Voltage Sag дегеніміз не?
Кернеудің төмендеуі – жарты циклден бір минутқа дейін созылатын номиналды кернеудің 10%-дан 90%-ға дейінгі электр кернеуінің уақытша төмендеуі. Бұл қуат сапасының бұзылуы-қозғалтқыштың іске қосылуынан, қысқа тұйықталудан немесе жүйе ақауларынан туындаған кенеттен жоғары ток талаптары-қалыпты деңгейге оралмас бұрын кернеудің қысқаша төмендеуіне әкелгенде орын алады.
Кернеудің төмендеуін түсіну маңызды, себебі бұл құбылыс бүкіл әлем бойынша өнеркәсіптік операцияларға әсер етеді. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерден бастап айнымалы жылдамдықты жетектерге дейінгі заманауи өндірістік жабдық кернеудің қысқаша төмендеуіне көбірек сезімтал болды. Бірнеше циклге созылатын бір тоқырау оқиғасы бүкіл өндіріс желісін өшіруі, деректер жүйелерін бұзуы немесе сезімтал электрониканы зақымдауы мүмкін.
Кернеудің төмендеуінің жалпы себептері
Кернеудің төмендеуі құрылғының ішкі көздерінен де, сыртқы желідегі кедергілерден де туындайды. Үш негізгі себеп - желідегі ақаулар, асинхронды қозғалтқышты іске қосу және трансформаторды қуаттандыру.
Сыртқы тордың себептері
Қуат жүйесінің ақаулары кернеудің төмендеуінің ең ауыр көзі болып табылады. Инженерлік желіде бір жерде-жерге-бір желілік ақаулық орын алса, ол 100 миль радиуста- пайдаланушыларға әсер етуі мүмкін. Найзағай соғуы, құлаған ағаш бұтақтары, инженерлік тіректердің қатысуымен болған жол-көлік оқиғалары және электр беру желілерінің желдің зақымдануы тарату желісі арқылы таралатын ақаулық жағдайларын тудырады. Бұл пайдалы оқиғалар кернеудің номиналдыдан 50% төмен түсетін тереңірек кернеудің төмендеуінің көпшілігін құрайды.
Ауа-райына{0}}қатысты оқиғалар әсіресе проблемаларды тудырады. Маңайдағы ақаулар-болуы үшін найзағайдың электр желісін тікелей соғуы қажет емес, олар жергілікті қуат көзінен айтарлықтай қуат алып, желіні ауырлатып, айналадағы пайдаланушылар үшін тоқырау жағдайын жасайды. Дауыл кезінде тұрақты қатты жел желілерді құлатып немесе ағаштың жанасуын тудыруы мүмкін, бұл тізбектер қуатталған болса да, параллель фидерлерде кернеудің төмендеуін тудыратын қорғаныс құралдарын іске қосады.
Ішкі қондырғының себептері
Кернеудің төмендеуінің көптеген оқиғалары коммуналдық қызметтен емес, ғимарат немесе зауыт ішіндегі жабдықтан туындайды. Қозғалтқышты іске қосу токтары өнеркәсіптік қондырғыларда ең көп таралған ішкі шөгулерді жасайды. Ірі асинхронды қозғалтқыштар іске қосу кезінде номиналды токты 5-7 есе арттыра алады, бұл жүйе кедергісі арқылы сол тізбектегі басқа жабдыққа әсер ететін кернеудің айтарлықтай төмендеуін тудырады.
Металл өңдеу қондырғыларындағы доғалық пештер жоғары, ауыспалы қуат сұраныстарына байланысты әсіресе қатты және жиі шөгулерді тудырады. Бұл жүктемелер жеке фазаларға әртүрлі әсер ететін асимметриялық кернеудің төмендеуін тудыратын теңгерімсіз жағдайларды тудырады. Трансформаторды қуаттандыру, әсіресе трансформатор өзегі қайта қуаттандырылғанға дейін толық магнитсізденбегенде, -жүйе кернеуін уақытша төмендететін ағындық токтардың пайда болуына себепші болады.
Тұрғын үй жағдайында тоңазытқыштар, кондиционерлер немесе пеш желдеткіштері қосылған кезде кернеудің төмендеуі орын алады. Өнеркәсіптік шөгулерге қарағанда ауырлығы азырақ болғанымен, бұл оқиғалар әлі де сезімтал үй электроникасына әсер етіп, шамдардың көрінетін күңгірттенуін тудыруы мүмкін.

Кернеудің төмендеуі әртүрлі жабдыққа қалай әсер етеді
Кернеудің төмендеуінің әсері жабдық түріне, конструкциясына және құлдырау шамасы мен ұзақтығына байланысты күрт өзгереді. Кернеудің төмендеуінің көпшілігі 2 және 10 цикл арасында (60 Гц жүйеде 33-167 миллисекунд) созылады, бірақ тіпті қысқа оқиғалар да каскадты сәтсіздіктерді тудыруы мүмкін.
Өнеркәсіптік жабдықтың сезімталдығы
Реттелетін жылдамдықты жетектер мен айнымалы жиілікті жетектер кернеудің төмендеуіне жоғары сезімталдықты көрсетеді. Бұл құрылғылар тұрақты жұмысты қамтамасыз ету үшін тұрақты ток шинасы конденсаторларына сүйенеді. Шөгу кезінде конденсаторлар кіріс кернеуінің төмендеуін өтеу үшін разрядталады. Егер шөгу жеткілікті терең болса немесе осы конденсаторларды дискінің ең төменгі жұмыс шегінен төмен төгу үшін жеткілікті ұзақ болса, диск офлайн режиміне өтеді. Өндірістегі зерттеулер кернеудің төмендеуінен жоспарланбаған тоқтаулар өнеркәсіптік нысандарға сағатына орта есеппен 260 000 долларды құрайтынын көрсетеді.
Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер (PLC) және процесті басқару жүйелері де төмен түсуге төзімділікті көрсетеді. Бұл микропроцессор{1}}негізделген құрылғылар жадты сақтау және басқару алгоритмдерін орындау үшін тұрақты тұрақты кернеуді қажет етеді. Кернеудің төмендеуі деректерді бүлдіруі мүмкін, процессорды қалпына келтіруі немесе PLC өндіріс процестерін қайта бастау үшін қолмен араласуды қажет ететін ақаулық күйіне енуіне себеп болуы мүмкін.
Қозғалтқыштың іске қосу контакторлары мен релелері кернеудің төмендеуі кезінде катушкалардың кернеуі түсіру шегінен, әдетте номиналды кернеудің шамамен 70-80% шамасында төмендеген кезде өшеді. Бұл электр қуаты қол жетімді болса да қосылған қозғалтқыштардың қуатсыздануына әкеледі, бұл қажетсіз өшірулерді және қайта іске қосудың кешігуін тудырады.
Компьютер және мәліметтер жүйелері
Компьютерлер мен серверлердегі қуат көздері кіріс өзгерістерін тегістеу үшін конденсаторларда сақталған энергияны пайдаланады. Кернеу төмендеген кезде, бұл қуат көздері шығыс кернеуін ұстап тұру үшін жоғары токты тартады, бұл конденсатордың энергиясын тезірек сарқылады. Егер тоқырау қуат көзінің -қосу уақытынан асып кетсе (әдетте тұтынушы деңгейіндегі жабдық үшін 8-20 миллисекунд), жүйе қуаттан айырылады, бұзылады және сақталмаған деректерді жоғалтады.
Деректер орталықтары ерекше тәуекелге ұшырайды, себебі сервердің бұзылуы бір уақытта мыңдаған пайдаланушыларға әсер етуі мүмкін. Жалғыз кернеудің төмендеуі дерекқордың бүлінуіне, транзакцияның сәтсіздігіне және кернеу қалыпты жағдайға оралғаннан кейін де шешуге бірнеше сағатты қажет ететін қызмет көрсету үзілістеріне әкелуі мүмкін.
48 В eBike литий батареяларындағы кернеудің төмендеуінің жасырын құны
Электрлік велосипедтер желіге негізделген мәселелерден ерекшеленетін кернеудің төмендеуінің белгілі бір түріне- тап болады. Литий-иондық аккумуляторларды пайдаланатын 48В eBike жүйелерінде қозғалтқыштан жоғары ток тартылуы батареяның ішкі кедергісіне байланысты уақытша кернеудің төмендеуіне себеп болған кезде кернеудің төмендеуі орын алады.
Әдеттегі 48 В eBike аккумулятор жинағы толық зарядталған кернеуі 54,6 В шамасында және 39-42 В шамасында төмен{4}} кернеуді өшіретін сериялы 13 ұяшықтан (13S конфигурациясы) тұрады. Шабуылшы қатты жылдамдағанда, төбелерге шыққанда немесе максималды көмекші деңгейлерде жұмыс істегенде, мотор батареядан 20-30 ампер күшін тарта алады. Бұл жоғары ток ішкі кедергіге байланысты кернеудің 3-6 вольтқа төмендеуіне әкеледі, батарея кернеуін батареяны басқару жүйесінің (BMS) төмен кернеуден қорғауын іске қосатын деңгейге уақытша түсіреді.
Тәжірибелік әсер аккумулятордың қалыпты заряды қалғанын көрсеткенде де, шабандоздар күтпеген жерден қуат үзілуін білдіреді. Тыныштық кернеуі 43-46 В шамасында болса (шамамен 20-40% заряд күйі), кенеттен дроссель кірісі кернеуді контроллердің 40-42 В шекті шегінен төмен түсіріп, қозғалтқышты өшіруі мүмкін. Содан кейін шабандоздар қуатқа сұранысты азайтып, жалғастырмас бұрын кернеудің қалпына келуін күтуі керек, бұл өрмелеу кезінде немесе көлік қозғалысы кезінде ренжітуі мүмкін.
Батареяның ескіруі бұл мәселені күшейтеді. Литий жасушалары қалыпты пайдалану циклдері арқылы ыдырайтындықтан, ішкі қарсылық артып, бірдей жүктемелер кезінде кернеудің айқын төмендеуін тудырады. Жаңа болғанда жақсы жұмыс істейтін батарея, сыйымдылық өлшемдері қолайлы денсаулықты көрсетсе де, 300-500 зарядтау циклынан кейін ақаулық салбырап қалу әрекетін көрсете бастауы мүмкін.
Техникалық анықтама және стандарттар
Кәсіби стандарттар қуат жүйелерінде дәйекті өлшеу мен салыстыруды қамтамасыз ету үшін кернеудің төмендеуі параметрлерін дәл анықтайды.
IEEE және IEC стандарттары
IEEE 1159 стандарты кернеудің төмендеуін 0,5 циклден 1 минутқа дейін созылатын номиналды мәннен 10%-дан 90%-ға дейін RMS кернеуінің төмендеуі ретінде анықтайды. 0,5 циклден қысқа оқиғалар өтпелі деп жіктеледі, ал 1 минуттан ұзақ уақытқа созылатын кернеудің төмендеуі тұрақты төмен кернеу немесе өшіп қалу деп саналады. Бұл айырмашылық өте маңызды, өйткені әртүрлі жұмсарту тәсілдері тұрақты төмен кернеу жағдайларымен салыстырғанда төмендеу үшін жұмыс істейді.
IEC 61000-4-30 стандарты ұқсас анықтамаларды береді, бірақ өлшеу әдістері мен шекті мәндер бойынша қосымша нұсқауларды қамтиды. IEC бір жарты цикл мен бір минут аралығындағы кернеу жарияланған кернеудің 90%-дан төмен түсіп, кейін қалпына келтіру 90%-дан жоғары болған кезде пайда болатын төмендеуді анықтайды.
Екі стандартта кернеудің төмендеуі екі негізгі параметрмен сипатталатынын атап өтеді: шамасы (немесе тереңдігі) және ұзақтығы. 6 циклге созылатын номиналды кернеудің 70%-ға төмендеуі қалыпты жағдайды білдіреді, ал 2 циклге созылатын 30%-ға дейін төмендеуі ең сезімтал жабдықты тоқтататын ауыр оқиғаны білдіреді.
Кернеуді өлшеу
Қуат сапасының анализаторлары 5 кГц немесе одан жоғары сынама алу жиіліктерінде RMS кернеуін үздіксіз бақылау арқылы құлдырау оқиғаларын жазады. Бұл аспаптар үш фазалық оқиғалар кезінде минималды кернеуді, ұзақтығын, пайда болу уақытын және фазалық бұрыштарды жазады. Деректер шөгулердің теңдестірілген (барлық үш фазаға бірдей әсер ететін) немесе теңгерілмеген (жеке фазаларға басқаша әсер ететін) екенін көрсетеді.
Кернеудің төмендеуі шамасы әдетте номиналды пайызбен немесе бірлік мәндермен-көрсетіледі. Бірлік үшін 0,7-ге дейін төмендеуі кернеудің номиналдыдан 70% дейін төмендегенін білдіреді. Ұзақтық дәлдік үшін циклдармен (60 Гц, бір цикл 16,67 миллисекундқа тең) немесе миллисекундтармен өлшенеді.
Тарату жүйесінің ақауларының 80%-дан астамын құрайтын-жерге{1}}бір жолдық ақаулар тән теңгерімсіз шөгу үлгілерін жасайды. Бұл үлгілер қуат сапасы талдаушыларына әрбір фазадағы салыстырмалы кернеу шамасына және оқиға кезінде орын алатын фазалық бұрыштың ауысуына негізделген ақаудың орнын және түрін анықтауға көмектеседі.
Байланысты құбылыстарға қарсы кернеудің төмендеуі
Кернеудің төмендеуін қуат сапасының ұқсас оқиғаларынан ажырату сәйкес қорғаныс стратегияларын таңдауға көмектеседі.
Кернеудің түсуіне қарсы қоңыр түсу
Кернеудің төмендеуі және өшуі кернеудің төмендеуін қамтиды, бірақ ұзақтығы бойынша түбегейлі ерекшеленеді. Қоңыраулар - бұл жүйенің жалпы күйреуін болдырмау үшін жиі сұраныстың ең жоғары кезеңдерінде коммуналдық қызметтер жүзеге асыратын минуттар немесе сағаттарға созылатын кернеудің әдейі немесе әдейі емес тұрақты төмендеуі. Кернеудің төмендеуі – ақаулар немесе жүктің кенет өзгеруі нәтижесінде пайда болатын секунд немесе одан аз уақытқа созылатын қысқа, әдейі емес оқиғалар.
Жеңілдету тәсілдері айтарлықтай ерекшеленеді. Қоңыраулар шешу үшін қызметтік бағдарламаны үйлестіруді, жүктемені азайтуды немесе генерацияны арттыруды қажет етуі мүмкін. Кернеудің төмендеуі үшін өтемдік кернеуді миллисекундтар ішінде енгізе алатын жылдам әрекет ететін қуатты кондиционерлеу жабдығы қажет.
Кернеудің төмендеуіне қарсы үзіліс
Үзіліс кернеудің толық жоғалуын білдіреді (номиналдыдан 10%-дан төмен), ал құлау бүкіл оқиға бойы кейбір кернеуді сақтайды. Бұл айырмашылық маңызды, себебі жабдықтың әрекеті күрт ерекшеленеді. Үзіліс кезінде қуат көздері толығымен разрядталады және жүйелер толығымен қуаттан айырылады. Шөгулер кезінде қалған кернеу ең төменгі шекті мәннен жоғары болса, кейбір жабдық жұмысын жалғастыруы мүмкін.
Үзілістер қорғаныс құрылғысының жұмысы-сөндіргіштердің немесе ақауларды жою үшін ашылатын қайта жабудың нәтижесінде туындайды. Ақаулар болған кезде, бірақ қорғаныс құрылғылары жұмыс істемей тұрып немесе жоғары ағын токтар қорғанысты іске қоспай, кернеудің төмендеуін тудырған кезде пайда болады.
Кернеудің көтерілуіне қарсы төмендеуі
Кернеудің ұлғаюы – кернеудің номиналдыдан 110%-дан жоғары-бір сәтке жоғарылауына қарама-қарсы құбылыс. Ісінулер шөгулерге қарағанда жиірек болады және әдетте жерге қосылмаған жүйелердегі бір желідегі{4}}жерге тұйықталулардан туындайды, онда ақаусыз фазалар кернеудің жоғарылауын сезінеді немесе үлкен жүктемелер кенеттен ажыратылып, бұрын сол жүктемемен жұтылған реактивті қуат кернеудің секіруіне әкеледі.
Шөгулер жабдықтың желіден шығуына немесе дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болғанымен, ісінулер оқшаулау көрсеткіштерінен асып, жартылай өткізгіштердің түйіспелеріне қысым жасау арқылы құрамдастарға тұрақты зақым келтіруі мүмкін. Қайталанатын ісінулердің жиынтық әсері жеке оқиғалар бірден істен шығуға әкелмесе де, жабдықты бірте-бірте нашарлатады.

Алдын алу және салдарларды азайту стратегиялары
Кернеудің төмендеуін шешу үшін қызметтік бағдарламаны-жақсартуды, қондырғыны-деңгейін қорғауды және жабдықты-деңгейін шыңдауды біріктіретін деңгейлі тәсіл қажет.
Қуат жүйесінің дизайнын жақсарту
Қосылу нүктесіндегі қысқа тұйықталу сыйымдылығын арттыру кернеудің төмендеуін азайтады. Бұл кедергіні азайту үшін үлкенірек өткізгіш өлшемдерін пайдалану, ақаулық тогы үлкенірек кернеу деңгейіне қосылу немесе трансформатордың қосымша сыйымдылығын орнату арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Тиімді болғанымен, бұл шешімдер елеулі капиталды инвестициялауды қажет етеді және бар нысандар үшін орындалмауы мүмкін.
Үлкен қозғалтқыштарға арналған жұмсақ іске қосу жабдығы қондырғылардағы өздігінен индукцияланған кернеудің-төмендеуін азайта отырып, бастапқы токты шектейді. Жұмсақ стартер бірнеше секунд ішінде қозғалтқыштарға кернеуді біртіндеп жоғарылатады, ең жоғары іске қосу тогын номиналды 600%-дан 200{6}}300%-ға дейін төмендетеді. Бұл үнемді шешім ішкі шөгулердің ең көп тараған көздерінің бірін қарастырады.
Динамикалық кернеуді қалпына келтіру
Динамикалық кернеуді қалпына келтіргіштер (DVR) озық азайту технологиясын білдіреді. DVR құрылғылары кіріс кернеуін үздіксіз бақылайды және ауытқулар пайда болған кезде қоректендірумен бірге өтемдік кернеуді енгізеді. Қуатты сақтауды (әдетте конденсаторлар) және жылдам ауысатын қуат электроникасын пайдалана отырып, DVR-тер сезімтал жабдық бұзылуды анықтағанға дейін 1-2 миллисекунд ішінде кернеуді түзете алады.
DVR жүйелері қалыпты айналып өту режимінде 96-99% тиімділікпен жұмыс істейді, ең аз шығындарды қосады. Шөгуді түзету кезінде олар энергияны сақтау сыйымдылығына және шөгу тереңдігіне байланысты шығыс кернеуін 0,5-5 секунд сақтай алады. Бұл әдеттегі кернеудің төмендеуі оқиғаларының 90%-дан астамын қамтиды. DVR құрылғылары бүкіл өндірістік желілерді немесе басқа шешімдер мүмкін болмайтын маңызды технологиялық жабдықты қорғауда жақсы.
Үздіксіз қуат көздері
UPS жүйелері батарея қуатын сақтау және инвертор технологиясын қолдану арқылы кернеудің төмендеуінен де, толық үзілістерден де қорғауды қамтамасыз етеді. Тұру кезінде UPS кернеуді кондициялау кезінде айнымалы ток көзінен жүктемені беруді жалғастырады (онлайн қос{1}}конверсияда) немесе батарея қуатына 4-8 миллисекунд ішінде ауысады (интерактивті желілерде).
Жалғыз кернеудің төмендеуінен қорғау үшін UPS жүйелері жиі шамадан тыс және қымбат болады. Шөгу оқиғалары кезінде батареяны айналдыру батареяның қызмет ету мерзімін қысқартады, техникалық қызмет көрсету шығындарын арттырады. UPS шешімдері үзілістерден қорғау қажет болғанда немесе UPS экономикасы мағынасы бар шағын жүктемелер үшін жақсы жұмыс істейді.
Нысан-деңгейіндегі шешімдер
Кернеудің төмендеуін түзететін құрылғыларды-стратегиялық нүктелерде, қызмет көрсету кіреберісінде, тарату панельдерінде немесе жеке машина контроллерлерінде- орнату мақсатты қорғанысты қамтамасыз етеді. Оңтайлы орналасу шөгу көзіне, жүктеме сезімталдығына және экономикаға байланысты.
Бірнеше сезімтал жүктемелері бар нысандар үшін қызметке кіре беріс қорғанысы бүкіл нысанды қызметтік{0}}жүйенің бүйіріндегі шөгулерден қорғайды, бірақ үлкен қозғалтқыштың іске қосылуынан болатын ішкі салдарларды қарастырмайды. Жабдық{2}}деңгейінің қорғанысы бір қорғалған жүктемеге азырақ тұрады, бірақ бірнеше құрылғыны қажет етеді және басқа қорғалмаған жабдыққа салбырап қалудың әсерін болдырмайды.
Қуат сапасын бақылау төмендеу жиілігін, шамасын және көздерін азайтуға инвестициялаудан бұрын анықтауға көмектеседі. Шөгулердің 80% ішкі көздермен салыстырғанда қызметтік ақаулардан туындайтынын көрсететін деректер мүлдем басқа қорғаныс стратегияларына әкеледі. Мониторинг сонымен қатар бастапқы шарттарды белгілейді және жұмсарту шараларын жүзеге асырғаннан кейін жақсарту шараларын белгілейді.
Арнайы қолданбалардағы кернеудің төмендеуі
Кейбір салалар арнайы шешімдерді қажет ететін кернеудің төмендеуінің бірегей қиындықтарына тап болады.
Жартылай өткізгіштерді өндіру
Чиптерді жасау өте таза, тұрақты қуатты қажет етеді. Бір ғана кернеудің төмендеуі миллиондаған доллар тұратын вафлилердің бүкіл партиясын бұзуы мүмкін. Жартылай өткізгіш зауыттар әдетте жылдам тасымалдау қосқыштары бар артық қуат жүйелерін, маңызды жабдықта DVR қорғанысын және басқару және деректер жүйелеріне арналған UPS жүйелерін орнатады.
SEMI F47 сияқты салалық стандарттар жартылай өткізгіштерді шығаратын жабдыққа қойылатын талаптар арқылы кернеудің төмендеуін- анықтайды. Құралдар 200 миллисекундқа дейін кернеудің 50%-ға төмендеуі арқылы үзіліссіз жұмыс істеуі керек, қысқа уақытқа созылатын оқиғалар үшін кеңірек төзімділік қисықтары бар.
Деректер орталықтары және бұлттық есептеулер
Заманауи деректер орталықтары 99,999% қолжетімділік көрсеткіштерімен жұмыс істейді, яғни жыл сайынғы тоқтау уақыты 5,26 минуттан төмен болуы керек. Кернеудің төмендеуі бұл мақсатқа айтарлықтай қауіп төндіреді. Ірі деректер орталығының операторлары әдетте қорғаныстың бірнеше қабаттарын қолданады: утилиталар деңгейіндегі қуат кондиционері, қондырғының UPS жүйелері және -ұзақ күту уақыты- бар жабдық деңгейіндегі қуат көздері.
Деректер орталықтарында жоғары кернеулі тұрақты токты таратуға қарай ауысу (тұрақты 380В тұрақты айнымалы токқа қарсы дәстүрлі 208 В) кернеудің төмендеуіне төзімділікті қамтамасыз етеді, себебі тұрақты ток көздері кірістің төмендеуіне ұшырайтын айнымалы ток-тұрақты токқа- түрлендіргіштерге қарағанда айнымалы ток -бүйірлік төмендеуінен тиімдірек өтеді.
Денсаулық сақтау нысандары
Ауруханалар өмірлік қауіпсіздік жүйелеріне-үзіліссіз қуат қажет. Апаттық генераторлар толық үзілістерді қарастырғанымен, олар кернеудің төмендеуі әсерлерін болдырмау үшін жеткілікті жылдам қосылмайды. Операция бөлмелеріндегі, бейнелеу бөлмелеріндегі және қарқынды терапия бөлімшелеріндегі маңызды жабдық үздіксіз жұмыс істеу үшін шөгуді түзетуді немесе UPS қорғанысын қажет етеді.
Заманауи медициналық құрылғыларда микропроцессорлық{0}}негізделген кернеудің бұзылуына өте сезімтал басқару элементтері бар. Операция кезінде кернеудің төмендеуі жабдық дисплейлерін қатып қалуы, диагностикалық деректерді бұзуы немесе толық функцияны қалпына келтіру үшін бірнеше минутты қажет ететін құрылғыны бастапқы қалпына келтіруге әкелуі мүмкін.
48 В литий батарея жүйелерін қолданатын нысандардағы кернеудің төмендеуінен қорғау-eBikes, телекоммуникациялық резервтік көшірме немесе жаңартылатын энергияны сақтау-литий-иондық жасушалардың электрлік сипаттамаларына және арнайы жүктеме профильдеріне назар аударуды талап етеді. Сыйымдылығы жоғары батареялар (ам-сағатпен өлшенеді) балама ток тартылған кезде кернеудің төмендеуін табиғи түрде көрсетеді, себебі жүктеме көбірек параллель ұяшықтар топтарына бөлінеді, бұл ұяшықтағы токты азайтады және осылайша жалпы ішкі кедергіні азайтады.
Қуат жүйелері таратылған генерациямен, жаңартылатын қуат көздерінің енуімен және автоматтандырудың өсуімен күрделене түскен сайын, кернеудің төмендеуі қуат сапасының маңызды мәселесі болып қала береді. Жабдық бір уақытта бұзылуларға сезімтал және операциялар үшін маңыздырақ болғандықтан, қиындық артып келеді.
Заманауи жеңілдету технологиялары мүмкіндігі мен -үнемділігі жағынан жақсара береді. Қуат электроникасындағы жетістіктер жылдамырақ жауап беру уақытымен кернеуді тиімдірек түзетуге мүмкіндік береді. Энергияны сақтау технологиясының жетілдірілуі, әсіресе конденсаторлар мен аккумуляторлық жүйелерде, -ұзақ жүруді төмен бағамен қамтамасыз етеді. Қуат сапасының жабдығын смарт желі жүйелерімен біріктіру бірнеше құрылғыларда келісілген жауап беруге және қай кезде және қай жерде құлдыраудың болатынын жақсы болжауға мүмкіндік береді.
Кернеудің төмендеуі қаупін бағалайтын ұйымдар үшін бастапқы нүкте мониторинг арқылы олардың қондырғысындағы нақты қуат сапасын түсіну болуы керек. Шөгу жиілігі туралы жалпы салалық деректер шектеулі мән береді, себебі әрбір орын өзінің қызметтік қосылымына, ішкі жүктемелеріне және жабдық сезімталдығына негізделген бірегей жағдайларды бастан кешіреді. 30-90 күндік бақылау типтік жағдайларды анықтайды және жалпы қорғау тәсілдерінен гөрі мақсатты жұмсарту арқылы шешу үшін арнайы осалдықтарды анықтайды.

Жиі қойылатын сұрақтар
Кернеудің төмендеуі мен кернеудің төмендеуінің айырмашылығы неде?
Кернеудің төмендеуі - бұл өздігінен түзетілетін миллисекундтардан секундқа дейін созылатын уақытша оқиға. Кернеудің төмендеуі кедергіге және ток ағынына байланысты өткізгіштер бойында болатын кернеудің тұрақты күй-төмендеуін білдіреді. Кернеудің төмендеуі жүктеме жұмысы кезінде тұрақты болып табылады және жүйені жобалау кезінде дұрыс өткізгіш өлшемімен шешіледі. Кернеудің төмендеуі - қорғаныс жабдығын азайтуды қажет ететін қуат сапасының динамикалық оқиғасы.
Кернеудің төмендеуі жабдықты біржола зақымдауы мүмкін бе?
Кернеудің төмендеуі сирек тұрақты зақым келтіреді, себебі кернеу қалыпты шектерде қалады. Дегенмен, - кенет тоқтауларға, қайта іске қосу токтарына, бұзылған басқару тізбектеріне- жабдықтың әрекеті жанама түрде зақым келтіруі мүмкін. Қайталанатын құлдырау оқиғалары контакторлардың, релелердің және қозғалтқыш орамдарының тозуын тездетеді. Үлкен экономикалық әсер жабдықты ауыстыру шығындарынан гөрі өндіріс шығындарынан, деректердің бүлінуінен және қайта іске қосудың кешігуінен туындайды.
Менің нысанымда кернеудің төмендеуі проблемасы бар-жоғын қалай білуге болады?
Симптомдарға жабдықтың түсініксіз істен шығуы, өздігінен жойылатын өндіріс желісінің тоқтап қалуы, компьютердің істен шығуы, қозғалтқышты іске қосу кезінде жарықтың жыпылықтауы және басқару жүйелеріндегі техникалық қызмет көрсетудің жоғарылауы жатады. Қуат сапасының мониторингі уақыт өте келе құлдырау оқиғаларын түсіру және сипаттау арқылы нақты жауаптар береді. Сезімтал жабдық істен шықса, бірақ электр сынағы ақауларды көрсетпесе, кернеудің төмендеуі кінәлі болуы мүмкін.
Күн панельдері мен батарея жүйелері кернеудің төмендеуіне көмектесе ме немесе зақымдай ма?
Күн сияқты үлестірілген ұрпақ іске асыруға байланысты көмектесуі де, зияны да мүмкін. Торға{1}}қосылған инверторлар IEEE 1547 стандарттарына сәйкес кернеудің төмендеуінен өтуге бағдарламаланса, олар реактивті ток енгізу арқылы құлдырау кезінде кернеуді қолдауға көмектесе алады. Дегенмен, тоқырау кезінде ажыратылатын ескі инверторлар қажет болған кезде генерацияны жою арқылы мәселені нашарлатуы мүмкін. Тиісті басқару элементтері бар батарея қуатын сақтау жүйелері оқиғалар кезінде нақты және реактивті қуатты енгізу арқылы құлдырауды белсенді түрде азайта алады, бірақ қарапайым резервтік қуат емес, осы мақсат үшін арнайы жасалған болса ғана.
Неліктен менің 48 В eBike батареясы зарядты көрсетеді, бірақ қуат жоқ?
Бұл жиі кездесетін мәселе кернеудің төмендеуінен туындайды48 В ebike литий батареясыжоғары ток тарту кезінде. Батарея 45 В тыныштық кернеуін көрсетуі мүмкін (30-40% зарядты көрсетеді), бірақ жүктеме кезінде кернеу контроллердің 40-42 В ажырату нүктесінен төмен түсіп, өшіруді тудырады. Педальға көмекші деңгейлерді азайту немесе батареяны қысқа уақытқа демалуға мүмкіндік беру жүгіруді жалғастыру үшін кернеуді қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

