Kako postaviti pametne telefone i računala. Informativni portal
  • Dom
  • Pogreške
  • Kako možete zaštititi svoje računalo od strujnih udara. Zaštita od prenapona

Kako možete zaštititi svoje računalo od strujnih udara. Zaštita od prenapona

Kako zaštititi računalni sustav od strujnih udara?

Proljeće, sve cvjeta. Nekima je ovo početak toplih dana i opuštanja. No, nažalost, to također znači da je vrijeme za munjevite uragane. Ako sada počne grmljavina s grmljavinom, je li vaš računalni sustav dovoljno zaštićen? Snažan udar struje može uništiti računalni sustav, a svi podaci pohranjeni na tvrdom disku mogu biti izgubljeni. To može biti uzrokovano jednim snažnim udarom ili nizom od nekoliko prosječnih napona tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Savjeti u nastavku pružaju informacije o tome kako možete osigurati svoj sustav da ne postanete žrtvom strujnih udara:

1. Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje tijekom lošeg vremena.

2. Koristite visokokvalitetnu zaštitu od prenapona.

Tijekom napona napona u električnoj mreži je više nego inače. Visokokvalitetni zaštitni uređaj sposoban je apsorbirati prekomjerni napon iz mreže, sprječavajući oštećenje vašeg računala. Prije kupnje takvog uređaja, trebali biste pažljivo istražiti ocjene takvih uređaja i odabrati najbolje. Također treba imati na umu da iako ovaj uređaj pomaže u zaštiti sustava, još uvijek nema 100% jamstva da će izdržati udar groma. Ipak, potpuno gašenje napajanja sustava je najbolji način zaštite.

3. Koristite UPS (neprekidno napajanje).

UPS je u stanju zaštititi vaš sustav od oštećenja uslijed prenapona, dajući vam mogućnost potpunog isključivanja računala prije nestanka struje. Ugrađena baterija UPS-a omogućuje korisnicima računala:
- spremite sve datoteke;
- zatvoriti programe;
- ispravno isključite računalo. Neki visokokvalitetni UPS-ovi imaju značajku koja automatski isključuje napajanje računala, dok zadržava sve podatke koje koristi.

4. Kontaktirajte tvrtku za oporavak tvrdog diska ako je vaš sustav pogodio strujni udar.

Ako na tvrdom disku postoje stvarno važne informacije, onda je stvarno bolje da kontaktirate tvrtku za preradu. Pad napona može učiniti glave za čitanje/pisanje neupotrebljivim ili potpuno uništiti glavu. Daljnja uporaba može dovesti do potpunog gubitka podataka na tvrdom disku. Laboratorij za oporavak podataka će zamijeniti potrebne dijelove i izvući sve informacije s oštećenog tvrdog diska.

Ako puše vjetar i sijevaju munje, vrlo je važno znati koliko je vaše računalo sigurno. Naponi mogu biti razorni za vaš PC sustav. Slijedeći ove savjete, možete ispravno zaštititi svoje računalo.

Jeste li ikada vidjeli elementarne udare struje? Svjetlo se gasi i odmah se pali. Ovaj fenomen je daleko od neuobičajenog u urbanoj mreži. Takvi prenaponi su prilično opasni za kućanske aparate, a mogu utjecati i na rad vašeg računala. Napon struje teško da će dovesti do ozbiljnog kvara, najvjerojatnije uzrokujući banalno ponovno pokretanje. Ali čak i to može biti jako neugodno.


Zamislite da ste dugo radili na nečemu i zaboravili spremiti ono što ste učinili, ponovno pokretanje jednostavno će uništiti sve vaše nespremljene radove. Stoga mnogi korisnici računala imaju ideju zaštititi svoju jedinicu sustava od takvih problema.

Istodobno, važno je razumjeti da osim same jedinice sustava na UPS () morate spojiti sve ostale komponente računala, prije svega monitor. Zatim, ako u slučaju bilo kakvih kvarova jednostavno ne primijetite nikakve promjene u radu i možete sigurno nastaviti svoj posao. Na UPS morate spojiti one komponente čije vam isključenje apsolutno ne treba, ne možete spojiti nepotrebne stavke.



Izvučemo svojevrsni zaključak. Koji su zahtjevi za UPS? Trebao bi bez problema podnijeti privremene nestanke struje, impulse velike snage i razne RFI smetnje. Ako mrežni napon potpuno nestane, vaše će se računalo neko vrijeme napajati iz ugrađene baterije. Treba napomenuti da se zaštitnik od prenapona (produžni kabel) može nositi s mnogim problemima koje rješava UPS.

Jedino što je izvan njegove moći je održavanje opreme u ispravnom stanju u potpunom nedostatku vanjske energije. Istina, mora se priznati da kvaliteta takvog filtera mora biti vrlo dobra. Cijena kvalitetnog štitnika od prenapona približno je usporediva s cijenom prosječnog UPS-a. Ponekad vlasnici ne mogu odabrati ono što konkretno žele, filtar ili neprekinuto napajanje. Mnogo je određeno karakteristikama mreže za napajanje. Ako želite kupiti UPS, onda ćete iz ovog članka naučiti na što trebate obratiti pažnju.

Vrste neprekinutih izvora napajanja

Sustav neprekidnog napajanjaza računalo mogu biti tri vrste: Off-line, Line-Interactive, On-line. Krenimo redom.

Off-line neprekidno napajanje

Ovo je najjednostavnije i najjeftinije rješenje za zaštitu vaše električne opreme. Pogledajmo kako ovaj uređaj radi. Čim se mrežni napon značajno razlikuje od radnog raspona, naš uređaj će prebaciti napajanje računala na unutarnju bateriju izvora. Proces prebacivanja traje 4-8 milisekundi. Čim se mrežni napon vrati u normalu, izvršit će se obrnuti proces prebacivanja.




Nedostatak ovog uređaja je što će se UPS s čestim udarima struje u mreži stalno prebacivati ​​na vlastitu bateriju, što će negativno utjecati na rad same baterije. Off-line izvori, u pravilu, nisu dizajnirani za visokokvalitetno filtriranje ili stabilizaciju električnog signala. Na takav UPS morate spojiti uređaje koji ne mare posebno za oblik ulaznog signala. Dobro uparivanje dolazi s visokofrekventnim prekidačkim izvorima napajanja, koji su trenutno opremljeni gotovo svim računalima. Nemojte spajati punjače modernih pametnih telefona na izvanmrežni izvor. A još gora je kombinacija ovog UPS-a s moćnim transformatorskim napajanjima, koji se koriste za napajanje aktivnih zvučnika, skenera i druge opreme. Razmotrite pouzdaniju klasu neprekinutih izvora napajanja.

Linijski interaktivni neprekidni izvori napajanja

Ovaj izvor je svojevrsna simbioza napajanja sa stabilizatorom napona. U principu se dobiva jednostavan dijagram strujnog kola. Dakle, stabilizator će u slučaju nestabilnosti u mreži normalizirati napon, t.j. dovesti do određenog zadovoljavajućeg raspona. Tako se rješavamo glavnog nedostatka izvanmrežnog izvora, čestog prebacivanja. Takav se UPS najčešće koristi za dom, nešto je skuplji od prvog recenziranog izvora napajanja, ali će vam i puno dulje trajati.




Stručnjaci savjetuju korištenje takvih izvora za one uređaje koji su kritični za potpuni gubitak napona, ali u isto vrijeme normalno reagiraju na ne baš kvalitetne sinusoide struje na izlazu. Ovaj UPS je idealan za bilo koju uredsku opremu. Računala, monitori, pisači će izvrsno funkcionirati kroz ove izvore. Line-Interactive je izvrsna opcija za mrežu s čestim udarima struje.



Bilješka:pri odabiru ovog tipa UPS-a potrebno je optimalno odabrati granicu raspona, odnosno napon na kojem bi se prebacivanje trebalo dogoditi. Na primjer: 190 volti, 150. Vrijednosti treba odabrati na temelju specifičnih karakteristika mreže.

On-line neprekidno napajanje

Ova klasa UPS-a je najskuplja među uređajima koji pružaju neprekinuto napajanje. Ovaj UPS prvo pretvara AC u DC, a zatim obrnuto. Pitaj zašto? Činjenica je da se na taj način može riješiti niz problema zaštite struje. Na izlazu takvog UPS-a dobit ćete signal bez smetnji, čisti izlazni sinusni val, i što je najvažnije, vrijeme prelaska na baterijski način rada je nula, što uopće nije slučaj s prethodnim klasama UPS-a koji se razmatraju.




Važno je razumjeti da korištenje online opcije kod kuće neće biti prava odluka. Prvo, to neće biti ekonomična opcija i nema posebne potrebe za tim. Takvi se UPS-ovi najčešće proizvode u industrijske svrhe, za osjetljivu opremu, proizvode se u posebnom kućištu.

Postoji još jedna varijanta neprekinutih izvora napajanja, takozvani "Delta" tip. Više izgleda kao interaktivno na liniji, a programeri izvještavaju da je u rangu s online izvorom.

Zajedničko za sve vrste: moć
Svaki proizvođač UPS-a na svom uređaju označava ukupnu snagu pretvarača, dajući vrijednost u takozvanim volt-amperima. Ali aktivna snaga se izračunava pomoću faktora snage. Za proračunska napajanja, njegova vrijednost rijetko je veća od 0,6. Pogledajmo mali primjer.

Dakle, recimo da postoji standardno računalo s ATX napajanjem od 350W. Tokvu snagu daje kroz sekundarne vodove ukupno, drugim riječima, njegova se snaga raspoređuje između komponenti. Učinkovitost takve jedinice za napajanje je 75-85 posto, što znači da mora dobiti 400-440 vata iz mreže. Ovo je neka vrsta maksimalne potrošnje, koja je teoretski moguća, u praksi su te vrijednosti nešto niže. Ali prilikom izračuna, preporučljivo je usredotočiti se na maksimalnu potrošnju, to će dati određena jamstva.

Zatim izračunavamo potrebnu snagu u volt-amperima. Uzimajući u obzir faktor snage 0,6, dobivamo 733,4 VA. Ne smijemo zaboraviti da se u prva dva tipa UPS-a oprema spaja na bateriju samo ako napon prelazi dopuštene granice. Tijekom prolaznih stanja, ukupna potrošnja energije opterećenja ne smije prelaziti 75% nazivne vrijednosti naznačene na UPS-u. Za online izvore vrijeme prolaznih procesa traje znatno kraće, preporučena rezerva snage treba biti 10-20%.

Dakle, s obzirom na sve navedeno, potrebna nazivna snaga UPS-a trebala bi biti približno jednaka 916 VA. Pri kupnji nećete naći izvor napajanja s točno ovom snagom, bolje je uzeti UPS sličnih karakteristika s marginom naviše, onih 1000 VA.

Naravno, može se tvrditi da je stvarno za opterećenje od 350 W potrebno napajanje od 1000VA. Mnogi ljudi koriste mnogo manji UPS za takve slučajeve. Nitko ne tvrdi da može raditi, ali ovaj izbor radije treba smatrati prisilnim, pouzdanost napajanja sustava naglo opada. Aktivni PFC se može smatrati "reaktivnim opterećenjem", t.j. aktivna snaga u volt-amperima može se izjednačiti s vatima, a onda kako se možete riješiti faktora snage. Ali ovi UPS-ovi imaju svoje nijanse koje se moraju uzeti u obzir.

Moderni UPS - što su oni?

Iznad smo pokazali kako odabrati pravisustav neprekidnog napajanjaza određenu opciju. Cijene ovog proizvoda, unutar 5-7 godina od pojavljivanja na tržištu, bile su prilično visoke, moglo bi se reći i konstantno visoke. Situacija se počela mijenjati ne tako davno, kada su nove tvrtke ušle na tržište počele nuditi rješenja po nižoj cijeni. Pritom se proizvodi nisu bitno razlikovali u kvaliteti. Ali to je tipično samo za posljednje 4 godine.

Nedavno su i same baterije i upravljački sustavi značajno poboljšani. U mnogim aspektima, to je postignuto zahvaljujući poboljšanju baze elemenata. Iako je kombinacija i selektivnost sklopova također pozitivno utjecala na razvoj uređaja. Ovako su se pojavile funkcije: indikacija, upravljanje preko COM-a ili USB-a. Drago mi je da cijena postupno pada.



Među najpoznatijim proizvođačima opreme dizajnirane za srednju i veliku snagu, moguće je istaknuti: LIEBERT (ISO 9001, certifikat proizvoda za upotrebu u Rusiji i ZND), EATON-POWERWARE (lider u ponudi integriranih rješenja), APC (UPS za računalnu i uredsku opremu), IPPON (proizvodi Centralion Industrial) i drugi. Za dom - također: PowerMan, PowerCom.
Također morate razumjeti da u UPS-u nema mnogo skupih komponenti. Da, što uopće reći, ako cijenu ovog uređaja uglavnom određuje cijena baterije. Za kućni UPS koristi se jedna punjiva baterija.

O baterijama

Ako je riječ o UPS-ima s prekidačem, odnosno onima koji ne spadaju u online klasu, onda su opremljeni punjivom baterijom od olovnih ćelija koje se ne održavaju. Vrlo je rijetko da naiđete na uzorak s drugim vrstama baterija, na primjer, nikal-kadmijevim.




Napon koji podržava baterija varira. Možete pronaći modele s ovom vrijednošću, u rasponu od 6 do 48 volti. Najčešće je to 12V. Maksimalni kapacitet je 6-25 Amper-sati. Produljenje vremena rada kućnog UPS-a može se riješiti ugradnjom dodatne baterije, no takvi su slučajevi još uvijek prilično rijetki. Ako koristite svoj UPS na najbolji mogući način, onda se sa sigurnošću može reći da će vam baterija pouzdano trajati 3 do 6 godina.

Život baterije

Jedan od najvažnijih parametara UPS-a je njegovo autonomno vrijeme rada, jer to je ono što običnog korisnika brine koliko dugo može raditi bez struje.

Naravno, prije svega, zadatak UPS-a je spriječiti gubitak podataka u slučaju nestanka struje. Vrijeme napajanja je oko 5-7 minuta, to bi trebalo biti više nego dovoljno za ispravan rad. Ako ste zainteresirani za dulje vrijeme rada, možda će vam trebati moćniji UPS. Jedan od takvih uređaja je APC Back model ES 700, koji može podržati rad 15-20 minuta.

Iskreno govoreći, ovaj parametar uvelike ovisi o kapacitetu baterije i potrošnji energije cijelog sustava. To je naznačeno u putovnici uređaja, 1000VA - 5 minuta, 700 - 10 minuta. To se lako može provjeriti. Pomnožite kapacitet baterije sa 12 volti i podijelite sa snagom. Vrijeme će ispasti malo duže, ali tako bi trebalo biti, jer ne uzimamo u obzir učinkovitost.

A ako - još jedna baterija?
Naravno, ovo rješenje nije loše. Ne postoji način za promjenu maksimalne snage UPS-a, ali možete povećati maksimalno vrijeme rada ugradnjom baterije povećanog kapaciteta. To se može učiniti, ali daleko je od mogućnosti da će to dovesti do pozitivnih rezultata. Možete oštetiti i samu bateriju i cijeli UPS. Naravno, povijest poznaje pozitivne ishode ovih događaja, ali to samo dovodi do povećanja vremena rada za 1,5-2 puta. Ovo nije puno za riskirati, jer možete jednostavno slomiti ono što imate.
Sasvim je druga stvar kada vaš UPS podržava još nekoliko baterija i ima utore za spajanje. Ali opet, ne mogu se svi nositi, morate barem znati krug vašeg napajanja.

"Leđa" i "Pametno"

Po čemu se Smart UPS razlikuje od Back UPS-a? U cjenicima možete pronaći oba. Ni jedno ni drugo ne pripada klasi On-Line. Smart UPS je praktičan po tome što se njime može upravljati izravno s vašeg računala; na izlazu daje napon koji u potpunosti ponavlja sinusoidu mreže. Back UPS emitira impulse gotovo pravokutnog vala, što je daleko od sinusnog vala. Takvi se UPS-ovi koriste zajedno s prekidačkim izvorima napajanja. Sve ovisi o slučaju i zahtjevima.

Zapravo, besprekidno napajanje kod kuće potrebno je samo za stacionarno računalo. Nije potrebno za laptop, tk. ima svoju bateriju.

Konstruktivna nesavršenost električnih mreža glavni je uzrok naglih skokova napona. Nemoguće je predvidjeti vrijeme sljedeće kapi. Jedino što možemo učiniti da spriječimo neugodne posljedice je unaprijed osigurati električne potrošače u svom domu. U ovom članku ćemo vam reći kako i čime zaštititi mrežu stana i kuće.

Što će vas spasiti od skakanjaglumeći

Zaštita od prenapona moguća je s različitim vrstama zaštitnih uređaja. Razgovarat ćemo o najčešćim. To su releji za kontrolu napona (PH) i kućni stabilizatori.

Relej za zaštitu od prenapona

Zaštita kuće od napona pomoću PH preporuča se u slučajevima kada je napon u mreži stabilan, a njegovi zamjetni udari rijetki. PH je uređaj sposoban očitati parametre električne struje i prekinuti električni krug u trenutku kada indikatori izađu izvan navedenog raspona. Nakon što se indikatori u općoj mreži normaliziraju, uređaj će automatski zatvoriti krug i nastaviti s napajanjem potrošača. Timeded (odgođeno) funkcija ponovnog napajanja ugrađena u 220v kućni naponski relej pomaže produljiti vijek trajanja nekih kućanskih aparata, hladnjaka itd.

Nosilice imaju male dimenzije, relativno nisku cijenu i dobre performanse. Nedostaci RN uključuju njihovu nesposobnost da izglade fluktuacije električne energije. Za maksimalnu zaštitu svih potrošača, morat ćete instalirati nekoliko uređaja odjednom.

PH štiti mrežu samo od neprihvatljivih skokova napona i nije namijenjena zaštiti od kratkih spojeva (tu funkciju obavljaju prekidači).

Moderni LV modeli su tri vrste:

1. Stacionarni relej ugrađen u električnu ploču kuće ili stana.

2. Relej za individualnu zaštitu jednog potrošača.

3. Relej za individualnu zaštitu više potrošača.

Ako je s radom releja drugog i trećeg tipa sve praktički jasno, tada LV prvog tipa ima složeniji dizajn, a njegova instalacija zahtijeva određeno znanje. Takvi se uređaji montiraju na ulaz u prostoriju, pa se izvodi zaštita od prenapona u mreži sve električne opreme kućanstva.

PH odabir

Prilikom odabira releja za zaštitu kućne mreže, dovoljno je znati ocjenu električne struje koju ulazni prekidač može proći kroz sebe. Ako je, na primjer, propusnost prekidača 25A (što odgovara potrošnji energije od 5,5 kW), tada bi radne karakteristike NN-a trebale biti jedan korak više - 32A (7 kW). Ako je prekidač dizajniran za 32A, tada relej mora izdržati struju od 40-50A.

loa FORUMHOUSE korisnik

Za takav slučaj sam uzeo relej od 40 A, sa ulaznim strojem 25/32 (prvi je tu, ali će se postavka povećati).

Neki ljudi biraju marku PH na temelju ukupne potrošnje energije. Ovo nije sasvim točno. Uostalom, relej koji može izdržati struju od 32 A može tiho raditi i pri opterećenju od 7 kW i pri mnogo većoj potrošnji energije. Samo u drugom slučaju potrebno je u radni krug NN ugraditi poseban magnetski kontaktor. Ali više o tome u sljedećem odjeljku.

Instalacija RN

Standardni raspored PH instalacije u centrali prikazan je na slici. Ovo je najosnovnija zaštita od prenapona.

Radove na instalaciji PH treba izvoditi samo s isključenim glavnim prekidačem!

Kao što vidite, sve je jednostavno: kontrolni relej se postavlja odmah nakon električnog brojila i spojen je na faznu žicu, kroz koju se cijela kuća opskrbljuje električnom energijom. U slučaju skoka izvan zadanog (podesivog) raspona, relej odspaja vanjsku opskrbnu mrežu od unutarnjeg ožičenja, te se izvodi zaštita od prenapona u stanu i kući.

PH, montiran u panel panela, zauzima minimalno prostora na DIN tračnici.

Ako snaga potrošača kućne mreže daje ukupno 7 kW ili više, proizvođači snažno preporučuju da se u radni krug NN ugradi dodatni elektromagnetski kontaktor. Iako pouzdan kontaktor u općem krugu nikada neće postati suvišan detalj, pogledajte sljedeći komentar:

Vitichek korisnik FORUMHOUSE

Bolje je ugraditi kontaktor na bilo koji relej, iako proizvođači pišu da PH može izdržati velike struje. Kontaktor ima veće kontakte i manji otpor.

Ovaj uređaj pomaže u rasterećenju PH kontakata, neovisno odvajajući električni vod od opće mreže potrošača u kućanstvu. Upravljački relej, u trenutku neprihvatljivog prenapona, daje samo naredbu za isključenje. Nakon toga, elektromagnetska zavojnica kontaktora odspaja napojne kontakte koji povezuju vanjsku i unutarnju mrežu. Dijagram povezivanja u ovom slučaju bit će sljedeći:

Sustav zaštite od prenapona.

Zaštita od napona 220v

Kako bi PH bio od koristi svom vlasniku, njegovi radni parametri (granice tolerancije napona i vrijeme odgode ponovnog napona) moraju biti pravilno podešeni. Ako se u radnoj shemi koristi jedan PH, tada treba postaviti granice dopuštenih vrijednosti, usredotočujući se na karakteristike kućanskih aparata koji su osjetljivi na razlike. Najosjetljivija i najskuplja oprema je audio i video oprema. Raspon dopuštenih vrijednosti napona za njega je 200 - 230V.

Dopušteno odstupanje napona od nazivnih vrijednosti u domaćim elektroenergetskim mrežama je 10% (198 ... 242V). U slučaju čestog aktiviranja PH, ovi se pokazatelji mogu uzeti kao osnova podešavanjem releja. Međutim, u ovom slučaju preporuča se zaštititi osjetljivu potrošačku elektroniku jeftinim prijenosnim stabilizatorima.

DenBak korisnik FORUMHOUSE

Nitko ne kaže da je potrebno isključiti na plus ili minus 15V. Postoji raspon maksimalno dopuštenih odstupanja od 10%, većina uređaja to mora izdržati. Na temelju toga trebate postaviti približno 190V-250V. Iako je s našim stanjem mreža, pogotovo u privatnom sektoru, sve očekivano. Stoga ne škodi biti oprezan.

Kako bi se osigurala najpouzdanija zaštita za sve potrošače, treba koristiti električni krug s nekoliko releja. Radni zaštitni krug, uključujući nekoliko LV, omogućuje vam podjelu potrošača u skupine - u skladu s njihovom osjetljivošću na prenapon:

  1. Prva skupina uključuje audio i video opremu (dopuštene vrijednosti napona - 200 - 230V);
  2. Drugi uključuje kućanske aparate opremljene električnim motorom: hladnjake, klima uređaje, perilice rublja itd. (dopuštene vrijednosti su 190 - 235V);
  3. Treća skupina su jednostavni uređaji za grijanje i rasvjeta (dopuštene vrijednosti - 170 - 250V).

Svaka grupa potrošača povezana je na vlastiti PH. U ovom rasporedu, radni parametri svakog releja se konfiguriraju pojedinačno.

Zaštita mreže od prenapona i prenapona.

Vrijeme odgode ponovnog uključivanja mora zadovoljavati radne zahtjeve za kućanski aparat. Za neke hladnjake, na primjer, preporučeno kašnjenje je 10 minuta.

Zaštita trofazne mreže pomoću PH

Ako se vaš dom napaja strujom putem trofaznog sustava, onda je preporučljivo instalirati zasebni relej za nadzor za svaku fazu.

Trofazni naponski releji namijenjeni su isključivo za zaštitu dotične opreme (elektromotor, itd.). Ako je takav relej instaliran na ulazu u stan, tada neravnoteža napona u jednoj od faza dovodi do de-napajanja svih jednofaznih potrošača.

Zaštita od prenapona

Ako u vašoj kući postoje stalni udari napona, tada će PH raditi nekoliko puta dnevno, isključujući struju cijelu kuću. Stoga se u takvim slučajevima preporučuje manje jednostavan, skuplji, ali i praktičniji način zaštite kućne elektronike. Sastoji se od upotrebe stabilizatora - uređaja koji izglađuju udare napona u vanjskoj mreži, dajući na izlazu konstantan indikator od 220V.

Po vrsti priključka razlikuju se dvije vrste stabilizatora: lokalni (koji su spojeni na utičnicu, štiteći od jednog do nekoliko potrošača) i stacionarni (priključuju se na ulazni kabel za napajanje i štite sve potrošače kućne mreže). Za zaštitu najosjetljivijih kućanskih aparata treba koristiti lokalne stabilizatore. Mogu se upravljati zajedno sa stacionarnim lansirnim vozilom.
Stacionarni stabilizatori su složeni uređaji koji ne samo da izglađuju pad napona u cijeloj mreži kućanstva, već su u stanju i uštedjeti skupu opremu, automatski isključujući napajanje potrošača pri preopterećenju i dostizanju kritičnih vrijednosti.

Vrlo je preporučljivo ugraditi stacionarne stabilizatore ako vrijednost napona prelazi 205 ... 235V nekoliko puta dnevno (to se može utvrditi pomoću običnog testera).

Ako svjetlo stalno treperi u kući, a napon prelazi 195 ... 245V, tada je zabranjeno koristiti kućanske električne uređaje bez stabilizatora!

Kako odabrati stabilizator

Izbor stabilizatora trebao bi se temeljiti na ukupnoj snazi ​​potrošača u kućanstvu. Uređaj mora imati pristojnu rezervu snage.

Događa se da napon u električnoj mreži jako varira. Za računalo je to vrlo nepoželjno – podnapon može uzrokovati kvar računala, spontano ponovno pokretanje itd., a prenapon može čak oštetiti napajanje i električne krugove računala.

Za zaštitu od nestašica struje koriste se uređaji tri vrste: štitnici od prenapona, stabilizatori i neprekidni izvori napajanja.

Preuzimanje datoteka:


Pregled:

OGAOU SPO "Belgorodski građevinski koledž"

Članak o disciplini

"Informatika"

Tema: „Rad računalnih uređaja. Zaštita od nestanka struje. Čišćenje vašeg računala"

pripremljeno

nastavnik informatike informacijske tehnologije

Čelombitko Elena Mihajlovna

Belgorod 2014

Rad računalnih uređaja.

Predlažem da se upoznate s nekim preporukama za sigurnu nabavu i racionalno korištenje računalnih uređaja.

Jedinica sustava. Preporučljivo je postaviti jedinicu računalnog sustava na takvo mjesto da nije izložena udarcima i vibracijama. Ne smije se postavljati u blizini uređaja za grijanje (baterije), kao ni na mjestima s visokom vlagom. Neprihvatljivo je postaviti pisač na jedinicu sustava - vibracije koje nastaju tijekom njegovog rada mogu oštetiti računalo. Sve kabele koji povezuju jedinicu računalnog sustava s drugim uređajima treba umetnuti i ukloniti samo kada je računalo isključeno.

Monitor. Pravilna uporaba vašeg monitora ključna je za učinkovito korištenje vašeg računala. Stoga se moraju pridržavati sljedećih preporuka:

  1. Monitor je krhak uređaj, a ako ga ispustite sa stola, morat ćete kupiti novi. Mora se postaviti tako da stoji sigurno, a ne na rubu stola.
  2. Postavite monitor tako da je udoban za gledanje. Zakrenite monitor tako da gledate u ekran lagano odozgo prema dolje, pod pravim kutom, a ne sa strane. Dakle, zaslon bi trebao biti lagano nagnut – donji rub trebao bi biti bliže korisniku.
  3. Postavke slike moraju biti ispravno postavljene. Uostalom, ako je pogrešno podešen i gledate u monitor mnogo sati zaredom, uskoro ćete pokvariti svoj vid. Prvo morate podesiti svjetlinu i kontrast monitora. Možete to provjeriti ovako: crna boja na ekranu trebala bi biti stvarno crna, a ne bjelkasta. Slika bi trebala biti što jasnija.
  4. Monitor se zaprlja prašinom. Ovu prašinu sa ekrana potrebno je redovito brisati mekom, blago vlažnom krpom ili posebnim ubrusima za monitor.
  5. Monitor treba postaviti tako da na njega ne blista svijetli odsjaj, ne kvarite oči - postavite monitor tako da nema odsjaja.

Tipkovnica. To je prilično pouzdan i nepretenciozan uređaj, ali ga ne treba zlorabiti. Izbjegavajte stavljanje hrane ili pića blizu tipkovnice – mrvice i tekućine mogu oštetiti tipkovnicu. Preporučljivo je nakon rada tipkovnicu zatvoriti poklopcem - to će spriječiti ulazak prašine i prljavštine.

Zaštita od nestanka struje.

Događa se da napon u električnoj mreži jako varira. Za računalo je to vrlo nepoželjno – podnapon može uzrokovati kvarove računala, spontana ponovno pokretanje itd., a prenapon može čak oštetiti napajanje i električne krugove računala.

Za zaštitu od nestašica struje koriste se uređaji tri vrste: štitnici od prenapona, stabilizatori i neprekidni izvori napajanja.

Mrežni filteri.Najjeftiniji od svega, obično sadrže 3-6 utičnica za spajanje uređaja. Njihova je svrha zaštita od impulzivnih smetnji, t.j. vrlo kratkotrajni (tisućinki sekunde) naponski udari. Snažan impulsni šum vrlo je opasan, može u potpunosti izgorjeti napajanje, pa čak i električne krugove računala.

Zaštita od prenapona. Imati uređaji dizajnirani za održavanje određene razine napona na svom izlazu sa značajnim fluktuacijama napona na ulazu, što štiti električnu opremu od nestabilnog napajanja, napona, visokofrekventnih smetnji, visokonaponskih impulsa i kvarova u mreži. Korištenje stabilizatora napona pomoći će uštedjeti na popravku i zamjeni električne opreme oštećene uslijed prenapona i prenapona, kao i riješiti probleme u njihovim kvarovima. Hitni udar - i stabilizator će isključiti unutarnju mrežu od izvora napona, koji je postao opasan. Napon se vratio u normalu - napajanje će se nastaviti.

Prednosti stabilizatora:

  • štiti od ozbiljnih prenapona, ispravlja pad napona;
  • eliminira elektromagnetske smetnje;
  • štiti od posljedica kratkog spoja u mreži (a mogu biti ozbiljne);
  • štiti telefonsku/modemsku/fax vezu (spriječava buku i prekid veze);
  • mogu imati LCD / LCD zaslon ili LED indikatore za nadzor sustava;
  • prosječni regulator snage može koštati otprilike isto kao i obični zaštitnik od prenapona.

Neprekidno napajanje (UPS).Sadrži baterije, što vam omogućuje nesmetan rad računala i drugih uređaja povezanih s njima, ne samo tijekom kratkotrajnih, već i tijekom dugotrajnih nestanka struje, uključujući i kada je potpuno isključeno. UPS ima niz prednosti: visok faktor pouzdanosti, dug radni vijek, tihost i jednostavnost povezivanja. Neprekidno napajanje može raditi u autonomnom načinu rada dugo vremena.

Čišćenje vašeg računala

Računala, kao i mnogi drugi uređaji, trebaju periodično čišćenje.

Vanjsko čišćenje.

Prije čišćenja morate isključiti računalo i odspojiti kabele za napajanje iz jedinice sustava i monitora. Izvana se jedinica sustava, monitor (osim zaslona), tipkovnica, podloga za miša mogu obrisati vlažnom mekom krpom navlaženom vodom ili slabom otopinom deterdženta. Za čišćenje je zabranjeno koristiti kaustične tvari, izbjeljivače, glicerin i aromatične sapune. Krpa ne smije biti mokra kako voda ne bi ušla u jedinicu sustava i monitor.

Prije brisanja ekrana monitora, pogledajte dokumentaciju za njega, možda su navedeni drugi deterdženti. Otopina sapuna se ne može koristiti - tragovi sapuna morat će se isprati jako dugo. Ne možete previše trljati ekran - možete ga oštetiti.

Nakon čišćenja računala, bolje je ne uključivati ​​ga 2-3 sata kako bi kapljice tekućine koje bi slučajno mogle ući unutra imale vremena da ispare.

Unutarnje čišćenje.

Jedinica sustava računalo se prlja ne samo izvana, već i iznutra, budući da sadrži 1 ili 2 ventilatora koji tjeraju zrak kroz jedinicu sustava (za hlađenje). Stoga se mora očistiti od prašine i iznutra.

Tipkovnica. Ako je udaljenost između tipki tipkovnice veća, tada možete pokušati ukloniti prašinu i krhotine usisavačem. Na nekim tipkovnicama tipke se lako uklanjaju povlačenjem prema gore. Potom možete ukloniti ključeve i ukloniti nakupljenu prljavštinu usisavačem i vlažnom krpom.

Diskovni pogoni. Glave za čitanje i upisivanje pogona su prljave, što dovodi do pogrešaka prilikom čitanja ili pisanja informacija. Da biste uklonili ovu kontaminaciju, možete kupiti poseban komplet za čišćenje pogona. Postoje dvije vrste kompleta za čišćenje: suho čišćenje i mokro čišćenje. Suho - nečistoća s pogonskih glava se sastruže posebnim diskom za čišćenje, mokro - na disk za čišćenje se nanosi otopina za čišćenje koja ispire prljavštinu s glava pogona. U prosjeku, disk treba čistiti svakih nekoliko mjeseci.

Kompaktni diskovi. Može se čistiti posebnim kompletom za čišćenje diskova. Ili, nježno obrišite površinu diska mekom krpom navlaženom vodom. U slučaju tvrdokorne prljavštine, površinu diska možete obrisati sredstvom za čišćenje stakla.


Svi dobro znaju da u kući ili uredu postoji električna ploča preko koje kućanski aparati dobivaju struju. Međutim, najčešće je oprema na trafostanicama stara, a ožičenje u kući možda nije novo, tako da električne mreže kućanstva nisu dizajnirane za stalno rastuću snagu uređaja u prostoriji.

Sva oprema u vašem domu dizajnirana je za rad iz mreže od 220-230V. Ali u stvarnosti, napon u mreži može "hodati" u rasponu od 140-290V. A svaki prenapon, odnosno prenapon ili podnapon, predstavlja opasnost za vaše kućanske aparate, koji jednostavno mogu izgorjeti. Stoga je gotovo nezamjenjiv element svake kućne mreže. Ali češće nego ne, ljudi ne razmišljaju o tome, a kada dođe do strujnog udara, oprema jednostavno izgori. I pod jamstvom se ne popravljaju izgorjeli uređaji kao posljedica strujnog udara, jer je jamstveni servis moguć samo ako je uređaj radio u skladu s tehničkim zahtjevima (napon 220V).

Hoće li spasiti prometne gužve ili automati?

Ako još uvijek imate utikače u štitniku, promijenite ih što je prije moguće. U najmanju ruku, trebate instalirati strojeve koji mogu spasiti ožičenje od prekoračenja struje u mreži. To je trenutna snaga. Nažalost, većina strojeva ne može osigurati zaštitu od 220V napona za dom. Imajte na umu da strojevi obično pišu: 25A ili 40A. To znači da će automatski stroj dizajniran za 25A (naime, oni se najčešće koriste u stambenim štitnicima), automatski prekinuti mrežu kada struja u mreži dosegne 25 Ampera. Međutim, na primjer, slobodno će proći napon na 380V. Proći će i veći napon, a tek kada jačina struje dosegne 25A, stroj će prekinuti dovod struje. Do tada su kućanski aparati u kući već izgorjeli.

Načini zaštite od napona 220V za dom

Jedna od opcija zaštite je poseban uređaj za zaštitu od prenapona u obliku prenaponske zaštite. Ovo je najjeftiniji uređaj, koji je osigurač, jednostavno izgori tijekom strujnog udara, ali istodobno štedi i ožičenje i kućanske aparate u kući. Međutim, u slučaju pada napona, takav uređaj od napona uopće ne radi. Nizak napon je štetan i za kućanske aparate.

Stoga je primjereno koristiti stabilizatore napona za dom, koji danas predstavljaju najučinkovitije sredstvo zaštite. Oni su višeslojni sustavi zaštite instrumenata i popravljaju fluktuacije tijekom godina.

Što su stabilizatori napona?

To su uređaji koji održavaju napon u kući konstantnim i nepromijenjenim. U tom slučaju ulazni napon (do stabilizatora) može "skočiti" s niske vrijednosti na visoku. Kućanski aparati u kući uopće ne osjećaju smetnje, impulse u mreži i padove zbog činjenice da stabilizator "filtrira" sve te smetnje.

Ovi uređaji se mogu koristiti u kućanskim i industrijskim električnim mrežama napona 220 i 380V. Zahvaljujući ovom uređaju, stanovnici i proizvodne tvrtke mogu uštedjeti novac na zamjeni opreme ili dijelova za nju koji su postali neupotrebljivi zbog prenapona. Jedan hitni skok - i stabilizator nenormalno odspaja mrežu od vanjskog izvora, što je nepouzdan. Čim se napon stabilizira, uređaj ga vraća u internu mrežu.

Postavljanje zaštite

Ako imate barem malo iskustva s električnom opremom, onda možete sami napraviti instalaciju zaštite od napona 220V za svoj dom. Proces izgleda ovako:

  1. Otvorite priključnu kutiju kako biste pristupili montažnim vijcima.
  2. Provucite kabel kroz gumene spojnice cipele, pričvrstite drugi kabel vijcima. Obratite pažnju na dijagram koji dolazi sa stabilizatorom. Spajanje žica treba izvesti prema ovoj shemi.
  3. Čvrsto pritegnite vijke. Kontakt na terminalu mora biti kvalitetan. Vrlo je važno. Ako je kontakt loš ili je kontaktna površina mala, to neće dopustiti da se puna snaga ukloni iz uređaja. To će uzrokovati kvar kardana. I općenito, s vremena na vrijeme morate pogledati i zategnuti vijke za povezivanje.
  4. Spojite žice i zatvorite kutiju.
  5. Uključite uvodni stroj.
  6. Prebacite prekidač za napajanje iz položaja "Mreža" u položaj "Uključeno".

Kao što razumijete, nema ništa teško u instaliranju regulatora napona. Ovo je vrlo jednostavan proces i ne bi trebao dugo trajati. Za instalaciju nisu potrebna nikakva dopuštenja ili dokumenti.

Ocjena modela

Na ruskom i europskom tržištu prodaju se potpuno različiti uređaji. Recimo, ZUBR-a i sličnih stvari općenito nema u Europi. Proizvođači niti ne proizvode naponske releje, jer tamo jednostavno nisu potrebni. Zbog visoke kvalitete opreme trafostanice, noćna mora koja se zove "neutralni prekid" može se potpuno eliminirati. To je moguće u Rusiji i Ukrajini.

Započnimo našu recenziju s popularnim modelom.

Štafeta ZUBR

Ovo je prilično popularan model ukrajinske proizvodnje, koji je, očekivano, vrlo tražen u Ukrajini, ali se može naći i u Rusiji. Proizvođač daje 5 godina jamstva za ovaj uređaj. Sudeći po recenzijama, ZUBR naponski releji s indeksom 25D dizajnirani su za 25A, dobro rade svoj posao i prilično precizno održavaju stabilan napon u mreži. Postoje modeli za više opterećene mreže, ali popularne opcije za kućanstvo imaju indeks 25 i 25T (s boljom toplinskom zaštitom). Niska cijena je jedna od prednosti. Na ruskom tržištu trošak varira unutar 1.300-1.700 rubalja.

Modul AZM-40A tvrtke "Resanta".

Resanta je kineski proizvođač koji je postao vrlo popularan na ruskom tržištu. Njegovi jeftini proizvodi su traženi, posebno modul AZM-40A.

  1. Cijena je oko 500 rubalja.
  2. Nedostatak bilo kakve kontrole. Zbog nepostojanja ikakvih "ručica", relej se ne može konfigurirati za neispravan rad. Iako to ukazuje na neke nedostatke.
  1. Širok raspon napona. Prema specifikaciji, ovaj modul radi u rasponu od 170-265V i ne isključuje napajanje ako je napon unutar ovih granica. A te granice također mogu negativno utjecati na tehniku. A uostalom, ni ovdje nema regulatora, pa se nikako ne može utjecati na rad uređaja.
  2. Niska izvedba. Uređaj prestaje isporučivati ​​napon na 1-6 sekundi. Teško je razumjeti zašto postoji tako veliko širenje. Ako relej ne radi za 1 sekundu, tada će sva oprema u kući imati vremena izgorjeti.
  3. Kratka odgoda prije uključivanja. Ako napon "opadne" i relej radi, tada će napajati napon nakon 2-3 minute, ali to nije dovoljno. Naravno, to nije važno za kućanske aparate, ali ne i za hladnjak. Za hladnjake, odgoda prije uključivanja trebala bi biti najmanje 5 minuta.
  4. Dimenzije. Uređaj je velik i nespretan, zauzima puno prostora, ali to su sitnice.

Ovo je jeftin proračunski uređaj koji može osigurati zaštitu od prenapona od 220 V za dom, iako je daleko od najpouzdanijeg.

RN-111M iz Novatek-elektro

Proizvođač Novatek ulijeva povjerenje. Ovo je ozbiljna tvrtka koja proizvodi dobru opremu, uključujući i naponske releje. Model RN-111M ima određene prednosti:

  1. Vrlo visoke performanse (0,2 s). U usporedbi s rasponom vremena odziva prethodnog releja (1-6 sekundi), RN-111M isključuje napajanje brzinom munje.
  2. Širok raspon za podešavanje donje i gornje granice napona. Također je moguće podesiti vrijeme ponovnog zatvaranja.
  3. Digitalni indikator koji pokazuje način rada i vrijednosti.

Nedostatak je što je nosivost samo 16A, što je jako malo za stan. Stoga se preporuča dodatno koristiti kontaktor i prekidač za zaštitu releja. Kao rezultat toga, to će rezultirati dodatnim troškovima, a cijela struktura koštat će 2500 rubalja. Također, ova tvrtka ima model RN 113 nosivosti 32A. Međutim, cijena je tamo mnogo viša, a 2500 rubalja se ne može izostaviti. Ali, s obzirom na prednosti takvog modula, možete preplatiti malo novca. Relej PH 113 možete sigurno kupiti od Novateka. To je u slučaju da niste mogli pronaći model ispod. Također preporučujemo da obratite pozornost na prekidače Volt Control ove tvrtke, koji se također mogu pohvaliti pouzdanošću, mogućnošću podešavanja raspona napona i brzim odzivom.

Uređaj za nadzor napona UZM-51M tvrtke "Meander"

Tvrtka iz Sankt Peterburga "Meander" proizvodi industrijsku automatizaciju, koja je danas jedna od najučinkovitijih i najpouzdanijih.

prednosti:

  1. Vrlo širok raspon podešavanja za niske (160V) i visoke (280V) vrijednosti.
  2. Vrlo kratko vrijeme odziva od samo 0,02 sekunde. Niti jedan od kućanskih aparata neće imati vremena osjetiti napon struje.
  3. Nosivost je 63A. Ovo je dovoljno za ogroman stan s najmoćnijim kućanskim aparatima.
  4. Dodatna zaštita od prenapona varistora, koja "jede" impulse s energijom ne većom od 200 J.
  5. Mala veličina i nema potrebe za kupnjom dodatnih artikala.
  6. Cijena. Trošak na tržištu takve zaštite od prenapona je u regiji od 2000 rubalja.

Ako pronađete ovaj uređaj, slobodno ga kupite. Ali ne biste se trebali ograničavati na njih. Ima i drugih zanimljivih prijedloga.

Releji Tessla D25 i D25T

Oba modula koštat će samo 1000 rubalja, a možda čak i jeftinije. Dizajnirani su za struju od 25A i snagu mreže od 5,5 kW. Gornja granica napona je podesiva - od 240 do 270V, donja - od 120 do 190V. Naponski relej Tesla s prefiksom T ima toplinsku zaštitu pa će koštati malo više. Oba modula su popularna u Ukrajini, ali se prodaju i u Rusiji.

Ovaj popis se može nastaviti jako dugo. Međutim, ovi modeli će biti dovoljni. Svi su dostupni na tržištu i iznimno su jednostavni za ugradnju.

Neprekidna napajanja

Ovi uređaji su baterije koje prvo spremaju energiju, a zatim je oslobađaju ako napon nestane. Suvremeni UPS može obavljati zaštitne funkcije od preopterećenja mreže i štedi opremu stabilizirajući snagu struje.

Najčešće se takvi uređaji koriste u uredima, ali im je mjesto i u stanovima. Međutim, najjeftiniji UPS nije u stanju zaštititi ožičenje i uređaje u kući. U slučaju strujnog udara će izgorjeti, kao i ostala potrošačka elektronika. Međutim, možete odabrati pouzdan UPS sa zaštitom od preopterećenja i velikim kapacitetom. Kao rezultat toga, tijekom strujnog udara, kućanski aparati ne samo da neće osjetiti udar struje, već se neće ni isključiti, jer će dobiti stabilnu i ravnomjernu struju iz UPS-a.

Što je bolje: UPS ili stabilizator?

Stabilizatori su posebni oni koji su najpouzdaniji za korištenje. Njihova jedina svrha je zaštita mrežnog ožičenja i kućanskih aparata. Baterije imaju nešto drugačiju namjenu – one na neko vrijeme osiguravaju napajanje kućanskim aparatima (obično računalima ili bojlerima), što omogućuje, primjerice, sigurno isključivanje računala i spremanje podataka.

Također, stabilizatori su puno jeftiniji, jer nemaju skupe akumulatore energije, koje UPS mora imati. Pa, i što je najvažnije, jeftini UPS-i ne štite opremu od povećanja napona, ali rade kada padne. U idealnom slučaju, trebate koristiti pouzdan stabilizator u kombinaciji s neprekinutim napajanjem. Prvi će isključiti dovod napona u mrežu stana, a drugi će napajati sve aparate u kući dok se napon ne stabilizira. Međutim, za opskrbu cjelokupne opreme potreban je vrlo snažan UPS, odnosno model male snage za svaki element kućanskih aparata posebno. Ali najčešće se IPB koristi za računala i električne i plinske kotlove. Potonji se mogu koristiti za grijanje kuće, a njihova automatizacija ne radi u slučaju nestanka struje. Stoga ga je vrlo važno koristiti u kućama u kojima se svjetlo često gasi ili napon skače. U potonjem slučaju potrebno je ugraditi i stabilizator. Općenito, ova dva uređaja bi idealno trebala raditi u paru.

Koristite samo kvalitetnu opremu i ne kupujte jeftine kineske stabilizatore koji neće moći osigurati sigurnost svih vaših kućanskih aparata u slučaju skokova napona. Primjeri dobrih modula dati su u ovom članku.

Vrhunski povezani članci