3. Секреты выбора
  4. Схемы подключения

Альтернативные источники энергии в наши дни получают все большее распространение, поскольку позволяют обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов различной направленности. В первую очередь, коттеджей, дач, небольших строений, где присутствуют перебои с электричеством.

Если обычное электропитание исчезает, то возникает потребность скорее включить источник резервного питания, что не всегда возможно сделать в силу различных причин. Именно для этих целей используется автоматическое включение резерва или АВР для генератора. Это решение дает возможность за считанные секунды активировать резервное питание без особого труда.

Что это такое?

Как уже было сказано выше, АВР переводится, как автовключение (ввод) резерва. Под последним следует понимать любой генератор, производящий выработку электроэнергии, если энергоснабжение объекта прекратится.

Данное устройство – своеобразный переключатель нагрузки, осуществляющий это в момент необходимости. Ряд моделей АВР требует ручной настройки, но большая часть управляются в авторежиме по сигналу о потере напряжения.

Следует сказать, что данный блок состоит из ряда узлов и бывает либо однофазным, либо трехфазным. Для смены нагрузки нужно будет лишь установить после электрического счетчика специальный контроллер. Положение силовых контактов будет управляться главным источником электрической энергии.

Почти все типы устройств с запуском от электрической станции можно оснастить автономными механизмами АВР. Для установки блоков резервного введения следует использовать особый шкаф АВР. В то же время щит АВР обычно размещается либо после газогенераторов, или устанавливается на общем электрощите.

Виды и их устройство

Следует сказать, что типы АВР-устройств могут различаться по следующим критериям:

  • по категории напряжения;
  • по количеству запасных секций;
  • времени задержки переключения;
  • мощности сети;
  • по типу запасной сети, то есть применяться в однофазной либо трехфазной сети.

Но чаще всего данные устройства делят на категории по методу подключения. В данном случае они бывают:

  • с автоматическими рубильниками;
  • тиристорные;
  • с контакторами.

Если говорить о моделях с автоматическими рубильниками, то главным рабочим элементом такой модели будет рубильник, имеющий среднее нулевое положение. Чтобы его переключить применяется электропривод моторного типа под управлением контроллера. Такой щит очень легко разобрать и ремонтировать по частям. Он очень надежен, но у него нет защиты от короткого замыкания и скачков напряжения. Да стоимость его довольно велика.

Тиристорные модели отличаются тем, что здесь элементом коммутации являются тиристоры высокой мощности, способствующие тому, чтобы подключение второго ввода вместо первого, что вышел из строя, осуществлялось почти мгновенно.

Данный аспект будет много значить при выборе АВР для тех, кому важно, чтобы электричество было всегда, а любой, даже самый маленький сбой, может стать причиной каких-то серьезных проблем.

Стоимость такого типа АВР велика, но иногда другой вариант просто использовать нельзя.

Еще один тип – с контакторами. Он является наиболее распространенным на сегодняшний день. Это объясняется ценовой доступностью. Его основными частями являются 2 контактора, обладающие взаимной блокировкой, электромеханической или электрической, а также реле, которое предназначается для контроля над фазами.

Самые доступные модели осуществляют контроль лишь над одной фазой, не принимая при этом в расчет качество напряжения. Когда подача напряжения на одну фазу прекращается, нагрузка автоматически идет на другой источник питания.

Модели дороже дают возможность контролировать частоту, напряжение, задержки времени и осуществлять их программирование. Кроме того, можно произвести механическое блокирование всех вводов одномоментно.

Но при неисправности устройств его нельзя заблокировать вручную. И если потребуется ремонт одного элемента, придется производить ремонт всего агрегата сразу.

Говоря о конструкции АВР, следует сказать, что оно состоит из 3-х узлов, которые взаимосвязаны между собой:

  • контакторов, которые осуществляют коммутирование вводных и цепей нагрузки;
  • логических и индикационных блоков;
  • релейного блока переключения.

Иногда они могут снабжаться дополнительными узлами для исключения просадок напряжения, задержек по времени, повышения качества тока на выходе.

Включение запасной линии позволяет обеспечить группа контактов. За наличием входящего напряжения следит фазное контролирующее реле.

Если говорить о принципе работы, то в стандартном режиме, когда все запитывается от главной сети, блок контакторов направляет электричество на потребительские линии, благодаря наличию инвертора.

Сигнал о наличии напряжения вводного типа подается на устройства логического и индикационного типа. При нормальной работе все будет работать устойчиво. Если произойдет авария в главной сети, то реле фазного контроля перестает удерживать контакты замкнутыми и происходит их размыкание, с последующей деактивацией нагрузки.

Если имеется инвертор, то он включается на генерирование тока переменного типа с напряжением в 220 вольт. То есть пользователи будут иметь стабильное напряжение, если в обычной сети напряжение будет отсутствовать.

Если работа основной сети не восстанавливается когда следует, то контроллер подает сигнал об этом с запуском генератора. Если от альтернатора есть стабильное напряжение, то осуществляется переключение контакторов на запасную линию.

Автовключение сети потребителя начинается с поступлением напряжения на фазно-контрольное реле, переключающего контакторы на главную линию. Цепь запасного питания размыкается. Сигнал от контроллера идет на механизм топливоподачи, закрывающую заслонку бензомотора, либо перекрывает топливо в соответствующем блоке двигателя. После этого электростанция выключается.

Если имеется система с автозапуском, то участие человека вообще не требуется. Весь механизм будет надежно защищен от взаимодействия токов встречного типа и короткого замыкания. Для этого обычно используют механизм блокировок и различные дополнительные реле.

Если требуется, то оператор может использовать ручной механизм переключения линий при помощи контролера. Он также может менять настройки блока управления, активировать автоматический либо ручной рабочий режим.

Секреты выбора

Начнем с того, что существуют кое-какие «фишки», которые позволяют выбрать действительно качественный АВР, причем не важно для какого механизма – для трехфазного или однофазного. Первый момент состоит в том, что контакторы имеют крайне важное значение, их роль в данной системе переоценить сложно. Они должны быть очень чувствительны и отслеживать буквально самое незначительное изменение параметров входной стационарной сети.

Второй важный момент, на который нельзя не обратить внимание – это контролер. По сути, это мозг АВР-блока.

Лучше всего покупать модели в исполнении Basic или DeepSea.

Еще одна тонкость – правильно выполненный щит на панели должен иметь определенные обязательные атрибуты. Сюда можно отнести:

  • клавишу аварийного выключения;
  • измерительные приборы – вольтметр, позволяющий контролировать уровень напряжения и амперметр;
  • световая индикация, что дает возможность понять, идет питание от сети либо от генератора;
  • переключатель для управления вручную.

Не менее важным аспектом будет и то, что если отслеживающая часть блока АВР будет монтироваться на улице, то ящик обязательно должен иметь степень защиты от влаги и пыли не менее IP44 и IP65.

Кроме того, все клеммы, кабели и зажимы внутри ящика должны быть промаркированы, как указано в схеме. Она вместе с инструкцией по эксплуатации должна быть понятной.

Схемы подключения

Теперь попытаемся разобраться в том, как правильно подключить АВР. Обычно встречается схема на 2 ввода.

Предварительно следует произвести правильное размещение элементов в электрощите. Они должны монтироваться так, чтобы никаких пересечений проводов не наблюдалось. У пользователя должен быть полный доступ ко всему.

И лишь потом может выполняться подключение силовых блоков АВР с контроллерами по принципиальной электросхеме. Ее коммутирование с контроллерами делается с использованием контакторов. После этого осуществляется соединение с генератором АВР. Качество всех соединений, их правильность, можно проверить, применяя обыкновенный мультиметр.

Если используется режим получения напряжения от стандартной ЛЭП, то в механизме АВР активируется генераторная автоматика, осуществляется включение первого магнитопускателя, подающего напряжение к щитку.

Если случается ЧП и напряжение пропадает, то с использованием реле магнитопускатель №1 деактивируется и генератор получает команду на осуществление автозапуска. Когда начинает работу генератор, то в АВР-щитке активируется магнитнопускатель №2, через который напряжение идет на распредкоробку домашней сети. Так все будет работать либо до того, как восстановится электропитание по основной линии, либо при окончании топлива в генераторе.

Когда основное напряжение восстановится, генератор и второй магнитопускатель отключаются, подавая сигнал первому на запуск, после чего система переходит к стандартной работе.

Следует сказать, что монтаж щита АВР должен выполняться после электросчетчика.

То есть получается так, что во время работы генератора учет электрической энергии не производится, что логично, ведь питание не осуществляется от централизованного источника электроснабжения.

Щиток АВР монтируется до главного щита домашней сети. Поэтому получается, что по схеме он должен быть смонтирован между счетчиком электрической энергии и распределительной коробкой.

Если общая мощность потребителей будет больше того, что может дать генератор или само устройство не обладает большой мощностью, на линию следует подключать исключительно те приборы и оборудование, которые точно потребуются для обеспечения нормальной жизнедеятельности объекта.

Из следующего видео вы узнате о простейших схемах построения АВР, а также схемы АВР на два ввода и генератор.

Генератор Huter DY3000L

Huter
DY3000L.
Общий
вид

Статья
родилась,
когда
я
был
приглашён
в
качестве
специалиста,
чтобы
подключить
генератор
Huter
без
автозапуска
на
даче.
Причём,
передо
мной
была
поставлена
задача,
чтобы
схема
подключения
генератора
была
максимально
безопасна
и
требовала
минимального
вмешательства
потребителя
(конечного
пользователя).
То
есть,
была
собрана
схема
Автоматического
Включения
Резервного
питания
(АВР),
варианты
которой
и
будут
рассмотрены
в
статье.

А
про
то,
как
устроен
этот
генератор,

можно
почитать
здесь.
Приведена
также
его
электрическая
схема.

Как
всегда,
рассмотрим
теоретическую
сторону
вопроса,
проведём
анализ,
а
затем
я
приведу
несколько
схем
АВР,
от
простой
к
сложной.

Все
мои
статьи
по
генераторам

здесь.
Основное
внимание
уделяю
подключению
генераторов
к
дому.


Подключение
генератора.
Варианты
схем
АВР
для
генератора

Сразу
скажу,
что
генератор
тут
ни
при
чём,
это
в
данном
случае
всего
лишь
источник
резервного
питания.
В
качестве
этого
источника
может
быть
не
только
генератор,
но
и
вторая
фаза,
и
фаза
с
другой
подстанции
или
другой
линии.
Схемы
Автоматического
включения
резерва
(АВР)
универсальны
и
могут
работать
в
разных
ситуациях.

В
принципе,
что
тут
подключать?
У
генератора
есть
обычная
розетка,
в
комплекте
штепсельная
вилка,
какие
проблемы?
Но
куда
идёт
провод
от
вилки?
И
как
сделать
так,
чтобы
схема
подключения
была
удобной,
правильной,
а
главное

безопасной?

Самое
опасное
в
подключении
генератора

это
когда
встретятся
напряжения
с
генератора
и
из
города.
Или
напряжение
с
генератора
пойдёт
в
город,
где
на
линии
работает
бригада
в
полной
уверенности,
что
сеть
обесточена.
А
ПЗ
(переносное
заземление)
не
наложено(

Казалось
бы,
что
проще

поставить
переключатель,
и
нет
проблем.

1. Схема подключения генератора через переключатель

1.
Схема
подключения
генератора
через
переключатель

В
конце
статьи

фото
с
примером
такого
переключателя.

Так
многие
и
делают,
и
я
так
делаю,
в
зависимости
от
финансовых
возможностей
клиента.
Только
не
надо
забывать
о
двух
важных
вещах:

  1. Не
    переключать
    под
    нагрузкой!
  2. Правильно
    подобрать
    защиту
    и
    ток
    рубильника
    (переключателя).

Но
мы
не
ищем
лёгких
путей,
нам
подавай
автоматику
и
защиту
от
аварий
и
человеческого
фактора.

Поэтому
предлагаю
рассмотреть
второй
вариант
схемы:

2. Схема подключения генератора через реле

2.
Схема
подключения
генератора
через
реле
контроля
напряжения.
Простейшая
схема
АВР.

Во
второй
схеме
АВР
применяется
реле
контроля
напряжения
KV.
Фактически
это
обычное
реле,
которое
находится
во
включенном
состоянии,
когда
напряжение
из
города
в
норме.
И
перекидной
контакт
будет
в
левом
по
схеме
положении.

Когда
напряжение
из
города
пропадает,
реле
выключается,
и
схема
приобретает
изображенный
вид

нагрузка
питается
от
генератора.

Реле
контроля
напряжения

основа
любой
схемы
АВР.
Для
однофазных
схем
это
обычное
реле,
которое
питается
от
основной
фазы.

Для
трехфазных
схем
применяется
трехфазное
реле
контроля
фаз,
которое
подробно
описано

в
другой
моей
статье.

Идём
далее,
совершенствуем
схему
АВР
для
автоматического
подключения
генератора:

3. Схема подключения генератора через реле и контакторы

3.
Схема
подключения
генератора
через
реле
и
контакторы.
АВР
с
усилением

Третья
схема
отличается
от
второй
тем,
что
она
может
пропускать
через
себя
гораздо
бОльший
ток.
Реле
напряжения
KV
используется
только
по
своему
назначению

автоматически
переключает
нагрузку,
подавая
питание
на
катушку
соответствующего
пускателя.

Когда
напряжение
из
города
есть,
KV
включено,
оно
своим
нормально
открытым
(НО)
контактом
включает
контактор
КМ1,
и
фаза
L1
поступает
на
нагрузку
(выход
схемы
L).

Что
такое
НО
и
НЗ
(NO
и
NC)
контакты

рекомендую
прочитать
статьи
на
Самэлектрике

про
Датчики
и
про

Пневматические
приставки.

Когда
напряжение
из
города
поступать
перестаёт, KV
выключается,
и
своим
НЗ
контактом
включает
контактор
КМ2,
и
фаза
L2
поступает
на
нагрузку.

Схема
прекрасная,
и
даже
рабочая.
Но
использовать
её
крайне
опасно.
Из-за
отсутствия
защит
от
замыкания
“фаза
L1
на
фазу
L2”.
Такое
замыкание
может
произойти
из-за
неисправности
(залипания
контактов,
заклинивания
реле
или
контакторов),
или
из-за
пресловутого
человеческого
фактора

что
если
колхозный
электрик
решит
нажать
пускатель
КМ2,
когда
включен
КМ1?

По
статистике,
в
случае
правильного
отношения
к
плановым
профилактическим
работам,
90%
неисправностей
и
аварий
происходит
из-за
человеческого
фактора!

Так
вот,
чтобы
на
порядок
уменьшить
вероятность
аварий,
на
практике
применяется
такая
схема
АВР
для
генератора:

4. Схема АВР для генератора с электрической и механической блокировками

4.
Схема
АВР
для
генератора
с
электрической
и
механической
блокировками

Отличие
её
от
схемы
3
всего
лишь
в
том,
что
в
неё
введены
защиты
от
одновременного
включения
контакторов
КМ1
и
КМ2.
Защита
имеет
две
ступени

электрическая
и
механическая.

Электрическая
блокировка
реализована
на
НЗ
контактах
КМ1
и
КМ2,
которые
взаимоисключают
одновременное
включение
пускателей.

А
механическая
(обозначена
на
схеме
перевернутым
треугольником)
обеспечивается
конструкцией
пускателей.
Пускатель
в
данном
случае
должен
быть
обязательно

реверсивным
,
подробнее
читайте
в
статье
про

схему
включения
реверсивного
пускателя.

Ну
а
практическая
схема
автоматики,
будет
выглядеть
так:

5. Схема с блокировками и защитами

5.
Схема
АВР
для
подключения
генератора
с
блокировками
и
защитами

Добавились
двухполюсные
защитные
автоматы
QF1
и
QF2,
и
ещё
силовой
контакт,
рвущий
нолевой
провод
N1
в
случае
отключения
города.

Рвать
“городской”
ноль
нужно
для
дополнительной
безопасности.
Дело
в
том,
что
на
выходе
генератора
нет
понятия
“рабочий
ноль”
и
“фаза”,
и
названы
они
так
могут
быть
условно.
И
в
случае
залипания
“фазного”
контакта,
когда
ноль
N1
не
разорван
(как
в
схеме
4)
в
городскую
линию
пойдёт
напряжение
220В.

Эту
схему
я
и
собрал,
сейчас
покажу
как.


Конструкция
автоматики
АВР
для
подключения
генератора

автоматика для генератора своими руками

5_Собранная
и
подключенная
схема
АВР.
Не
судите
строго
за
монтаж.

Слева

два
двухполюсных
автомата,
далее

реле
РЭК77-3
на
3
переключающих
контакта.
Третий
НО
контакт,
которой
на
схеме
5
не
показан,
он
подключен
параллельно
выключателю
двигателя
SB1.
Когда
питание
из
города
есть,
генератор
никак
не
запустить.
А
когда
генератор
работает,
и
питание
из
города
появляется

генератор
останавливается.

Пускатель
КМ2+КМ1

реверсивный,
украинский

ПМЛ
первой
величины.
У
каждого
из
них
три
силовые
контакта
запараллелены.
Пускатель
KМ1.N
рвёт
ноль,
его
катушка
подключена
параллельно
катушке
КМ1.L.

Кстати,
Александрийские
(Украинские)
контакторы
и
теплушки
много
использовал
на
практике

у
них
оптимальное
соотношение
цена/качество.
Но
после
известных
событий
2014
года
они
пропали
из
продажи…
Переходим
на
Китай.

Итого,
вот
такая
получилась
дачная
автоматика
для
генератора:

6_общий вид схемы питания дома

6_общий
вид
схемы
питания
дома

Всё,
что
касается
счетчика
и
так
далее

в
мои
планы
не
входило,
оставил
как
есть,
протянув
контакты.


Ещё
схемы
АВР
для
генераторов

Бонус

то,
что
нашёл
в
интернете
полезного
по
теме.
Трехфазные
АВР.
Отличаются
только
тем,
что
используется
реле
контроля
фаз,
и
количеством
контактов.

Трехфазный АВР

Трехфазный
АВР
от
компании
АМК.
Резерв

генератор,
ноль
рвётся.

АВР 3 фазы

АВР
на
3
фазы.
Резерв

другая
линия
(подстанция),
ноль
общий,
не
рвётся.

Пример
монтажа
трехфазного
АВР.
Этот
АВР
смонтирован
в
щите
высотой
выше
человеческого
роста
и
установлен
в
отделении
Сбербанка.
Питается
от
разных
городских
линий.

Схема управления трехфазным АВР

Схема
управления
трехфазным
АВР.
Используется
реле
контроля
фаз
ЕЛ-11Е
и
промежуточное
реле

Куча
защит

на
ЕЛ
и
на
питание
контакторов
стоят
свои
автоматы.
Я
тоже
у
себя
хотел
поставить
на
схему
управления
автомат
на
пару
ампер,
но
в
последний
момент
передумал.

Силовая часть трехфазного АВР

Силовая
часть
трехфазного
АВР

Механической
блокировки
нет.
Но
контакторы
модульные,
закрытые,
да
и
кто
будет
в
здравом
уме
в
Сбербанке
тыкать
контакторы.
В
это
помещение
ещё
попасть
надо.

Важно!
при
запуске
некоторых
генераторов
в
первые
секунды
напряжение
нестабильно.
Это
может
отразиться
негативно
на
некоторой
нагрузке.
Это
надо
учитывать,
в
нормальных
АВР
с
контроллерами
ставят
задержку
до
минуты!
Для
разгона
и
выхода
на
режим.


UPD:
Подключение
котла
к
генератору.

Часто
генератор
покупают,
чтобы
использовать
его
в
зимнее
время
для
питания
котла
системы
отопления.
Тут
имеются
некоторые
особенности.

Для
фазозависимых
котлов
импортного
производства
важно,
чтобы
система
питания
была
с
глухозаземленной
нейтралью,
т.е.
ноль
и
земля
соединены
вместе,
и
при
подключении
соблюдалась
полярность
(фаза-ноль).

Часто
бывает,
что
если
котёл
воткнуть
в
розетку
наоборот,
т.е.
поменять
ноль
и
фазу,
он
перестает
работать.

В
случае
с
переносным
генератором,
который
рассматривается
в
статье,
нет
ни
нуля,
ни
фазы.
Их
надо
сделать
искусственно

один
выход
генератора
будет
фазой
(L2),
а
второй
(N2)
сажаем
на
землю,
т.е.
заземляем.

Кроме
того,
как
известно,
котлы
очень
чувствительны
к
форме
напряжения. А
на
выходе
обычного
генератора
синус
“грязный”,
при
случае
сниму
осциллограмму.
Прежде
всего
это
происходит,
т.к.
альтернатор,
который
вырабатывает
электричество

щёточный,
а
из-за
щёток
происходит
искрение,
провалы,
и
подобные
неприятные
вещи.

Именно
из-за
этого
для
котлов
не
подходят
Off-line
и
Smart
UPS.
Там
на
выходе

квазисинус
с
кучей
гармоник,

осциллограммы
можно
посмотреть
здесь.
А
для
котлов
применяется
Online
UPS
(источники
бесперебойного
питания
с
двойным
преобразованием).
Для
такого
UPS
не
особо
важна
форма,
величина
и
частота
напряжения
на
входе,
ибо
он
из
всей
этой
каши
варит
постоянное
напряжение,
из
которого
затем
электронным
способом
получает
чистый
синус.
И
если
котёл
питается
через
такой
ИБП,
то
можно
использовать
для
его
резервного
питания
обычный
генератор.

Для
котлов
и
другой
чувствительной
техники
рекомендуют
использовать
инверторные
генераторы

это
генератор
плюс
онлайн
ИБП.
В
состав
инверторного
генератора
входит
обычный
генератор,
который
управляется
контроллером,
и
инвертор,
который
выдает
чистый
синус

то,
что
надо
котлам.


Дополнение
к
статье.
Переключатель.

Привожу
фото
переключателя
TDM
МП-63,
с
помощью
которого
можно
вручную
производить
переключение
улица-генератор.
Схема

вначале
статьи,
только
там
однополюсный
переключатель,
рвущий
фазу.

Переключатель
на
фото
переключает
и
фазу,
и
ноль:

Переключатель для коммутации источника напряжения

Переключатель
для
коммутации
источника
напряжения.
Стоит
в
среднем
положении.

Внимание!
63А
на
корпусе

это
не
тепловой
ток,
и
переключатель
не
“выбивает”,

как
обычный
автомат!
Это
максимальный
рабочий
ток.

Переключатель для коммутации источника напряжения. Выходы нуля и фазы

Переключатель
для
коммутации
источника
напряжения.
Выходы
нуля
и
фазы

Переключатель для коммутации источника напряжения. Входы нуля и фазы города и генератора

Переключатель
для
коммутации
источника
напряжения.
Входы
нуля
и
фазы
города
и
генератора

Почему
я
настоятельно
рекомендую
использовать
именно
двухполюсный
переключатель
и
переключать
не
только
фазу,
но
и
ноль

подробнее
уже
написал
в
этой
статье.


Инструкция
на
генератор
Huter

Huter
2500
3000
manual

/
Паспорт
и
инструкция
по
эксплуатации
на
электрогенераторы
Huter
2500,
3000,
L,
LX,
pdf,
935.27
kB,
скачан:
3587
раз./


Библиотека
схем
АВР

/
Схемы
однофазных
и
трехфазных
промышленных
АВР
от
фирмы
Стандартэнерго,
pdf,
465.55
kB,
скачан:
4855
раз./

Небольшой
pdf
файл
про
АВР
от
EKF:

АВР
EKF

/
АВР

что
и
как,
теория
и
практика,
pdf,
2.98
MB,
скачан:
1790
раз./

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!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Глицерин таблетки инструкция по применению взрослым для чего применяется
  • Инструкция по работе с ядовитыми веществами
  • Как в сбисе заказать акт сверки с налоговой инструкция
  • Mercedes benz actros мануал
  • Наушники хонор am61 инструкция как подключить