Lettertype Een A

Er zijn overal advertenties voor een economizer, een klein apparaat waarvan de prijs varieert van $10 tot $70. Het wordt gepresenteerd als een apparaat om elektriciteit te besparen. Ook wel energiebesparing of spaarder genoemd. Het apparaat is helemaal niet moeilijk te gebruiken - je hoeft het alleen maar op een stopcontact aan te sluiten.

De Energy Saver is een compact apparaat in een zilveren plastic behuizing met 2 LED's op een zwart paneel. De carrosserie is voorzien van een logo met de naam van de fabrikant. Door verschijning spaarder herinnert oplader voor gadgets.

Interne structuur heel simpel: het apparaat bestaat uit een elektronisch bord, een filmcondensator, een voeding voor LED's en een diodebrug.

Veel mensen begrijpen niet hoe besparingen mogelijk zijn met zo'n basisontwerp en lage prijs. Om dit probleem te begrijpen, moet je onthouden wat elektriciteit is.

Werkingsprincipe van de energiebesparing

Elektrisch vermogen is verdeeld in actief en reactief. De meter leest het verbruik van actieve energie. Het is precies deze energiebesparing waar consumenten aan denken als ze dergelijke energiebesparende apparaten kopen. Het blijkt dat reactieve energie de intensiteit van het systeem vermindert en interferentie veroorzaakt. Het wordt geproduceerd in een inductiesysteem.

In grote industrieën zorgen krachtige motoren voor voldoende reactief vermogen. Bij elektriciteitscentrales met hoogspanning worden speciale meters geïnstalleerd om het verbruik te registreren. En om de kosten te verlagen installeren ze compensatoren.

In het dagelijks leven wordt er geen rekening gehouden met reactief vermogen vanwege de verwaarloosbare waarde ervan. Een energiebesparing zet reactieve energie om in actieve energie en zet deze om in nuttige energie. Dit vermindert het elektriciteitsverbruik dat door de meter wordt geregistreerd en de kosten om ervoor te betalen.

Hoeveel kunt u besparen?

Fabrikanten van apparaten beloven een energiebesparing van 30 procent. Sommigen beschouwen deze verklaring als een mythe. Het is heel goed mogelijk dat de reden voor de onbevredigende beoordelingen van het apparaat kan worden toegeschreven aan de aankoop van een economizer van Chinese fabrikanten. In dergelijke apparaten zijn condensatoren met een laag vermogen geïnstalleerd.

Het is niet alleen nodig om het juiste apparaat te kiezen, maar ook om het op een speciale manier met het netwerk te verbinden. U moet een stopcontact kiezen dat zich ernaast bevindt huishoudelijke apparaten. Het apparaat moet direct achter de balie worden geplaatst. De economizer wordt op het moment van de grootste belasting aangesloten op het netwerk. Elektriciteit die er doorheen gaat, ontdoet zich van reactief vermogen.

Het apparaat vermindert het energieverbruik door stroom om te zetten en te herverdelen. Er zijn positieve klantrecensies die wijzen op een vermindering van het energieverbruik met minstens 15% bij een belasting tot 19 kW.

De besparing van de energiebesparing kunt u zelfstandig berekenen. Als op oude meters de snelheid van het elektriciteitsverbruik werd weergegeven op een bewegende schijf, dan is op elektronische apparaten het inschakelen van het apparaat niet waarneembaar. Om dit te doen, neemt u op een bepaald tijdstip de meterstanden op en noteert u deze. Sluit het apparaat aan op een stopcontact naast de meter en een groot aantal ingeschakelde apparaten. De verbinding wordt aangegeven door verlichte indicatoren.

Om de metingen nauwkeurig te laten zijn, moet u ervoor zorgen dat het aantal ingeschakelde apparaten ongewijzigd blijft tot het einde van de metingen. Neem de volgende dag op hetzelfde tijdstip opnieuw de meterstanden op. Zo kun je de energie-efficiëntie van het apparaat berekenen.

Wat bieden fabrikanten?

Op moderne markt Modellen Intelliworks, SP-002, SmartBoySP001, Power Saver, Saving-Box, SmartBox, Energy Saver zijn succesvol. Fabrikanten van spaarboxen beloven zelfs tot 50% energiebesparingen. Volgens fabrikanten hebben spaarders de volgende voordelen:

  • filtert hoogfrequente interferentie in het netwerk AC;
  • bescherm ingeschakelde apparaten tegen stroompieken;
  • elektriciteit herverdelen in het netwerk.

In het retailnetwerk vindt u zowel eenfasige apparaten met een vermogen tot 15 kW, als driefasige apparaten met een vermogen tot 45 kW.

Wij kunnen u niet garanderen of adviseren om het apparaat te kopen, aangezien wij het niet persoonlijk hebben getest. Informatie werd geanalyseerd uit officiële bronnen, recensies en gebruikersrecensies.

Hoe je zo'n apparaat met je eigen handen kunt maken

Voor een vakman die elektriciteit begrijpt, zal het niet moeilijk zijn om met uw eigen handen een energiebesparing in elkaar te zetten. Het schema is eenvoudig: de onderdelen kunnen op de markt of in een winkel worden gekocht. Voor productie heb je nodig:

  • LED's - 2 stuks;
  • filmcondensator;
  • schroeven;
  • knop;
  • mechanisme voor verbinding met het netwerk (stekker);
  • gelijkrichter;
  • kunststof behuizing.

Het enige dat overblijft is om de elementen samen te voegen tot één circuit op het bord en ze in de behuizing te plaatsen.

Volgens beoordelingen over de prestaties is het ongeveer 50/50. Sommigen zeggen dat er tastbare besparingen zijn, terwijl anderen geen resultaten zien. Het apparaat, dat energie bespaart, is een innovatieve ontwikkeling die dit mogelijk maakt minimale kosten een aanzienlijke besparing op het elektriciteitsverbruik realiseren. Apparaten van verschillende fabrikanten hebben één werkingsprincipe. Let bij het kopen van een apparaat op het land van fabricage, aangezien het risico bestaat dat u een goedkope namaak tegenkomt.

Er is waarschijnlijk niemand die niet opdringerige advertenties op internet en op televisie is tegengekomen over wonderbaarlijke dozen die je na aankoop gewoon op een stopcontact aansluit en onmiddellijk zullen je elektriciteitsrekeningen meerdere keren dalen. Er zijn veel variëteiten. Een van de meest voorkomende is de elektriciteitsbesparingsbox. Ik zal meteen zeggen dat dit allemaal oplichterij is en een misleiding van goedgelovige kopers die de wetten van elektriciteit niet begrijpen.

Uiterlijk van de spaarder en zijn verbinding

Dit energiebesparende apparaat heeft lage kosten en dit boeit consumenten die hopen hun kosten binnen twee tot drie maanden na gebruik terug te verdienen. Zo zien ze er extern uit:

Zoals de advertentie zegt, bespaart het apparaat u niet alleen energie tot 30-50%, maar beschermt het u ook tegen overspanningen die optreden tijdens een onweersbui.

Aan de voorzijde bevinden zich veelkleurige LED's en aan de achterkant bevindt zich een stekker voor een standaard stopcontact. De verschillen tussen apparaten zijn meestal niet significant: verschillende inscripties of een andere lichaamsvorm en kleur.

De technische parameters van de door de fabrikant gespecificeerde elektriciteitsbesparingsbox zijn als volgt:

  • spanning 90V-250V

Er zijn exemplaren met een vermogen van 25 kW en zelfs 40 kW.

Uiteraard moet de belasting parallel aan het apparaat worden aangesloten, bijvoorbeeld in dubbele stopcontacten of een drager.

Bovendien, hoe dichter u bij de elektriciteitsmeter bent, hoe groter het “besparingseffect” zal worden waargenomen.

Natuurlijk is het de moeite waard om na te denken over het toegestane vermogen voor verbinding. Bij 15 kW en een spanning van 250 V zal de stroom bijvoorbeeld ongeveer 60 A zijn. En dit is al vergelijkbaar met de belasting lasmachine. Denkt u dat de elektrische bedrading in uw appartement en de stekkers van de apparaten intact blijven als u een dergelijke belasting langdurig aansluit?

Echte test van het apparaat

Hoe kun je duidelijk begrijpen dat dit energiebesparende apparaat oplichterij is? Het is heel eenvoudig: u hoeft alleen maar een aantal krachtige stroomafnemers in de stopcontacten te steken en bepaalde metingen op de meter uit te voeren. Om het verbruik te berekenen, moet u op een elektronische meter het aantal pulsen op de LED gedurende een bepaalde tijd tellen. En op mechanisch gebied - het aantal schijfomwentelingen.

Het experiment moet in twee versies worden herhaald:

  • zonder dat het apparaat op het netwerk is aangesloten
  • terwijl het apparaat is ingeschakeld

We schakelen dus alle belastingen in het appartement volledig uit (koelkasten, tv's, enz.). We sluiten hem aan op een stopcontact met een belasting van ongeveer 1 kW. Hoe groter de belasting, hoe sneller de schijf gaat draaien of de diodes op de meter gaan knipperen.

We beginnen revoluties gedurende een bepaalde tijd te tellen. Zo maakt de CO-505 meter 600 schijfomwentelingen oftewel 10 omwentelingen per minuut in 1 uur bij een aansluitvermogen van 1 kW.

Dienovereenkomstig telt u na 2 minuten wachten ongeveer 20 omwentelingen, afhankelijk van de fout en spanning op de meter.

Het exacte vermogen van de aangesloten belasting hoeft u absoluut niet te weten. Het volstaat om de schijfomwentelingen voor een bepaalde tijd correct te berekenen.

Sluit hierna het energiebesparende apparaat aan op een stopcontact en meet opnieuw de schijfomwentelingen. En zie, in mijn voorbeeld (belasting van 1 kW) zal hun aantal weer ongeveer 20 zijn, dat wil zeggen precies hetzelfde als zonder het apparaat. Je kunt alles op het stopcontact aansluiten, het resultaat zal hetzelfde zijn.

Hier is een tabel waarin het werkelijke verbruik van actief vermogen wordt vergeleken (hier houden onze meters rekening mee), niet gemeten door een meter, maar door een meetapparaat - een wattmeter, voor een merkbesparing van EkoEnerji 25 kW en 40 kW (meettechnologie)

Testcircuit optieStroomverbruik, WVerschil, in%
Lamp 60Wzonder spaarder 61 0
met energiebesparing 25kW 61 0
met energiebesparing 40kW 66,3 +8,6
Elektrische haard 0,5 kWzonder spaarder 496,5 0
met energiebesparing 25kW 498 +0,3
met energiebesparing 40kW 503,8 +1,5
Armatuur met fluorescentielampzonder spaarder 17,7 0
met energiebesparing 25kW 19,4 +9,6
met energiebesparing 40kW 21,2 +19,8
Hamer erop stationair zonder spaarder 556,1 0
met energiebesparing 25kW 541,2 -2,7
met energiebesparing 40kW 532,4 -4,3
Hamer+molen+elektrische haardzonder spaarder 1544,7 0
met energiebesparing 25kW 1537,9 -0,4
met energiebesparing 40kW 1514 -2

Het “besparingseffect” (slechts ongeveer 4%) trad alleen op bij het aansluiten van elektrisch gereedschap.

Dit is echter helemaal geen besparing van elektrische energie, maar een afname van het bruikbare vermogen!

Als we rekening houden met de extra verliezen in de wikkelingen, die zich in dit geval steevast vormen, zal het algehele rendement nog lager zijn. Bij het aansluiten van een andere belasting nam het stroomverbruik alleen maar toe!

Wat zit er in het apparaat?

Om er eindelijk zeker van te zijn dat dit apparaat geen wonderen van besparingen oplevert, laten we het demonteren en naar binnen kijken.

Dit apparaat bevat niets ingenieus. Er zijn een zekering, een condensator, LED's en diodes voor het gelijkrichten van de wisselspanning. Dit is het elektrische schema:

Er is een condensator nodig om de gelijkgerichte spanning af te vlakken. En gelijkgerichte spanning is nodig om de LED's van stroom te voorzien. Dat wil zeggen, het apparaat werkt voor zichzelf. Het stuurt geen enkele lading door zijn circuit.

Denk eens aan de besparingen die dergelijke ‘interne onderdelen’ kunnen opleveren?
Het belangrijkste effect in het apparaat wordt gedragen door de condensator. Het verbetert de powerfactor. Soortgelijke dingen zijn te vinden in gasklepverlichtingslampen.

Dit is precies waar fabrikanten op inspelen. Ze beweren dat het apparaat blindvermogenverliezen kan compenseren bij het aansluiten van apparaten zoals koelkasten, wasmachines en stofzuigers. In de advertentie meten ze duidelijk de stroom met een stroomtang en de meetwaarden nemen zelfs af!

  • ten eerste meten de klemmen de totale stroom (de actieve en reactieve componenten ervan)
  • ten tweede en vooral: wanneer u het apparaat inschakelt, neemt de coëfficiënt toe vanwege de interne condensator. stroom

De formule voor het berekenen van het energieverbruik is:

P-vermogen, I-stroom, U-spanning, cosϕ-coëfficiënt. stroom

Uit de formule is het gemakkelijk te begrijpen dat als uw stroom afneemt, bijvoorbeeld met 20%, en tegelijkertijd (en dit is precies wat er gebeurt “dankzij” het apparaat), de coëfficiënt toeneemt. vermogen met dezelfde 20%, het stroomverbruik was 2 kW, dus het blijft 2 kW.

De bovenstaande tekst schetst de essentie van het werk met betrekking tot complete energiebesparende apparaten (dat wil zeggen, ze hebben op zijn minst een condensator). IN de laatste tijd Steeds vaker kwamen de volgende voorbeelden tegen:

Wanneer de energiebesparing “werkt”

We moeten echter hulde brengen aan het feit dat dergelijke spaarders in zeldzame gevallen daadwerkelijk in staat zijn de hoeveelheid elektriciteit die door de meter wordt geregistreerd, te verminderen. Op sommige sites vindt u zelfs reviews van tevreden klanten over succesvolle besparingen bij het gebruik van spaardozen en andere dozen. Hoe kan dit worden verklaard?

En dit wordt verklaard door het feit dat individuele apparaten Het besparen van elektriciteit kan pulsen in het elektrische netwerk veroorzaken die ervoor zorgen dat de magnetische flux achterblijft bij de belastingsstroom en daardoor een fout in de werking van de meter introduceren. Dit wordt niet bij elke belasting bereikt, maar alleen bij een bepaalde waarde.

Maar zo'n 'truc' kan alleen worden gedaan met meters in de oude stijl, die op grote schaal werden gebruikt in de Sovjet-Unie.

Moderne meetapparatuur is eenvoudigweg niet gevoelig voor de invloed van niet alleen dergelijke 'interferentie', maar ook van vele andere.

6 redenen om nooit spaarders te gebruiken

Naast het feit dat dit apparaat als zodanig nutteloos is, kan het ook zeer reële problemen veroorzaken:

  1. Het apparaat zelf verbruikt een klein, maar bepaald aantal watt (gloeien de lampen ergens door?)
  2. Er zit een varistor in het circuit van het apparaat en als de spanning in het stopcontact plotseling stijgt, zal dit specifieke ding een bron van brand worden
  3. In sommige circuits wordt de condensator geïnstalleerd zonder stroombegrenzende weerstand. In dit geval wordt het apparaat niet alleen nutteloos, maar ook gevaarlijk.
  4. Energiebespaarders kunnen onaanvaardbare resonanties in het netwerk veroorzaken, waardoor energiebesparende lampen uitvallen
  5. Theoretisch, als in alle appartementen tegelijk gebouw met meerdere verdiepingen dergelijke apparaten worden op stopcontacten aangesloten, er kunnen oscillerende processen optreden in de elektrische bedrading, waardoor elektronische huishoudelijke apparaten worden uitgeschakeld (zelfs apparaten die eenvoudigweg in de stand-bymodus zijn ingeschakeld - een telefoon die wordt opgeladen, een tv in de stand-by-modus)
  6. 'S Nachts, wanneer de belasting minimaal is, kunnen energiebespaarders de spanning in alle stopcontacten in het appartement verder verhogen. En als de jouwe toch niet klein was, wees dan niet verbaasd als de koelkast of andere apparatuur 's ochtends niet meer werkt.

Vladimir

Welnu, er zijn veel artikelen op Tyrnet over "perpetuum mobile-machines op magneten" en het heeft geen zin om dit onderwerp aan te raken - totdat een van deze auteurs een werkend model assembleert dat op zijn minst iets aan de output zou produceren (althans symbolische microvolt!).
In de tussentijd weerhoudt iets de auteurs ervan dit te doen: er is geen speciale legering voor magneten, er is geen speciale apparatuur voor hun ingewikkelde magnetisatie, enz. enz!
Maar het is de moeite waard om te bespreken wat kan worden geanalyseerd met basiskennis en ervaring - op het niveau van jonge pionierradioamateurs (waar ik bijvoorbeeld zelf uit kwam - vele decennia geleden). Helaas heeft de auteur dit niet eens meegemaakt basisschool, en daarom zal het voor hem nuttig zijn om vertrouwd te raken met een klein aantal elementaire feiten die ik zal presenteren.
Om erachter te komen wat de koeler zal produceren (of, beter gezegd, niets zal produceren), blaast u hem gewoon uit met een stofzuiger (zoals al voorgesteld) en sluit u een tester (multimeter) aan op de aansluitingen. Optioneel kunt u een paar identieke koelers met één (blaas)zijde naar elkaar bevestigen. "lijm" ze aan elkaar met kleine stukjes plasticine of zet ze vast met een paar elastiekjes. Breng 12 V aan op één koeler en meet de klemmen van de tweede door een tester aan te sluiten.
Het is duidelijk dat het niets zal laten zien – noch variabel, noch constant, of het zal een paar millivolt zijn (zoals de meeste beste optie) geïnduceerd op de geschakelde wikkelingen en die door de overgangen van de transistors kunnen gaan. Zoals reeds vermeld, is er een commutatormicroschakeling die via transistorschakelaars afwisselend spanning levert aan verschillende wikkelingen, waarvan het magnetische veld samenwerkt met permanente magneten in de rotor (draaitafel). Het is duidelijk dat zelfs de kleinste hoeveelheid van wat door de knooppunten van transistors kan gaan, geen gelijkstroom zal zijn, aangezien er geen filtering van de pulserende stroom (in de vorm van elektrolyten) plaatsvindt.
Om te begrijpen welk soort vermogen uit dergelijke apparaten kan worden gehaald, is het in het algemeen belangrijk om te weten dat omkeerbare elektrische motorgeneratoren (en elke klassieke elektromotor kan als generator werken) per definitie niet meer kunnen leveren dan de stroom die ze zelf verbruiken als elektromotoren.
Dergelijke koelers hebben een stroomverbruik van 1,5-2 W. en als ze in de generatormodus werken, zal het vermogen zelfs minder zijn dan wat ze zelf verbruiken, zoals een elektromotor.
Het is duidelijk dat dergelijke experimenten kunnen worden uitgevoerd met gewone “motoren” zonder enige elektronische schakelaars erin.
Ik herinner me dat bij Jonge technicus In de jaren '70 werd een zelfgemaakt product beschreven van een kindermotor van speelgoed, waarop een generator werd gemonteerd met een belasting van een gloeilamp van een lantaarn. In dit geval werd voorgesteld om een ​​propeller op de as te installeren. En zoals de auteur van het artikel beweerde: toen deze ‘windmolen’ op een fiets werd geïnstalleerd, genereerde hij voldoende stroom om de weg ‘s nachts te verlichten.
Persoonlijk denk ik dat de kracht van die generator voldoende zou zijn om een ​​moderne ultraheldere LED van stroom te voorzien (hiervoor was het opnieuw nodig om een ​​gelijkrichter te installeren en de stroom te filteren), maar om een ​​gloeilamp van stroom te voorzien met een stroomsterkte van 0,25-0,35 A (namelijk die in zaklampen) is duidelijk niet genoeg.
Dus stelt de auteur voor om van een koeler een vermogen van 2 W te krijgen - het vermogen om drie lampen van elk 70 W van stroom te voorzien - d.w.z. 210 W?
Maar zoals al duidelijk is, zal er geen spanning aan de uitgang zijn, noch 1V, noch zelfs minder 12V, en vooral constant!
Vervolgens stelt de auteur voor om een ​​220 V-omvormer te gebruiken. Maar op de foto kun je zien dat dit een gewone voeding met een transformator is! En wat is een klassieke transformatorvoeding voor 10-12 W - en dit is precies de Chinese voeding die op de foto wordt getoond (let op 10-12 W, maar we hebben een vermogen van 210 W nodig!)?
In vereenvoudigde vorm is dit dus een transformator (met een step-down transformatieverhouding), een gelijkrichter (diodebrug) en een filter (elektrolytische condensatoren). Hoogstwaarschijnlijk zit er geen stabilisator in.
Welnu, alleen al door het circuit van deze voeding te presenteren, is het volkomen duidelijk dat door een constante spanning op de uitgang aan te leggen (die, zoals de auteur naïef gelooft, op de koelere aansluitingen zou moeten verschijnen), je niets krijgt! Het maakt niet uit of de brugdiodes in voorwaartse of achterwaartse richting worden ingeschakeld. In het eerste geval ontvangt de wikkeling DC, maar in de tweede - nee. Maar tegelijkertijd verschijnt er geen spanning aan de uitgang van de transformator - noch DC noch AC! En als je de diodes verwijdert, krijg je niets, want om een ​​transformator van 12 V>220 V te maken, moet je er wisselspanning op aanbrengen!
Nogmaals, vergeet niet dat onze voeding (uiterlijk) niet meer dan 12W bedraagt, wat betekent dat het uitgangsvermogen (in omgekeerde modus) niet hoger zal zijn dan 12W!
De auteur begrijpt, zoals ik het begrijp, het verschil niet tussen conventionele transformatorvoedingen en converters, maar je moet begrijpen dat als de converter een wisselspanning van 220 V omzet in een lage gelijkspanning (bijvoorbeeld zoals computervoedingen ), dan kunnen ze niet worden gebruikt om vanuit een laagspanning een wisselspanning van 220 V te verkrijgen Gelijkstroom spanning- alleen door ‘het omgekeerd in te schakelen’, zoals de auteur naïef gelooft. Voor deze doeleinden kunt u alleen een converter gebruiken die oorspronkelijk is gemaakt om constante, laagspannings- naar wisselstroom om te zetten (zoals een UPS voor computers). En dit is volkomen begrijpelijk voor elke radio-ingenieur - omdat hun circuitoplossingen (methoden) voor het verkrijgen van de vereiste uitgangsspanningen anders zijn!

Hoe werkt het energiebesparende apparaat?

Er zijn verschillende soorten energiebesparende apparaten op de markt verschenen: dit zijn Smart Boy, Energy Savek en andere. Fabrikanten beweren dat dergelijke apparaten tot 50% elektriciteit kunnen besparen.

Ongeletterde beschrijving van een apparaat om energie te besparen

Deze apparaten zijn qua ontwerp ongeveer hetzelfde, dus de onderstaande argumenten zijn van toepassing op al dergelijke spaarders. Welke reclamevoordelen hebben deze apparaten?

— compensatie van de reactieve component van het netwerk;

— bescherming tegen interferentie in het elektrische netwerk.

Deze apparaten worden gebruikt om energie te besparen bij belastingen van 5 kW tot 50 kW. IN verschillende opties de kosten van deze apparaten variëren van $ 20 tot $ 80, afhankelijk van het laadvermogen. Laten we nu een van deze apparaten openen en er van binnenuit naar kijken.

Apparaatschema voor het besparen van energie

Nadat we het elektriciteitsbesparende apparaat hebben geopend, zien we een klein bord met draden die naar twee LED's en een filmcondensator gaan. Op het bord bevindt zich een klein circuit voor het voeden van twee LED's via het lichtnet, dat wil zeggen dat de gloed van de LED's de aanwezigheid van netspanning in het stopcontact aangeeft.

Alle binnenkant van het apparaat om energie te besparen

Een filmcondensator van 6 µF x 300 V is via een zekering op het netwerk aangesloten, dat wil zeggen dat er niets in het circuit zit behalve de condensator (we tellen de 220 V-indicatie in de fitting niet als LED's).

Het volledige circuit van het apparaat om energie te besparen

Waarom heb je een condensator nodig en hoe kan deze energie besparen? Ja, inderdaad, de condensator helpt het reactieve vermogen van het netwerk te compenseren. Laten we, om te begrijpen wat de reactieve component van het netwerk is, een beetje in de theorie duiken.

Compensatieprincipe voor reactief vermogen

Het totale elektriciteitsvermogen kan worden beschouwd als de som van de actieve component, die wordt verbruikt door de actieve belasting (gloeilampen, verwarmingselementen) en de reactieve component. De reactieve component heeft op zijn beurt een inductief en capacitief deel.

Het inductieve deel van elektriciteit omvat belastingen zoals elektromotoren, transformatoren, smoorspoelen, en de capacitieve component omvat belastingen met een capacitief karakter - dit zijn grote groepen condensatoren (krachtige voedingen).

Het actieve vermogen van elektriciteit wordt omgezet in mechanische of thermische energie, dat wil zeggen: creëert nuttig werk, en de reactieve component creëert geen nuttig werk, maar stroomt door de draden, verwarmt ze bovendien en veroorzaakt verliezen van het actieve deel van de stroom. Om de reactieve component te compenseren, als deze inductief is, worden condensatoren gebruikt, en voor de capacitieve component wordt inductie gebruikt.

Op industriële ondernemingen waar elektromotoren worden gebruikt grote hoeveelheden en er worden capacitieve compensatie-installaties met hoog vermogen gebruikt. Een dergelijke installatie berekent de waarde van de inductieve component op een bepaald moment en sluit het vereiste aantal condensatoren parallel aan de belasting aan voor maximale compensatie van de inductieve component van elektriciteit.

Compensatoren voor reactief vermogen

Tijdens bedrijf verandert de compensator het aantal aangesloten condensatoren, afhankelijk van het aantal werkende elektromotoren. Zo realiseert de onderneming een hoge energiebesparing. Laten we nu eens kijken welke reactieve belasting we in ons appartement hebben en wat de waarde ervan is. Elektromotoren zijn aanwezig in koelkasten, wasmachines en ventilatoren.

Om dit reactieve deel van de elektriciteit te compenseren, is het noodzakelijk condensatoren aan te sluiten die aanzienlijk groter zijn dan 6 μF op het moment dat wasmachine of de koelkast werkt. Als de condensator constant is ingeschakeld, kost deze tijdens het opladen elektriciteit en geeft deze uit aan warmteopwekking. Er wordt dus geen energie bespaard, maar verspild.

Ook als filter is deze condensator niet geschikt, omdat het filter bijvoorbeeld bij schakelende voedingen een geheel andere capaciteitswaarde heeft. Het blijkt dat het apparaat om elektriciteit te besparen volkomen nutteloos is. Je gooit gewoon geld weg. Fabrikanten van deze apparaten kunnen ook een generator voor willekeurige getallen installeren om de besparingspercentages ten onrechte weer te geven.

Naast vergelijkbare apparaten zijn er nog andere zelfgemaakte circuits energiebesparende apparaten. In dergelijke schema's worden hoogfrequente generatoren in serie met de belasting geplaatst, die hoogfrequente pulsen naar het netwerk sturen. Naar verluidt zien de meters de hoogfrequente belasting niet.

De meter maakt zich niet druk om het soort belasting; hij telt nog steeds de regelmatig verbruikte elektriciteit. Het is niet nodig om allerlei trucjes te zoeken voor gratis elektriciteit. Ook meterontwerpers staan ​​niet stil en zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden voor diefstal van elektriciteit.

Als u een goede besparing wilt realiseren, installeer dan een meter met twee tarieven. En programmeer alle krachtige elektrische apparaten zo dat ze 's avonds aangaan, als de elektriciteit goedkoop is. Doe de lichten achter u uit als u de kamer verlaat. Installeer overal LED-verlichting (zo duur is het niet). U zult dus merkbare energiebesparingen realiseren en u hoeft oplichters niet te betalen voor nutteloze energiebesparende apparaten.

Elektriciteit is al lang een integraal onderdeel van een comfortabel leven geworden. Zonder dit zal geen enkel apparaat voor één kamer werken, wat zal leiden tot een enorm aantal problemen. Elk jaar verschijnen er steeds krachtigere apparaten die grote hoeveelheden elektriciteit vereisen, die voortdurend duurder wordt. Mensen ontvangen enorme rekeningen die heel moeilijk te betalen zijn. Daarom wint het aan populariteit om uw eigen apparaten te maken om energie te besparen.

Eenvoudige manieren om energie te besparen

Door de voortdurende stijging van de elektriciteitstarieven is de kwestie van energiebesparing acuut geworden. Op internet vindt u tientallen apparaten waarmee u het verbruik zonder enige beperking kunt verminderen. Vaak zijn ze echter allemaal illegaal en ineffectief.

Het is mogelijk om de hoeveelheid verbruikte energie te verminderen zonder speciale apparaten. Om dit te doen, is het belangrijk om een ​​paar eenvoudige en beschikbare manieren. Onder hen is het de moeite waard om het volgende te benadrukken:

Apparaten om de elektriciteitskosten te verlagen

Met de ontwikkeling van technologie begonnen apparaten voor het besparen van energie te verschijnen. Ze werken allemaal volgens hetzelfde principe, maar in de meeste gevallen verlagen ze de consumentenkosten praktisch niet. Er zijn echter enkele apparaten die veel meer elektriciteit helpen besparen.

Productie volgens het fabrieksprincipe

Heel vaak kun je advertenties vinden voor een apparaat om elektriciteit te besparen. Fabrikanten verzekeren potentiële kopers dat het energieverbruik met minstens de helft zal worden verminderd. Of dit waar is, kun je alleen door eigen ervaring controleren, door een apparaat aan te schaffen of zelf te maken.

  • bespaar blindvermogen in het elektrische netwerk;
  • bescherm het netwerk tegen blikseminslagen en stroompieken;
  • interferentie eruit filteren.

Om het zelf te maken, moet je de juiste onderdelen kiezen en weten hoe je met elektrische apparaten moet werken. De kosten van alle componenten zullen aanzienlijk lager zijn dan de prijs die door fabrikanten wordt gevraagd.

Het schakelschema van het apparaat is zo eenvoudig mogelijk en zelfs iemand die nog nooit een natuurkundeles heeft gevolgd, kan het begrijpen. Het omvat:

  • diodebrug;
  • vaste elektronische boord;
  • voeding (voor LED's);
  • film condensator.

Al deze details zijn vrij eenvoudig en zijn alleen bedoeld voor laag vermogen. Daarom kan het apparaat alleen effectief zijn bij gebruik van kleine apparaten (opladen). mobiele telefoon, lamp en andere).

Het apparaat is als volgt vervaardigd:

Zo'n apparaat zal slechts een klein deel van de verbruikte energie helpen besparen. Tegelijkertijd kan het veel meer schade toebrengen aan de eigenaren of hun appartement. NAAR negatieve aspecten apparaten omvatten:

Zelfgemaakt schema

Om uzelf te beschermen tegen goederen van lage kwaliteit, kunt u uw eigen plan voor een energiebesparend apparaat bedenken. Het zal niet alleen effectiever zijn, maar ook goedkoper.

Om dergelijk werk uit te voeren en het gewenste resultaat te bereiken, moet u vaardigheden hebben in het werken met elektrische circuits en verschillende apparaten.

Om te werken heb je nodig:

Het is erg belangrijk om alles van tevoren klaar te maken noodzakelijke artikelen. Dit is nodig zodat je tijdens het werk niet wordt afgeleid door kleinigheden en niet naar dit of dat object zoekt.

Het productieproces bestaat uit de volgende fasen:

  1. De microschakeling wordt genomen en op het werkoppervlak geplaatst.
  2. Alle componenten worden er één voor één aan gesoldeerd.
  3. Het gemonteerde werkstuk wordt zorgvuldig aan de onderkant van de plastic behuizing bevestigd.
  4. Dan bovenste deel wordt aan de onderkant bevestigd en met schroeven vastgezet.

Ingewikkelde versie

Om meer energie te besparen, moet u het apparaat volgens een ingewikkelder ontwerp assembleren. Zo'n apparaat blijkt veel efficiënter te zijn en stelt je in staat een aanzienlijk deel van de verbruikte elektriciteit te besparen.

Voordat u met de productie begint, moet u het volgende kopen:

Als u geen enkel onderdeel uit de lijst kunt vinden, kan het worden vervangen door een geschatte analoog. Dit zal het assemblageproces van het apparaat en de efficiëntie ervan niet veranderen.

Het apparaat is vervaardigd volgens een vooraf ontworpen schema. De afzonderlijke onderdelen worden één voor één op de microschakeling bevestigd en vormen de basis. Tijdens het werk is het belangrijk om enkele nuances in overweging te nemen:

Apparaten maken om energie te besparen is een nogal moeilijke taak die speciale zorg, aandacht en ervaring bij dergelijk werk vereist. Als alles correct is gedaan, kunt u niet alleen het hele proces versnellen, maar ook aanzienlijk vereenvoudigen. Het is belangrijk om te onthouden dat elektriciteit een belangrijk onderdeel is moderne leven, en als u deze opslaat, kunt u de kosten verlagen.